描述:可完成同一平面上的多个螺纹孔同时加工、加工效率高、减少人工、加工尺寸统一性高、操作简便。
详细说明:
1.适用于各种阀门管件:机床采用十字联轴器带动花键轴传动,钻杆位置调节幅度大,机床可以加工阀门中口等同一平面上多个螺纹孔的产品。
2.加工效率高:在加工过程中机床采用1号动力头纵向进给工作完成螺纹底孔的钻孔工序;工件由横向工作台移动至二工位,2号动力头纵向进给工作完成螺纹的攻丝工序。所需时间在1-2分钟。
3.减少人工:传统攻丝需要两道工序,即钻螺纹底孔、攻丝,并且需要使用模具一个孔一个孔的加工,浪费时间,本机床可以一次装夹即完成多个孔的钻孔攻丝工作。工作效率非常高。
4.加工尺寸统一性高:一次调整完成后只需要装夹工件即可循环进行钻孔攻丝工作。
5.操作简便:本机床操作简单有无经验者一学即会。
阀门专机的发展史与程序研究
<一>、阀门机床的发展史
1948年,为了制造出飞机螺旋桨叶片的轮廓板装样板,美国的Parsons(帕森斯)公司与麻省理工学院合作。1952年,美国的约翰·帕森斯出世界上一台三坐标立式数控铣床。当时采用的数控装置是电子管,这是数控系统的一代。
1958年,美国卡尼特雷克公司出一台加工中心,数控装置采用的是晶体管元件和印刷电路板,这是阀门机床的二代。
1965年,由于集成电路的出现,阀门双面机床进入了第三代,到了一个全新的发展阶段。
以上的这三代阀门机床,都是专用控制的硬件逻辑数控系统CNC。
1970年前后,随着计算机和微电子技术的发展,出现了由计算机控制的数控系统(CNC),这是第四代阀门机床。1970年,在美国的芝加哥国际展览会上,展出了这种系统。
1974年,美国和日本等国研制成功微处理器数控系统的阀门机床,这就是第五代数控系统(MNC)。后来,也称MNC为CNC。
目前,阀门机床已发展到第六代,即以PC机为基础,向着开放化、智能化、图形化等方面发展。
<二>、阀门机床电气控制PLC程序研究
随着计算机技术、微电子技术的快速发展,阀门机床的自动化水平有了明显的提高。当前的阀门机床电气控制系统还有一定的优化的空间。为了好地满足市场需求,进一步提高阀门机床的可操控性和加工精度,推动生产工艺的转型升级、新换代,相关研究人员应从多方面考虑,采用先进的设计方法,结合电气控制理论知识,做好阀门机床电气控制系统的设计工作。电气控制系统的控制能力对整个阀门机床的加工生产有重要影响。在实际应用中,应结合不同行业的实际需求,优化设计阀门机床的电气控制系统,合理设计该系统的各个模块,并基于PLC程序设计实现多种控制功能,从而不断提高阀门机床的运行效率。
PLC程序往往被看作阀门机床电气控制的关键性部分,其中阀门专机的PLC程序可达到几十毫秒~几百毫秒的处理时间,此速度完成能够满足绝大多数信息处理的要求,但就某些对响应速度要求较高的信号而言,此处理速度亦存有某些局限性。鉴于此,该立式加工中心把PLC程序设计划分成低级程序与程序两大部分,其中从控制功能角度把低级程序划分成若干模块进行编制。
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