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 […]
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
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 […]