❶ 数控车床的x轴z轴和c轴分别是怎样定义的
z轴的定义:
1、传递主要切削力的主轴为Z轴。
2、若没有主轴,则Z轴垂直于工件装夹面。
3、若有多个主轴,选择一个垂直于工件装夹面的主轴为Z轴。
X轴的定义:
1、没有回转刀具和工件,X轴平行于主要切削方向。(牛头刨)
2、有回转工件,X轴是径向的,且平行于横滑座。
C轴的定义:
1、工作台的中间还设有一个回转台,环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。
2、轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴。
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第四轴第五轴指加工中心的除X、Y、Z外的两个回转轴。
五轴机床的种类:有摇篮式、立式、卧式、NC工作台+NC分度头、NC工作台+90°B轴、NC工作台+45°B轴、NC工作台+ 通用卧式五轴联动数控机床A轴°、二轴NC 主轴等。
立式五轴加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴,设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。工作台的中间还设有一个回转台,环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。
这种设置方式的优点是主轴的结构比较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。但一般工作台不能设计太大,承重也较小,特别是当A轴回转大于等于90度时,工件切削时会对工作台带来很大的承载力矩。
另一种是依靠立式主轴头的回转。主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还有带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功能。
这种设置方式的优点是主轴加工非常灵活,工作台也可以设计的非常大,客机庞大的机身、巨大的发动机壳都可以在这类加工中心上加工。
❷ 数控机床三轴如何确定六轴名称分别是什么
常规的机床控制轴有6个,除一般空间常见的X、Y、Z三个轴之外,还有绕这三个轴旋转的三个轴:绕X轴的A轴、绕Y轴的B轴及绕Z轴的C轴。
关于通用机床的轴:
1、立式加工中心:X、Y、Z三轴常用,加一个工作台第四轴或四、五轴旋转工作头,这是最多的立式五轴五联动。
2、数控车:X、Z两轴常用,车铣中心有一个C轴(与主轴在一起旋转的轴)。
3、数控平磨:X、Y、Z三轴常用,再加上修正装置还会另有2轴。
4、数控外圆磨:X、Y、Z三轴加修整器1-2个轴。
5、数控曲线磨:X、Z、C三轴常用,可磨内外凸轮曲线。
6、数控曲轴磨:X、Z、C三轴外加修正轴1-2个。
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机床分类
1、普通机床:包括普通车床、钻床、镗床、铣床、刨插床等;
2、精密机床:包括磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床和其他各种精密机床;
3、高精度机床:包括坐标镗床、齿轮磨床、螺纹磨床、高精度滚齿机、高精度刻线机和其他高精度机床等;
4、数控机床:数控机床是数字控制机床的简称;
5、按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;
6、按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床;
7、按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床;
8、按机床的控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数控机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统;
9、按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。
参考资料
网络-机床
❸ 如何判断数控机床是几轴几连动的
几轴联动问题可以这样理解,有控制轴数,和联动轴数两个方面,控制轴数可以很多,但是联动五轴已经很高,还有七轴四联动的,这个牵扯到数控系统的运算要求,程序的编程及加工方面的干涉等诸多问题.
轴的概念:
可以理解为机床能怎么动,比如X.Y.Z就是三个轴,像楼上所说的B轴如果能绕Y轴转动,则就是有4个轴,如果再有A轴或C轴就算5轴了。
联动:
就是机床能同时控制几个轴一起动的意思
❹ 机床的轴是什么意思几轴几轴代表什么啊
机床控制轴为机床整体运动自由度,机床控制轴数就算是机床整体运动自由度的个数。
机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
从理论上来讲,轴数越多,机床加工的自由度越高,机床的功能性也就越强,但这并不意味着轴越多越好。机床的轴就是指机床加工的自由度,而机床的联动是指伺服轴(不包括主轴)可以同时进行插补。
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目前常见的数控铣床多数为两轴半机床,虽然机床能够作X、Y、Z三个方向的移动,但其控制系统只能同时控制两根轴进行插补,有的数控铣床能够将X和Y轴联动,但X和Y轴使用的是同一路信号来进行控制,控制系统仍然只输出了两路信号,并不属于三轴机床。
