❶ 數控機床導軌有幾種形式
數控機床常用的導軌形式有滾動導軌,滑動導軌,靜壓導軌。
❷ 數控車床導軌分為哪3種
傾斜軌,大部分中高檔機器使用。
水平軌,中低檔機器使用。
還有一個是垂直軌,是立車用的。
❸ 數控機床導軌有什麼特點
(1)導向精度高;
(2)耐磨性能好;
(3)足夠的剛度;
(4)低速運動的平穩性;
(5)結構簡單、工藝性好。
1、滑動導軌
滑動導軌具有摩擦特性好、耐磨特性好、運動平穩、工藝性好、速度較低等特點。數控機床所使用的滑動導軌材料為鑄鐵對塑料或鑲鋼對塑料滑動導軌。導軌塑料常用聚四氟乙烯導軌軟帶和環氧型耐磨導軌塗層兩類。聚四氟乙烯導軌軟帶的特點如下:
(1)摩擦特性好。金屬一聚四氟乙烯導軌軟帶的動靜摩擦因素基本不變。
(2)耐磨特性好。聚四氟乙烯導軌軟帶材料中含有青銅、二硫化銅和石墨,因此本身就具有自潤滑作用,對潤滑油的要求不高。此外,塑料質地較軟,即使嵌入金屬碎屑、灰塵等,也不至損傷金屬導軌面和軟帶本身,可延長導軌副的使用壽命。
(3)減振性好。塑料的阻尼性能好,其減振效果、消聲的性能較好,有利於提高運動速度。
(4)工藝性好。可降低對粘貼塑料金屬基體的硬度和表面質量要求,而且塑料易於加工,使導軌副接觸面獲得優良的表面質量。聚四氟乙烯導軌軟帶被廣泛用於中小型數控機床的運動導軌中。
2、滾動導軌滾動導軌有多種形式,目前數控機床常用的滾動導軌為直線滾動導軌。 直線滾動導軌主要由導軌體、滑塊、滾柱或滾珠、保持器、端蓋等組成。當滑塊與導軌體相對移動時,滾動體在導軌體和滑塊之間的圓弧直槽內滾動,並通過端蓋內的滾道,從工作負荷區到非工作負荷區、然後再滾動回工作負荷區,如此不斷循環,從而把導軌體和滑塊之間的移動變成滾動體的滾動。為防止灰塵和臟物進入導軌滾道,滑塊兩端及下部均裝有塑料密封墊,滑塊上還有潤滑油杯。 直線滾動導軌的安裝形式可以水平、豎直或傾斜,可以兩根或多根平行安裝,也可以把兩根或多根短導軌接長,以適應各種行程和用途的需要。 導軌和滑塊座與側基面靠上定位台階後,應先從另一面頂緊然後再固定。
用緊定螺釘頂緊然後再用螺釘固定;用楔塊頂緊,用螺釘固定;用壓板頂緊,也可在壓板上再加緊固螺釘;導軌的側基準是裝配式,工藝性較好;在同一平面內平行安裝兩副導軌,該方法適用於有沖擊和振動,精度要求較高的場合,數控機床滾動導軌的安裝,多數採用此方法。 安裝前必須檢查導軌是否有合格證,是否碰傷或銹蝕,將防銹油清洗干凈,清除面的毛刺、撞擊凸起物及污物等;檢查裝配連接部位的螺栓孔是否吻合,如果發生錯位而強行擰入螺栓,將會降低運行精度。
(1)導軌安裝步驟
1)將導軌基準面緊靠機床裝配表面的側基面,對准螺孔,將導軌輕輕地用螺栓予以固定。
2)安裝導軌側面的頂緊裝置,使導軌基準側面緊貼床身的側面。
3)用力矩扳手擰緊導軌的安裝螺釘,從中間開始按交又順序向兩端擰緊。行擰入螺栓,將會降低運行精度。
(2)滑塊座安裝步驟
1)將工作台置於滑塊座的平面上,並對准安裝螺釘孔,輕輕地壓緊。
2)擰緊基準側滑塊座側面的壓緊裝置,使滑塊座基準側面緊貼工作台的側基面。
3)按對角線順序擰緊基準側和非基準側滑塊座上的各個螺釘。 安裝完畢後,檢查其全行程內運行是否輕便、靈活,有無阻滯現象;摩擦阻力在全行程內不應有明顯的變化。
