Dobrý deň! Vitajte na webovej stránke spoločnosti EMAR!
Sústredené na strojové časti CNC, kovové pečiatkové časti a spracovanie a výrobu listových kovov viac ako 16 rokov
Nemecko a Japonsko vysokopresné výrobné a skúšobné zariadenia zabezpečujú, aby presnosť kovových častí dosiahla toleranciu 0,003 a vysokú kvalitu.
poštová schránka:
Analýza distribúcie teploty počas strojového procesu CNC
Vaša poloha: home > správy > Dynamika priemyslu > Analýza distribúcie teploty počas strojového procesu CNC

Analýza distribúcie teploty počas strojového procesu CNC

Čas uvoľnenia:2024-11-24     Počet názorov :


1. Vplyv prírodnej klímy

Čína má obrovské územie, s väčšinou oblastí nachádzajúcimi sa v subtropických regiónoch. Teplota sa počas celého roka výrazne líši a rozdiel v teplote v priebehu jedného dňa sa tiež líši. Preto majú ľudia rôzne spôsoby a stupeň zásahu v teplote vnútorných priestorov (ako je pracovná stanica) a teplotná atmosféra okolo strojových nástrojov sa výrazne líši. Napríklad sezónna variacia teploty v regióne Delta rieky Yangtze je približne 45 [UNK], a variacia dennej teploty je približne 5 – 12 [UNK]. Pracovná práca CNC vo všeobecnosti nemá vykurovanie v zime a klimatizáciu v lete, ale pokiaľ má pracovná práca dobrý vetran, teplotný gradient v strojovnej práci CNC sa veľmi nezmení. V severovýchodnom regióne môže sezónny rozdiel teploty dosiahnuť 60 [UNK], a denná variacia je približne 8 – 15 [UNK]. Obdobie vykurovania je od konca októbra do začiatku apríla nasledujúceho roka a konštrukcia strojovej dielne má vykurovanie, ale nedostatočný obeh vzduchu. Rozdiel v teplote medzi vnútornou a mimo dielne môže dosiahnuť 50 %. Preto je teplotný gradient v dielnici počas zimy veľmi zložitý. Pri meraní bola vonkajšia teplota 1,5 [UNK] od 8:15 do 8:35 ráno a teplota v dielnici sa zmenila približne o 3,5 [UNK]. Presnosť strojov vysokorýchlostných prechodných chodiacich strojov a presných strojových nástrojov bude v takýchto dielniciach výrazne ovplyvnená environmentálnou teplotou.

2. Vplyv okolitého životného prostredia

Okolávajúce prostredie strojových nástrojov CNC sa vzťahuje na tepelné prostredie vytvorené rôznymi rozloženiami v úzkom rozsahu strojového nástroja. Zahŕňajú tieto tri aspekty.

(1) Mikroklimatické semináre: napríklad rozdelenie teploty v seminári (vertikálne a horizontálne smery). Keď sa deň a noc menia alebo klimatická a ventilačná zmena, teplota v dielni sa pomaly zmení.

(2) Pracovné zdroje tepla, ako sú slnečné žiarenie, vykurovacie zariadenie a vysokovýkonné osvetlenie, môžu dlhú dobu priamo ovplyvniť celkový alebo čiastočný nárast teploty strojového nástroja CNC, keď sú k nemu blízko. Teplo vytvárané susediacimi zariadeniami počas prevádzky ovplyvňuje zvýšenie teploty strojového nástroja prostredníctvom žiarenia alebo prietoku vzduchu.

(3) rozptýlenie tepla: nadácia má dobrý rozptýlenie tepla, najmä pre presné strojové nástroje strediace CNC. nadácia by nemala byť blízka podzemných ohrievacích potrubí. Keď sa roztrhne a úniká, môže sa stať ťa žké nájsť príčinu zdroja tepla; Otvorené pracovné miesto bude veľkým „radiátorom“, ktorý bude prospešný pre teplotnú rovnováhu v pracovnom mieste.

(4) Konštantná teplota: Používanie zariadení na konštantnú teplotu v dielni je veľmi účinné pri udržiavaní presnosti a strojovej presnosti strojových nástrojov s presným stredom, ale spotrebuje veľa energie.

3. Vnútorné faktory tepelného vplyvu strojových nástrojov

(1) Štrukturálny zdroj tepla pre strojové nástroje CNC zamerané na srdce. Elektrické motory, ako sú spindle motory, krmivé servo motory, chladiace a mazacie čerpadlá motory a elektrické riadiace kolónky môžu vytvárať teplo. Tieto situácie sú povolené pre samotný motor, ale majú významné nepriaznivé účinky na zložky, ako sú špička a guľkové skrutky, a mali by sa prijať opatrenia na ich izoláciu. Keď vstupná elektrická energia poháňa motora do prevádzky s výnimkou malej časti (približne 20 %) premenej na motorovú tepelnú energiu, väčšina z nej bude premenená na kinetickú energiu mechanizmom pohybu, ako je rotácia hrúbky, pracovný pohyb atď.; Je však nevyhnutné, aby sa značná čas ť tepla vyrobeného počas pohybu premenila na triedenie tepla, ako sú ložiská, vodičské koľaje, guľkové skrutky a prenosové skrinky.

