





数控五面体用两档增速铣头结构原理
附件铣头包括壳体 2、输入端及输出端,主传动花键轴 12与机床主轴连接为输入端,龙门镗铣头,输出端为卧式主轴 1,主传动花键轴 12 与行星架 11、行星轮 10固定连接,组成输入部分,行星轮 10、太阳轮 13 及内齿圈 9 形成单级行星轮设计,行星轮 10一侧与太阳轮 13 啮合,其另一侧与内齿圈 9 啮合,内齿圈 9 与内齿圈花键套 7 固定连接,壳体 2 上固定设置环形制动环 8,环形制动环 8 可与内齿圈花键套 7 啮合,太阳轮 13 通过轴连接主传动花键套 6,数控镗铣头,主传动花键套 6 具有可与内齿圈花键套 7 啮合的齿,主传动花键套 6 通过换档花键轴 5 连接第二圆弧伞齿轮 4,第二圆弧伞齿轮 4 与一圆弧伞齿轮 3 相互啮合,一圆弧伞齿轮 3 中心连接卧式主轴 1。壳体 2 内设有换档缸及拨叉 16,换档缸及拨叉 16可控制内齿圈花键套 7 的位置,使内齿圈花键套 7 与制动环 8 啮合,或内齿圈花键套 7 与主传动花键套 6 啮合。 主传动花键套 6 与太阳轮 13 之间设有离合装置,离合装置包括滑动设置在换档花键轴 5 上端的上端齿盘 15 及设置在太阳轮 13 中心轴上的下端齿盘 14,上端齿盘 15 与下端齿盘 14 相互配合。当进行内齿圈花键套 7 换档时,控制上端齿盘 15 与下端齿盘 14 离合,完成换档。
镗铣头厂家告诉您刀具参考点偏置补偿法
刀具参考点偏置补偿法是通过在 nc 代码中调用外部子程序,实现对不同机床旋转角度下直角铣头刀尖点的线性轴补偿。其原理是将机床的旋转角度作为实参传递给子程序,在子程序中计算机床在不同旋转角度下主轴端---对于刀尖点的线性轴位置偏置,并将该偏置值写入控制器的刀具参数表中,镗铣头,当主程序调用该子程序时,刀具参考点将自动补偿到刀尖点处。以五轴卧式加工中心为例,刀具参考点偏置补偿法根据刀轴的指向可分为四种初始安装方位(面向机床方向观察) :刀轴指向 12 点方向(垂直向上) 、3 点方向(水平向右) 、6 点方向(垂直向下) 、9 点方向(水平向左) ,如图 2 所示。若在五轴立式机床上,则应从机床俯视图角度进行观察。
根据上文所述的四种刀轴初始安装方向,将其刀尖点的位置补偿算法封装在数控系统的用户子程序中,并将计算结果通过该程序直接写入到刀具参考点的基础偏置参数中。在应用直角铣头进行五轴加工时,将机床转动角度? 作为实参传递给该用户子程序便可实现直角铣头刀尖点的实时跟随。
铣头厂家浅析附件铣头在多面体加工中有什么应用呢?
这种形式的附件铣头只能有0°、90°、180°和270°这4个特殊角度,旋转角度时由主轴编码器识别角度,由4个定位键完成。为了完成松开和拉紧附件铣头的动作,液压系统采用了串联方式,结构复杂(见图5)。4组t形拉杆采集松开和拉紧的信号每组4个,总计使用16个传感器。这种装置结构复杂、动作多,为了满足松拉附件头的需求,液压压力高,小型镗铣头,故障频率相应也有所提高。t形拉杆长时间受疲劳强度的影响而发生断裂故障(见图6、图7),一旦发生断裂故障,因设备设计的局限而导致无法实现装卸,只能通---为---拆卸t形拉杆。
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