什么是數(shù)控銑床?
簡而言之,數(shù)控技術(shù)并不是很復(fù)雜。它是一種由計(jì)算機(jī)控制的工具。只有在考慮計(jì)算機(jī)如何控制工具時(shí),它才會(huì)變得更加復(fù)雜。下圖顯示了沒有控制器的數(shù)控雕刻機(jī)的基本結(jié)構(gòu)。
數(shù)控雕刻機(jī)的定義:
數(shù)控= 計(jì)算機(jī)數(shù)控。計(jì)算機(jī)“控制器”讀取 g 代碼或機(jī)器語言指令并驅(qū)動(dòng)工具。
NC(數(shù)控)程序是一組詳細(xì)的逐步指令,告訴機(jī)器要遵循哪條路徑以及執(zhí)行哪些操作。
數(shù)控雕刻機(jī)的歷史:
NC,即數(shù)值控制,是由 John T. Parsons 與麻省理工學(xué)院 (Mit) 合作于 1940 世紀(jì) 1950 年代末和 XNUMX 年代初開發(fā)的。它的開發(fā)是為了幫助戰(zhàn)后的制造業(yè)。飛機(jī)零件變得越來越復(fù)雜,所需的精度水平是人類操作員無法達(dá)到的。
復(fù)雜的機(jī)械零件不再能夠僅由熟練的操作員制造。
起初,機(jī)器是硬連線的,從 1952 年開始通過穿孔帶發(fā)出指令。五年后,數(shù)控機(jī)器開始安裝在全美各地的金屬加工生產(chǎn)環(huán)境中。到 1960 世紀(jì) XNUMX 年代中期,數(shù)控技術(shù)在工業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
直到 1980 年左右,大多數(shù)機(jī)器程序都記錄在穿孔紙或鋁帶上。在 1970 世紀(jì) 80 年代和 XNUMX 年代,微處理器技術(shù)的發(fā)展使得計(jì)算機(jī)可以通過電纜直接連接到數(shù)控機(jī)床,因此有了數(shù)控一詞。
從根本上講,數(shù)控是一種控制機(jī)械的技術(shù),而不是特定類型的機(jī)器。數(shù)控機(jī)床最初是為加工金屬而制造的。后來它們被改造用于其他行業(yè),例如木材、織物、泡沫和塑料等。所有這些機(jī)器都有一些共同的特點(diǎn):
? 一個(gè)程序(說明)
? 控制器
? 機(jī)床
木工銑刀與金屬加工銑刀的不同之處在于,它們不會(huì)受到相同的負(fù)載和振動(dòng)力。木工銑刀旋轉(zhuǎn)速度更快,最高可達(dá) 24000 rpm,工作臺(tái)更大;最大可達(dá) 5'x20'。木工銑刀使用較小的刀具和刀架,加工速度更快;最高可達(dá)每分鐘 1200 英寸或 30 米/分鐘。另一個(gè)區(qū)別是木工銑刀不需要相同的精度水平。金屬加工應(yīng)用通常需要比木材加工更高的精度和更嚴(yán)格的公差。
正田功先生聲稱自己制造了世界上第一臺(tái)數(shù)控雕刻機(jī),并在1968年的大阪國際博覽會(huì)上展出了它。(型號(hào):NC-111a)
1968 年 – Shoda 在大阪國際博覽會(huì)上展出了第一臺(tái)數(shù)控木工雕刻機(jī) (NC-111A)
1970 世紀(jì) XNUMX 年代初,第一臺(tái)數(shù)控出現(xiàn)在航空航天工業(yè)中(由大型計(jì)算機(jī)控制)。
70 年代末,數(shù)控鉆孔機(jī)首次出現(xiàn)在木材行業(yè)。它們被稱為點(diǎn)對點(diǎn)機(jī)器,因?yàn)樗鼈儗@頭從一個(gè)點(diǎn)移動(dòng)到另一個(gè)點(diǎn)并鉆孔。點(diǎn)對點(diǎn)一詞源于 1950 年以前的一種電子電路組裝方法,該方法要求專業(yè)的電子組裝工根據(jù)相冊進(jìn)行操作,并遵循精確的組裝順序,以確保他們不會(huì)遺漏任何組件。
影響數(shù)控技術(shù)的其他事件包括:
? 1970 年代中期:第一款微處理器(英特爾 8080)
? 1970 世紀(jì) 5 年代末:木工行業(yè)第一臺(tái) XNUMX 軸數(shù)控機(jī)床
數(shù)控雕刻機(jī)最初被航空航天工業(yè)用來在鋁板上切割出復(fù)雜的圖案。將鋁板用螺栓固定到桌面是一個(gè)漫長的過程。80 世紀(jì) XNUMX 年代初,thermwood 的工程師們想出了通過由輕木制成的巨大砧板來吸入空氣的想法。由于輕木允許空氣自由通過端紋,因此他們添加了高流量真空以將鋁板固定住,而無需使用機(jī)械緊固件。后來他們意識(shí)到刨花板具有類似的多孔特性,于是通用真空吸塵臺(tái)誕生了。
到 1980 世紀(jì) XNUMX 年代初,數(shù)控技術(shù)已應(yīng)用于二級木工行業(yè)的多種機(jī)械中。以下是一些示例:
自數(shù)控時(shí)代開始以來,人們就開始使用點(diǎn)對點(diǎn)系統(tǒng)(例如鉆孔機(jī))。由于在啟動(dòng)風(fēng)鉆之前零件和工具之間沒有接觸,所以主軸通過哪條路徑到達(dá)最終目的地并不重要,因此有“點(diǎn)對點(diǎn)”一詞。這些機(jī)器后來適應(yīng)了較新的數(shù)控技術(shù),盡管它們除了鉆孔之外還包含了更多的選項(xiàng),但這個(gè)名稱保留了下來。
直線切割系統(tǒng)(例如數(shù)控面板鋸)將控制限制在僅一個(gè)運(yùn)動(dòng)軸上。然后,鋸片獨(dú)立于控制器沿梁的長度移動(dòng)以進(jìn)行直線切割。
諸如數(shù)控工作中心中所見的輪廓切割允許在執(zhí)行加工操作時(shí)同時(shí)控制 3 個(gè)或更多軸的運(yùn)動(dòng)。換句話說,計(jì)算機(jī)在執(zhí)行切割時(shí)控制沿 x、y 和 z 軸在空間中的刀具。
如今,數(shù)控雕刻機(jī)已成為制造過程中無處不在的一部分。每天都會(huì)開發(fā)出新的功能和改進(jìn)的性能,這將使數(shù)控在我們行業(yè)的成功中發(fā)揮越來越重要的作用。