多工位多孔钻攻组合机床的主要功能。1、点位控制功能:多工位多孔钻攻组合机床的点位控制主要用于工件的孔加工,如中心钻定位、钻孔、扩孔、锪孔、铰孔和镗孔等各种孔加工操作。2、连续控制功能:通过多工位多孔钻攻组合机床复杂的动,加工工件的平面和曲面。3、长度补偿功能:改变长度的补偿量,可以补偿的长度偏差值,还可以改变加工的平面位置,控制轴向定位精度。5、固定加工功能:应用固定加工指令,可以简化加工程序,减少编程的工作量。6、子程序功能:如果加工工件形状相同或相似部分,程序调用,这样简化程序结构。引用功能使加工按加工过程的工序分成若干个模块,完成对工件的加工。这种程序便于加工调试,优化加工工艺。
多工位多孔钻攻组合机床特点是在多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,焊接滚轮架从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。多工位多孔钻攻组合机床设备,具体是一种焊接轮架,常用于内外纵缝的焊接。包括底座、支架、传动装置,动力装置驱动等组成。传动装置驱动,利用主动之间的摩擦力带动旋转变位,能大大提高多孔钻床质量,减轻劳动强度,提高工作效率。
目前多工位多孔钻攻组合机床一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,因此数控也称为计算机数控技术的实施主要取决于机床、刀具、加工方法和技术的实施。当前技术发展较快,并由此产生出许多关键性技术。有高速电主轴系统、快速进给系统、高速结构、高速系统、高速加工的安全防护与实时监控技术等,这些关键技术对高速技术的发展和应用起着决定性的作用。而先进加工方法和技术研究相对来说还比较落后,当然这取决于高速切削机理研究的相对落后。多工位多孔钻攻组合机床由电机经过传动机构带动工作机构,对工件施加工艺力。传动机构为皮带传动、齿轮传动的减速机构;工作机构分螺旋机构,可以一次完成多孔,可以进行单打、连打。在这些方面,但它的打击力通过机架封闭,故工作平稳,振动比小,不需要很大的基础。
选择多工位多孔钻攻组合机床方式决定打孔方法:1、多工位多孔钻攻组合机床根据工件的几何结构特点、尺寸、精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定数量及其排列方式。2、确定位置要有利于加工,及成型操作,工件的表面质量等。3、确定系统(工件的形状、位置、大小)和系统的方法、位置、大小)。4、选择多工位多孔钻攻组合机床式决定打孔处理方法、还有攻丝方式。5、决定的形状、位置、安装部位。6、根据多工位多孔钻攻组合机床、强度计算或者经验数据,确定零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。7、确定主要成型零件,结构件的结构形式。8、考率各部分的强度,计算工作尺寸。以上这些问题如果解决了,结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制数控打孔机结构草图,为正式绘图作好准备。