Hallo! Velkommen til EMAR-selskapsstedet!
Fokusert på CNC-maskinerende deler, metallstamperende deler og hudmetallprosessering og produsering i over 16 år
Tyskland og Japan s høypresisisjonsproduksjon og testutstyr sikrer at nøyaktigheten av metalldeler når 0,003 toleranse og høyt kvalitet
postkasse:
Analyse av temperatur distribusjon under CNC Machinking Process
Posisjonen din: home > Nyheter > Industrial dynamikk > Analyse av temperatur distribusjon under CNC Machinking Process

Analyse av temperatur distribusjon under CNC Machinking Process

Release time:2024-11-24     Antall utsikt :


1. påvirkning av naturlige klimaer

Kina har et stort territorium, med de fleste områder i subtropiske regioner, temperaturen varierer stort gjennom året, og temperaturen forskjeller også innen en dag. Folk har derfor forskjellige måter og grad av intervensjon innenfor (som verkstedet) temperatur, og temperaturen rundt maskinverktøy varierer svært mye. For eksempel er sesongtemperaturevariasjonen i Yangtze River Delta-regionen omtrent 45 ↓ 8451, og diurnal temperaturevariasjon er omtrent 5-12 § 8451. Det CNC-maskinasjonsverkstedet har generelt ikke varme på vinter og lufttilstand om sommer, men så lenge verkstedet har god ventilasjon, endrer temperaturgradienten i CNC-maskinen ikke mye. I det nordøstlige området kan sesongtemperatureforskjellen nå 60 ↓ 8451, og diurnalvariasjonen er omtrent 8-15 ± 8451. Varmeperioden er sent oktober til tidlig april neste år, og designen av maskinarbeidet har varmt, men ikke tilstrekkelig luftsirkulasjon. Temperatureforskjellen mellom innsiden og utenfor verkstedet kan nå 50 £8451. Temperaturegradienten i verkstedet under vinteren er derfor veldig kompleks, og når målingen måles, var utendørtemperaturen 1,5 ± 8451, fra 8:15-8.35, og temperaturen i verkstedet endret med omtrent 3,5 ± 8451; Maskineringsnøyaktigheten av høyfarts nøyaktighet som går maskiner og presisjonsstyr vil bli svært påvirket av miljøtemperatur i slike verksteder.

2. Effekten av omgivelsen

Det omgivende miljøet for CNC-maskineverktøyene refererer til det termal miljøet som er laget av ulike lag innenfor et nært område av maskinverktøyet. De inkluderer følgende tre sider.

(1) Mikroklimat til verkstedet: som distribusjon av temperatur i verkstedet (vertikale og horisontale retninger). Når dagen og natten forandres eller klimaet og ventilasjonen forandres, vil temperaturen i verkstedet forandre seg sakte.

(2) Workshop varmekilder, som solstråling, varmeutstyr og høykraftlys, kan påvirke den totale eller partielle temperaturens økning av CNC-maskinens verktøy i lang tid når de er nær den. Varmen laget av nærmeste utstyr under operasjon vil påvirke temperaturen av maskinens verk gjennom stråling eller luftstrøm.

(3) Varmedissipasjon: Stiftelsen har en god varmepåvirkning, spesielt for nøyaktige CNC-sentralmaskiner. Stiftelsen bør ikke være nær opphetingsrørliner under jorden. Når den bryter og lekker, kan det bli vanskelig å finne årsaken til varmekilden. Et åpent verksted vil være en stor radiator, som er nyttig for temperaturebalanse på verkstedet.

(4) Konstant temperatur: Bruk av konstant temperatureanlegg på verkstedet er svært effektivt i å opprettholde nøyaktighet og maskinering av nøyaktighet for presisjonsstyrker, men den bruker mye energi.

3. Internal thermal påvirkningsfaktorer av maskineverktøy

(1) Struktur varmekilde for hjertesentrert CNC-maskineverktøy. Elektriske motorer som spindle motorer, servo motorer, kjøleskap og luksuspumpemotorer, og elektriske kontrollbokser kan skape varme. Disse situasjonene er tillatt for motoren selv, men de har signifikante bivirkninger på komponentene som spindlet og ballskrudd, og tiltak bør tas for å isolere dem. Når input elektrisk energi kjører motoren for å operere, bortsett fra en liten del (omtrent 20 %) som forvandles til motor-thermal energi, vil de fleste av det bli forvandlet til kinetisk energi av bevegelsesmekanismen, slik som spindle rotasjon, arbeidstidsbevegelse, etc. Men det er imidlertid uunngåelig at en stor del av varmen skapt under bevegelse vil forvandles til friksjonsk varme, som skjegg, veiledning, ballskruer og overføringskasser.

