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油气管网有着同样的“短板”。按照“十三五”能源规划,到2020年我国天然气消费占一次能源消费的比重力争达到10%,但当前基础设施的现实是:管网密度偏低,储气调峰水平落后,用气人口比例仅为21%。对此,我们了解到,“十三五”期间将按照“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的原则,建设中亚天然气管道D线、西气东输三线(中段)四线五线等跨境跨区干线管道、中卫至靖边等跨省联络线以及长江中游城市群供气支线。同时,统筹长江经济带原油管道布局和区域管道建设,以炼油基地为节点,完善沿海大型原油接卸码头和陆上、海上原油进口通道,鼓励企业间通过油品资源串换等方式提高成品油管输效率。预计到2020年,天然气管道总里程达到10.4万公里,干线输气能力超过4000亿立方米;原油、成品油管道总长度分别达到2.3万和3.5万公里,输油能力分别达到5.7亿和2.7亿吨。

长期面向华北地区、环渤海湾地区、京津唐地区、北部沿海经济区,购销各种车床、铣床、刨床、磨床、冲床、六角车床、压力机、滚齿机、铣齿机、磨齿机、数控车床、加工中心、整体收购立车卧车平磨外磨等大型设备。

山东数控机床回收厂家 1.数控电火花穿孔机床的脉冲放电的能量密度高,数控电火花穿孔机床便于加工用普通的机械加工方法难于加工或无法加工的特殊材料和复杂形状的工件。数控电火花穿孔机床不受材料硬度影响,不受热处理状况影响。  2.数控电火花穿孔机床的脉冲放电持续时间极短,放电时产生的热量传导扩散范围小,材料受热影响范围小。  3.数控电火花穿孔机床在加工时,工具电极与工件材料不接触,两者之间宏观作用力极小。  4.数控电火花穿孔机床的加工工艺简单,机床操作方便,降低工人劳动强度。基于上述特点,数控电火花穿孔机床的主要用途有以下几项:  1)为航空航天发动机中特殊材料零件空间位置复杂的深小孔加工,如叶片、火焰筒、安装边、环形件等零件上的小孔,除加工圆孔外,还可加工腰形孔。加工、费用低。  2)能直接从工件的斜面、曲面穿入,不受材料的硬度及韧性限制,除了能加工一般的导电材料外,还能顺利加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、高温耐热材料等其它一些难加工材料。

数控机床生产线上为了提高生产加工的工作效率,降低成本,并使生产线发展成为柔性制造系统,适应现代自动化大生产,针对具体生产工艺,利用机器人技术,许多企业都开始选择数控机床机器人机械手代替人工工作,以提高劳动生产率。那么在选择数控机床上下料机械手的过程中,配备以合适的控制系统,灵活的机械手臂的相互配合,加强机械手的操控性。才能实现真正意义上的机器人,才能为我们的工作和生产带来效益。   数控车床机械手的操控性如何,是衡量一个工业机器人机械手产品的重要标准,如果我们的技术人员不能熟练的操控机械手或者机械手及其难操作,这就说明一个机械手产品是失败的,或者是没有达到真正意义上的现代机器人的工作。
  数控机床机械手是由控制系统、驱动系统、执行机构以及位置检测系统四大块组成,实际工业应用过程中,需要共同配合完成一项任务。而恰当的控制系统类型是影响机械手的易操控性的重要标准系统。与机床控制器整合在一起的数控机床上下料机械手控制器拥有实现更多功能的普通显示屏和实现少通讯中断的普通机械手控制器,并配备简化机械手编程的预编程模板以及使操作人员能直接与在线服务工程师联系的远程诊断功能。   如果控制系统使用不当或者实现不够现代化的时候,作为机械手的大脑的控制系统就是去了存在的意义,那么机械手的性能也将大打折扣,容易造成企业在人才方面需求的困扰,或因为技术员操控失误而耽误生产,或出现其他问题。数控机床机械手配置好控制系统,提高机械手的操控性是数控机床机械手在不断发展中必要的提升要点。

模具生产是单件订单式生产,在管理信息化中有其强烈的特殊性。设计是制造的一部分,工艺设计不充分,设计与工艺信息可直接重复利用价值不大。因此,根据企业生产特点把握全面信息化管理与实用、简化管理的平衡点,是信息化的关键。这就造成很难照搬成熟的管理软件。例如汽车模具企业没有传统意义上的原材料,仓库管理等等。购置的都是部件与部件的半成品,不存在入库出库过程,制造费用的摊销每个企业也是都不一样。又比如成本核算更应该采用项目管理的办法,而不是采用一般加工制造业的办法,什么pdm、erp等软件不经过的改造是完全不适应的。

一起来看下镗床镗轴精磨和研磨有哪些吧,搜集知识点让自己更。

1.镗轴的工艺分析

镗轴的材料和毛坯为38CrMoAlE合金结构钢棒料,规格为φ140mm×2 250mm(包括试片在内)。(17±0.1)mm键槽的直线度为0.03mm;两键槽的平行度公差为0.03mm;键槽两侧面对称度公差为0.02mm;镗轴的直线度公差为0.01mm,表面粗糙度值Ra=0.1μm。为铣轴及衬套的装配符合要求,镗轴的圆度公差≤0.005mm,锥度公差≤0.005mm。镗轴的氮化处理:D0.5~900。



2.镗轴的加工过程

加工工艺过程为:下料→正火→粗车→调质→修正中心孔→半精车→切试片→划线→铣键槽→粗磨锥孔→半精铣键槽→钳工→磨键槽(留磨量)→半精磨外圆→氮化→修研中心孔→精磨锥孔→半精磨外圆→精磨键槽→精磨外圆。

(1)精磨外圆。镗轴外圆精磨工序是在HG-92-5000-B11数控磨床上进行的,要求外圆φ110h6。我厂主轴外圆精磨采用的方法是纵向走刀的中心磨削法。砂轮做主切削运动,工件转动(圆周走刀)并和工作台一起做直线往复运动(纵走刀),磨削余量是在多次纵向走刀中磨去的。每一往复行程终了时,砂轮横向切入送进。



采用中心磨削法应注意:①磨削时,作为基准孔应准确,如果轴要经过热处理,则在磨削前应该修正孔。②应正确地选用砂轮,否则会影响表面粗糙度,修整砂轮的质量也直接影响加工后的表面质量,因此应当及时而细心地修正砂轮。③加工过程中要注意充分的冷却,并选用合适的切削液。④尽量采用在一次安卡中,就能使得磨削轴全部表面的拨转装置避免由于多次安装而引起的误差。⑤磨细长轴时,要使用中心架。⑥条件允许时,采用在加工不停车检查工件尺寸的自动测量装置,以减少辅助时间,从而提高生产效率。在精磨时应很好地掌握影响磨削表面质量的主要工艺因素,如砂轮的特性、磨削用量、润滑冷却、砂轮的修正及加工时的振动等。

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