數字控制和車削加工-中文翻譯
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附件 1:外文資 料翻譯譯文數字控制和車削加工1、車床車床是一種主要被用來車削,車端面,鉆孔等工作而設計的機床,車削很少在其他類型的車床上工作,在其他種類的機床上進行車削都不像在車床上那么方面。由于車床也能夠用來鉆孔和鉸孔,車床的多功能特性允許工件在一次裝夾中進行多種操作。因此,在生產中使用的各種類型的車床比其他任何種類機床都要多。車床的基本組成部分有:床身、主軸箱部件、尾架部件、絲杠和光杠。床身是車床的主要組成部分。它通常是經過正火處理或者球墨鑄鐵制成,其他所有基本部件都安裝在床身上。在床身上通常有兩組平行的導軌,有些制造廠全部四條導軌采用三角形導軌,而有些制造廠在一組或兩組中采用一個三角形導軌和一個矩形導軌,導軌經過精密加工以保證其精度。大多數現代機床的導軌是經過表面淬硬的,但在操作時還是應該小心,以避免導軌受到損壞。導軌的任何誤差通常意味著整個機床的精度收到破壞。主軸箱安裝在內導軌的固定位置上,通常在床身的左側。它提供動力并可以使工件以不同速度旋轉。大多數機床有 8~18 種轉速,通常以等比數列排列,而且現代車床只需移動 2~4 個手柄就能得到全部轉速。一種不斷增長的趨勢是通過電氣或者機械裝置來進行無級變速。由于機床的精度很大依賴于主軸,所以主軸的尺寸比較大,通常安裝在圓錐滾子軸承和球軸承中,主軸中有一個穿過整個主軸的長孔,通過這個孔長棒料可以送料,當工件必須通過主軸孔送料時,確定了能夠被加工的棒料的最大尺寸。尾架部件主要有三部分組成,底板與床身的內導軌配合著,并可以在導軌上做縱向移動,底板上有一個可以是整個尾架加緊在任何位置的裝置。尾架固定在底板上可以在某種類型鍵槽的底板上橫向移動,可以允許尾架與主軸箱中的主軸對正。這是一個直徑通常大約在 51~76mm(2~3 英寸)之間的空心鋼制圓柱體,通過手輪和螺桿,尾架套筒可以在尾架中移入和移出幾英寸。車床的規(guī)格被設計成兩個尺寸,第一個被稱為車床床面上最大加工直徑。這是在車床上所能旋轉的工件的最大直徑,它大約是兩項頂尖連線和導軌上最近點之間距離的兩倍,第二個規(guī)格尺寸是兩頂尖之間的最大距離,車床床面的最大加工直徑表示在車床上能夠車削的最大工件直徑,而兩頂尖之間的最大距離表示的是兩頂尖之間能夠安裝的工件的最大長度。普通車床是最經常使用到的車床種類。它們具有前面介紹的所有那些部件的重型機床,并且除了小刀架之外,全部刀具的運動都有機會進給。它們通常的尺寸:車床床面上的最大加工直徑為 305~610mm(12~24 英寸) ;兩頂尖之間的距離為 610~1219mm(24~48 英寸) 。但是,車床床面上最大加工直徑達到1270mm(50 英寸)和兩頂尖距離達到 3658mm(12 英尺)的車床也并不少見。這些車床大多數都有切削盤和一個內置冷卻循環(huán)系統(tǒng)。較小的普通車床,車床床面的最大加工直徑一般不超過 330mm(13 英寸) ,其中一些也能夠被設計成臺式車床,即床身可安裝在工作臺或者柜子上。雖然普通車床功能很強大,有很多用途,由于更改和設置調整刀具及對工件進行測量需要花費大量時間,所以它們不適合批量生產。通常情況下,它們的實際加工時間要少于總時間的 30%。此外,需要熟練的操作工人來操作所需要的所有操作,這種人工資很高而且往往供不應求。然而操作工人的大部分時間卻花費在簡單的重復勞動和觀察切削過程中。因此,為了減少或者完全不顧用這類熟練操作工人,轉塔車床、螺紋加工車床和其他類型的自動或半自動車床已經很好的研制了出來并在生產制造中得到了廣泛的應用。2、數字控制先進制造技術中一個最基本的概念就是數字控制。在數控技術出現之前,所有的機床都是由人工操縱和控制的。在人工操縱機床的很多限制中,操作者技能的限制是一個最突出的問題。采用人空控制時,產品的質量直接和操作者的技能有關,數字控制代表了從人工控制走出來的第一步。數字控制意味著采用預先錄制和存儲的指令來控制機床和其他制造系統(tǒng)。一個數控工程師的不是去操作一臺機床而是編寫出能夠發(fā)出機器操作指令的程序。對于一臺數控機床,上面必須安裝有一個叫做閱讀機的裝置,用于接收和解碼編程指令。數控技術的發(fā)展是為了克服人工操作的局限性,并且它已經很好地這么做了。數字控制的機器比人工操縱的機器有更高的精度,生產出的零件一致性更好,生產速度更快,而且長期工藝成本更低。數控技術的發(fā)展導致了制造技術中其他幾項發(fā)明創(chuàng)新的產生:電火花加工技術,激光切割,電子束焊接。數字控制還使得機床比它們人空操縱的前輩們的用途更為廣泛。一臺數控機床能夠自動生成很多種零件,每一個零件都有各種不同的復雜的加工過程。