達到上述要求後,檢查工作台的運行直線度、平行度是否符合要求。滾動導軌作為滾動摩擦副的一類,具有摩擦因數小、阻力小、精度高、壽命長、潤滑方便等特點,因此被廣泛應用於精密機床、數控機床、測量機和測量儀器上。滾動導軌副的主要缺點是抗沖擊載荷的能力較差,且滾動導軌副對灰塵屑末等較敏感,應有良好的防護罩。
3.液體靜壓導軌 液體靜壓導軌是將具有一定壓力的油液經節流器輸送到導軌面的油腔,形成承載油膜,將相互接觸的金屬表面隔開,實現液體摩擦。 這種導軌的摩擦因數小,機械效率高;由於導軌面間有一層油膜,吸振性好;導軌面不相互接觸,不會磨損,壽命長,而且在低速下運行也不易產生爬行。但靜壓導軌結構復雜,製造成本較高。靜壓導軌按導軌形式可分為開式和閉式兩種,按供油方式分為恆壓(即定壓)供油和恆流(即定量)供油兩種。
❹ 數控機床的導軌有哪些類型
機床導軌的功用是起導向及支承作用,它的精度、剛度及結構形式等對機床的加工精度和承載能力有直接影響。為了保證數控機床具有較高的加工精度和較大的承載能力,要求其導軌具有較高的導向精度、足夠的剛度、良好的耐磨性、良好的低速運動平穩性,同時應盡量使導軌結構簡單,便於製造、調整和維護。數控機床常用的導軌按其接觸面間摩擦性質的不同可分為滑動導軌和滾動導軌。
滑動導軌
在數控機床上常用的滑動導軌有液體靜壓導軌、氣體靜壓導軌和貼塑導軌。
1)液體靜壓導軌:在兩導軌工作面間通入具有一定壓力的潤滑油,形成靜壓油膜,使導軌工作面間處於純液態摩擦狀態,摩擦系數極低,多用於進給運動導軌。
2)氣體靜壓導軌:在兩導軌工作面間通入具有恆定壓力的氣體,使兩導軌面形成均勻分離,以得到高精度的運動。這種導軌摩擦系數小,不易引起發熱變形,但會隨空氣壓力波動而使空氣膜發生變化,且承載能力小,故常用於負荷不大的場合。
3)貼塑導軌:在動導軌的摩擦表面上貼上一層由塑料等其它化學材料組成的塑料薄膜軟帶,其優點是導軌面的摩擦系數低,且動靜摩擦系數接近,不易產生爬行現象;塑料的阻尼性能好,具有吸收振動能力,可減小振動和雜訊;耐磨性、化學穩定性、可加工性能好;工藝簡單、成本低。
滾動導軌的最大優點是摩擦系數很小,一般為0.0025~0.005,比貼塑料導軌還小很多,且動、靜摩擦系數很接近,因而運動輕便靈活,在很低的運動速度下都不出現爬行,低速運動平穩性好,位移精度和定位精度高。滾動導軌的缺點是抗振性差,結構比較復雜,製造成本較高。
❺ 數控機床常采用什麼導軌及導軌材料
數控機床導軌多採用鑲鋼導軌。
數控機床是數字控制機床(Computer numerical control machine tools)的簡稱,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,並將其解碼,用代碼化的數字表示,通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號,控制機床的動作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動地將零件加工出來。數控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題,是一種柔性的、高效能的自動化機床,代表了現代機床控制技術的發展方向,是一種典型的機電一體化產品。
❻ 數控機床常用導軌有哪幾種
