Ietekme uz griešanas temperatūru: griešanas ātrums, padeves ātrums, atpakaļgriešanas apjoms.
Ietekme uz griešanas spēku: atpakaļgriešanas apjoms, padeves ātrums, griešanas ātrums.
Ietekme uz instrumenta izturību: griešanas ātrums, padeves ātrums, atpakaļgriešanas apjoms.
02
Kad aizmugures saķeres apjoms dubultojas, griešanas spēks dubultojas;
Kad padeves ātrums tiek dubultots, griešanas spēks palielinās par aptuveni 70 procentiem;
Kad griešanas ātrums dubultojas, griešanas spēks pakāpeniski samazinās;
Citiem vārdiem sakot, ja tiek izmantots G99, griešanas ātrums palielināsies, bet griešanas spēks daudz nemainīsies.
03
Pēc dzelzs vīļu izplūdes var spriest, vai griešanas spēks un griešanas temperatūra ir normas robežās.
04
Ja faktiskā izmērītā vērtība X un zīmējuma diametrs Y ir lielāks par 0,8, tiek izmantots virpošanas instruments ar sekundāro novirzes leņķi 52 grādi (tas ir, parasti izmantotais virpošanas instruments ar 35 grādu asmeni un vadošais novirzes leņķis 93 grādi) R no automašīnas var noslaucīt nazi sākuma stāvoklī.
05
Temperatūra, ko attēlo dzelzs vīļu krāsa: balta ir mazāka par 200 grādiem
Dzeltens 220-240 grādi
Tumši zils 290 grādi
Zils 320-350 grādi
Violeta melna, lielāka par 500 grādiem
Sarkanā krāsa ir lielāka par 800 grādiem
06
FUNAC OI mtc parasti pēc noklusējuma izmanto G komandu:
G69: neesmu pārliecināts
G21: metrikas lieluma ievade
G25: vārpstas ātruma svārstību noteikšana ir atvienota
G80: konservēta cikla atcelšana
G54: noklusējuma koordinātu sistēma
G18: ZX plaknes izvēle
G96 (G97): pastāvīga lineāra ātruma kontrole
G99: padeve uz apgriezienu
G40: instrumenta priekšgala kompensācijas atcelšana (G41 G42)
G22: uzglabāšanas gājiena noteikšana IESLĒGTA
G67: makroprogrammas modālā izsaukuma atcelšana
G64: neesmu pārliecināts
G13.1: polāro koordinātu interpolācijas režīma atcelšana
07
Ārējā vītne parasti ir 1,3P, bet iekšējā vītne ir 1,08P.
08
Vītnes ātrums S1200/solis*drošības koeficients (parasti 0,8).
09
Manuālā instrumenta priekšgala R kompensācijas formula: no apakšas uz augšu, slīpums: Z=R*(1-tan(a/2)) X=R(1-tan( a/2))*iedegums(a) no augšas uz augšu Izkāpiet no slīpuma un nomainiet mīnusu uz plusu
10
Katru reizi, kad plūsma palielinās par 0.05, ātrums samazinās par 50-80 apgriezieniem. Tas ir tāpēc, ka ātruma samazināšana nozīmē, ka instrumenta nodilums samazinās un griešanas spēks palielinās lēnām, lai kompensētu padeves pieaugumu, kas izraisa griešanas spēka palielināšanos un temperatūras paaugstināšanos. Ietekme.
11
Griešanas ātruma un griešanas spēka ietekme uz instrumentu ir ļoti svarīga, un tas ir galvenais instrumenta sabrukšanas iemesls pārmērīga griešanas spēka dēļ. Saikne starp griešanas ātrumu un griešanas spēku: kad griešanas ātrums ir lielāks, padeve paliek nemainīga un griešanas spēks lēnām samazinās. Jo augstāks tas ir, ja griešanas spēks un iekšējais spriegums ir pārāk liels, lai asmens izturētu, tas lavīnās nazi (protams, ir arī tādi iemesli kā spriedze un cietības kritums, ko izraisa temperatūras izmaiņas)
12
Apstrādājot CNC virpas, īpaša uzmanība jāpievērš šādiem punktiem:
1) Pašreizējām ekonomiskajām CNC virpām mūsu valstī parasti tiek izmantoti parastie trīsfāzu asinhronie motori, lai realizētu bezpakāpju ātruma maiņu, izmantojot frekvences pārveidotājus. Ja nav mehāniska palēninājuma, vārpstas izejas griezes moments pie maziem apgriezieniem bieži ir nepietiekams. Ja griešanas slodze ir pārāk liela, var viegli apnikt, taču dažiem darbgaldiem ir pārnesumu pozīcijas, lai šo problēmu atrisinātu ļoti labi.
