1. p?virkning av naturlige klimaer
Kina har et stort territorium, med de fleste omr?der i subtropiske regioner, temperaturen varierer stort gjennom ?ret, og temperaturen forskjeller ogs? innen en dag. Folk har derfor forskjellige m?ter og grad av intervensjon innenfor (som verkstedet) temperatur, og temperaturen rundt maskinverkt?y varierer sv?rt 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 p? vinter og lufttilstand om sommer, men s? lenge verkstedet har god ventilasjon, endrer temperaturgradienten i CNC-maskinen ikke mye. I det nord?stlige omr?det kan sesongtemperatureforskjellen n? 60 ↓ 8451, og diurnalvariasjonen er omtrent 8-15 ± 8451. Varmeperioden er sent oktober til tidlig april neste ?r, og designen av maskinarbeidet har varmt, men ikke tilstrekkelig luftsirkulasjon. Temperatureforskjellen mellom innsiden og utenfor verkstedet kan n? 50 ?8451. Temperaturegradienten i verkstedet under vinteren er derfor veldig kompleks, og n?r m?lingen m?les, var utend?rtemperaturen 1,5 ± 8451, fra 8:15-8.35, og temperaturen i verkstedet endret med omtrent 3,5 ± 8451; Maskineringsn?yaktigheten av h?yfarts n?yaktighet som g?r maskiner og presisjonsstyr vil bli sv?rt p?virket av milj?temperatur i slike verksteder.
2. Effekten av omgivelsen
Det omgivende milj?et for CNC-maskineverkt?yene refererer til det termal milj?et som er laget av ulike lag innenfor et n?rt omr?de av maskinverkt?yet. De inkluderer f?lgende tre sider.
(1) Mikroklimat til verkstedet: som distribusjon av temperatur i verkstedet (vertikale og horisontale retninger). N?r dagen og natten forandres eller klimaet og ventilasjonen forandres, vil temperaturen i verkstedet forandre seg sakte.
(2) Workshop varmekilder, som solstr?ling, varmeutstyr og h?ykraftlys, kan p?virke den totale eller partielle temperaturens ?kning av CNC-maskinens verkt?y i lang tid n?r de er n?r den. Varmen laget av n?rmeste utstyr under operasjon vil p?virke temperaturen av maskinens verk gjennom str?ling eller luftstr?m.
(3) Varmedissipasjon: Stiftelsen har en god varmep?virkning, spesielt for n?yaktige CNC-sentralmaskiner. Stiftelsen b?r ikke v?re n?r opphetingsr?rliner under jorden. N?r den bryter og lekker, kan det bli vanskelig ? finne ?rsaken til varmekilden. Et ?pent verksted vil v?re en stor radiator, som er nyttig for temperaturebalanse p? verkstedet.
(4) Konstant temperatur: Bruk av konstant temperatureanlegg p? verkstedet er sv?rt effektivt i ? opprettholde n?yaktighet og maskinering av n?yaktighet for presisjonsstyrker, men den bruker mye energi.
3. Internal thermal p?virkningsfaktorer av maskineverkt?y
(1) Struktur varmekilde for hjertesentrert CNC-maskineverkt?y. Elektriske motorer som spindle motorer, servo motorer, kj?leskap og luksuspumpemotorer, og elektriske kontrollbokser kan skape varme. Disse situasjonene er tillatt for motoren selv, men de har signifikante bivirkninger p? komponentene som spindlet og ballskrudd, og tiltak b?r tas for ? isolere dem. N?r input elektrisk energi kj?rer motoren for ? 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 uunng?elig at en stor del av varmen skapt under bevegelse vil forvandles til friksjonsk varme, som skjegg, veiledning, ballskruer og overf?ringskasser.
Kutt varmen under produksjonsprosessen. I l?pet av kuttingsprosessen brukes en del av det kinetiske energien i verkt?yet eller verkt?yet som kutter arbeid, mens en betydelig del omdannes til deformasjonsenergi for ? kutte og friksjonell varme mellom chips og verkt?yet, noe som f?rer til varme av verkt?y, krydler og verkt?y, og en stor mengde chip varme er utf?rt til arbeidstidsrettelser og andre komponenter av maskinens verkt?y. De vil p?virke den relative posisjonen mellom verkt?yet og arbeidsplassen.
Kult. Cooling er et reversivt m?l tatt for ? snakke om temperaturens ?kning av den vandrende maskinen, som ? koke elektrisk motor, spindlingskomponenter og grunnleggende strukturekomponenter. H?yt endemaskineverkt?y utstyrer ofte elektrisk kontrollboksen med kj?leskap for ? f? kj?leskap til ? kj?le.
4. The influence of the structural form of machine tools on temperature rise
I feltet for thermal deformasjon av CNC-maskineverkt?y, og ? 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 p?virker temperaturedistribusjonen, varmeledelsen, thermal deformasjonsretning og tilsvarende maskinens verkt?y.
(1) Den strukturelle formen av CNC-sentralmaskinverkt?y. I henhold til generell struktur omfatter maskinverkt?y 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 oppn? til 35 × 8451, noe som f?rer til at krydderkelen slutter ? l?fte opp, og det varme tilskuddstidspunktet tar omtrent 2 timer. Den vendte sengetypen er n?yaktige og millioner maskiner har stabil baser for maskinverkt?yet. Stivhet av hele maskinen har blitt signifikant forbedret, og ryggraden kj?res av en servo motor, utstyret er fjernet, og temperaturen er generelt mindre enn 15 ± 8451.
(2) Effekten av varmekilden distribusjon. P? maskinverkt?y 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, n?tter og veiledningsjern. S? den elektriske motoren kan kalles en prim?r varmekilde, og skjeggene, n?ttene, veiledningene og chips kan kalles sekund?re varmekilder. Termal deformasjon er resultatet av kombinert p?virkning av alle disse varmekildene.
Temperaturestigning og deformasjon av en 5-aksis CNC-vandremaskin under Y-akse-bevegelse. N?r du spiser i Y-retningen, beveger ikke arbeidsbordet seg, s? det har lite effekt p? den thermal deformasjonen i X-retningen. P? 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 p? thermal deformasjon. Z-aksis-f?ringen er lenger borte fra X-akssen, s? effekten av thermal deformasjon er mindre, desto n?rmere Z-aksis-motorsn?tten er til kolonnen, desto st?rre temperaturen stiger og deformasjon.
(3) Effekten av kvalitets distribusjon. Innvirkningen av kvalitets distribusjon p? den thermal deformasjonen av maskinverkt?y har tre sider. F?rst refererer det til st?rrelsen og konsentrasjonen av massen, som vanligvis refererer til ? endre varmekapasitet og varmeoverf?ringshastigheten og endre tiden til ? n? thermal equilibrium; For det andre, ved ? endre kvalitets arrangement, slik som arrangeringen av forskjellige forsterkede plater, kan den thermal stivhet av strukturen forbedres for ? redusere effekten av thermal deformasjon eller opprettholde relativt lite deformasjon under samme temperatur ?kning; Den tredje refererer til ? redusere temperaturen av maskinverkt?ykomponentene ved ? endre kvalitetstillingen, slik som ? arrangere varmedissipasjonsribbene utenfor strukturen.
(4) Effekten av materielle egenskaper: forskjellige materialer har forskjellige opptredeneparametre (spesifikke varme, varme, varme konduktivitet og effekt av line?r utvidelse) og under samme varme er temperaturen ?kt og deformasjon annerledes.