機械加工是一種用加工機械對工件的外形尺寸或者性能進行改變的過程,按被加工的工件處于的溫度狀態,在進行使用時可以分為冷加工和熱加工。一般在常溫下加工,并且不引起工件的化學或物相變化,稱冷加工。
機械加工一般在高于或者是低于常溫狀態的加工,這樣就會直接引起工件的化學或者是物相變化,被稱為熱加工。冷加工按加工方式的差別可分為切削加工和壓力加工。熱加工常見有熱處理,鍛造,鑄造和焊接。首先是對材料硬度的要求,對有些場合來說,材料是硬度越高越好,只是限于加工機件的硬度要求,加工的材料不能太硬,如果比機件還硬是無法加工的。
2.控制系統小型化
數控系統小型化便于將機、電裝置結合為一體。目前主要采用-規模集成元件、多層印刷電路板,采用三維安裝方法,精密模具加工,使電子元器件得以高密度安裝,較-縮小系統的占有空間。而利用新型的彩色液晶薄型顯示器替代傳統的陰極射線管,將使數控操作系統進一步小型化。這樣可以方便地將它安裝在機床設備上,更便于對數控機床的操作使用。
3.智能化
現代數控機床將引進自適應控制技術,高精密模具加工,根據切削條件的變化,自動調節工作參數,使加工過程中能保持1佳工作狀態,從而得到較高的加工精度和較小的表面粗糙度,同時也能提高刀具的使用壽命和設備的生產效率。具有自診斷、自修復功能,在整個工作狀態中,系統隨時對cnc系統本身以及與其相連的各種設備進行自診斷、檢查。一旦出現故障時,立即采用停機等措施,并進行故障報警,精密塑膠模具加工,提示發生故障的部位、原因等。還可以自動使故障模塊脫機,而接通備用模塊,以-無人化工作環境的要求。為實現更高的故障診斷要求,其發展趨勢是采用-診斷系統。
1.-性
數控機床的-性一直是用戶關心的主要指標。數控系統將采用更高集成度的電路芯片,利用-或-規模的及混合式集成電路,以減少元器件的數量,來提高-性。通-件功能軟件化,以適應各種控制功能的要求,精密模具加工廠,同時采用硬件結構機床本體的模塊化、標準化和通用化及系列化,使得既提高硬件生產批量,又便于組織生產和把關。還通過自動運行啟動診斷、在線診斷、離線診斷等多種診斷程序,實現對系統內硬件、軟件和各種外部設備進行故障診斷和報警。利用報警提示,及時排除故障;利用容錯技術,對重要部件采用“冗余”設計,以實現故障自恢復;利用各種測試、監控技術,當生產超程、刀損、干擾、斷電等各種意外時,自動進行相應的保護。