传统的平旋盘分为两类,一类为机械式,只能在加工时作单轴径向移动,无法实现与多轴的联动控制;另一类是数控平旋盘,在主切削运动时,数控平旋盘可实现径向进给,实现复合加工。机械式平旋盘由于适用范围较小,通常在生产中复杂型面的加工不易完成,因此,数控平旋盘正逐步取代机械式。而现有的数控平旋盘结构复杂、不易维护、传递动力小,它具有结构简单、传递动力大、传动链短、成本低的特点。加上数控平旋盘主要用于数控落地镗铣床。因为传统的机械式平旋盘在生产各种复杂型面时不能很好的完成加工,逐步将被淘汰,数控平旋盘将取而代之。数控平旋盘和可变径镗头(也称U轴刀具)可在加工过程中实时数控改变切削直径。全自动平旋盘预定
数控平旋盘半径方向走刀方法:如果机床具有补偿功能,应注意补偿的方向和使用程序的命令。如果补偿命令使用不当,电路板的尺寸或多或少等于铣刀直径的长度和宽度。定位方法和切割点:定位方法可分为两种类型;一个是内部定位,另一个是外部定位。定位对于流程设计者来说也非常重要。通常,定位方案应在电路板的初步生产过程中确定。外部定位是另一种定位方法,即在板外增加定位孔作为铣板的定位孔。它的优点是易于管理。如果提前做好规格,一般有15种左右的铣板模板。内部定位是一种常见的方法。所谓内部定位是指选择印刷电路板上的安装孔、插孔或其他非金属孔作为定位孔。孔的相对位置应在对角线上,大直径孔应尽可能选择复合加工平旋盘设备厂家平旋盘通过与机床的辅助控制功能连接,实现U轴控制。
平旋盘可以使得主旋转运动与镗刀线性运动之间相配合,且无干涉互不影响,可以实现镗刀与其他伺服轴的插补运动,提高零件的加工效率和质量。数控平旋盘加工类型:锥形孔、复杂轮廓变径孔。在机械制造中有些箱体零件的内孔中有需要加工的槽,这就需要使用镗床加工,并且要求镗刀有径向给进的功能。在镗床上加工箱体零件与镗削内孔位置精度高的大端面、以及版辊的两端锥孔和端面加工,需要使用镗刀径向进给的方法才容易保证加工精度,而传统镗刀径向调整需要手动,无法实现与其他伺服轴实现插补运动,导致加工零件效率低、质量差。因此,在现有的镗床(如卧式镗床)上均安装有平旋盘,平旋盘作为镗床的重要部件可以使得加工具有更大的普遍性,适应更多的加工要求。
数控平旋盘和数控可变径镗头(也称U轴刀具)应用在卧式镗铣床、落地式镗床及带有伸缩轴功能加工中心及各种专机机床上。旋盘可以使得主旋转运动与镗刀线性运动之间相配合,且无干涉互不影响,可以实现镗刀与其他伺服轴的插补运动,提高零件的加工效率和质量。数控而且只需一次刀具设置,这减少了换刀和辅助操作的时间,提高了加工精度和生产效率。数控平旋盘和可变径镗头(也称U轴刀具)可在加工过程中实时数控改变切削的直径。平旋盘选购时需要注意哪些方面?传统的机械式平旋盘在生产各种复杂型面的时候不能很好的完成加工。
数控平旋盘和数控可变径镗头(U轴刀具)的特点和优势:完全数控,主轴旋转的同时,刀具可以沿径向进行数控控制,可加工过程中实时变径,因此可以对曲面、球面进行精度良好的加工,能加工复杂轮毂孔,如两头小中间大的瓶状腔;一只数控平旋盘和数控可变径镗头相当于无数把镗刀的加工能力;不论用户是设计新产品还是进行产品改进设计,都可以通过重新编写机床的程序进行调整,以适应新的加工要求,而不需要再购买其他的刀具,节省刀具的成本。数控平旋盘包括滑块、齿轮、滚珠丝杠、交流伺服电机等等。复合加工平旋盘设备厂家
通过数控程序将镗杆的伸缩通过平旋盘内的精密机构转换为刀具的水平位移。全自动平旋盘预定
数控平旋盘正逐步取代机械式。数控式平旋盘,在主切削运动时,平旋盘可实现径向进给,实现复合加工。数控平旋盘可完成对箱体、结构件及其他复杂零件的变径镗削加工。机械加工产品产品范围的不断扩大、质量的不断提高、功能的不断强大,传统的数控机床加工范围已经满足不了需求,在普通的数控加工中心上大量的结构、尺寸、形态不同的工件难以实现加工生产。在数控机床上,平旋盘属于一种多功能的机床附件,通常用来辅助加工各种复杂表面。机械式数控平旋盘由于适用范围较小,通常在生产中复杂型面的加工不易完成。全自动平旋盘预定