磨削是人类自古以来就知道的一种古老技术,旧石器时代,磨制石器用的就是这种技术。以后,随着金属器具的使用,促进了研磨技术的发展。但是,设计出名副其实的磨削机械还是近代的事情,即使在19世纪初期,人们依然是通过旋转天然磨石,让它接触加工物体进行磨削加工的。
1864年,美国制成了世界上头一台磨床,这是在车床的溜板刀架上装上砂轮,并且使它具有自动传送的一种装置。过了12年以后,美国的布朗发明了接近现代磨床的磨床。
人造磨石——砂轮的诞生(1892年)。人造磨石的需求也随之兴起。如何研制出比天然磨石更耐磨的磨石呢?1892年,美国人艾奇逊试制成功了用焦炭和砂制成的碳化硅,小型镗孔机,这是一种现称为C磨料的人造磨石;两年以后,以氧化铝为主要成份的A磨料又试制成功,这样,磨床便得到了更广泛的应用。
以后,由于轴承、导轨部分的进一步改进,磨床的精度越来越高,并且向***化方向发展,出现了内圆磨床、平面磨床、滚磨床、齿轮磨床、磨床等等。





专用机床中有一种以标准的通用部件为基础,昆明镗孔机,配以少量按工件特定形状或加工工艺设计的专用部件组成的自动或半自动机床,称为组合机床。
对一种或几种零件的加工,按工序先后安排一系列机床,并配以自动上下料装置和机床与机床间的工件自动传递装置,简易镗孔机价格,这样组成的一列机床群称为切削加工自动生产线。
柔性制造系统是由一组数字控制机床和其他自动化工艺装备组成的,轻便式镗孔机厂家,用电子计算机控制,可自动地加工有不同工序的工件,能适应多品种生产。
为能够良好的连接高转速的电机轴和低转速的蜗杆,同时确保传动的直线性,我们采用了行星齿轮进行连接,主要是考虑到其在保证减速的同时具有体积小,承载能力大,工作平稳等优点。因为行星齿轮两端存在着较大的速度差,所以在设计的时候需要对其内部齿轮接触进行分析及优化,采用有限元分析软件ANSYS可以有效地分析受力部位及受力大小,从而缩短研发周期,提高开发效率。为提高控制精度和机器工作精度,采用工业上广泛应用的PLC控制技术对镗孔机的伺服电机进行控制,PLC控制的简易性和重复读写性使设备能够更好地根据不同切削对象进行相关参数调整,实现参数化控制。考虑到控制的灵活性,利用两个伺服电机分别对设备的主轴和进给系统进行控制;考虑到操作的简易性,我们自制了PLC控制的相应触摸屏式操作台。
便携式船用镗孔机在机械结构上进行了优化设计,在控制系统上进行了开发,提高了镗孔加工精度,实现了参数化加工,降低了劳动强度,提高了工作效率,并且能够很好地适用于船舶轴系和关键部件的加工和维修,具有很好的推广应用价值。
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