Hello! Laipni lūdzam EMAR uzņēmuma tīmekļa vietnē!
Fokusēts uz CNC mašīnu daļām, metāla zīmogdaļām un loksnes metāla apstrādi un ražošanu vairāk nekā 16 gadus
Vācija un Japānas augstas precizitātes ražošanas un testēšanas iekārtas nodrošina, ka metāla daļu precizitāte sasniedz 0,003 pielaidi un augstu kvalitāti
pasta kaste:
Temperatūras izplatīšanas analīze CNC iekārtu ražošanas procesā
Your location: home > ziņas > Rūpniecības dinamika > Temperatūras izplatīšanas analīze CNC iekārtu ražošanas procesā

Temperatūras izplatīšanas analīze CNC iekārtu ražošanas procesā

Atbrīvošanas laiks:2024-11-24     Viedokļu skaits :


1. dabas klimata ietekme

Ķīnai ir liela teritorija, un lielākā daļa apgabalu atrodas apakšgrupās. temperatūra gada laikā ir ļoti atšķirīga, un temperatūras atšķirība dienā arī atšķiras. Tādēļ cilvēkiem ir dažādi veidi un intervences pakāpes iekšējā (piemēram, darbnīcas) temperatūrā, un temperatūras atmosfēra apkārt mašīnas instrumentiem ir ļoti atšķirīga. Piemēram, sezonas temperatūras variācijas diapazonā Yangtze upes Delta reģionā ir aptuveni 45 °C, un diurna temperatūras variācija ir aptuveni 5–12 °C. CNC mašīnu darbnīcā parasti nav siltuma ziemā un gaisa kondicionēšanas vasarā, bet kamēr darbnīcā ir laba ventilācija, CNC mašīnu darbnīcā temperatūras gradient daudz nemainās. Ziemeļaustrumu reģionā sezonas temperatūras atšķirība var sasniegt 60 °C, un diurna atšķirība ir aptuveni 8–15 °C. Apsildīšanas periods ir no oktobra beigām līdz nākamā gada aprīļa sākumam, un mašīnu darbnīcas projektam ir apkures, bet nepietiekama gaisa apgrozība. Temperatūras atšķirība starp darbnīcu iekšējo un ārpus tās var sasniegt 50 °C. Tādēļ ziemas darbnīcā temperatūra ir ļoti sarežģīta. Mērot, ārējā temperatūra bija 1,5 °C no 8:15–8:35, un darbnīcā esošā temperatūra mainījās aptuveni 3,5 °C. Šādos darbnīcos vides temperatūra būtiski ietekmēs ātrgaitas precizitātes mehānismu un precizitātes mehānismu iekārtu precizitāti.

2. apkārtējās vides ietekme

CNC mašīnu instrumentu apkārtējā vide attiecas uz siltumvidi, ko veido dažādi izkārtojumi tuvā mašīnas instrumenta diapazonā. Tās ietver šādus trīs aspektus.

(1) Workshop microclimate: piemēram, temperatūras izplatīšana darbnīcā (vertikāli un horizontāli virzieni). Kad dienu un nakti mainās vai klimata un ventilācijas pārmaiņas, darbsemināra temperatūra lēni mainīsies.

(2) Darba grupas siltuma avoti, piemēram, saules starojums, siltuma iekārtas un augstas jaudas apgaismojums, var tieši ietekmēt CNC mašīnas rīka kopējo vai daļējo temperatūras pieaugumu ilgu laiku, kad tās ir tuvu tam. Aptuvenie iekārtu radītā siltuma ekspluatācijas laikā ietekmēs mašīnas rīka temperatūras paaugstināšanos, izmantojot starojumu vai gaisa plūsmu.

(3) Siltuma izkliede: fondam ir laba siltuma izkliedes ietekme, jo īpaši precīziem CNC centrējošiem mehānisma instrumentiem. Fondam nedrīkst būt tuvu zemes siltuma cauruļvadiem. Kad tas pārtrauc un noplūst, var kļūt grūti atrast siltuma avota cēloni; Atvērts darbseminārs būs liels "radiators”, kas ir lietderīgs temperatūras līdzsvaram darbseminārā.

(4) Pastāvīga temperatūra: pastāvīgas temperatūras iekārtu izmantošana darbnīcā ir ļoti efektīva, saglabājot precizitātes centrēšanas iekārtu precizitāti un iekārtu precizitāti, taču tā patērē daudz enerģijas.

3. Iekšējā termiskā ietekme uz mehānisko instrumentu faktoriem

(1) Sirds centrētajiem CNC mašīnu instrumentiem paredzēto strukturālo siltuma avotu. Elektriskie motori, piemēram, mugurkaula motori, barības servo motori, dzesēšanas un sūkņa motori un elektriskās kontroles kastes var radīt siltumu. Šīs situācijas ir atļautas pašam motoram, taču tām ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz tādām sastāvdaļām kā mugurkaula un lodes skrūves, un ir jāveic pasākumi, lai tos izolētu. Ja iekļuves elektroenerģija vada motoru ekspluatācijā, izņemot nelielu daļu (aptuveni 20%), ko pārveido mehāniskajā siltumenerģijā, lielāko daļu no tā pārveidos kinētiskajā enerģijā ar kustības mehānismu, piemēram, mugurkaula rotāciju, darbtabulas kustību u.c. Tomēr ir neizbēgami, ka kustības laikā radītās siltuma ievērojama daļa tiks pārveidota friksonālajā siltumā, piemēram, dzelzceļos, vadlīnijās, lodes skrūvēs un pārvades kastēs.

