一、輸入裝置
輸入裝置的作用是將程序載體(信息載體)上的數(shù)控代碼傳遞并存入數(shù)控系統(tǒng)內。根據(jù)控制存儲介質的不同,輸入裝置可以是光電閱讀機、磁帶機或軟盤驅動器等。數(shù)控機床加工程序也可通過鍵盤用手工方式直接輸入數(shù)控系統(tǒng);數(shù)控加工程序還可由編程計算機用RS232C或采用網絡通信方式傳送到數(shù)控系統(tǒng)中。
零件加工程序輸入過程有兩種不同的方式:一種是邊讀入邊加工(數(shù)控系統(tǒng)內存較小時),另一種是一次將零件加工程序全部讀入數(shù)控裝置內部的存儲器,加工時再從內部存儲器中逐段逐段調出進行加工。
二、數(shù)控裝置
數(shù)控裝置是數(shù)控機床的核心。數(shù)控裝置從內部存儲器中取出或接受輸入裝置送來的一段或幾段數(shù)控加工程序,經過數(shù)控裝置的邏輯電路或系統(tǒng)軟件進行編譯、運算和邏輯處理后,輸出各種控制信息和指令,控制機床各部分的工作,使其進行規(guī)定的有序運動和動作。
零件的輪廓圖形往往由直線、圓弧或其他非圓弧曲線組成,刀具在加工過程中必須按零件形狀和尺寸的要求進行運動,即按圖形軌跡移動。但輸入的零件加工程序只能是各線段軌跡的起點和終點坐標值等數(shù)據(jù),不能滿足要求,因此要進行軌跡插補,也就是在線段的起點和終點坐標值之間進行“數(shù)據(jù)點的密化”,求出一系列中間點的坐標值,并向相應坐標輸出脈沖信號,控制各坐標軸(即進給運動的各執(zhí)行元件)的進給速度、進給方向和進給位移量等。
三、驅動裝置和位置檢測裝置
驅動裝置接受來自數(shù)控裝置的指令信息,經功率放大后,嚴格按照指令信息的要求驅動機床移動部件,以加工出符合圖樣要求的零件。因此,它的伺服精度和動態(tài)響應性能是影響數(shù)控機床加工精度、表面質量和生產率的重要因素之一。驅動裝置包括控制器(含功率放大器)和執(zhí)行機構兩大部分。目前大都采用直流或交流伺服電動機作為執(zhí)行機構。
位置檢測裝置將數(shù)控機床各坐標軸的實際位移量檢測出來,經反饋系統(tǒng)輸入到機床的數(shù)控裝置之后,數(shù)控裝置將反饋回來的實際位移量值與設定值進行比較,控制驅動裝置按照指令設定值運動。
四、輔助控制裝置
輔助控制裝置的主要作用是接收數(shù)控裝置輸出的開關量指令信號,經過編譯、邏輯判別和運動,再經功率放大后驅動相應的電器,帶動機床的機械、液壓、氣動等輔助裝置完成指令規(guī)定的開關量動作。這些控制包括主軸運動部件的變速、換向和啟停指令,刀具的選擇和交換指令,冷卻、潤滑裝置的啟動停止,工件和機床部件的松開、夾緊,分度工作臺轉位分度等開關輔助動作。
由于可編程邏輯控制器(PLC)具有響應快,性能可靠,易于使用、編程和修改程序并可直接啟動機床開關等特點,現(xiàn)已廣泛用作數(shù)控機床的輔助控制裝置。
五、機床本體
數(shù)控機床的機床本體與傳統(tǒng)機床相似,由主軸傳動裝置、進給傳動裝置、床身、工作臺以及輔助運動裝置、液壓氣動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻裝置等組成。
但數(shù)控機床在整體布局、外觀造型、傳動系統(tǒng)、刀具系統(tǒng)的結構以及操作機構等方面都已發(fā)生了很大的變化。這種變化的目的是為了滿足數(shù)控機床的要求和充分發(fā)揮數(shù)控機床的特點。
一、拆卸及裝配工具
1、單頭鉤形扳手:分為固定式和調節(jié)式,可用于扳動在圓周方向上開有直槽或孔的圓螺母。
2、端面帶槽或孔的圓螺母扳手:可分為套筒式扳手和雙銷叉形扳手。
3、彈性擋圈裝拆用鉗子:分為軸用彈性擋圈裝拆用鉗子和孔用彈性擋圈裝拆用鉗子。
4、彈性手錘:可分為木錘和銅錘。
5、拉帶錐度平鍵工具:可分為沖擊式拉錐度平鍵工具和抵拉式拉錐度平鍵工具。
6、拉帶內螺紋的小軸、圓錐銷工具(俗稱撥銷器)。
7、拉卸工具:拆裝在軸上的滾動軸承、皮帶輪式聯(lián)軸器等零件時,常用拉卸工具,拉卸工具常分為螺桿式及液壓式兩類,螺桿式拉卸工具分兩爪、三爪和鉸鏈式。
8、拉開口銷扳手和銷子沖頭。
二、常用的機械維修工具
1、尺:分為平尺、刀口尺和90°角尺。
2、墊鐵:面為90°的墊鐵、角度面為55°的墊鐵和水平儀墊鐵。
3、檢驗棒:有帶標準錐柄檢驗棒、圓柱檢驗棒和檢驗棒。
4、杠桿千分尺:當零件的幾何形狀精度要求較高時,使用杠桿千分尺可滿足其測量要求,其測量精度可達0.001mm。
5、角度尺:用來測量工件內外角度的量具,按其游標讀數(shù)值可分為2′和5′兩種,按其尺身的形狀可分為圓形和扇形兩種。