一种数控设备管理控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115469607B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202210963773.4

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 一种数控设备管理控制系统及方法,包括切削设备及设备各数控轴的伺服电机,切削设备包含至少组成三坐标体系的三个直线运动轴,以及进行切削的刀盘旋转主运动轴,三个直线运动轴分别定义为X、Y和Z轴,刀盘旋转主运动轴定义为SP轴,三个直线运动轴及刀盘旋转主运动轴都采用伺服电机,在X、Y和Z轴上设有检测位移的位移传感器,SP轴上设有检测转速的转速传感器,让技术人员、相关业务管理人员和操作者全面系统的了解掌握数控设备实际加工运行情况。用户终端机通过分析有的放矢的自动改进调整每道工步的切削加工参数,发挥设备的额定能力,提高直接切削重量,实现优质安全高效的机械加工。

    一种数控设备管理控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115469607A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210963773.4

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 一种数控设备管理控制系统及方法,包括切削设备及设备各数控轴的伺服电机,切削设备包含至少组成三坐标体系的三个直线运动轴,以及进行切削的刀盘旋转主运动轴,三个直线运动轴分别定义为X、Y和Z轴,刀盘旋转主运动轴定义为SP轴,三个直线运动轴及刀盘旋转主运动轴都采用伺服电机,在X、Y和Z轴上设有检测位移的位移传感器,SP轴上设有检测转速的转速传感器,让技术人员、相关业务管理人员和操作者全面系统的了解掌握数控设备实际加工运行情况。用户终端机通过分析有的放矢的自动改进调整每道工步的切削加工参数,发挥设备的额定能力,提高直接切削重量,实现优质安全高效的机械加工。

    一种大型H型钢钻孔模
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105171058B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510681678.5

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 一种大型H型钢钻孔模,包括上定位模板、下定位模板、支撑板、定位组件及调节螺栓,所述上定位模板和下定位模板上设有多个定位孔,定位孔的大小、数量及位置与H型钢所需加工的孔的大小、数量及位置相同,所述支撑板包括左支撑板和右支撑板,上定位模板通过左支撑板、右支撑板与下定位模板固定连接构成模板主体;所述定位组件设置在模板主体一端,所述调节螺栓均布在上定位模板、下定位模板、支撑板上。本发明提供的一种大型H型钢钻孔模,通过设置上定位模板、下定位模板、支撑板及定位组件,可同时对H型钢的上下翼缘板上的孔进行钻孔加工,既保证了上下翼缘板上孔对同轴度的要求,又满足了翼缘板上每个孔的位置精度。

    一种采用普通镗床加工大型锥孔的镗孔装置

    公开(公告)号:CN104551092A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310504256.1

    申请日:2013-10-24

    CPC classification number: B23B41/06 B23Q5/22

    Abstract: 一种采用普通镗床加工大型锥孔的镗孔装置,包括锥度排,锥度排的锥形外壁上固设有导槽,滑块滑动地安装于导槽内,沿着导槽还通过支承座支承的螺杆,螺杆穿过滑块,并与滑块形成螺纹配合;滑块上固装有刀头;在螺杆的端头设有驱动螺杆旋转的进给装置。所述的进给装置中,传动板可转动并被圆周限位的安装在螺杆上,即传动板可围绕螺杆旋转一个角度,在传动板与锥度排之间还设有用于复位的弹簧;传动板的一侧设有棘轮,棘轮与螺杆固定连接;传动板上设有与棘轮配合的棘爪;还设有用于触碰传动板的碰块。本发明可以在Φ125镗床,甚至T68等普通镗床上完成锥孔的粗、精加工,可以有效解决此类零件对大型数控机床设备的要求限制。

    一种数控龙门铣加工高精度密封面的方法

    公开(公告)号:CN101690984B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200910272304.2

    申请日:2009-09-30

    Inventor: 刘德志 王登

    Abstract: 本发明公开了一种数控龙门铣加工高精度密封面的方法,涉及数控铣床加工方法领域,通过获得刀具平面的误差夹角α°,将工件调整倾斜夹角α°补偿,并在数控系统内加以设定,使刀具也沿此夹角α°运行,从而可以在不添加设备的情况的下,补偿龙门铣滑枕或主轴(即Z轴)与工作台运动方向(即X轴)的误差,消除接刀痕,满足产品的质量要求,取消钳工工序,提高产品质量,提高生产效率。采用本发明方法在3250mm×1320mm的整个平面上的平面度误差在0.02mm以内,无明显接刀痕,在后续检查中均能一次通过检查,接触达到100%,表面粗糙度Ra3.2以下,完全取消了后续的龙铣和钳工返工工序,节约了大量的时间。

