斜轨机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、斜轨机床主体和其他辅助装置等部件组成,各部件分别由数控系统进行控制,其中包括数控系统、主传动系统、进给伺服系统、冷却润滑系统等。与传统的机床相比,斜轨机床主体具有如下结构特点:采用具有高刚度、高抗震性及较小热变形的机床新结构。通常用提高结构系统的静刚度、增加阻尼、调整结构件质量和固有频率等方法来提高机床主机的刚度和抗震性,使机床主体能适应斜轨机床连续自动地进行切削加工的需要。采取改善机床结构布局、减少发热、控制温升及采用热位移补偿等措施,可减少热变形对机床主机的影响。
斜轨机床设计时,进步斜轨机床传动链精度可从以下几个方面着手:尽量削减传动链中传动元件的数量,以削减差错的来历。在传动链中,从首端到结尾尽量选用降速摆放,并为结尾传动副发明较大的传动比(增大蜗轮齿数、削减蜗杆头数、削减丝杠线数及减小丝杠螺距)。结尾传动副邻近尽量不选用螺旋齿轮、锥齿轮或离合器。将交流齿轮尽量放在结尾传动副的前面。尽量选用传动比为1∶1的齿轮副传动,以抵偿其传动差错。进步传动元件的精度。进步传动元件的设备精度以及设备时选用差错抵偿办法。选用差错校对设备。修补或改装斜轨机床同新设计有所不同,难于从改动斜轨机床传动链的构造(如削减传动元件数量、从自动件到结尾选用降速摆放等)或进步元件精度方面来进步传动链精度。切实可行的办法是进步传动件的设备精度,选用差错相应抵偿办法和加装差错校对设备,能够在修补作业中使斜轨机床精度在原有基础上进步一步,或精度损失不太严峻的情况下使它康复。
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