机床转台的不平衡校正装置及校正方法

    公开(公告)号:CN118984760A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202380033053.0

    申请日:2023-05-02

    摘要: 根据本发明,可以基于机床转台的振动信号和旋转信号运算不平衡量,并基于此计算旋转不平衡校正参数,从而使得能够准确、快速地执行机床转台的不平衡校正。此外,根据本发明,在校正转台的不平衡时,使得可以容易地计算不仅针对一点而且至少针对两点的校正参数来一次校正不平衡,从而能够不受转台的结构或放置于转台上的工件的位置的拘束地校正转台的不平衡。

    一种数控机床的智能监控系统及方法

    公开(公告)号:CN118456024A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410532905.7

    申请日:2024-04-30

    发明人: 郝中波

    摘要: 一种数控机床的智能监控系统及方法,包括由用以固定待加工的工件的夹具和用以装载对应刀头的智能刀架组成的加工模块,用以分别检测所述智能刀架中刀头的振动频率、所述第一电机的转速和所述第二电机的转速的检测模块,用以基于检测模块测得的加工参数和运行参数分析所述机床对所述工件的加工是否符合标准的分析模块和用以将分析模块输出的调节指令输送至对应的部件中以使接收到调节指令的部件变更其加工参数或运行参数的传输模块,以克服现有技术中在面对复杂的加工过程时,缺乏对刀具的保护措施,从而导致运行过程中对刀头产生损坏,在增加了机床的运行成本的同时,降低了机床针对工件的加工效率的问题。

    一种数控机床的电主轴
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107900383B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201711463611.X

    申请日:2017-12-28

    摘要: 本发明涉及一种数控机床的电主轴,包括在数控机床内转动设置的主轴以及驱动主轴转动的电磁驱动装置,所述主轴设有驱动槽,所述电磁驱动装置包括:转子轴套,其首端固定在驱动槽中并设有转子,尾端向后伸出主轴;定子套筒,其固定在数控机床内并设有定子,转子转动连接在定子内;刹车装置,其设置在转子轴套的尾端;转速检测装置,其设置在转子轴套和定子套筒上。本发明的主轴通过电磁驱动装置直接驱动转动,电磁驱动装置的定子及转子直接固定在数控机床及主轴上,结构简单合理,体积小,占用数控机床空间小,有利于数控机床缩小体积。

    机床、刀刃数的计测方法以及存储介质

    公开(公告)号:CN112571153B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202010565418.2

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: B23Q17/10

    摘要: 本发明涉及一种计测安装于主轴的刀具的刀刃数的机床、刀刃数的计测方法以及存储介质。机床具备控制装置,该控制装置控制安装刀具的主轴的驱动。控制装置具备加法运算部,第二获取部获取与由第一获取部获取到的主轴的周向位置相对应的主轴的转速,加速度导出部对主轴的转速进行时间微分来导出加速度,在由第一判定部判定为加速度的表示正负的符号从表示正和负中的一者的第一符号变成了表示正和负中的另一者的第二符号之后,在直至主轴旋转一周为止的期间内由第二判定部判定为从第二符号变成了所述第一符号时,所述加法运算部对刀具的刀刃数进行加法运算。

    非接触式对刀设备和方法

    公开(公告)号:CN111051000B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201880058251.1

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: B23Q17/24 B23Q17/10 B23Q17/09

    摘要: 描述了一种适合用于机床等的非接触式对刀设备(2),其中,发射器(10)发射光(12),接收器(14)接收该光。提供了分析单元(16)用于分析接收器(14)接收的光并且由其生成触发信号。接收器(14)包括具有多个像素的成像传感器(60),例如CMOS或CCD传感器。分析单元(16)通过分析由所述多个像素(62)的第一子集测得的光强度来生成触发信号。这种分析可以涉及例如确定接收的合成光强度或进行边缘检测。非接触式对刀设备(2)因此可以模仿基于激光的非接触式对刀设备的操作,同时还允许对切削刀具(32)成像。

    基于剪切增稠效应的薄壁件铣削颤振抑制及变形控制方法

    公开(公告)号:CN114083029A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111318250.6

    申请日:2021-11-09

    摘要: 本发明公开了基于剪切增稠效应的薄壁件铣削颤振抑制及变形控制方法,包括以下步骤:配置剪切增稠液;将待加工的薄壁件通过夹具固定在机床的工作台上;然后将剪切增稠液充填在待加工的薄壁件的加工面的相对面一侧,使得剪切增稠液与加工面的相对面接触;启动数控铣削加工中心对薄壁件采用硬质合金刀具进行加工,铣削方式为顺铣,加工完成后,将工件取出清洗,完成整个加工过程。采用本方法将剪切增稠液这种独特的流变力学特性,应用于薄壁件铣削加工中,在铣削动态载荷的冲击作用下,剪切增稠液的增稠效应极大地提高了薄壁件的刚度,增加了铣削过程中的阻尼,可同时实现薄壁件铣削颤振抑制和加工变形的控制。

    一种钢轨铣削作业实时控制方法

    公开(公告)号:CN111531211B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010253034.7

    申请日:2020-04-02

    摘要: 本发明公开了一种钢轨铣削作业实时控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:传感器及标定;步骤2:装置跟随控制策略;步骤3:铣削作业不同阶段下传感器目标值;步骤4:垂向传感器融合算法;步骤5:主轴恒功率补偿策略。本发明应用传感器融合算法,避免了钢轨三维轮廓构建算法的复杂性,根据简单的钢轨轮廓信息,拟合求解铣削点处的钢轨形状轮廓值,大大简化了算法计算,满足作业控制的实时性要求;并且采用主轴恒功率补偿方法,进行进退刀控制量的补偿,可一定程度抵消切削点处钢轨轮廓数据的拟合误差,使钢轨铣后平顺性更好。

    一种微米尺度表面微结构超精密加工方法

    公开(公告)号:CN111906358A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010680462.8

    申请日:2020-07-15

    摘要: 本发明公开了一种微米尺度表面微结构超精密加工方法,以超精密数控机床作为加工平台、采用球形微铣刀为铣削刀具,在加工过程中通过改变进给速度和主轴转速以及刀具姿态来实现被加工零件的表面微结构加工。本发明在传统超精密铣削技术的基础上,以超精密数控机床作为加工平台,利用球头铣刀铣削过程中不可避免产生的切削残留构造表面微结构,利用铣削过程中进给速度和主轴转速等铣削参数以及刀具形状倾角共同作用下切削残留高度的变化,从而实现表面微结构定量加工。利用该方可以用实现微米级的表面微结构超精密加工,且具有操作简单、精度高,对设备精度依赖度较低的优点。

    一种高速电主轴主动平衡控制系统

    公开(公告)号:CN111113130A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201811272511.3

    申请日:2018-10-30

    发明人: 刘丁铭

    IPC分类号: B23Q11/00 B23Q17/10 B23Q17/12

    摘要: 本发明中公开了一种高速电主轴主动平衡控制系统,包括电源模块、控制处理模块、振动信号调理模块和转速信号整形模块,所述的电源模块连接到控制处理模块,所述的控制处理模块分别连接到振动信号调理模块和转速信号整形模块。本发明以微控制器为核心,利用传感检测技术,实现了实施检测电主轴的振动和转速信息,依次作为依据通过微控制器分析来控制平衡头、电主轴的转速和转向,有效的实现了电主轴在高速转动状态下对电主轴的主动平衡控制。