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包括:设定测头与被测件接触状态与测头位置状态之间的关联关系;所述测头所连的连接杆呈伸缩设置,所述测头位置状态设置为连接杆的伸缩长度;当检测到上述伸缩长度大于设定值后,判定所述测头与被测件相接触。通过上述技术方案,当测头从竖直方向逼近被测件时,或被测件待测点位为水平面时,以测头所接的连接杆伸缩长度为参考作为被测件与测头相接触的标志,触发准确也便于检测。进一步的,所述方法还包括:根据被测件上被测点位位置坐标以及工况要求,自动生成机床主轴运动路径、所述速度、第二速度、距离、第二距离,以及实施测量条件与第二测量条件之间的时间间隔通过上述技术方案,能够更加合理的优化误差测量的参数条件,缩短测量的时间,提高测量的精度。为实现上述cnc数控加工在线测量误差修正方法,本发明还提出了一种cnc数控加工在线测量误差修正系统,包括:测量实施组件,包括与机床主轴连接的测头,上述测头通过连接杆与所述机床主轴连接,所述机床或测头中设置有用于检测测头位置状态的传感器装置,输出检测信号;测量控制组件,包括机床控制器以及与其电连接的用于控制所述机床主轴运动状态的机床主轴驱动装置,所述机床控制器与所述传感器装置信号连接。CNC数控加工机械加工工艺流程找源华兴。徐州加工件CNC数控加工生产厂家
当主轴上面的刀具进入刀库卡槽时,主轴向上移动脱离刀库,随后刀库旋转至对应刀号,将指令中所指定的刀具对准主轴正下方,主轴下移,使刀具进入主轴锥孔内,刀具夹紧后,刀库退回到原来位置,换刀过程结束。由上述得知,换刀的关键点是主轴必须准停,即其一是Z向位置必须在换刀点位置,一般将Z向零点设为Z向换刀点,如若零点位置改变,则换刀点位置改变,无法换刀;其二是主轴端面键必须与X向平行,如若位置有偏差,也无法换刀。其它如刀库能否正常旋转选刀、气压是否足够等均换刀的必备条件。所以故障的原因应分析如下几个方面:在刀库能正常旋转选刀、气压足够的情况下,应分析:(1)手动方式下能否换刀;(2)刀库是否可以正常移动;(3)能否正常选刀;(4)主轴准停后,Z向的位置是否在之前设定好的换刀点的位置;(5)系统中设置的换刀点的位置是否改变;(6)主轴准停后,端面键是否与X轴平行。2、具体排查措施(1)在“手动”方式下,按下换刀按钮,机床能够正常手动换刀。主轴内部的换刀缸没有问题。(2)按下机床右侧的控制刀库气压缸的换向阀按钮,刀库可以正常地左右移动到位。说明此组系统不存在问题。(3)在MDI状态下,输入M06T01,系统在接收到换刀信号后,刀库旋转。上海机械配件CNC数控加工找源华兴科技专业CNC数控加工,让您的市场更具有竞争力。
并且能够将被测件的误差测量适用范围由二维平面扩展到三维曲面。基于上述方法,本发明目的二在于提出一种cnc数控加工在线测量误差修正系统,具体方案如下:一种cnc数控加工在线测量误差修正方法,包括:设定至少两个与测量误差呈线性关系的条件参数,基于所述至少两个条件参数获取对应的测量坐标值;根据至少两个所述条件参数及其对应的测量坐标值,生成坐标生成曲线;根据上述坐标生成曲线计算特定条件参数下的测量坐标值。通过上述技术方案,首先根据理论推导查找识别出与测量误差呈线性关系的条件参数,基于上述条件参数以及已经测得的至少两个测量坐标值,便可以推算出特定条件参数所对应的测量坐标值,上述方式在保证测量精度的前提下无需标定,并且可以对任意方位上的待测位点加以测量。进一步的,所述方法包括:基于条件参数,获取测量坐标值;基于第二条件参数,获取第二测量坐标值;以所述条件参数、第二条件参数为横轴,所述测量坐标值、第二测量坐标值为纵轴,生成测量坐标值与条件参数在二维坐标中的线性关系;根据实际工况设置第三条件参数,基于上述线性关系,生成对应于第三条件参数的测量坐标值。进一步的。
