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面议
20世纪初出现了由单电机驱动的带有齿轮变速箱的车床。次世界大战后,由于、汽车和其他机械工业的需要,各种自动车床和化车床迅速发展。为了提高小批量工件的生产率,40年代末,带液压仿形装置的车床得到推广,与此同时,多刀车床也得到发展。50年代中,发展了带穿孔卡、插销板和拨码盘等的程序控制车床。数控技术于60年始用于车床,70年代后得到迅速发展。
操作规程:
1、车床开机前,检查油路和转动部件是否灵活正常,开机时要穿紧身工作服,袖口扣紧,长发要带防护帽,禁止戴手套,切削工件和磨刀时戴眼镜;
2、开机时要观察设备是否正常,车刀要夹牢固,吃刀深度不能超过设备本身的负荷,刀头伸出部份不要超出刀体高度的1.5倍,转动刀架时要把大刀退回到安全的位置,防止车刀碰撞卡盘,上落大工件,床面上要垫木板。用吊车配合装卸工件时,夹盘未夹紧工件不允许卸下吊具,并且要把吊车的全部控制电源断开。工件夹紧后车床转动前,须将吊具卸下;
3、使用砂布磨工件时,砂布要用硬木垫,车刀要移到安全位置、刀架面上不准放置工具和零件,划针盘要放牢;
4、车床变换转速应停止车床转动后方可以转换,以免碰伤齿轮,开车时,车刀要慢慢接近工件,以免屑沫崩伤人或损坏工件;
5、车床工作时间不能随意离开工作岗位,禁止玩笑打闹,有事离开停机断电, 工作时思想要集中,机器运转中不能测量工件,不能在运转中的车床附近更换衣报,未能取得上岗证的人员不能单操作车床。
车床技术安全操作规程:
1、 工作前按规定润滑机床,检查各手柄是否到位,并开慢车试运转五分钟,确认一切正常方能操作;
2、卡盘夹头要上牢,开机时扳手不能留在卡盘或夹头上;
3、工件和刀具装夹要牢固,刀杆不应伸出过长(镗孔除外);转动小刀架要停车,防止刀具碰撞卡盘、工件或划破手;
4、工件运转时,操作者不能正对工件站立,身不靠车床,脚不踏油盘;
5、高速切削时,应使用断屑器和挡护屏;
6、禁止高速反刹车,退车和停车要平稳;
7、清除铁屑,应用刷子或钩;
8、用锉刀打光工件,右手在前,左手在后;用砂布打光工件,要用“手夹”等工具,以防绞伤;
9、一切在用工、量、刃具应放于附近的安全位置,做到整齐有序;
10、车床未停稳,禁止在车头上取工件或测量工件;
11、 车床工作时,禁止打开或卸下防护装置;
12、 临近下班,应清扫和擦拭车床,并将尾座和溜板箱退到床身右端。
拖动特点:
从车床加工工艺出发,对中小车床的拖动及控制有如下要求:
1、为经济、可靠,主拖动电动机一般选用笼型异步电动机。为满足调速范围的要求,一般采用机械变速;
2、主轴电动机的启动、停止应能实现自动控制。一般中小型车床均采用直接启动,当电动机容量较大时,常用YY-三角形降压启动,为实现快速停车,一般采用机械或电气制动;
3、为车削螺纹,要求主轴能正、反转。小型车床主轴正、反转悠主拖动电动机正、反转来实现,当主拖动电动机容量较大时,主轴正、反转常用电磁摩擦离合器来实现;
4、为冷却车削加工时的刀具与工件,应设有一台冷却泵。冷却泵只需单向旋转,且与主轴电动机有着连锁关系;
5、控制电路应设有必要的安全保护及安全可靠的局部照明。
车床的种类型号很多,按其用途,结构可分为:仪表车床、卧式车床、单轴自动车床、多轴自动和半自动车床、转塔车床、立式车床、多刀半自动车床、化车床等。近年来,计算机技术被广泛运用到机床制造业,随之出现了数控车床、车削加工中心等机电一体化的产品。
怎样才能提升数控车床加工效率:
1、拟定科学合理的生产工艺路线,降低数控铣削的时长,以便提升数控车床的生产率,需要认认真真分析数控车床加工生产的零部件,搞清楚零部件的材质、结构特征特性和尺寸公差标准、表面粗糙度、热处理等层面的技术标准,随后在此基础上,选用科学合理的铣削生产工艺和简洁的生产加工路线;
2、选用正确的数控,选用数控应考虑到数控车床的加工能力、工序内容、工件材质等关键因素,数控车床加工所选用的数控,不但标准具备高韧性、高耐磨性、充足的抗压强度和延展性、高耐热性及保持良好的工艺性能,并且标准规格比较稳定、重新安装调节方便快捷;
3、科学合理重新安装夹持工件,提升车削速率,在数控车床上生产加工工件时,工件的准确定位重新安装应力求使设计构思标准、生产工艺标准与编程计算的标准统一;尽量减少车削次数,尽可能在一次准确定位车削后,生产加工出全部待生产加工表面;避免采用占机人工调节生产加工方案,以充分发挥数控车床的效能;
4、数控车床加工需要科学合理选用切削用量,提升加工余量的切除效率,切削用量包括:主轴转速、切削深度、进给速率;
5、实行数控预调和自动测狼,降低占机调节时长,数控车床加工操作过程中往往要用到多把不一样的数控,如果数控不能预先调好,就需要操作者把每一把数控都重新安装到主轴上,慢慢地确定的准确长度和直径;
6、数控车床加工过程中要灵活运用车床的各种功能及宏程序,数控车床加工具备数控半径和长度补偿功能,通过改变数控补偿的具体方法弥补数控规格误差,以同一生产加工程序实现分层铣削和粗、精加工或用于提升生产加工精密度,并可用同一生产加工程序生产加工配合件。