『壹』 主軸轉速怎麼計算
主軸轉速怎麼計算?1.首先你要記住這個公式:切削速度=(加工直徑*3.14*轉速)/1000
2.主軸的轉速,進給量,和切削量主要還是由刀具決定,加工同樣的材料性能不同的刀具,他的參數也不一樣,不知道你是用什麼牌子的刀具。我們用三特維克的刀具,他的刀片都會提供加工不同材料的參數,比如最大進給量,切削量和切削速度。
3.比如你加工直徑40的孔,刀具的最大切削速度是150米/分。
計算主軸轉速:S=(150/3.14/40)*1000=1194轉
『貳』 數控車床轉速計算公式,詳細點!
數控機床的轉速是跟據線速度算的
v=πdn/60 其中d是工件直徑,n是選用的轉速,乘以轉速再除以60秒,就可得。
線速度就是刀尖在工件上運動的速度,比如車床上車一個直徑400的工件,線速要求80米/分鍾,那麼轉一圈就是400*3.14=1256mm,要求80米的話,就是80000/1256=63.7轉。
這個線速度是查加工手冊來的,不同的材質不同的刀具不有差別。一般來說鑄鐵件可以達到80米,鋼件在40米左右。查了之後會有準確的數值
(2)車床的轉速如何用數學方法擴展閱讀
伺服與測量反饋系統
伺服系統是數控機床的重要組成部分,用於實現數控機床的進給伺服控制和主軸伺服控制。伺服系統的作用是把接受來自數控裝置的指令信息,經功率放大、整形處理後,轉換成機床執行部件的直線位移或角位移運動。由於伺服系統是數控機床的最後環節,其性能將直接影響數控機床的精度和速度等技術指標,因此,對數控機床的伺服驅動裝置,要求具有良好的快速反應性能,准確而靈敏地跟蹤數控裝置發出的數字指令信號,並能忠實地執行來自數控裝置的指令,提高系統的動態跟隨特性和靜態跟蹤精度。
伺服系統包括驅動裝置和執行機構兩大部分。驅動裝置由主軸驅動單元、進給驅動單元和主軸伺服電動機、進給伺服電動機組成。步進電動機、直流伺服電動機和交流伺服電動機是常用的驅動裝置。
測量元件將數控機床各坐標軸的實際位移值檢測出來並經反饋系統輸入到機床的數控裝置中,數控裝置對反饋回來的實際位移值與指令值進行比較,並向伺服系統輸出達到設定值所需的位移量指令。
機床主體
機床主機是數控機床的主體。它包括床身、底座、立柱、橫梁、滑座、工作台、主軸箱、進給機構、刀架及自動換刀裝置等機械部件。它是在數控機床上自動地完成各種切削加工的機械部分。與傳統的機床相比,數控機床主體具有如下結構特點:
1、採用具有高剛度、高抗震性及較小熱變形的機床新結構。通常用提高結構系統的靜剛度、增加阻尼、調整結構件質量和固有頻率等方法來提高機床主機的剛度和抗震性,使機床主體能適應數控機床連續自動地進行切削加工的需要。採取改善機床結構布局、減少發熱、控制溫升及採用熱位移補償等措施,可減少熱變形對機床主機的影響。
2、廣泛採用高性能的主軸伺服驅動和進給伺服驅動裝置,使數控機床的傳動鏈縮短,簡化了機床機械傳動系統的結構。
3、採用高傳動效率、高精度、無間隙的傳動裝置和運動部件,如滾珠絲杠螺母副、塑料滑動導軌、直線滾動導軌、靜壓導軌等。
數控機床輔助裝置
輔助裝置是保證充分發揮數控機床功能所必需的配套裝置,常用的輔助裝置包括:氣動、液壓裝置,排屑裝置,冷卻、潤滑裝置,回轉工作台和數控分度頭,防護,照明等各種輔助裝置[1]
『叄』 刀具轉速和進給速度怎麼算
車床:線速度=3.14*工件直徑*轉速(s) 每分進給速度f=每轉進給速度*轉速s,銑床:刀片線速度=3.14*刀具標稱直徑*主軸轉速s,每分進給速度F=每齒進給量*齒數*主軸轉速(n) 單位米和毫米要弄准。
切削速度的選擇根據已經的背吃刀量、進給量及刀具耐用度選擇切削速度,提高切削速度也是提高生產率的一種措施。也可根據生產時間經驗在機床說明書允許的切削速度范圍內查表選取或者參考有關的切削用量手冊選用。切削速度確定後,可以按n=1000Vc/πd計算出機床的主軸轉速。
(3)車床的轉速如何用數學方法擴展閱讀:
傳統加工時,進給速度受切削速度和工藝系統剛性的限制,一般取值較小;但是在高速加工方式下,因為切削速度的提高,切削力與切削熱反而降低,這使得在加工較小殘殘留材料時,可以選用較大的進給速度。
同時,較大的進給速度還可以有效的防止因高切削速度而引起的工件表面和刀具燒傷、積屑瘤和加工硬化等問題。
比如在使用直徑為10mm的TiAlN塗層材料的球頭立銑刀加工硬度為40HRC的預硬鋼,當主軸轉速達到12000r/min時,進給速度可以高達2500mm/min。在一些刀具直徑更小,主軸轉速更高的場合,進給速度還可以取更高的數值。然而進給速度也不是越大越好,因為過高的進給速度會使工件的表面加工質量下降。