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(全套CAD)CK6163普通机床数控化改造设计(图纸论文整套)

由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高倍。由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换个程序,就可实现另工件加工的自动化,从而使单件和小批生产得以自动化,故被称为实现了柔性自动化。加工零件的精度高,尺寸分散度小,使装配容易,不再需要修配。可实现多工序的集中,减少零件在机床间的频繁搬运。拥有自动报警自动监控自动补偿等多种自律功能,因而可实现长时间无人看管加工。,普通,机床,数控,改造,设计,毕业设计,全套,图纸第章绪论.数控技术的应用与发展数控机床与发展趋势数控技术数控技术发展趋势数控技术在机械工业中的进展.数控改造的必要性机床与生产线数控化改造的市场机床数控化改造的必要性.数控化改造的内容及优缺点.对我国数控技术和产业化发展的战略见解形势考虑发展策略.本文的选题及主要研究内容本文的选题主要研究内容第章普通车床数控改造的设计步骤.车床的数控改造概述数控机床工作原理及组成设计内容及任务数控部分的设计改造机械改造部分的设计.可行性论证第章数控改造方案确定.系统的运动方式与伺服系统的选择.计算机系统.机械传动方式.运动方式的确定.系统的选择.机构传动方式的确定.微机的选择.总体方案框图第章机械部分改造设计与计算含电机计算与选择.横向进给伺服系统机械部分计算与校核实例计算切削力滚珠丝杆螺母副的设计计算与选型齿轮传动比计算横向直流伺服电机的计算,校核和选型.纵向进给伺服系机械部分计算与校核计算切削力丝杆螺母副的计算和造型齿轮传动比计算直流伺服电机的计算和选型第章数控系统的选择.数控系统基本硬件组成.单片机控制系统的设计.车床数控系统软件的设计直线插补程序设计圆弧插补程序的设计总结与展望参考文献致谢第章绪论.数控技术的应用与发展数控机床与发展趋势数控机床年诞生了世界上第台电子计算机,这表明人类创造了可增强和部分代替脑力劳动的工具。它与人类在农业工业社会中创造的那些只是增强体力劳动的工具相比,起了质的飞跃,为人类进入信息社会奠定了基础。年后,即在年,计算机技术应用到了机床上,在美国诞生了第台数控机床。从此,传统机床产生了质的变化。近半个世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。数控阶段年早期计算机的运算速度低,对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床实时控制的要求。人们不得不采用数字逻辑电路搭成台机床专用计算机作为数控系统,被称为硬件连接数控,简称为数控。随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即年的第代电子管年的第二代晶体管年的第三代小规模集成电路。计算机数控阶段年现在到年,通用小型计算机业已出现并成批生产。于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控阶段把计算机前面应有的通用两个字省略了。到年,美国公司在世界上第次将计算机的两个最核心的部件运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在块芯片上,称之为微处理器,又可称为中央处理单元简称。到年微处理器被应用于数控系统。这是因为小型计算机功能太强,控制台机床能力有富裕故当时曾用于控制多台机床,称之为群控,不如采用微处理器经济合理。而且当时的小型机可靠性也不理想。早期的微处理器速度和功能虽还不够高,但可以通过多处理器结构来解决。由于微处理器是通用计算机的核心部件,故仍称为计算机数控。到了年,机个人计算机,国内习惯称微机的性能已发展到很高的阶段,可以满足作为数控系统核心部件的要求。数控系统从此进入了基于的阶段。总之,计算机数控阶段也经历了三代。即年的第四代小型计算机年的第五代微处理器和年的第六代基于国外称为。还要指出的是,虽然国外早已改称为计算机数控即了,而我国仍习惯称数控。所以我们日常讲的数控,实质上已是指计算机数控了。数控技术随着计算机微电子信息自动控制精密检测及机械制造技术的高速发展,机床数控技术有了长足的进步。近几年些相关技术的发展,如刀具及新材料的发展,主轴伺服和进给伺服超高速切削等技术的发展,以及对机械产品质量的要求越来越高等,加速了数控机床的发展。目前数控机床正朝着高速度高精度高工序集中度高复合化和高可靠性等方向发展。世界数控技术及其装备发展趋势主要体现在以下几个方面。高速高效高精度高生产率。由于数控装置及伺服系统功能的改进,主轴转速和进给速度大大提高,减少了切削时间和非切削时间。加工中心的进给速度已达到,进给加速度达,换刀时间小于。高加工精度。以前汽车零件精度的数量级通常为,对精密零件要求为,随着精密产品的出现,对精度要求提高到.,有些零件甚至已达到.,高精密零件要求提高机床加工精度,包括采用温度补偿等。微机电加工,其加工零件尺寸大小般在以下,表面粗糙度为纳米数量级,要求数控系统能直接控制纳米机床。柔性化柔性化包括两个方面的柔性是数控系统本身的柔性,数控系统采用模块化设计,功能覆盖面大,便于不同用户的需求二是系统的柔性,同系统能够依据不同生产流程的要求,使物料流和信息流自动进行动态调整,从而最大限度地发挥系统的效能。工艺复合化和多轴化数控机床的工艺复合化,是指工件在台机床上装夹后,通过自动换刀旋转主轴头或旋转工作台等各种措施,完成多工序多表面的复合加工。已经出现了集钻镗铣功能于身的数控机床,可完成钻镗铣扩孔铰孔攻螺纹等多工序的复合数控加工中心,以及车削加工中心,钻削磨削加工中心,电火花加工中心等。