⑴ 機床幾何精度如何檢驗
機床幾何精度檢驗方法
國家有兩個明確的國家標准:GB 50271-1998《金屬切削機床安裝工程施工及驗收規范》標准適用於規范適用於車床、鑽床、銼床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨插床、拉床、特種加工機床、鋸床和組合機床的安裝及驗收。
GB 50231-1998《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》適用於各類機械設備的安裝及驗收過程。一、數控設備的一般要求1、墊鐵的型式、規格和布置位置應符合設備技術文件的規定;當無規定時,應符合下列要求:(1)每一地腳螺栓近旁,應至少有一組墊鐵;(2)墊鐵組在能放穩和不影響灌漿的條件下,宜靠近地腳螺栓和底座主要受力部位的下方;(3)相鄰兩個墊鐵組之間的距離不宜大於 800mm;(4)機床底座接縫處的兩側,應各墊一組墊鐵;(5)每一墊鐵組的塊數不應超過三塊。2、每一墊鐵組應放置整齊、平穩且接觸良好。
機床調平後,墊鐵組伸人機床底座底面的長度應超過地腳螺栓的中心,墊鐵端面應露出機床底面的外緣,平墊鐵宜露出10 -30mm,斜墊鐵宜露出10 -50mm,螺栓調整墊鐵應留有再調整的餘量。4、調平機床時應使機床處於自由狀態,不應採用緊固地腳螺栓局部加壓等方法,強制機床變形使之達到精度要求。對於床身長度大於 8m的機床,達到「自然調平」的要求有困難時,可先經過「自然調平」,然後採用機床技術要求允許的方法強制達到相關的精度要求
組裝機床的部件和組件應符合下列要求:(1)組裝的程序、方法和技術要求應符合設備技術文件的規定,出廠時已裝配好的零件、部件,不宜再拆裝;(2)組裝的環境應清潔,精度要求高的部件和組件的組裝環境應符合設備技術文件的規定;(3)零件、部件應清洗潔凈,其加工面不得被磕碰、劃傷和產生銹蝕;(4)機床的移動、轉動部件組裝後,其運動應平穩、靈活、輕便、無阻滯現象,變位機構應准確可靠地移到規定位置。(5)組裝重要和特別重要的固定結合面應符合機床技術規范中的相關檢驗要求。
⑵ 機床精度是什麼包含什麼
機床精度分為機床加工精度和機床靜態精度;機床加工精度是指被加工零件達到的尺寸精度、形態精度和位置精度;機床靜態精度是指機床的幾何精度、運動精度、傳動精度、定位精度等在空載條件下檢測的精度。
數控機床的幾何精度反映機床的關鍵機械零部件(如床身、溜板、立柱、主軸箱等)的幾何形狀誤差及其組裝後的幾何形狀誤差,包括
工作
檯面的平面度、各坐標方向上移動的相互垂直度、工作檯面X、Y坐標方向上移動的平行度、主軸孔的徑向圓跳動、主軸軸向的竄動、主軸箱沿z坐標軸心線方向移動時的主軸線平行度、主軸在z軸坐標方向移動的直線度和主軸回轉軸心線對工作檯面的垂直度等。
常用檢測工具有精密水平尺、精密方箱、千分表或測微表、直角儀、平尺、高精度主軸芯棒及千分表桿磁力座等。
1.1 檢測方法:
數控機床的幾何精度的檢測方法與普通機床的類似,檢測要求較普通機床的要高。 1.2 檢測時的注意事項:
(1)檢測時,機床的基座應已完全固化。(2)檢測時要盡量減小檢測工具與檢測方法的誤差。(3)應按照相關的國家標准,先接通機床電源對機床進行預熱,並讓沿機床各坐標軸往復運動數次,使主軸以中速運行數分鍾後再進行。(4)數控機床幾何精度一般比普通機床高。普通機床用的檢具、量具,往往因自身精度低,滿足不了檢測要求。且所用檢測工具的精度等級要比被測的幾何精度高一級。(5)幾何精度必須在機床精調試後一次完成,不得調一項測一項,因為有些幾何精度是相互聯系與影響的。(6)對大型數控機床還應實施負荷試驗,以檢驗機床是否達到設計承載能力;在負荷狀態下各機構是否正常工作;機床的工作平穩性、准確性、可靠性是否達標。
另外,在負荷試驗前後,均應檢驗機床的幾何精度。有關工作精度的試驗應於負荷試驗後完成。
⑶ 影響機床設備精度的因素有哪些
