轴类零件快速装夹新上映_轴类零件快速装夹顶尖(2024年11月抢先看)
在使用液压中心架的时候,使用时要先调整中心架的位置,让中心架的滚子夹持在完整的支持面上。具体操作为松开中心架的底座正前面的锁紧螺栓,调整中心架右端的销子位置,放入托板的空槽中,移动托板即刻,位置确定后,退回销子,锁紧前面的螺栓。您知道液压中心架如何快速安装校正吗? 将液压中心架固定在机床身后,在工件旋转状态下,先使下部两支承爪均匀触及工件支承面后锁紧,再紧扣上盖,调节上支承爪位置.合适后锁紧。液压中心架的安装校正一般使用把轴类工件,装夹在卡盘及液压中心架上,轴类工件,先不要夹得过紧,先用磁力座百分表找正轴靠近液压中心架侧的轴心,缩小轴心范围后,再换千分表找正。找正后,再装紧工件。液压中心架一般有3个可调的顶销,表针顺手摆动,即为高点,调整相应侧的顶销。校正卡盘位置,跳动两丝,然后再用液压中心架托住工件,校正工件尾部。 还要注意液压中心架的底座导轨采用定时手动润滑方式,每班工作前要润滑一次。确保被夹持的零件要有充足的被夹持空间,被夹持面是被加工过的、光洁度好的面,否则会破坏滚轮及整个液压中心架。使用液压中心架加工时,工件表面架的那一段外圆是液压中心架支撑基准,架前要精车一刀,表面粗糙度值要低些,外圆不能有形状误差。
CNC加工中心对刀全攻略,轻松上手! 加工中心是一种集成了油、气、电和数控技术的复杂设备,适用于各种盘类、板类、壳体、凸轮和模具等复杂零件的加工。它能够在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰和刚性攻丝等多种工序,是高精加工的理想选择。以下是一些使用加工中心的技巧,帮助你快速上手: 回零操作 在对刀之前,首先要进行回零操作,清除上次操作的坐标数据。确保X、Y、Z三轴都回到原点。 砤在“MDI”模式下输入指令代码,使主轴正转并保持中等旋转速度。然后切换到“手轮”模式,通过调节速率进行机床移动。 X向对刀 用刀具轻轻碰触工件的右边,将相对坐标清零。将刀具沿Z向提起,再移动到工件的左边,沿Z向下到相同高度,与工件轻轻接触后提起,记下X值。将刀具移动到X值的一半,记下绝对坐标的X值并按(INPUT)输入。 Y向对刀 用刀具轻轻碰触工件的前面,将相对坐标清零。将刀具沿Z向提起,再移动到工件的后面,沿Z向下到相同高度,与工件轻轻接触后提起,记下Y值。将刀具移动到Y值的一半,记下绝对坐标的Y值并按(INPUT)输入。 Z向对刀 将刀具移动到工件上要对Z向零点的面上,慢慢移动刀具至与工件上表面轻轻接触,记下此时的Z向值并按(INPUT)输入。 主轴停转 主轴停止转动后,将其移动到合适的位置,调取加工程序,准备正式加工。 通过以上步骤,你就可以轻松掌握加工中心的对刀技巧,开始你的CNC加工之旅了!
