一种虑及颤振抑制的机床自适应控制方法

    公开(公告)号:CN111694320B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010522482.2

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种虑及颤振抑制的机床自适应控制方法,通过对数控加工过程中主轴电机功率信号以及主轴振动信号的实时监测,并基于主轴功率信号和振动信号对进给速度和主轴转速进行实时自适应调控,整个信号采集过程不影响正常的加工进行。虑及颤振抑制的机床自适应控制方法能有效地提高加工效率,并能对加工过程产生的颤振进行监测和抑制,在提升加工效率的基础上最大限度地提升加工质量,且能延长刀具和机床的使用寿命,降低生产成本。

    一种适用于低温微量润滑的刀柄

    公开(公告)号:CN110883591B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911212074.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种适用于低温微量润滑的刀柄,属于数控机床冷却与润滑技术领域。该装置包括刀柄主体、外围静止结构、多层密封结构、隔热结构、以及轴承支撑结构。本发明解决了微量润滑技术中存在的冷却性能不足、低温冷却加工技术中润滑不充分的问题,综合了超低温介质的隔氧保护作用、超低温介质的冷却作用、微量润滑的减磨润滑作用,因此在难加工材料方面上具有良好加工效果。本发明可用于传统数控机床加工难加工材料,拓展了外转内刀柄的应用范围,有效地降低了难加工材料在切削加工中的切削热,提高刀具寿命,并代替传统切削液,实现绿色制造。

    一种模拟内喷式冷却主轴热变形的装置

    公开(公告)号:CN111289554A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010180084.7

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明属于数控机床主轴热变形领域,提供了一种模拟内喷式冷却主轴热变形的装置。本装置包括模拟机床结构组件、模拟机床热源组件、水冷箱组件、热变形测量组件。本发明的有益效果是,通过测量一种简单实验装置模拟内喷式主轴的热变形大小可分析得到内喷式冷却主轴热变形规律,解决了现有超低温冷却加工机床热变形难以实际测量而导致的热误差规律未知的问题,为研究超低温冷却加工机床的热误差补偿、主动控制及机床结构优化奠定了一定的基础。

    一种适用于低温微量润滑的刀柄

    公开(公告)号:CN110883591A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911212074.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种适用于低温微量润滑的刀柄,属于数控机床冷却与润滑技术领域。该装置包括刀柄主体、外围静止结构、多层密封结构、隔热结构、以及轴承支撑结构。本发明解决了微量润滑技术中存在的冷却性能不足、低温冷却加工技术中润滑不充分的问题,综合了超低温介质的隔氧保护作用、超低温介质的冷却作用、微量润滑的减磨润滑作用,因此在难加工材料方面上具有良好加工效果。本发明可用于传统数控机床加工难加工材料,拓展了外转内刀柄的应用范围,有效地降低了难加工材料在切削加工中的切削热,提高刀具寿命,并代替传统切削液,实现绿色制造。

    一种数控机床主轴精度自愈方法

    公开(公告)号:CN114019903B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111291001.2

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种数控机床主轴精度自愈方法,属于数控机床主轴热变形领域。该主轴自愈系统与方法融合了热误差补偿与热误差主动调控两种抑制热误差的方法。分别以两个温度测点建立热伸长误差、热漂移误差、热倾斜误差模型,以及主动热调控系统模型,设计主动热调控系统及热误差补偿系统,并据此制定了数控机床精度自愈策略及算法。实际加工中采用热补偿方法抑制主轴轴向热伸长误差和径向热漂移误差,采用主动调控系统对主轴箱两表面进行热调控抑制主轴热倾斜误差,实现多种误差的综合补偿。该精度自愈系统与方法具有准确性高、鲁棒性好、反应迅速的优点,解决了数控机床热误差综合补偿的难题,提高了机床的加工精度。

    基于热误差和温升加权的丝杠预紧量确定方法

    公开(公告)号:CN109783975B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910099627.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供了基于热误差和温升加权的丝杠预紧量确定方法,属于数控机床装配领域。首先在丝杠的不同预紧状态下,进行典型工况下的进给轴热行为试验,获取丝杠在各种预紧状态下的最大热误差和关键温度测点的温升;然后,建立丝杠预紧量与最大热误差和关键温度测点温升的数学模型;最后,以最大热误差和各温度测点温升的加权函数为目标函数进行优化,得出丝杠的最优预紧量。该方法综合考虑进给轴的热误差和关键点温升确定丝杠的最优预紧量,解决了目前基于经验的丝杠预紧方法难以达到最优效果的问题,可以提高机床的加工精度和精度稳定性,并确保轴承等运动部件的使用寿命。

    一种用于液氮中空输送的蜂窝密封结构刀柄

    公开(公告)号:CN110883592B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911212427.7

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种用于液氮中空输送的蜂窝密封结构刀柄。刀柄主体外侧的螺纹孔与外部隔热软管连接,实现超液氮从外部传输系统通入刀柄内部。中空刀柄主体外侧依次有金属外壳和外部隔热外壳,两者之间填充有隔热材料。多层密封结构包括外围迷宫密封结构、蜂窝密封结构、接触式密封圈以及中空内冷刀具与流道接触时的端面密封件,防止由于液氮泄漏或回流导致刀柄结霜、轴承停转。本发明实现了液氮从储存罐中通过刀柄内部运输到切削区域,解决了现有刀柄存在的液氮密封、隔热性能不足以及刀柄工作单端支撑导致的端面摩擦严重的问题,提高液氮利用效率及刀柄的使用性能和寿命,并且安全性高、操作便捷,能够应用于数控机床实现内喷式的超低温切削加工。

    一种适用于超低温介质冷却润滑的刀柄

    公开(公告)号:CN109648372A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910084476.0

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种适用于超低温介质冷却润滑的刀柄,属于数控机床技术领域。该装置包括刀柄主体、内部轴承组件、外围主体结构、多层密封结构、多层隔热结构。刀柄主体外侧的螺纹孔与外部隔热软管连接,实现超低温介质从外部传输系统通入刀柄内部。中空刀柄主体外侧依次有金属外壳和外部隔热外壳,两者之间填充有隔热材料。多层密封结构包括迷宫密封结构、接触式密封圈以及中空内冷刀具与流道接触时的端面密封件,防止由于超低温介质泄漏导致刀柄结霜。本发明实现了超低温介质从储存罐中通过刀柄内部运输到切削区域,解决了切削过程中超低温介质损耗高的问题,提高了切削的冷却效率,可用于传统数控机床实现超低温切削难加工材料。

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