本发明涉及数控加工技术领域,更具体地说,它涉及一种cnc数控加工在线测量误差修正方法及系统。背景技术:在利用数控机床对工件进行加工之前,为了保证加工的精度,都需要对机床刀具运动的精度加以测量校准。现有技术中较为常用的做法是利用机床的主轴带动测头运动,当测头接触到被测工件(如标准试件)后,立即停止测头的运动。整个过程如图1a-图1c所示,理论上当测头与被测工件相接触时,上述倾斜信号立即传递到机床的控制器中,而后机床控制器立即输出控制信号控制上述主轴停止运动。显然,在实际应用当中,上述控制信号的传递需要一定的时间,即意味着在测头与被测件接触后的一定时间t内,机床主轴仍然按照原有的速度v在运动,而测头停止运动,这就导致被测件终的测试结果不够准确,上述过程的测量误差ε可以概括为ε=t*v,在实际测量当中,需要将上述ε从测试值中删除。上述测量误差分析是基于理想状态下产生的,在实际生产中,上述倾斜信号以及机床控制信号的传输时间是无法确定的,其与环境的干扰,如温湿度、电磁场等因素的干扰是密切相关的,而上述扰动量是难以精确稳定的。此外。铝件CNC数控加工工厂找源华兴。
然后旋拧转轮2向前螺纹推进顶推圆盘4,顶推圆盘4前滑会将四处抓杆5同步顶转把圆形铁块夹紧定位杆于其中(如图2所示);通过两处抓杆5的后侧尾端与锥套3圆锥斜面的对应顶滑接触,锥套3可对左右两处抓杆5实施顶推夹紧,并可顶推调节左右两处抓杆5的张开角度;在对方形铁块实施夹紧时,需动顶推圆盘4使插杆402插挡于下侧条形定位槽102中,保证两处顶推圆盘4的左右贯穿槽可与左右两处抓杆5水平对应,此时两处抓杆5的后半段可摆动置于两处贯穿槽内部,当两处抓杆5的后半段摆动置于两处贯穿槽内部(如图1和图4所示)时,左右两处抓杆5不受顶推圆盘4的顶推控制,而受锥套3的顶推控制,这就实现了对左右两处抓杆5和上下两处抓杆5分布顶推控制;方形铁块夹紧操作步骤:旋拧转轮2向前螺纹推进顶推圆盘4将上下两处抓杆5的首端压板压紧固定于方形铁块的上下两端,随后向前螺纹推进旋拧锥套3,旋拧锥套3会顶推接触于左右两处抓杆5的后半段上,并顶转两处抓杆5,使其首端段带动压板压紧固定于方形铁块的左右两侧,自此方形铁块的四边均被环绕压紧定位(如图1所示)。对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下。CNC数控加工厂家就找深圳源华兴。上海机械配件CNC数控加工
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3、通过插杆与两处条形定位槽可以将顶推圆盘插接定位于两种不同的使用姿态,插杆采用弹簧顶推安装可以快捷的上提抽脱对顶推圆盘的使用姿态便捷的进行切换。附图说明图1为本发明卡夹方形铁块示意图;图2为本发明卡夹圆形铁块示意图;图3为本发明四处抓杆同步顶夹状态示意图;图4为本发明四处抓杆分步顶夹状态示意图;图5为本发明转轴结构示意图;图6为本发明锥套示意图;图7为本发明转轮结构示意图;图8为本发明两处插杆结构示意图;图9为本发明转轮半剖结构示意图。图中:1、转轴;101、竖撑支板;102、条形定位槽;2、转轮;3、锥套;301、套环;4、顶推圆盘;401、拉杆;402、插杆;403、导轮;5、抓杆。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。请参阅图1至图9,本发明提供的一种实施例:能够夹持多种不同形状的cnc数控加工设备的夹持头系统,包括转轴1,转轮2和顶推圆盘4,所述转轴1包括竖撑支板101和条形定位槽102,所述转轴1后侧三分之二长度段上开设有螺纹,其前端光杆段上呈环形阵列焊接有四处竖撑支板101。徐州加工件CNC数控加工生产厂家
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