ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Размерный износ режущего инструмента

Изнашивание инструмента в процессе обработки может сильно влиять на по­грешность обработки, особенно при изго- Теоретический диаметр Действительный диаметр А) 5) Кривизны: а — выпуклых; б — вогнутых Товлении деталей из жаростойких и жаропрочных материалов. Ется величина h„ Рис. 12.5. Влияние размерного износа инструмента на погрешность обработки: а — отклонения размеров детали; б — смещение центра […]

Погрешности изготовления инструмента

При фасонной токарной обработке обрабатываемая поверхность формиру­ется различными точками, лежащими на закругленной части вершины резца (рис. 12.3, а): г — радиус закругления; цилиндрические поверхности образуются точкой А, торцовые — точкой В. Это обстоятельство всегда учитывают при программировании конических и криво­линейных поверхностей. При обработке конических поверхностей достаточно ввести в программу поправку а по оси Z, равную […]

Погрешности наладки станка на размер

Наладка станка на размер заклю­чается в согласованной установке нала­женного на размер режущего инстру­мента, рабочих элементов станка и базирующих элементов приспособления в положение, которое с учетом явлений, происходящих в процессе обработки, обеспечивает получение требуемого раз­мера с заданным допуском на изготов­ление. Это взаимное положение элемен­тов технологической системы определяют термином «установочный размер». По­грешность наладки станка возникает вследствие того, […]

Погрешности наладки инструментов на размер

Современные приборы для наладки инструментов на размер имеют высокую разрешающую способность; цена отсчета координатных шкал 0,001 мм; увеличение проектора до 30 раз. Однако, сколь бы высокой ни была точность исполнения прибора, наладка инструмента всегда производится с некоторыми отклоне- Ниями. Эти отклонения определяются погрешностью самого прибора (бь…, 65) и погрешностью закрепления на стан­ке налаженного на размер […]

Погрешности установки заготовки

Погрешность установки бу определя­ется суммой погрешностей базирования 6б и закрепления S3. Погрешности явля­ются векторами, и указанное суммирова­ние выполняют геометрически. Погреш­ность базирования возникает вследствие несовмещения установочной базы с измерительной. Корпусную деталь, у которой измери­тельными базами являются поверхности К и L, согласно традиционным представ­лениям о достижении максимальной точ­ности надо базировать по тем же поверх­ностям (рис. 12.2, а), […]

Точность системы управления

Ошибки интерполятора и режима интерполяции. Интерполятор вносит определенные погрешности в обработку. Как уже рассматривалось (см. гл. 1),для интерполяторов характерны некоторые отклонения отрабатываемой траектории от заданной. Отклонение б (геометриче­ская погрешность) зависит от угла наклона траектории к координатным осям и не превышает цены импульса (дискре­ты) А на участке любой протяженности в одну из сторон от заданной траектории […]

Точность станка

Точность станка в ненагруженном состоянии называют геометрической. В зависимости от точности характе­ристики станки с ЧПУ подразделяют в порядке возрастания точности на четыре класса: Н (нормальной точности), П (по­вышенной точности), В (высокой точно­сти) и А (особо высокой точности). Станки класса П обеспечивают точ­ность обработки в пределах 0,6, класса В — в пределах 0,4, класса А — […]

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Работая в полуавтоматическом или автоматическом режиме, станок с ЧПУ прежде всего должен обеспечить точность обработки, которая зависит от суммарной погрешности обработки. На нее влияет ряд факторов: точность станка, точность системы управления, погрешности уста­новки заготовки, погрешности наладки инструментов на размер, погрешности наладки станка на размер, погрешности изготовления инструмента, размерный износ режущего инструмента, жесткость системы СПИД.

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ НА ПЕРФОЛЕНТЕ(УПДЛ)

Опыт показывает, что наибольший эффект при подготовке программ для станков с ЧПУ достигается, если разно­образная аппаратура работает в одном комплексе. Для подготовки и контроля данных на перфоленте созданы и рабо­тают в промышленности ряд комплексов. Комплексы УПДЛ. Устройство типа «Брест-1Т» предназначено для записи информации на восьмидорожечную пер­фоленту и контроля перфолент. Оно содержит рабочий стол оператора, элек­тронный […]

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ

Большое разнообразие числовых си — перфорации, кодирования, контроля* пе — стем программного управления, множе — чати, графического отображения инфор — ство методик и языков программирования мации и др. Устройства могут быть также Привело к тому, что подготовка УП для классифицированы по быстродействию, Станков с <ШТЪед, етс1т с Ecccrajresassfcwesic Значительного количества разных типов и видов технических […]