此外数控技术的进步也提供了多轴控制和多轴联动控制功能。实时智能化早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是如何调度任务,以确保任务在规定期限内完成。而人工智能,则试图用计算模型实现人类的各种智能行为。科学发展到今天,实时系统与人工智能已实现相互结合,人工智能正向着具有实时响应的更加复杂的应用领域发展,由此产生了实时智能控制这新的领域。在数控技术领域,实时智能控制的研究和应用正沿着几个主要分支发展,如自适应控制模糊控制神经网络控制专家控制学习控制前馈控制等。例如,在数控系统中配置编程专家系统故障诊断专家系统参数自动设定和刀具自动管理及补偿等自适应调节系统在高速加工时的综合运动控制中引入提前预测和预算功能动态前馈功能在压力温度位置速度控制等方面采用模糊控制,使数控系统的控制性能大大提高,从而达到最佳控制的目的。结构新型化世纪年代种完全不同于原来数控机床结构的新型数控机床被开发成功。这种新型数控机床被称为“条腿”的加工中心或称虚拟轴机床有的还称为并联机床,它能在没有任何导轨和滑台的情况下,采用能够伸缩的“条腿”伺服轴支撑并联,并与安装主轴头的上平台和安装工件的下平台相连。它可实现多坐标联动加工,其控制系统结构复杂,加工精度加工效率较普通加工中心高倍。这种数控机床的出现将给数控机床技术带来重大变革和创新。编程技术自动化随着数控加工技术的迅速发展,设备类型的增多,零件品种的增加以及零件形状的日益复杂,迫切需要速度快精度高的编程,以便于对加工过程的直观检查。为弥补手工编程和语言编程的不足,近年来开发出多种自动编程系统,如图形交互式编程系统数字化自动编程系统会话式自动编程系统语音数控编程系统等,其中图形交互式编程系统的应用越来越广泛。图形交互式编程系统是以计算机辅助设计软件为基础,首先形成零件的图形文件,然后再调用数控编程模块,自动编制加工程序,同时可动态显示刀具的加工轨迹。其特点是速度快精度高直观性好使用简便,已成为国内外先进的软件所采用的数控编程方法。目前常用的图形交互式软件有等。集成化数控系统采用高度集成化芯片,可提高数控系统的集成度和软硬件运行速度,应用平板显示技术可提高显示器性能。平板显示器具有科技含量高质量小体积小功耗低便于携带等优点,可实现超大规模显示,成为与显示器抗衡的新兴显示器,是世纪显示器主流。它应用先进封装和互连技术,将半导体和表面安装技术融于体,通过提高集成电路密度,减小互连长度和数量来降低产品价格改进性能减小组件尺寸提高系统的可靠性。开放式闭环控制模式采用通用计算机组成的总线式模块化开放嵌入式体系结构,便于裁减扩展和升级,可组成不同档次不同类型不同集成程度的数控系统。闭环控制模式是针对传统数控系统仅有的专用型封闭式开环控制模式提出的。由于制造过程是个有多变量控制和加工工艺综合作用的复杂过程,包括诸如加工尺寸形状振动噪声温度和热变形等各种变化因素,因此,要实现加工过程的多目标优化,必须采用多变量的闭环控制,在实时加工过程中动态调整加工过程变量。在加工过程中采用开放式通用型实时动态全闭环控制模式,易于将计算机实时智能技术多媒体技术网络技术伺服控制自适应控制动态数据管理及动态刀具补偿动态仿真等高新技术融于体,构成严密的制造过程闭环控制体系,从而实现集成化智能化网络化。数控技术发展趋势数控技术装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现代化程度,数控技术及装备是发展新兴高新技术产业和尖端工业如信息技术及其产业生物技术及其产业航空航天等国防工业产业的使能技术和最基本的装备。马克思曾经说过“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。制造技术和装备就是人类生产活动的最基本的生产资料,而数控技术又是当今先进制造技术和装备最核心的技术。当今世界各国制造业广泛采用数控技术,以提高制造能力和水平,提高对动态多变市场的适应能力和竞争能力。此外世界上各工业发达国家还将数控技术及数控装备列为国家的战略物资,不仅采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业,而且在“高精尖”数控关键技术和装备方面对我国实行封锁和限制政策。总之,大力发展以数控技术为核心的先进制造技术已成为世界各发达国家加速经济发展提高综合国力和国家地位的重要途径。数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控装备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴制造业的渗透形成的机电体化产品,即所谓的数字化装备,其技术范围覆盖很多领域机械制造技术信息处理加工传输技术自动控制技术伺服驱动技术传感器技术软件技术等。数控技术的发展趋势数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,他对国计民生的些重要行业汽车轻工医疗等的发展起着越来越重要的作用,因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。从目前世界上数控技术及其装备发展的趋势来看,其主要研究热点有以下几个方面。高速高精加工技术是装备的新趋势效率质量是先进制造技术的主体。高速高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。为此日本先端技术研究会将其列为大现代制造技术之,国际生产工程学会将其确定世纪的中心研究方向之。在轿车工业领域,

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