經常遇到的導軌有2中
硬軌,和線規。
線軌,是線性導軌,由一個導向用的固定元件和一個移動元件組成,固定元件裝在機床上,移動元件裝在工作台或其他移動部件上。線軌一般用在直線度、平行度等要求比較高的機械結構上。THK、天津羅升、HIWIN等廠家都有相關產品,它們的官網都有介紹和產品樣本。
硬軌,是在機床的床身、立柱等固定部件上直接加工導軌(導軌和固定部件是一體的),通過滑座和工作台或其他移動部件連接。為保證精度,還要在導軌上刮研。
特點:線規屬於滾動摩擦移動速度塊,定位精度高。承載率約有不足(從而衍生了滾珠導軌和滾柱導軌)
硬軌屬於滑動摩擦 承載力大,但移動速度慢
❼ 數控機床上導軌形式主要有 、 、 。其中應用最為普遍的是
數控機床上導軌形式主要有滑動導軌,滾動導軌,貼塑導軌。
其中應用最為普遍的是滑動導軌。
❽ 數控機床的導軌主要有哪三類
機床製造者最關心的莫過於機床的精度,剛性和使用壽命,對導軌系統的關注甚少。但導軌為機床功能的實現奠定了可靠的基礎。各種類型的機床工作部件,都是利用控制軸在指定的導軌上運動,機床設計者根據機床的類型和用途選用各種不同形式的導軌系統,用得較為廣泛的有下列三種:即平面導軌、直線滾動導軌和循環滾柱與平面導軌的組合所構成的滾動體導軌。
4、滑動導軌
傳統導軌的發展,首先表現在滑動元件和導軌形式上,滑動導軌的特點是導軌和滑動件之間使用了介質,形式的不同在於選擇不同的介質。
液壓被廣泛用於許多導軌系統。靜壓導軌是其中的一種,液壓油在壓力作用下,進入滑動元件的溝槽,在導軌和滑動元件之間形成油膜,把導軌和移動元件隔開,這樣大大減少移動元件的摩擦力。靜壓導軌對大負荷是極其有效的,對偏心負荷有補償作用。鈦浩機械是以回轉頂尖、絲杠、機床主軸、軸加工、高精刀柄、刀桿、彈性夾頭、非標件加工、機床接桿為公司的主打產品!例如:一個大型的砂型箱在加工時,正好走到機床行程的末端,負載導軌能夠增大油壓,使導軌准確地保持著水平負載的狀態。有的卧式鏜銑床使用這種技術補償深孔加工時主軸轉速的下降。
利用油作為介質的另一種導軌形式是動壓導軌,動壓導軌與靜壓導軌的不同點是:油不是在壓力下起作用的,它利用油的粘度來避免移動元件和導軌之間的直接接觸,優點是節省液壓油泵。
空氣也可以用於移動元件和導軌之間的介質,它也有兩種形式,氣動靜壓導軌和氣動動壓導軌,工作原理與液壓導軌相同。
5、其它形式的導軌
機床上常用的另一種導軌形式是燕尾槽導軌,一般用於機床運動部件的定位。例如:車削中心的尾架,導軌系統可以使尾架在上面移動或者移到要求的位置去支承被加工零件,然後迅速夾緊。機床很多附件,如定位工作台、回轉工作台或旋轉軸等,也採用燕尾槽導軌作為定位元件。然後夾緊在要求的位置上。如果機床往復行程較長,則採用V型導軟,如平面磨床和刨床等。優點是V型導軌系統導向性好,能承受重力切削。有的採用V型導軌和平面導軌相結合的形式,V型導軌作為導向,平面導軌作為支承體。
為了保證導軌系統的壽命。維修是很關鍵的。導軌是機床的精密部件之一,不可能100%有防塵保護,灰塵污染大。因此、用戶要定期檢查、維護。直線導軌和直線滾柱導柱要求定期潤滑,很多直線導軌系統的鋼球和滾柱部分都安裝有油脂接頭與支架相連接。無論採用什麼形式的導軌系統,保持滾動元件的良好潤滑,能減少導軌系統的磨損,延長機床精度的保持時間。