针对不同的加工,对机床种类和性能的要求也不同,所以虽然多轴可以带来较高的加工自由度和功能性,但很多时候,待加工工件并没有那么复杂,反而对机床的精度和刚性要求更高。
目前来说,多轴机床在复杂工件加工以及效率上的优势较为明显,在精度上并没有绝对优势,反而因为复杂的机身设计,使机床的刚性稍显弱势。
❺ 机床是几轴的要怎么看
机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
简单地说,能引起切削进给方向变化(或切削轨迹变化)的运动轴数量,刀具旋转除外。
❻ 我们平常所说的数控机床有三轴,四轴,5轴,这些是怎么定义的控制轴,主轴,旋转轴,有什么区别
控制系统可以控制的坐标轴包括平动轴和回转轴。基本平动轴是X、Y、Z轴,基本回转轴是A、B、C轴。联动轴是指数控系统按照加工的要求可以控制同时运动的坐标轴的数目,例如某型号的数控机床具有X、X、Z三个坐标轴运动方向,而数控系统只能同时控制两个坐标(XY、YZ或XZ)方向的运动,则该机床的控制轴数为3轴(称为三轴控制),而联动轴数为2轴(称为两联动)。
再看看别人怎么说的。
❼ 数控机床的X、Y、Z三轴方向如何确定
假设:工件固定,刀具相对工件运动。
标准:右手笛卡儿直角坐标系——拇指为X向,食指为Y向,中指为Z向。
顺序:先Z轴,再X轴,最后Y轴。Z轴——机床主轴;X轴——装夹平面内的水平向;Y 轴——由右手笛卡儿直角坐标系确定。
方向:退刀即远离工件方向为正方向。
在数控机床上加工零件,主要取决于加工程序,它与普通机床不同,不必制造,更换许多模具、夹具,不需要经常重新调整机床。
(7)数控机床怎么看几轴扩展阅读:
数控机床的加工精度一般可达0.05—0.1MM,数控机床是按数字信号形式控制的,数控装置每输出一脉冲信号,则机床移动部件移动一具脉冲当量(一般为0.001MM)。
而且机床进给传动链的反向间隙与丝杆螺距平均误差可由数控装置进行曲补偿,因此,数控机床定位精度比较高。
在控制装置编辑状态(EDIT)下,用软件输入加工程序,并存入控制装置的存储器中,这种输入方法可重复使用程序。一般手工编程均采用这种方法。
在具有会话编程功能的数控装置上,可按照显示器上提示的问题,选择不同的菜单,用人机对话的方法,输入有关的尺寸数字,就可自动生成加工程序。
❽ 谁知道数控车床的XYZ轴是怎么定义的~最好就是有图看下
数控铣床各轴的标注:CNC是采用右手直角坐标系统。
如图1所示,大姆指表示X轴 ,食指表示Y轴,中指表示Z轴,且手指头所指的方向为正方向。X、Y、Z轴向是用于标注线性移动轴;
另外定义三个旋转轴,绕X轴旋转者称为A轴,绕Y轴旋转者称为B轴,绕Z轴旋转者称为C轴。三旋转轴的正方向皆定义为顺着移动轴正方向看,顺时针回转为正,逆时针回转为负,如图2所示。
数控车床加:工的是回转体类零件,其横截面为圆形,所以尺寸有直径指定和半径指定两种方法。当用直径值编程时,称为直径编程法:用半径值编程时,称为半径编程法。如图 1 一 2 ,用半径、直径编程法编辑其程序如下:
半径编程:G90G01 X60230 (绝对指令编程)
G91 G01 X40Z 一 60 (增量指令编程)
直径编程: G90G01X120230 (绝对指令编程)
G91G01X802 一 60 (增量指令编程)
数控车床出厂时一般设定为直径编程。如需用半径编程,要改变系统中相关参数,使系统处于半径编程状态;本章以后,若非特殊说明,各例均为直径编程。
注:当用半径或直径编程法时,系统参数中(机床参数)“直径编程/半径编程”,要设为“ 1 " 或“0”了。
❾ 数控机床的轴数是如何规定的
机床控制轴数一般为机床整体运动自由度的个数,数控车床的控制轴数为二轴,数控铣床则因其功能的大小而分为二轴半、三轴、四轴、五轴。
数控车床主要用来加工回转类零件,切削刀具只需要作横向进给运动和纵向进给运动。因此,数控车床只控制X轴和Z轴,属于典型的两轴机床。
目前常见的数控铣床多数为两轴半机床,虽然机床能够作X、Y、Z三个方向的移动,但其控制系统只能同时控制两根轴进行插补,有的数控铣床能够将X和Y轴联动,但X和Y轴使用的是同一路信号来进行控制,控制系统仍然只输出了两路信号,并不属于三轴机床。
尽管两轴半机床已能够胜任大多数零件的加工,但在加工一些精度要求较高的曲面时仍显得心有余而力不足。而且在数控铣床上用旋风铣加工螺纹时,必须同时对XYZ三轴进行控制,此时二轴半机床是无法完成的,非三轴机床不可。
三轴机床仍然有加工的局限性,即一次只能加工一个面,如需对其他表面加工则要对工件重新装夹,一是浪费时间,二是重新装夹会带来误差。因此在三轴机床的基础上再增加绕X轴旋转和绕Y轴旋转即成了四轴和五轴机床,但是没有六轴机床,因为Z轴为机床主轴,而主轴本来就是要旋转的。
(9)数控机床怎么看几轴扩展阅读
五轴数控机床比原有的三轴数控机床拥有更多优点,如加工复杂曲面、减少加工工序从而提高加工效率。但是由于旋转轴的存在,在执行RTCP过程中,旋转轴和直线轴会进行非线性运动,因此需要对五轴机床的动态特性进行控制,其动态精度成为影响加工精度的主要原因之一。
五轴数控机床动态精度主要源于伺服系统加减速响应性能、零件受力变形、刀具振动、主轴转速、机床进给大小等。
按照常规的伺服匹配测定方法无法准确对直线轴和旋转轴进匹配,五轴动态精度测定方法以RTCP功能特性为基础,建立直线轴和旋转轴联动模型,通过测定后的结果为依据,来调整五轴数控机床的伺服参数,使伺服系统达到更好的状态,从而提高五轴联动数控机床的动态精度,提高机床的加工精度。