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金刚石车削技术及其应用(一)

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发表于 2010-10-22 00:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1.金刚石车床的技术关键

7 A& ~% C9 I. L2 K & U8 f3 o; g" k8 C

  金刚石车床与镜面铣床相比,其机械结构更为复杂,技术要求更为严格。除了必须满足很高的运动平稳性外,还必须具有很高的定位精度和重复精度。镜面铣削平面时,对主轴只需很高的轴向运动精度,而对径向运动精度要求较低。金刚石车床则须兼备很高的轴向和径向运动精度,才能减少对工件的形状精度和表面粗糙度的影响。

5 v4 m. S; o a9 u: L, U* x) y. U, e ) Z; _# ?) O! a7 O; h5 ]6 F

  目前市场上提供的金刚石车床的主轴大多采用气体静压轴承,轴向和径向的运动误差在50nm以下,个别主轴的运动误差已低于25nm。金刚石车床的滑台在90年代以前绝大部分采用气体静压支承,荷兰的Hembrug公司则采用液体静压支承。进入90年代以来,美国的Pneumo公司(现已与Precitech公司合并)的主要产品Nanoform600和250也采用了具有高刚性、高阻尼和高稳定性的液体静压支承滑台。

$ P4 p& c3 x2 R" c/ o$ J0 a" b1 N9 o9 V8 n; ?" G4 |; a

  2.金刚石车床的布局

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  金刚石车床的布局最初沿袭了传统车床的结构,主轴固定在床身上,横向沿台(X轴)装在纵向滑台(Z轴)上。因为纵、横滑台的导轨相互垂直,故又被称为十字滑台布局。其优点是技术成熟,结构紧凑,荷兰Hembrug公司的super-mikroturn就一直采用这种结构(图1)。十字滑台布局的缺点在于纵横两滑台运动时相互影响,当对动态精度要求高时,这种缺点就尤为突出。

2 K7 \4 }9 f+ T! I 4 C' h3 S( m) I0 p& {

  金刚石车床的基本数据如表1所示。

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  表1金刚石车床技术参数和性能示例

! s9 h; @0 L- ^2 H: M1 M+ g s7 N! C8 X

  最大车削直径和长度/mm400×200

0 `+ t L. ]8 P) ]5 ]6 Z1 Q$ l, E" Y

  最高转速r/mm3000、5000或7000

6 \! p6 r) ]' U" t $ `. [/ I# r K. J8 T8 Q

  最大进给速度mm/min5000

: |8 a0 i( S9 P$ y$ d$ [# B3 ~/ A0 p+ D# Q2 j; d V: l% C8 P

  数控系统分辩率/mm0.0001或0.00005

6 L% T% m5 H& U% b% q$ N, S # X; j( U7 z. P# H

  重复精度(±2σ)/mm≤0.0002/100

5 {; f+ }! J! S/ j" r; @! g# P$ q9 G! Z2 y( ?

  主轴径向圆跳动/mm≤0.0001

3 E7 j$ W1 @& l( B$ S* c* `( a2 S " G# S- Q% Q) T, c6 S h1 j1 O

  主轴轴向圆跳动/mm≤0.0001

+ N9 _/ O7 J# A1 P- E + K9 F. V- [/ c4 Z' N$ b* {

  滑台运动的直线度/mm≤0.001/150

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  横滑台对主轴的垂直度/mm≤0.002/100

7 n( L7 s" G5 p+ R" }7 b) r* j9 [* K- q4 f4 Z2 x. u. Y

  主轴前静压轴承(φ100mm)的刚度/(N/μm)径向1140

, Q+ _6 T1 b, \# A' y7 |- V% W( ^8 G

  轴向1020

# L5 @; [% }5 W7 D, r* _; a! Y + r8 l- x/ j8 Z! @: F

  主轴后静压轴承(φ80mm)的刚度/(N/μm)640

9 n+ y3 D( N& W& r$ y* S! B4 Q4 R# J& v S( ~* d

  纵横滑台的静压支承刚度/(N/μm)720

8 v: _* y$ _" L3 n 0 g& `& n' |7 b

  十字滑台相互影响的主要原因是X向滑台的重量要由Z向滑台来支撑。为了解决这一问题,德国蔡司公司研制了一种改进的十字滑台。其关键在于床身采用了大面积的花岗岩,Z向导轨直接加工在床身上,X向导轨虽然仍加工在Z向滑台上,但X向滑台的重量不再由Z向沿台来支撑,而是通过四条静压支柱直接由床身来支; E8 g6 A; `5 R9 {9 S: u7 \' D

; r) G8 u; P4 J5 A% R! _6 t 9 {8 X- {# b8 G0 |& s" Z
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