磨削裂纹产生原因如下:1、零件磨削产生的温度到150~200℃,则马氏体分解,零件的表面体积缩小,而内部未受热使表层承受拉应力而开裂,当磨削温度在200℃以上时,表层变为索氏体或托氏体组 织,表层又发生体积的收缩,表层的拉应力超过了脆断抗力,零件表面出现龟裂。2、当磨削后的表面温度在800~900℃,其速升达到600℃/s,如冷却不充分,磨削产生的热量足以使零件的表面薄层重新加热到奥氏体状态,再次进行淬火处理,形成了淬火马氏体造成体积的膨胀。3、表层中有残余奥氏体转变为脆性的马氏体组 织。由于磨削形成的热量使零件的表面温度升高,此时产生的磨削拉应力、组 织应力和热应力共同作用,后期导致了磨削裂纹的产生。经过分析裂纹是磨削裂纹后,要进一步的判断和确定是砂轮的磨削工艺不当,还是零件本身的组 织不良或回火不足等原因造成的,要对裂纹附近的组 织进行深入的检查,首先是有无粗大的渗碳体网络,其次是有无过多的残余奥氏体,有无表面磨削烧伤等,这样可得出正确的结论,上海金属切割机床。金属切削机床用切削,上海金属切割机床,上海金属切割机床、磨削或特种方法加工各种金属工件,获得所需的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床。上海金属切割机床
数控机床加工工件不稳定原因之一是工件的每道工序都有递加或递减的现象。毛病原因:程序编写过错;体系参数设置不合理;装备设置不妥;机械传动部件有规则周期性的改动毛病。解决方案:查看程序运用的指令是否按说明书规定的要求轨道履行,能够经过打百分表来判别,把百分表定位在程序的起点让程序完毕后拖板是否回到起点位置,再重复履行即使调查其成果,把握其规则;查看体系参数是否设置合理或被认为改动;有关的机床装备在衔接核算耦合参数上单核算是否契合要求,脉冲当量是否精确;查看机床传动部分有没有损坏,齿轮耦合是否均匀,查看是否存在周期性,规则性毛病现象,若有则查看其要害部分并给予扫除。武汉数控机床企业机床零件的大部分钢制零件必须经过预先热处理。
大型机床断电后的拆机是整个搬家作业中的要点之一。拆机时要留意拆机顺序,要做到:①机械和电气人员合作将机床一切的拖链分化开。机械人员担任油路、水路和气路的分化作业,电气人员担任电缆的分化作业。②拆机时要将机床一切的导轨防护撤除。③撤除机床的操控台和操作台等部件。④当撤除的机床有机械手、导轨和刀库时,需求细心调查什物,看清图样并进行剖析,建议将机械手或刀库全体拆下,以便重新安装。⑤有配重的机床撤除配重。⑥撤除横梁、溜板等部件时要留意直线坐标的光栅尺维护。⑦撤除立柱等部件留意放倒方向。⑧撤除床身等相关部件时,依据实践状况决定床身及相关进给箱是否分化开。之后撤除排屑器、地脚螺钉及垫铁等整理检查装箱。整个拆机进程中一旦发现有零件损坏及相关问题,都应及时向机床一切方反映并洽谈处理。
PLC程序检修法是数控机床的检修方法中的一种,PLC程序检修法是指借助于数控机床本身PLC程序进行故障分析的方法。该方法正确使用的前提是,维修人员必须掌握数控机床中PLC基本程序的基本指令和功能指令及接口信号的含义。PLC在数控机床中起到连接NC与机床的桥梁作用。因此,用该方法进行检修时,首先应确认PLC的运行状态;其次,定位PLC不正常的输出结果。只要PLC有些部分控制的动作正常,都不应该怀疑PLC程序,而应重点检修硬件部分。一般来说,硬件故障多于软件故障。机床零件的少数零件,如镶钢导轨、淬硬丝杠等采用低合金工具钢及轴承钢等。
数控机床检修的内容:1、数控系统的检修,数控系统的检修主要是其**部分,如电源输入单元及其本身、电池等。2、伺服驱动系统的检修,伺服驱动系统的检修是整个数控机床检修的重点。主要检修的是闭环自动控制系统、测量反馈元件及反馈环的性能等。3、机械系统的检修;4、液压系统的检修;5、压缩空气系统的检修。上述三部分的内容在检修过程中,要注意其与电气故障的区分,防止两者的混淆而造成故障的误判,给检修带来不必要的麻烦。6、其他系统的检修,其他系统的检修包括冷却系统、通风系统、润滑系统等,对其必须重视,否则易造成小故障变为大故障的严重后果。随着科学技术的迅速发展,数控机床的应用日益扩大,将取代大部分普通切削机床,以适应现代化生产的需要。江苏自动化数控机床厂
机床零件普遍采用低温化学热处理。上海金属切割机床
应当注意材料的原始组 织状态对磨削质量有一定的影响,如组 织中出现三级以上的网状碳化物,则在磨削过程中产生的裂纹也呈网状分布。另外材料热处理后组 织不同,则对产生磨削退火和磨削裂纹具有不同的影响,一般规律为组 织中碳化物越多,其热传导性能越差,硬度愈高,零件的脆性愈严重,磨削开裂的倾向就越严重,而零件中存在较多的残余奥氏体组 织,零件表面的硬度高也容易产生磨削裂纹。零件在磨削过程中,加工条件除了材料和热处理工艺等因素外,在磨削加工中因磨削加工的条件、工艺参数的改变等均可能导致产生磨削裂纹。上海金属切割机床
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