2) Iespēju robežās rīks var pabeigt vienas daļas vai vienas darba maiņas apstrādi. Lielu detaļu apstrādē īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai instruments netiktu mainīts vidū, lai nodrošinātu, ka instrumentu var apstrādāt vienā reizē.
3) Virpojot vītnes ar CNC virpām, izmantojiet pēc iespējas lielāku ātrumu, lai panāktu kvalitatīvu un efektīvu ražošanu.
4) Kad vien iespējams, izmantojiet G96.
5) Ātrgaitas apstrādes pamatjēdziens ir panākt, lai padeve pārsniegtu siltuma vadīšanas ātrumu, lai griešanas siltums tiktu izvadīts kopā ar dzelzs šķiedrām, lai izolētu griešanas siltumu no sagataves, lai nodrošinātu, ka apstrādājamā detaļa uzkarst vai uzsilst mazāk. Tāpēc ātrgaitas apstrādei ir jāizvēlas ļoti liels griešanas ātrums. Ātrums tiek saskaņots ar lielo padevi, vienlaikus izvēloties mazāku aizmugures ieslēgšanos.
6) Pievērsiet uzmanību instrumenta priekšgala R kompensācijai.
13
Apstrādājamā materiāla apstrādājamības vērtēšanas tabula (mazākā P79)
Parasti izmantotie vītnes griešanas laiki un aizmugures saķeres skala (lielā P587)
Bieži lietoto ģeometrisko figūru aprēķinu formulas (liels P42)
Collas uz milimetriem konversijas diagramma (liels P27)
14
Rievošanas laikā bieži rodas vibrācija un instrumenta lūzums. Galvenais iemesls tam ir tas, ka griešanas spēks kļūst lielāks un instrumenta stingrība nav pietiekama. Jo īsāks instrumenta pagarinājuma garums, jo mazāks ir reljefa leņķis un jo lielāks ir asmens laukums, jo labāka ir stingrība. Ar lielāku griešanas spēku, bet jo lielāks ir rievu griezēja platums, attiecīgi palielināsies griešanas spēks, ko tas var izturēt, bet palielinās arī tā griešanas spēks. Gluži pretēji, jo mazāks ir rievu griezējs, jo mazāku spēku tas var izturēt, taču arī tā griešanas spēks ir mazs.
15
Vibrācijas cēloņi rievošanas laikā:
(1) Instrumenta pagarinājuma garums ir pārāk garš, kā rezultātā samazinās stingrība.
(2) Padeves ātrums ir pārāk lēns, tādēļ vienības griešanas spēks palielināsies un izraisīs liela mēroga vibrāciju. Formula ir šāda: P=F/atgriešanas apjoms*f P ir vienības griešanas spēks F ir griešanas spēks, un ātrums ir pārāk liels. Tas arī vibrēs nazi.
(3) Darbgalda stingrība nav pietiekama, tas ir, instruments var izturēt griešanas spēku, bet darbgalds to nevar izturēt. Atklāti sakot, darbgalds nekustas. Parasti jaunām gultām šādu problēmu nav. Gulta ar šāda veida problēmām ir veca vai veca. Vai nu jūs bieži saskaraties ar darbgaldu slepkavām.