车铣复合与加工中心:哪种更适合你? 大家好!今天我们来聊聊车铣复合和加工中心的区别,看看它们各自的优势和适用场景。 加工功能: 车铣复合机床真的是多才多艺,集车削、铣削、钻孔、攻丝等多种工艺于一身。想象一下,加工带平面和螺纹的轴类零件,一次装夹就能搞定,定位误差减少了,复杂形状也不在话下。而加工中心则主要以铣削为主,虽然也有钻孔功能,但车削能力相对较弱,如果需要车削,还得转车床。 ꨮ结构: 车铣复合的结构可以说是既复杂又紧凑,它配备了车削主轴和铣削动力头,有些还有双工作台,操作起来非常灵活。不过,成本也相对较高。加工中心则主要是围绕铣削设计,有立式、卧式和龙门式等多种类型,结构相对简单,通过主轴和工作台的运动来实现铣削。 壘 工精度: 车铣复合在一次装夹的情况下就能保证精度,减少了多次装夹的误差。不过,由于结构复杂,热变形等因素也需要精心控制。加工中心的铣削精度非常高,依靠控制系统和传动部件可以达到微米级的精度。虽然多次装夹有累积误差的风险,但总体来说还是非常可靠的。 用领域: 车铣复合在航空航天、医疗等行业加工复杂高精度零件时表现出色,特别适合小批量多品种的生产。而加工中心则在模具制造和零件加工中广泛应用,特别适合中大型零件的批量生产,尤其是以铣削为主的零件。 总之,车铣复合和加工中心各有千秋,都是机械加工中的得力助手。选择哪种设备,还是要看你的具体需求和工艺要求啦!
STUDER KC33数控万能内外圆磨床 STUDER(斯图特)新一代KC33磨床是由联合磨削中国研发团队全新打造的磨削机床,兼具通用性和灵活性,适用于各种零件的内外圆磨削。该机床可选配自动化配置,减少对操作人员的需求,提高生产效率和产品稳定性。 STUDER KC33数控万能内外圆磨床的中心高为175mm,顶尖距为650/1000mm,最大工件重量为80/120kg,适用于回转直径在350mm以内的工件加工,能够一次装夹完成内外圆磨削。 依托先进的设计,STUDER KC33 磨床具备以下显著优势: 1.花岗岩专利床身,确保加工稳定可靠 KC33采用STUDER经典的GranitanS103人造花岗岩材料,具有卓越的吸震性,优异的热稳定性和超强的结构刚性。纵向和横向导轨直接成型于床身上,使导轨系统在整个速度范围内保持良好精度,同时具备较高的承载能力和优异的减振性能。 2.高精度头架,实现极致精度 KC33配备高精度头架(精度达到0.0004mm)和调锥尾架,为零件夹持提供稳定支撑,确保加工精度。此外,转塔式砂轮头架支持外圆和内圆的复合磨削,能够配备外圆砂轮(右侧)和内圆磨削主轴。机床可选择固定式或自动转塔式砂轮架,后者可在-15Ⱘ95Ⱘ围内自动旋转,具备1Ⱕ度功能。 3.超大主轴功率,磨削速度大幅提升 KC33升级为自动B轴,可配置最大宽度为140毫米的外圆砂轮,磨削主轴驱动功率可达15KW,为加工复杂零件提供更多可能性。砂轮的最大磨削线速度可达到50m/s,确保磨削过程中的高效切除率。 4.智能交互,编程操作更简单 KC33采用经过实践验证的图标编程系统,使得即便是缺乏经验的用户也能快速编制零件磨削及修砂轮程序,优化磨床的加工能力。Studer Grind机外磨削编程软件支持机外编程与加工模拟检测,显著减少新零件的试磨时间。 先进的制造工艺确保KC33能够高效磨削高精度主轴、套类、刀柄、液压阀心、齿轮轴和电机轴等精密零部件。此外,KC33还可配置工件直径在线测量、轴向定位、砂轮动平衡及砂轮接触和切入电子感测功能,实现非圆及高精度螺纹的高效磨削。 瑞士斯图特磨床,瑞士STUDER磨床,斯图特数控内外圆磨床,斯图特数控内外圆万能磨床
