
數控機床一開始就選定具有雜亂型面的飛機零件作為加工對象,解決一般的加工辦法難以解決的要害。數控加工的最大特色是用穿孔帶(或磁帶)操控機床進行主動加工。因為飛機、火箭和發動機零件各有不同的特色:飛機和火箭的零、構件尺寸大、型面雜亂;發動機零、構件尺寸小、精度高。因而飛機、火箭制作部分和發動機制作部分所選用的數控機床有所不同。在飛機和火箭制作中以選用接連操控的大型數控銑床為主,而在發動機制作中既選用接連操控的數控機床,也選用點位操控的數控機床(如數控鉆床、數控鏜床、加工中心等)。
數控機床一般帶有可以主動換刀的刀架、刀庫,換刀進程由程序操控主動進行,因而,工序比較會集。工序會集帶來巨大的經濟效益:
⑴削減機床占地面積,節約廠房。
⑵削減或沒有中間環節(如半成品的中間檢測、暫存轉移等),既省時刻又省人力。
車床加工時,不需人工操控刀具,主動化程度高。帶來的優點很明顯。
⑴對操作工人的要求下降:
一個一般機床的高級工,不是短時刻內可以培養的,而一個不需編程的數控工培養時刻極短(如數控車工需求一周即可,還會編寫簡略的加工程序)。并且,數控工在數控機床上加工出的零件比一般工在傳統機床上加工的零件精度要高,時刻要省。⑵下降了工人的勞動強度:數控工人在加工進程中,大部分時刻被排擠在加工進程之外,十分省力。
⑶產品質量安穩:數控機床的加工主動化,免除了一般機床上工人的疲憊、粗心、估量等人為差錯,提高了產品的一致性。
⑷加工效率高:數控機床的主動換刀等使加工進程緊湊,提高了勞動生產率。
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