Kutt varmen under produksjonsprosessen. I løpet av kuttingsprosessen brukes en del av det kinetiske energien i verktøyet eller verktøyet som kutter arbeid, mens en betydelig del omdannes til deformasjonsenergi for å kutte og friksjonell varme mellom chips og verktøyet, noe som fører til varme av verktøy, krydler og verktøy, og en stor mengde chip varme er utført til arbeidstidsrettelser og andre komponenter av maskinens verktøy. De vil påvirke den relative posisjonen mellom verktøyet og arbeidsplassen.

Kult. Cooling er et reversivt mål tatt for å snakke om temperaturens økning av den vandrende maskinen, som å koke elektrisk motor, spindlingskomponenter og grunnleggende strukturekomponenter. Høyt endemaskineverktøy utstyrer ofte elektrisk kontrollboksen med kjøleskap for å få kjøleskap til å kjøle.

4. The influence of the structural form of machine tools on temperature rise

I feltet for thermal deformasjon av CNC-maskineverktøy, og å diskutere strukturell form for lengtitudinal kutting av CNC-maskiner, refererer vanligvis til problemer som strukturell form, masse distribusjon, materiell egenskaper og varmekilde distribusjon. Den strukturelle formen påvirker temperaturedistribusjonen, varmeledelsen, thermal deformasjonsretning og tilsvarende maskinens verktøy.

(1) Den strukturelle formen av CNC-sentralmaskinverktøy. I henhold til generell struktur omfatter maskinverktøy vertikal, horisontalt, gantri og cantilever-typer, som har signifikant forskjeller i thermal respons og stabilitet. For eksempel kan temperaturen stige opp i ryggsekken med utstyr med utstyr oppnå til 35 × 8451, noe som fører til at krydderkelen slutter å løfte opp, og det varme tilskuddstidspunktet tar omtrent 2 timer. Den vendte sengetypen er nøyaktige og millioner maskiner har stabil baser for maskinverktøyet. Stivhet av hele maskinen har blitt signifikant forbedret, og ryggraden kjøres av en servo motor, utstyret er fjernet, og temperaturen er generelt mindre enn 15 ± 8451.

(2) Effekten av varmekilden distribusjon. På maskinverktøy tror det vanligvis at varmekilden refererer til elektrisk motor. Som spindlingsmotor, mat motorer og hydrauliske systemer er de faktisk komplette. Varmen av en elektrisk motor er bare energien som er brukt av rustningsubehandlingen under ladning, og en stor del av energien blir brukt av mekanismenes friske arbeid som skjegg, skrur, nøtter og veiledningsjern. Så den elektriske motoren kan kalles en primær varmekilde, og skjeggene, nøttene, veiledningene og chips kan kalles sekundære varmekilder. Termal deformasjon er resultatet av kombinert påvirkning av alle disse varmekildene.

Temperaturestigning og deformasjon av en 5-aksis CNC-vandremaskin under Y-akse-bevegelse. Når du spiser i Y-retningen, beveger ikke arbeidsbordet seg, så det har lite effekt på den thermal deformasjonen i X-retningen. På kolonnen, desto lenger borte fra Y-aksis-veiledningen, desto mindre stiger temperaturen.

Maskinen som beveger seg langs Z-aksen viser ytterligere effekten av varmekilden distribusjon på thermal deformasjon. Z-aksis-fôringen er lenger borte fra X-akssen, så effekten av thermal deformasjon er mindre, desto nærmere Z-aksis-motorsnøtten er til kolonnen, desto større temperaturen stiger og deformasjon.

(3) Effekten av kvalitets distribusjon. Innvirkningen av kvalitets distribusjon på den thermal deformasjonen av maskinverktøy har tre sider. Først refererer det til størrelsen og konsentrasjonen av massen, som vanligvis refererer til å endre varmekapasitet og varmeoverføringshastigheten og endre tiden til å nå thermal equilibrium; For det andre, ved å endre kvalitets arrangement, slik som arrangeringen av forskjellige forsterkede plater, kan den thermal stivhet av strukturen forbedres for å redusere effekten av thermal deformasjon eller opprettholde relativt lite deformasjon under samme temperatur økning; Den tredje refererer til å redusere temperaturen av maskinverktøykomponentene ved å endre kvalitetstillingen, slik som å arrangere varmedissipasjonsribbene utenfor strukturen.

(4) Effekten av materielle egenskaper: forskjellige materialer har forskjellige opptredeneparametre (spesifikke varme, varme, varme konduktivitet og effekt av lineær utvidelse) og under samme varme er temperaturen økt og deformasjon annerledes.