Привет! Ласкаво просимо на веб-сайті компанії EMAR!
Фокусовано на машинних частинах ЦНК, металевих частинах та обробці та виробництві металів на плитах протягом більше 16 років
В Німеччині та Японії висока точність виробництва та тестування забезпечують, що точність металевих частин досягає 0,003 толеранції і високої якості
поштова скринька:
Аналіз розподілу температури під час процесу машинації CNC
Ваша адреса: home > новини > Індустрійна динаміка > Аналіз розподілу температури під час процесу машинації CNC

Аналіз розподілу температури під час процесу машинації CNC

Час випуску:2024-11-24     Кількість переглядів :


1. Вплив природного клімату

Китай має величезну територію, з більшістю областей, розташованих у суптропічних регіонах. Температура значно відрізняється протягом року, а температурна різниця протягом дня також відрізняється. Тому люди мають різні способи та градуси інтервенції у температурі всередині (наприклад, робочих магазинів), а температура навколо машинних інструментів значно відрізняється. Наприклад, сезонний діапазон варіації температури у регіоні Дельта річки Янгце є близько 45 [UNK], а дневна варіація температури близько 5-12 [UNK]. В машинній роботі CNC, зазвичай, взимку немає грівання і повітря у літі, але доки робота має добру вентиляцію, градієнт температури в машинній роботі CNC не змінюється багато. У північному східному регіоні сезонна відмінність температури може досягти 60 [UNK], а дневна відмінність близько 8-15 [UNK]. Період грівання починається з кінця жовтня до початку квітня наступного року, і дизайн машинної робітниці має грівання, але недостатньо обертання повітря. Розниця температури між всерединою і за межами робочої кімнати може досягти 50 [UNK]. Тому градієнт температури в робочому магазині під час зими дуже складний. Під час виміру температура на вулиці була 1, 5 [UNK] від 8: 15 до 8: 35 ранку, а температура всередині робочого магазину змінилася приблизно 3, 5 [UNK]. В таких робочих машинах значно впливатиме на точність машин для роботи з швидкою точністю і інструментів для роботи з точністю машин.

2. Вплив навколишнього середовища

Округове середовище машинних інструментів CNC відповідає температурному середовищу, створеному різними компонуваннями у близькому діапазоні машинного інструменту. Вони включають такі три аспекти.

(1) Макроклім робочої роботи: наприклад, розподіл температури в роботі (вертикальні і горизонтальні напрямки). Коли день і ніч змінюються або клімат і вентиляція змінюються, температура в робочій роботі повільно зміниться.

(2) Вихідні джерела тепла робочої роботи, зокрема сонячне випромінювання, опігрівання та високоенергійне освітлення, можуть безпосередньо впливати на загальний або часовий підвищення температури машини СНК протягом довгого часу, коли вони на Тепло, створене сусіднім обладнанням під час роботи, впливає на підвищення температури машинного інструменту через радіацію або потік повітря.

(3) Розширення тепла: Фондація має добрий ефект розширення тепла, особливо для точних інструментів центрування CNC. Фондація не повинна бути близькою до підземних трубочків. Після того, як вона розбивається і проникає, може стати важко знайти причину джерела тепла; Відкрита робота стане великим радіатором, що є корисним для балансу температури в роботі.

(4) Константна температура: використання постійної температури у робочій роботі є дуже ефективним для збереження точності і машинної точності інструментів машинного центрування точності, але він споживає багато енергії.

3. Внутрішні фактори температурного впливу машинних інструментів

(1) Структурний джерел тепла для серцевих машинних інструментів CNC. Електричні мотори, наприклад, шпиндельні мотори, шпиндельні мотори, мотори для холодження і розмивання, і електричні контрольні коробки можуть створити тепло. Ці ситуації дозволяються для самого мотора, але вони мають значні негативні ефекти на компоненти, наприклад, шпиндель і круг м'яч, і повинні бути прийняті мережі, щоб їх ізолювати. Коли вхідна електрична енергія призводить до виконання мотора, окрім маленької частини (близько 20 %), яка перетворюється на моторову температурну енергію, більшість з них буде перетворено на кінетичну енергію за допомогою механізму руху, наприклад, обертання шпиндла, робоч Однак, необхідно перетворити значну частину тепла, створеної під час руху, на тертяне тепло, наприклад, оболонки, круги м'яч і коробки передачі.

