数控多轴钻床八大独特优选设计:1、矩形导轨,上进给设计,动力头上进给,方便工件装夹紧及加工,矩形导轨淬火处理,刚性和硬度好,可以使之比台钻运行更平稳。2、添加齿轮箱设计,齿轮传动,效率高,高精度齿轮噪音小。3、铸件底座的效果就是硬度好、2道T型槽、耐用性好、集成化设计,稳重。4、主轴分可调式、固定式,客户可自由选择,通用性较高,实现了不同孔距、不同孔位、不同孔距的零件加工。并设计了多轴可调钻杆刀架,实现可调孔距、孔位、孔径。5、液压进给所带来的优势是:动力足,液压驱动可以良好的保证进给稳定、进给力均匀。6、无极调速实现了钻床的无极变速,一次进给深度直接显示在操作面板上。速度范围可根据实际情况调节,适用于各种应用,傻瓜式操作,简单易学。7、钻孔深度可直接在面板上设置钻孔深度,可以显示公制、英制尺寸,满足所有钻孔尺寸。8、界面采用人工智能技术,所有功能简单易懂,急停按钮安全可靠,一次夹紧即可成型。
数控多轴钻床的分类及其适用范围。1、按材质分:易磨损,用于铜公及小钢料开粗。用于清角(特别是钢料)。用于高速,不易磨损。2、按头分:用于平面及直身侧面,用于各种工件。用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)。注意余量的留法(0.3)。3、按杆分:适用各种场合,但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面。
数控多轴钻床作为生产消耗品,打孔过程中经常要与工件接触,产生剧烈摩擦,同时接触区内有相当高的温度和压力。因此会发生磨损。其磨损的形式有三种:1、前磨损打孔塑性材料时,打孔与相互接触,以形成月牙洼磨损为主。2、后磨损打孔脆性材料时,打孔与接触长度短,而相对使刀面磨损较大。3、边界磨损钢料时,常在主切打孔靠近工件外皮以及副的刀面上,磨出较深的沟纹。数控多轴钻床磨损的原因由于工件、材料和打孔条件变化很大,磨损形式也各不相同。正常磨损主要是机械磨损和热、化学磨损。
数控多轴钻床是一种运用于机械领域钻孔、攻牙的机床设备。广泛应用于机械行业多孔零部件的钻孔及攻丝加工。如阀门、汽车、摩托车多孔零部件;发动机箱体、铝铸件壳体、制动鼓、刹车盘、转向器、轮毂、差速壳、轴头、半轴、车桥等,泵类、阀类、液压元件、太阳能配件等。数控多轴钻床可分为可调式和固定式两种规格,可调式数控多轴钻床在其加工范围内,其主轴的数量、主轴间的距离,相对可以任意调整,一次进给同时加工数孔。在其配合液压机床工作时,可自动进行快进、工进(工退)、快退、停止。同单轴钻(攻丝)比较,工件加工精度高、工率快,可有效的节约投资方的人力、物力、财力,尤其机床的自动化大大减轻操作者的劳动强度。固定式数控多轴钻床采用单件(加工件)专机的设计方案,根据其加工件加工频率高、量大之原因,专门量身定制一件一机的设备,在其工作中勿须担心尺寸跑偏的问题。
采用数控多轴钻床加工的方法属于脉动切削。虽然也会出现普通钻孔时类似的径向合力不为零的的情况,但由于振动钻孔每个周期的进给量很小,各刃瓣所受的径向力很小,所以数控多轴钻床各个刃瓣所受径向力的合力就会很小,这是丝锥轴线偏离底孔轴线量很小的原因之一。另外,同样由于振动每个周期切削金属量很小的原因,在一个切削周期的结束阶段,当径向力的合力出现不平衡的趋向,这时,丝锥就会产生与切削运动相反的后退运动。下一个周期丝锥进入切削区,由于校正齿的作用,此时的丝锥的轴线已经调整到和底孔轴线相一致,或者偏移量很小。
数控多轴钻床抖动原因:1、更换维宏控制卡或数据线。2、检查固定丝杆螺丝及皮带和联轴器是否松动。3、检查驱动器及电机。4、检查控制卡。5、检查手柄。6、检查驱动器。7、检查光电开关是否虚焊或损坏。8、调整机器的水平。9、检查控制卡及数据线。数控多轴钻床每次原点不一:1、轴齿条都有间隙。2、检查驱动器及电机。3、检查皮带是否松动及同步轮是否滑丝。4、检查控制卡与电脑。