(2) Ražošanas procesa laikā siltuma samazināšana. Izgriešanas procesā daļa no instrumenta vai darbgabala kinētiskās enerģijas tiek patērēta kā samazināšanas darbs, savukārt ievērojamu daļu pārvērš par izciršanas un friksācijas siltuma deformācijas enerģiju starp čipām un instrumentu, kas izraisa instrumenta, mugurkaula un darbgabala sildīšanu, un lielu mikroorganisma siltuma daudzumu veic darbtabulas ierīcēm un citām mašīnas instrumenta sastāvdaļām. Tie tieši ietekmēs relatīvo stāvokli starp instrumentu un darbaspēku.

(3) Atdzesēšana. Atdzesēšana ir atgriezeniskais pasākums, kas veikts, lai novērstu šķērsošanas mašīnas temperatūras paaugstināšanos, piemēram, elektromotora, mugurkaula komponentu un pamatstrukturālo komponentu dzesēšanu. Augsti galamašīnas instrumenti bieži aprīko elektriskās kontroles kasti ar ledusskapju piespiedu dzesēšanai.

4. Mašīnu instrumentu strukturālās formas ietekme uz temperatūras paaugstināšanos

CNC mašīnu instrumentu termiskās deformācijas jomā, apspriežot ilgtermiņa izciršanas CNC mašīnu instrumentu strukturālo formu, parasti attiecas uz tādiem jautājumiem kā strukturālā forma, masas izplatīšana, materiāla īpašības un siltumavota izplatīšana. Strukturālā forma ietekmē temperatūras izplatīšanu, siltuma vadības virzienu, siltuma deformācijas virzienu un mašīnas instrumenta atbilstību.

(1) CNC centrēšanas iekārtu strukturālais veids. Vispārējās struktūras ziņā mašīnu instrumenti ietver vertikālus, horizontālus, garīgus un kantilevera tipus, kuriem ir būtiskas atšķirības termiskās reakcijas un stabilitātes jomā. Piemēram, mugurkaula leņķa kastes temperatūras paaugstināšanās ar pārnesumu pārvietošanu var sasniegt līdz 35 °C, izraisot mugurkaula beigu pacelšanos, un termiskā līdzsvara laiks ir aptuveni 2 stundas. Ieslēgtā gultas tipa precizitātes apgriešanās un milinēšanas iekārtu centram ir stabila bāze mašīnas instrumentam. Visas mašīnas stiprums ir ievērojami uzlabots, un mugurkaula virza servo motors. Pārvades daļa ir noņemta, un temperatūras pieaugums parasti ir mazāks par 15 °C.

(2) Siltumavota izplatīšanas ietekme. Saskaņā ar iekārtām parasti tiek uzskatīts, ka siltuma avots attiecas uz elektromotoru. Tādi kā mugurkaula motori, barības motori un hidrauliskās sistēmas, tie faktiski ir nepilnīgi. Elektroenerģijas motor a sildīšana ir tikai enerģija, ko izmanto bruņojuma impedanss slodzes uzņemšan as laikā, un ievērojamu enerģijas daļu patērē tādu mehānismu, piemēram, gultņu, skrūvju, riekstu un vadlīniju frikcionālais darbs. Tādējādi elektromotoru var saukt par primāro siltuma avotu, un riekstus, vadlīniju un čipu var saukt par sekundārajiem siltuma avotiem. Termālā deformācija ir visu šo siltuma avotu kombinētās ietekmes rezultāts.

5 ass CNC kustības mašīnas paaugstināšanās un deformācija Y ass barības kustības laikā. Barot Y virzienā, darbtabula nepārvietojas, tādēļ tā neliela ietekme uz siltumdeformāciju X virzienā. Kolonā tālāk no Y ass vadības skrūves, jo mazāka temperatūras paaugstināšanās.

Iekārtas stāvoklis, kas pārvietojas uz Z ass, tālāk liecina par siltumavota izplatīšanas ietekmi uz siltumdeformāciju. Z ass barība ir tālāk tālāk no X ass, tādēļ siltumdeformācijas ietekme ir mazāka. Jo tuvāk Z ass motorriekstiem ir kolonna, jo lielāka temperatūras pieaugums un deformācija.

(3) Kvalitātes sadales ietekme. Kvalitātes izplatīšanas ietekme uz iekārtu termālo deformāciju ir trīs aspekti. Pirmkārt, tas attiecas uz masas izmēru un koncentrāciju, parasti attiecas uz siltuma jaudas un siltuma pārnešanas ātruma mainīšanu un laiku, lai sasniegtu siltuma līdzsvaru; Otrkārt, mainot kvalitātes režīmu, piemēram, dažādu stiprināšanas plāksnītu režīmu, struktūras termisko stiprumu var uzlabot, lai samazinātu siltumdeformācijas ietekmi vai saglabātu salīdzinoši nelielu deformāciju tajā pašā temperatūrā; Treškārt, tas attiecas uz mehānisko instrumentu komponentu temperatūras pieauguma samazināšanu, mainot kvalitātes režīma veidu, piemēram, siltuma izkliedes ribas izveidi ārpus struktūras.

(4) Materiālo īpašību ietekme: dažādiem materiāliem ir dažādi termiskās darbības parametri (īpaša siltuma, termiskās vadības un lineārās paplašināšanas koeficients), un tajā pašā siltumā to temperatūras paaugstināšanās un deformācija atšķiras.