16
Kad es braucu ar preci, es atklāju, ka izmērs bija labs sākumā, bet pēc dažu stundu darba konstatēju, ka izmērs ir mainījies un izmērs ir nestabils. Iemesls var būt tāds, ka griešanas spēks nebija pārāk spēcīgs, jo naži sākumā bija jauni. Liels, bet pēc kāda laika instruments nolietojas un griešanas spēks kļūst lielāks, izraisot apstrādājamā priekšmeta nobīdi uz patronas, tāpēc izmērs ir vecs un nestabils.
17
Lietojot G71, P un Q vērtība nedrīkst pārsniegt visas programmas kārtas numuru, pretējā gadījumā tiks parādīts trauksmes signāls: G71-G73 instrukcijas formāts ir nepareizs, vismaz FUANC.
18
FANUC sistēmas apakšprogrammām ir divi formāti:
1) P000 0000 pirmie trīs cipari norāda ciklu skaitu, bet pēdējie četri cipari ir programmas numurs.
2) P0000L000 pirmie četri cipari ir programmas numurs, bet pēdējie trīs L cipari ir ciklu skaits.
19
Ja loka sākuma punkts paliek nemainīgs un beigu punkts tiek nobīdīts par mm Z virzienā, loka apakšējā diametra pozīcija tiek nobīdīta par a/2.
20
Urbjot dziļus caurumus, urbis neslīpē griešanas rievu, lai atvieglotu sējmašīnas skaidu noņemšanu.
divdesmitviens
Ja caurumu urbšanai izmantojat instrumentu turētāju, varat pagriezt urbi, lai mainītu urbto caurumu diametru.
divdesmit divi
Urbjot nerūsējošā tērauda centrālos caurumus vai urbjot nerūsējošā tērauda caurumus, urbja uzgalim vai centra urbja centram jābūt mazam, pretējā gadījumā tas nepārvietosies. Urbjot ar kobalta urbjiem, neslīpēt rievu, lai izvairītos no urbja uzgaļa atkvēlināšanas urbšanas procesā.
divdesmit trīs
Atbilstoši procesam parasti tiek izdalīti trīs nospiešanas veidi: viens materiāls, divas preces un viss stienis.
divdesmit četri
Kad vītņošanas laikā parādās elipse, var gadīties, ka materiāls ir vaļīgs, un pietiek ar zobārstniecības nazi, lai veiktu vēl dažus griezumus.
25
Dažās sistēmās, kurās var ievadīt makro programmas, apakšprogrammu cilpu vietā var izmantot makro programmas, kas var saglabāt programmu numurus un izvairīties no daudzām problēmām.
26
Ja urbšanai izmanto urbi, bet urbums ļoti lec, tad rīvēšanai var izmantot plakanā dibena urbi, bet vērpjot urbjam jābūt īsam, lai palielinātu stingrību.
27
Ja jūs tieši izmantojat urbi urbumu urbšanai urbjmašīnā, urbuma diametrs var atšķirties, bet, ja izmantojat 10 MM urbi, lai urbt caurumu urbjmašīnā, paplašinātā cauruma diametrs parasti ir 3 mm. Vadu pielaide apm.
28
Griežot mazus caurumus (caur caurumiem), mēģiniet likt skaidām nepārtraukti ripot un pēc tam iztukšojiet tās no astes. Galvenie skaidu velmēšanas punkti ir: 1. Naža pozīcijai jābūt atbilstoši paceltai; Attiecībā uz daudzumu atcerieties, ka nazis nedrīkst būt pārāk zems, pretējā gadījumā būs viegli saplīst skaidu. Ja naža sekundārais novirzes leņķis ir liels, pat tad, ja skaida saplīst, tā neuzķersies uz instrumenta turētāja. Ārpus briesmām.
29
Jo lielāks ir naža stieņa šķērsgriezums caurumā, jo mazāka iespējamība, ka nazis vibrēs. Turklāt uz naža stieņa var piesiet stipru gumijas joslu, jo spēcīgajai gumijai var būt noteikta loma vibrācijas absorbēšanā.
30
Griežot vara caurumus, naža gals R var būt attiecīgi lielāks (R{{0}}.4-R0,8), it īpaši, griežot konusu, dzelzs daļas var nebūt kārtībā , un vara daļas būs ļoti iestrēgušas.