數字可以使生產廠家承擔那些對于采用人工控制的機床和工藝來說,在經濟上是不劃算的產品生產任務。同很多先進技術一樣,數控技術誕生于麻省理工學院的實驗室里。數控這個概念是在 20 世紀 50 年代初在美國空軍的資助下提出的。在最初階段,數控機床只能夠做出有效的直線切割。然而,曲線加工在機床加工中是一個難題,在編程時應該采用橫向與豎向的一系列步驟來生成一個曲線,構成步驟的直線越短,曲線就越光滑。步驟中的每一個線段都必須經過計算。這個問題導致了 1959 年自動編程(APT)語言的誕生。這是一門專門用于數控的編程語言,它使用一種特殊的類似英文符號的語言來定義幾何零件,描述切削是刀具的形狀和規(guī)定必要的運動。APT 編程語言的發(fā)展是在數控技術進一步發(fā)展中的一大進步。那時候的機床只有硬線邏輯電路,指令程序被寫在穿孔紙帶上,后來它被塑料帶所取代。帶閱讀機被用來把寫在紙帶上的的指令給機器翻譯出來,所有的這一切都代表了機床數控的巨大進步。然而,在數控發(fā)展的這個階段還是有很多問題。一個主要問題就是打孔紙帶的易碎壞性。在機械加工過程中,載有程序指令的紙帶斷裂或者被撕裂是一件很常見的事情。在機床上每加工一個零件,都需要將載有程序指令的紙帶放入閱讀機中重新運行一次,因此,這個問題變得更加嚴重。如果需要制造 100 個某種零件,則要將紙帶通過閱讀機 100 次。脆弱的紙帶根本無法承受這樣殘酷的車間環(huán)境和這種重復使用。這就導致了一種磁性膠帶的發(fā)展,在紙帶上通過一系列的小孔來載有編程指令,在塑料膠帶上通過采用一系列的磁點來載有編程指令。塑料紙帶的強度要比紙質紙帶的強度要強很多,這就解決了常見的斷裂和撕裂問題。然而,仍然有兩個問題。其中最重要的一個問題是很難或者說幾乎不可能修改磁帶上輸入的指令。即使對指令程序進行很輕微的調整,也有必要中斷加工并制作一條新帶。而且?guī)ㄟ^閱讀器的速度必須要和加工的零件個數相同。幸運的是,計算機技術已經變成現實,并且很快地解決了數控加工與穿孔紙帶和塑料紙帶相關的問題。在形成了直接數字控制(DNC)這個概念之后,可以不再采用紙帶或塑料帶作為編程指令的載體,這樣就解決了與之有關的問題。在直接數字控制中,機床通過數據傳輸線路連接到一臺主計算機上。操縱這臺機床所需要的程序都存儲在主計算機中,當需要時,通過數據傳輸線路提供給每臺機床。直接數字控制在穿孔紙帶和塑料紙帶的基礎上邁出了一大步。然而,它有著同其他依賴于主計算機技術一樣的限制性。當主計算機發(fā)生故障時,由其控制的所有機床也會停止工作。這個問題導致了計算機數控的發(fā)展。3、車削加工普通車床作為最古老的切削車床之一,目前仍然有很多有用的和重要的特性?,F在,這些機床主要用于一些小規(guī)模的工廠中,進行小批量的生產而不是進行大規(guī)模的量產。在現在的生產車間中普通車床已經被種類繁多的自動車床所代替,比如自動仿形車床?,F在,實用這種加工方法的生產速度和工廠中使用的最快的加工設備的速度相等。普通車床的公差主要依賴于操作工人的熟練程度。設計工程師應該認真地確定由熟練工人在普通車床上加工的試驗件的公差。在把試驗件重新設計成生產零件時,應選用經歷的公差。六角車床 對生產加工設備來說,目前比過去更注重評價其是否具有精確的快速的重復加工能力。應用這個標準來評價具體加工方法,六角車床可以獲得較高的質量評定。在為小批量的零件(100~200 件)設計加工方法時,采用六角車床是最經濟的。為了在六角車床上獲得盡可能小的公差,設計人員應盡量將加工工序的數量減到最小。自動螺絲車床 一般來說,自動螺絲車床分為以下幾種:單軸自動、多軸自動和自動加緊車床。自動螺絲車床最初被用來對螺釘和類似的帶有螺紋的零件進行自動化和快速加工的。但是,這種車床的用途早就超過了這個狹窄的范圍。現在,它在許多種類的精密零件的大批量生產中起著重要的作用。工件的數量對采用自動螺絲車床所加工的零件的經濟性有較大的影響。如果工件的數量少于 1000 件,在六角車床上進行加工比在自動螺絲車床上加工要經濟得多。如果計算出最小經濟批量,并且針對工件批量正確地選擇機床,就會降低零件的加工成本。自動仿形車床 因為零件的表面粗糙度在很大程度上取決于工件材料、刀具、進給量和切削速度,采用自動仿形車床加工所得到的最小公差一定是最經濟的公差。在某些情況下,在連續(xù)生產過程中,只進行一次切削加工時的公差可以達到 0.05mm。對于某些零件,槽寬的公差可以達到 0.125mm。鏜孔和休用單刃刀具進行精加工時,公差可達到 0.0125mm。在希望獲得最大主量的大批量生產中,進行直徑和長度的車削時的最小公差值為 0.125mm 是經濟的。- 配套講稿:
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