在數控車床的軌跡加工中,經常會遇到一些軌跡誤差的故障。而分析問題時,往往將檢查局限在車床的硬件方面,忽視了車床的運行方式和相關參數設定。論文通過分析數控車床軌跡控制的基本原理及參數設置,介紹了一個新的思路來解決相關的問題,改進加工方法。
我們知道,每一種運動都有屬于它的軌跡,對于數控車床來說也一樣,它有著自己的軌跡,下面為大家介紹其運動軌跡有哪些?
1、直線控制數控系統
不僅要控制點與點的位置,還要控制兩點之間的工具移動軌跡是一條直線,且在移動中工具能以給定的進給速度進行加工,其輔助功能要求也比點位控制數控系統多,如它可能被要求具有主軸轉數控制、進給速度控制和刀具自動交換等功能。此類控制方式的設備主要有簡易數控車床、數控鏜銑床等。
2、輪廓控制數控系統
這類系統能夠對兩個或兩個以上坐標方向進行嚴格控制,即不僅控制每個坐標的行程位置,同時還控制每個坐標的運動速度。各坐標的運動按規定的比例關系相互配合,地協調起來連續進行加工,以形成所需要的直線、斜線或曲線、曲面。采用此類控制方式的設備有數控車床、銑床、加工中心、電加工機床和特種加工機床等。
3、點位控制數控系統
控制工具相對工件從某一加工點移到另一個加工點之間的坐標位置,而對于點與點之間移動的軌跡不進行控制,且移動過程中不作加工。這一類系統的設備有數控鉆床、數控坐標鏜床和數控沖床等。
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