机械设计与制造专升本考试大纲及技能要求 ️机械设计与制造专升本考试大纲 覜𖥛𞊥𝥮𖦠准、基础知识和技能 投影法和视图的基本概念 点、直线和平面的投影 几何体的投影、截交线和相贯线 ️工程力学 静力学的基本概念 约束与约束力 物体的受力分析 平面力系的分类、平面力系和力偶 单个物体、空间力系的平衡问题 剪切与挤压、圆轴扭转的基本概念 ᧔委技术 电路与电路模型、电路的主要物理量 欧姆定律 电阻的串联、并联与混联 正弦交流电、三相电源的基本概念 半导体的基础知识 ᦜ𐨮ᥟ 运动副及其分类 平面机构的运动简图 平面四杆机构的基本形式及其简化 凸轮机构的应用与分类 齿轮转动、蜗杆传动、带传动类型和特点 ⏲️专业技能(实操) ⚙️机械零件测绘及成图技术技能 掌握国家《机械制图标准》的有关规定 掌握投影法、轴测投影的基本概念 掌握基本视图、向视图、局部视图和斜视图相关知识 掌握剖视图、断面图、局部放大图等画法和标注 馜𖤻𖦈机构分析计算技能 正确使用常规实验仪器和设备 采用正确的数据分析与处理方法 辨认常用机构的类型并分析机构的组成 测量与机构运动有关的尺寸并按比例绘制机构的运动简图 𖤻楉加工技能 读懂典型车削加工零件的零件图 具备绘制典型零件车削加工工艺规程的能力 掌握车床工装选择和工件装夹 掌握普通螺纹的种类、用途、计算方法和车削方法等 覜𖤻𖩒奊 工技能 读懂典型零件的零件图、装配图 具备划线、锉削、锯割、孔加工、锉配钳工操作技能 具备制定零件的钳工加工工艺方案的能力 掌握平面划线和立体划线相关知识 𘥞零件计算机绘图技能 掌握制图国家标准和投影图基本知识 按照要求正确建立图形文件 掌握设置图形界限、图层、线型、线宽、颜色、文本和尺寸样式等方法 掌握各种绘图命令、图形修改命令 掌握文字、尺寸、尺寸公差、形位公差、粗糙度标注 抄画中等复杂的零件图 能对计算机工程图进行管理
UG编程3轴、4轴、5轴区别详解 在机械加工领域,特别是数控机床(CNC)中,"轴"通常指的是机床能够独立控制的运动方向。不同轴数的机床能够完成不同程度的复杂加工任务。UG(Unigraphics,现在称为Siemens NX)是广泛使用的CAD/CAM软件之一,用于设计和制造过程中的建模与编程。下面简要介绍3轴、4轴、5轴机床的主要区别: 3轴机床 ️ 定义:3轴机床能够在X、Y、Z三个垂直方向上进行移动加工。 应用范围:适合于平面加工、钻孔、铣槽等较为简单的加工任务。 优点:成本相对较低,操作简单,适用于大多数常规零件的加工。 局限性:对于形状复杂的零件,尤其是有曲面或倾斜面的工件,加工能力有限。 4轴机床 定义:在3轴的基础上增加了一个旋转轴(A轴或B轴),这个额外的旋转轴通常围绕X轴或Y轴旋转。 应用范围:除了可以完成3轴机床的所有工作外,还能处理一些需要旋转加工的任务,如圆柱面上的加工、多面体加工等。 优点:提高了加工灵活性,可以加工一些具有特定角度或圆形特征的部件。 局限性:虽然增加了旋转功能,但对于某些复杂三维曲面的加工仍然不够灵活。 5轴机床 定义:在4轴基础上再增加一个旋转轴,形成两个旋转轴(通常是A轴和B轴或C轴),使得刀具可以在更多角度接近工件。 应用范围:适用于高度复杂的三维曲面加工,如航空发动机叶片、模具、医疗设备组件等。 优点:提高了加工精度和表面质量,减少了装夹次数,提高了生产效率,能够加工出更复杂的几何形状。 局限性:成本较高,编程难度大,对操作人员的技术要求更高。 总的来说,随着轴数的增加,机床的加工能力和适应性也随之增强,但同时也会带来更高的成本和技术挑战。选择合适的机床类型应根据实际加工需求来决定。
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