    一种大型H型钢钻孔模
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105171058A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510681678.5

    申请日:2015-10-21

    CPC classification number: B23B47/28

    Abstract: 一种大型H型钢钻孔模,包括上定位模板、下定位模板、支撑板、定位组件及调节螺栓,所述上定位模板和下定位模板上设有多个定位孔,定位孔的大小、数量及位置与H型钢所需加工的孔的大小、数量及位置相同,所述支撑板包括左支撑板和右支撑板,上定位模板通过左支撑板、右支撑板与下定位模板固定连接构成模板主体;所述定位组件设置在模板主体一端,所述调节螺栓均布在上定位模板、下定位模板、支撑板上。本发明提供的一种大型H型钢钻孔模,通过设置上定位模板、下定位模板、支撑板及定位组件,可同时对H型钢的上下翼缘板上的孔进行钻孔加工,既保证了上下翼缘板上孔对同轴度的要求,又满足了翼缘板上每个孔的位置精度。

    一种大型H型钢钻孔模
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205032770U

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201520813457.4

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 一种大型H型钢钻孔模,包括上定位模板、下定位模板、支撑板、定位组件及调节螺栓,所述上定位模板和下定位模板上设有多个定位孔,定位孔的大小、数量及位置与H型钢所需加工的孔的大小、数量及位置相同,所述支撑板包括左支撑板和右支撑板,上定位模板通过左支撑板、右支撑板与下定位模板固定连接构成模板主体;所述定位组件设置在模板主体一端,所述调节螺栓均布在上定位模板、下定位模板、支撑板上。本实用新型提供的一种大型H型钢钻孔模,通过设置上定位模板、下定位模板、支撑板及定位组件,可同时对H型钢的上下翼缘板上的孔进行钻孔加工,既保证了上下翼缘板上孔对同轴度的要求,又满足了翼缘板上每个孔的位置精度。

    一种采用普通镗床加工大型锥孔的镗孔装置

    公开(公告)号:CN203495279U

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201320657199.6

    申请日:2013-10-24

    Abstract: 一种采用普通镗床加工大型锥孔的镗孔装置,包括锥度排,锥度排的锥形外壁上固设有导槽,滑块滑动地安装于导槽内,沿着导槽还通过支承座支承的螺杆,螺杆穿过滑块,并与滑块形成螺纹配合;滑块上固装有刀头;在螺杆的端头设有驱动螺杆旋转的进给装置。所述的进给装置中,传动板可转动并被圆周限位的安装在螺杆上,即传动板可围绕螺杆旋转一个角度,在传动板与锥度排之间还设有用于复位的弹簧;传动板的一侧设有棘轮,棘轮与螺杆固定连接;传动板上设有与棘轮配合的棘爪;还设有用于触碰传动板的碰块。本实用新型可以在Φ125镗床,甚至T68等普通镗床上完成锥孔的粗、精加工,可以有效解决此类零件对大型数控机床设备的要求限制。

    一种大型工件内、外圆钻孔的装置

    公开(公告)号:CN202106058U

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201120193773.8

    申请日:2011-06-10

    Inventor: 刘德志

    Abstract: 一种大型工件内、外圆钻孔的装置,包括底板,在底板上设有连接用腰形槽和下钻用腰形槽,固定座上端面通过连接螺钉和连接用腰形槽与底板连接,固定座侧端面设有向心定位装置。本实用新型提供的大型工件内、外圆钻孔的装置,可使磁力钻具备了在大型工件内外圆上定位、钻孔的功能,很大程度上缓解了大型设备的压力,提高了工作效率,降低了加工成本。

    一种数控设备管理控制系统

    公开(公告)号:CN217982183U

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202222112948.9

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 一种数控设备切削管理控制系统,切削设备包含至少组成三坐标体系的三个直线运动轴,以及进行切削的刀盘旋转主运动轴,三个直线运动轴及刀盘旋转主运动轴都采用伺服电机,在X、Y和Z轴上设有检测位移的位移传感器,SP轴上设有检测转速的转速传感器,伺服电机、位移传感器和转速传感器与控制柜内电机驱动连接。通过将用户终端机通过交换机与数控设备控制柜内的数控系统控制器的通讯连接,可以通过主轴电机与主轴支架之间的水平接触传感器和垂直接触传感器感知主轴刀具与工件接触的具体时刻以,并通过后续的移动位置得到加工材料的的切削体积和切削重量,能够精准的计算切削体积和切削重量,为数控设备的智能化管理提供数据支撑。

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