機床設備的加工精度的幾種主要因素有軸承誤差、軸承間隙、配合件、剛度和熱變形、主軸轉速、原材料質量等,通過綜合考慮尺寸誤差、形狀和位置誤差的影響,可以採取各種有效措施減少誤差,從而不斷地提高生產效率。下面就簡單介紹下如何提高設備的精度:
一、主軸回轉精度
主軸回轉精度是指機床主軸在回轉時實際回轉軸線相對於自身理想回轉軸線的符合程度。二者之間呈現出的變動量就是主軸回轉誤差。變動量越小主軸回轉精度越高,反之,主軸回轉精度越低。主軸回轉誤差受軸向竄動、徑向跳動、角度擺動三者的綜合影響,較為復雜,目前多採用動態測試的手段進行測試和研究。
二、軸承誤差的影響
軸承誤差主要是指主軸頸和軸承內孔的圓度誤差和波度。首先以使用單油楔動壓滑動軸承帶動的主軸為例進行詳細分析。主軸頸的圓度誤差和波度是主要影響因素,而滑動軸承內徑的圓度誤差是次要影響因素。軸承內表面的圓度誤差和波度的影響十分大,而主軸頸圓度誤差的影響因素十分小。主軸採用滾動軸承與用滑動軸承產生的情況類似,只是要把外圈滾道等同於軸承孔,內圈滾道等同於軸徑就可以了。
三、軸承間隙的影響
在軸承間隙過大的情況下,若改變載荷或轉速,誤差必然隨之迅速增大。軸承間隙不僅使主軸發生一定的靜位移,還使主軸的軸線作十分復雜的周期運動。
應對措施:對滾動軸承進行適量的預緊就可以很好的消除間隙,由於軸承內外圈和滾動體彈性變形是互相影響的,這樣做既增加軸承剛度,又均化誤差,從而提高精度。
四、配合件的影響
若軸承內外圈或軸瓦發生變形就會使軸頸、箱體支承孔產生圓度誤差;若主軸軸肩、軸承端蓋、墊圈等端面與主軸回轉軸線不垂直,會使軸承裝配時因受力不均造成滾道傾斜,進而產生徑向、軸向誤差。
五、剛度和熱變形
剛度在不同位置上往往不相等,當外載荷的作用方向隨主軸的高速轉速旋轉而迅速變化時,就會因產生的變形不一致而使主軸產生誤差。所以必須使主軸薄弱環節的剛度得到有效提高。
受切削熱和摩擦熱的影響,主軸要發生軸向膨脹和徑向位移。由於軸承徑向熱變形、前後軸承的熱變形各不相同,會影響主軸精度。因此就要設法減少發熱或進行強製冷卻。
六、主軸轉速
受主軸部件自身質量不平衡、機床各種隨機振動的影響,當主軸轉速提高時主軸回轉軸線的位移迅速增大,所以主軸轉速最好在最佳轉速范圍之內,還要盡量避開機床的共振區,從而提高加工精度。
七、原材料質量
原材料質量直接影響的了工件的成品精度,這其中包括工件材質、刀具精度、切削油性能等,在大批量生產加工前應進行小范圍的工件樣品測試,替換影響成品的原材料,從而使工件成品得到質量要求。
實際生產中要針對具體問題具體分析,找出主要影響因素,採取正確措施減小誤差提高效率。
⑷ 怎麼檢測數控機床的精度
目前檢測機床精度主流儀器是SJ6000激光干涉儀+WR50自動精密轉台+MT21無線球桿儀。
MT21無線球桿儀評定機床
⑸ 數控機床精度的檢測是在空載條件下進行的嗎
機床機械精度檢測都是空載情況進行,加工狀態的檢測只能通過三坐標檢測工件得出數據。
一般情況下,機床廠把精度都檢測好了,工廠一般加工幾個典型零件,看是否合格就可以了。
⑹ 數控機床定位精度有哪些檢測注意事項
1、檢測方法(用雙頻激光干涉儀時):
(1)安裝與調節雙頻激光干涉儀。
(2)預熱激光儀,然後輸入測量參數。
(3)在機床處於運動狀態下對機床的定位精度進行測量。
(4)輸出數據處理結果。
2、檢測時的注意事項:
(1)儀器在使用前應精確校正。
(2)螺距誤差補償,應在機床幾何精度調整結束後再進行,以減少幾何精度對定位精度的影響。
(3)進行螺距誤差補償時應使用高精度的檢測儀器(如激光干涉儀),以便先測量再補償,補償後還應再測量,並應按相應的分析標准(VDI3441、JIS6330或GB10931-89)對測量數據進行分析,直到達到機床的定位精度要求。
(4)機床的螺距誤差補償方式包括線性軸補償和旋轉軸補償這兩種方式,可對直線軸和旋轉工作台的定位精度分別補償。