(2) Prerezanie tepla počas výrobného procesu. Počas procesu rezania sa čas ť kinetickej energie nástroja alebo pracovného diela spotrebuje ako rezanie, zatiaľ čo značná časť sa konvertuje na deformáciu energie rezania a fricčného tepla medzi čipomi a nástrojom, čo vedie k vykurovaniu nástroja, špinavky a pracovného diela a veľké množstvo tepla čipomi sa vykonáva na pracovné zariadenia a in é komponenty strojového nástroja. Priamo ovplyvňujú relatívnu polohu medzi nástrojom a dielom.

(3) Chladenie. Uchladenie je reverzným opatrením prijatým na riešenie nárastu teploty chodiaceho stroja, ako je chladenie elektrického motor a, komponentov špinavého motora a základných štrukturálnych komponentov. Nástroje vysokokoncových strojov často vybavujú elektrickú riadiacu skrinku chladiacou jednotkou na nútené chladenie.

4. Vplyv štrukturálnej forme strojových nástrojov na zvýšenie teploty

V oblasti tepelnej deformácie strojových nástrojov CNC sa diskutuje o štrukturálnej forme strojových nástrojov CNC s pozdĺžnym rezaním zvyčajne vzťahuje na otázky, ako sú štrukturálna forma, hmotnostná distribúcia, vlastnosti materiálu a distribúcia zdroja tepla. Štrukturálna forma ovplyvňuje rozdelenie teploty, smer vodenia tepla, smer tepelnej deformácie a zhodu strojového nástroja.

(1) Štrukturálna forma strojových nástrojov strediska CNC. Pokiaľ ide o celkovú štruktúru, strojové nástroje zahŕňajú vertikálne, horizontálne, horizontálne a vrstvové typy, ktoré majú významné rozdiely v tepelnej odpovedi a stabilite. Napríklad vzostup teploty špinavej škatuľky zámku s presunom prevodov môže dosiahnuť a ž 35 [UNK], čo spôsobuje zdvihnutie konca špinavej škvrny a čas tepelnej rovnováhy trvá približne 2 hodiny. Presné otáčanie a mletie strojového stredu skloneného typu postele má stabilnú základňu pre strojový nástroj. Stvrtosť celého stroja sa výrazne zlepšila a hrúbka je poháňaná servomotorom. Časť prenosu prevodu bol odstránená a nárast teploty je vo všeobecnosti nižší ako 15 %.

(2) Vplyv distribúcie zdroja tepla. Na strojových nástrojoch sa bežne domnieva, že zdroj tepla sa vzťahuje na elektrický motor. Napríklad motory, motory na výživu a hydraulické systémy, sú v skutočnosti neúplné. Zhrevanie elektrického motor a je len energiou spotrebovanou brzdovou brzdou počas nosenia zaťa ženia a značná čas ť energie sa spotrebuje trináciou mechanizmov, ako sú ložiská, skrutky, orechy a riadiace koľaje. Takže elektrický motor sa môže nazvať primárnym zdrojom tepla, a ložiská, orechy, vodičské koľaje a čipy sa môžu nazvať sekundárnymi zdrojmi tepla. Teplotná deformácia je výsledkom kombinovaného vplyvu všetkých týchto zdrojov tepla.

Zvýšenie teploty a deformácia 5-os CNC chodiaceho stroja počas pohybu krmiva Y-os. Pri kŕmene v smere Y sa pracovná tabuľka nehýba, takže má malý vplyv na tepelnú deformáciu v smere X. Na stĺpci, čím ďalej od sprievodnej skrutky osi Y, tým menší je nárast teploty.

Situácia stroja pohybujúceho sa pozdĺž osi Z ďalej ilustruje vplyv distribúcie zdroja tepla na tepelnú deformáciu. Krmivo z osi Z je ďaleko od osi X, takže náraz tepelnej deformácie je menší. Čím bližšie je motorový orech z osi Z k stĺpci, tým väčší je nárast teploty a deformácia.

(3) Vplyv distribúcie kvality. Vplyv distribúcie kvality na tepelnú deformáciu strojových nástrojov má tri aspekty. Po prvé, odkazuje na veľkosť a koncentráciu hmotnosti, zvyčajne odkazuje na zmenu tepelnej kapacity a rýchlosti prenosu tepla a zmenu času na dosiahnutie tepelnej rovnováhy; Po druhé, zmenou usporiadania kvality, ako je napríklad usporiadanie rôznych posilňujúcich dosiek, je možné zlepšiť tepelnú pevnosť konštrukcie s cieľom znížiť vplyv tepelnej deformácie alebo udržať relatívne malú deformáciu pri rovnakom zvýšení teploty; Po tretie, odkazuje na zníženie nárastu teploty komponentov strojových nástrojov zmenou formy usporiadania kvality, ako je napríklad usporiadanie rebier rozptýlenia tepla mimo konštrukcie.

(4) Vplyv materiálnych vlastností: Rôzne materiály majú rôzne tepelné parametre (špecifické teplo, tepelná vodičnosť a koeficient lineárneho rozšírenia) a pod rovnakým teplom sa ich nárast a deformácia teploty líšia.