(2) Вирізати тепло під час процесу виробництва. Під час обрізання частина кінетичної енергії інструменту або робочого шматка споживається як обрізання роботи, а значна частина перетворюється в енергію деформування порізання і тертяного тепля між чипами і інструментом, що призводить до грівання інструменту, шпиндла і робочого шматка, а велика кількість тепля шпиндла проводиться до робочих приладів і інших They will directly affect the relative position between the tool and the workpiece.

(3) Холодження. Охолодження — це зворотне вимірювання, прийняте для вирішення підвищення температури ходячої машини, наприклад, охолодження електричного мотора, компонентів шпиндла та основних структурних компонентів. Інструменти з високої кінцевої машини часто надають електричну контрольну скриньку холодильною одиницею для примусового холодження.

4. Вплив структурної форми машинних інструментів на підвищення температури

У полі термічної деформування машинних інструментів CNC, обговорення структурної форми довгічного вирізання машинних інструментів CNC зазвичай стосується проблем, таких як структурна форма, масовий розподіл, матеріальні властивості і розподіл джерела тепла The structural form affects the temperature distribution, heat conduction direction, thermal deformation direction, and matching of the machine tool.

(1) Структурна форма машинних інструментів центрування CNC. З точки зору загальної структури, машинні інструменти включають вертикальні, горизонтальні, горизонтальні та кантилеверні типи, які мають значні відмінності в температурній відповіді і стабільності. Наприклад, підвищення температури шпиндельної скриньки з переміщенням пристрою може досягти 35 [UNK], призведе до підвищення кінця шпинделі, і час термічної рівноваги займає близько 2 години. Центр обертання точності типу ліжка з нахильними кроками і машиною миття має стабільну основу для машинного інструменту. Стиротність цілої машини значно покращилася, а шпиндля рухається сервомотором. Частина передачі пристрою було вилучено, а температура зазвичай підвищується менше 15 [UNK].

(2) Вплив розподілу джерела тепла. На машинних інструментах зазвичай вважається, що джерело тепла відповідає електричному мотору. Наприклад, рухальні мотори, рухальні мотори і гідраулічні системи, вони насправді незавершені. Загрівання електричного мотора — це лише енергія, яку споживає арматура під час тяжіння, і значна частина енергії споживається триттям механізмів, таких як ложі, круги, ореші і проводні шляхи. Отже, електричний мотор можна назвати основним джерелом тепля, а оріхи, оріхи, провідники і чипи можна назвати секундарними джерелами тепля. Термальна деформування є результатом спільного впливу всіх цих джерел тепла.

Температурний підвищення і деформування 5-осічної машини, що ходить в ЦНК під час руху переносу Y-осі. Під час споживання у напрямку Y робоча таблиця не рухається, отже вона мало впливу на температурну деформацію у напрямку X. На стовпчику, чим далеко від провідної кривої вісі Y, тим менше підвищується температура.

Ситуація машини, яка рухається по вісі Z, далі ілюструє вплив розподілу джерела тепла на теплову деформування. Подавання вісі Z далі від вісі X, отже вплив температурного деформування менший. Чим ближче до стовпчика з вісі Z, тим більше буде підвищення температури і деформування.

(3) Вплив розподілу якості. Вплив розподілу якості на температурну деформу машинних інструментів має три аспекти. По-перше, вона відноситься до розміру і концентрації маси, зазвичай відноситься до зміни теплової потужності і швидкості перенесення тепла, і зміни часу досягнення теплової рівноваги; Secondly, by changing the arrangement of quality, such as the arrangement of various reinforcing plates, the thermal stiffness of the structure can be improved to reduce the influence of thermal deformation or maintain relatively small deformation under the same temperature rise; По-третє, вона звертається до зменшення підвищення температури компонентів машинних інструментів за допомогою зміни форми аргументу якості, наприклад, організації ребра розширення тепла за межами структури.

(4) Вплив матеріальних властивостей: різні матеріали мають різні параметри температурної ефективності (специфічне тепло, температурна провідність і коефіцієнт лінійного розширення), а під однаковим теплом їхня температура підвищується