⑺ 如何對數控機床的精度進行驗收檢驗
1)機床幾何精度檢驗機床的幾何精度檢驗也稱為靜態精度檢驗。它能綜合反映出該機床的關鍵零部件和組裝後的幾何形狀謨差。機床的幾何精度檢驗必須在地基和地腳螺栓的固定混凝土完全固化後才能進行,新灌注的水泥地基要經過半年左右的時間才能達到穩定狀態,因此,機床的幾何精度在機床使用半年後要復校一次。
檢驗機床幾何精度的常用檢驗工具有精密水平儀、直角尺、精密方箱、平尺、平行光管、千分表或測微儀、高精度主軸芯棒及一些剛性較好的千分表桿等。檢驗工具的精度必須比所檢測的幾何精度高出一個數量等級。機床的幾何精度處在冷、熱不同狀態時是不同的。
按國家標準的規定,檢驗之前要使機床預熱,機床通電後移動各坐標軸在全行程內往復運動幾次,主軸按中等的轉速運轉十幾分鍾後進行幾何精度檢驗。
下面以一台普通立式加工中心的幾何精度檢驗內容為例,對機床幾何精度檢驗所包括的內容進行簡單介紹。
普通立式加工中心的幾何精度檢驗內容:
①工作檯面的平面度。
②各坐標方向移動的相互垂直度。
③X、y坐標方向移動時工作檯面的平行度。
④並坐標方向移動時工作檯面T形槽側面的平行度。
⑤主軸的軸向竄動。
⑥主軸孔的徑向圓跳動。
⑦主軸箱沿Z坐標方向移動時主軸軸心線的平行度。
⑧主軸回轉軸線對工作檯面的垂直度。
⑨主軸箱在Z坐標方向移動的直線度。
從這些幾何精度檢驗內容中可以知道,機床的幾何精度檢驗主要包括以下兩個方面:
①機床各大部件如床身、立柱、主軸箱等運動的直線度、平行度、垂直度的精度要求。
②參與切削運動的主要部件如主軸的自身回轉精度、各坐標軸直線運動的精度要求。
這些幾何精度綜合反映了該機床的機械坐標系的幾何精度和進行切削運動的主軸部件在機械坐標系中的幾何精度。工作檯面和檯面上的T形槽都是工件或工件夾其的定位基準。
工作檯面和T形槽相對機械坐標系的幾何精度要求,反映了數控機床加工過程中的工件坐標系相對機械坐標系的幾何關系。
2)機床定位精度檢驗數控機床的定位精度是機床各坐標軸在數控系統控制下所能達到的位置精度。根據實測的定位精度數值,可以判斷機床在自動加工中能達到的最好的加工精度。
機床定位精度主要檢驗的內容包括有:
①直線運動定位精度(J、y、Z、U、y、Ⅳ軸)。
②直線運動重復定位精度。
③直線運動軸機械原點的返回精度。
④直線運動失動量測定。
⑤回轉運動定位精度(^、口、C軸)。
⑥回轉運動重復定位精度。
⑦回轉軸原點返回精度。
⑧回轉運動失動量測定?
對有高效切i要求的機床,要做檢測單位時間金屬切屑量的試驗,切削材料一般用l級鑄鐵,使用硬質合金刀按標准切削用量切削。
⑻ 數控機床幾何精度有哪些檢測注意事項
常用檢測工具有精密水平尺、精密方箱、千分表或測微表、直角儀、平尺、高精度主軸芯棒及千分表桿磁力座等。
1、檢測方法:
數控機床的幾何精度的檢測方法與普通機床的類似,檢測要求較普通機床的要高。
2、檢測時的注意事項:
(1)檢測時,機床的基座應已完全固化。
(2)檢測時要盡量減小檢測工具與檢測方法的誤差。
(3)應按照相關的國家標准,先接通機床電源對機床進行預熱,並讓沿機床各坐標軸往復運動數次,使主軸以中速運行數分鍾後再進行。
(4)數控機床幾何精度一般比普通機床高。普通機床用的檢具、量具,往往因自身精度低,滿足不了檢測要求。且所用檢測工具的精度等級要比被測的幾何精度高一級。
(5)幾何精度必須在機床精調試後一次完成,不得調一項測一項,因為有些幾何精度是相互聯系與影響的。
(6)對大型數控機床還應實施負荷試驗,以檢驗機床是否達到設計承載能力;在負荷狀態下各機構是否正常工作;機床的工作平穩性、准確性、可靠性是否達標。
另外,在負荷試驗前後,均應檢驗機床的幾何精度。有關工作精度的試驗應於負荷試驗後完成。
⑼ 機床幾何精度的檢驗是在機床什麼情況下進行的
A. 機床的幾何精度主要包括主軸和工作台的回轉精度、工作檯面的形狀精度、移動部件的運動精度和各有關部件的相互位置精度。