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高速加工用多轴联动数控系统
当前高速数控装备的进给速度已达到40m/min以上、主轴速度达几万转,同时我国的航天航空、车辆与船舶、新能源等行业对复杂型面的高速高精度数控加工提出了迫切的需求。近年来,国内在数控系统开发方面取得了很大的进步,但在复杂轨迹高速加工的控制技术方面与国外相比还有很大的距离。为满足国内厂家对高端数控装备的实际需求,西安交通大学开发出了系列的多轴联动高性能数控系统 在高速高加速度下,插补周期从几个毫秒逐渐缩短至零点几个毫秒,速度预处理至少应达到每秒上千段,传统基于PC的数控系统很难满足高速、大批量数据计算的需求。本项目采用了嵌入式软硬件平台创新技术路线,开发出的嵌入式数控系统可实现8轴控制5联动,在性能价格比方面达到国际同类产品水平的中档数控系统系列产品,在国内处于领先水平。
西安交通大学 2021-04-11
五轴五联动数控系统及数控机床
五轴和五轴以上联动数控机床是高效率高精度加工空间曲面类零件,如各类模具、水轮机和汽轮机叶片、三元流离心压气机、船用螺旋浆和推进器及螺旋锥齿轮的关键设备,目前我国不能自行生产,几乎全部依赖进口,每年达上百台之多。中型五轴联动数控机床的价格为每台60-80万美元,大型的约200-600万美元,还要附带许多条件,如不准加工军品,每年要检查生产记录等。 
西安交通大学 2021-01-12
五轴联动数控工具磨床
机床主要结构示意图 “五轴联动数控工具磨床”是高端工具制造业的数控加工专用设备,机床运用五轴联动数控软件和高速强力磨削工艺,高效率、高精度、高表面质量地一次加工完成具有复杂形貌要求的硬质合金刀具。 这类机床所涉及的关键技术:包括用于强力磨削的机床整机优化设计、高速电主轴、自动刀具检测系统、复杂结构刀具数学模型和运动模型的建立、五轴联动专用磨削软件和优质机床功能部件应用等。工信部将其列入“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项申报指南书中。本项目被上海市经委列为“上海市重大技术装备研制专项”,样机参展了中国国际工业博览会,并通过上海市经信化委验收,专家组认为“项目研究成果达到国内领先,国际同类先进水平”
上海理工大学 2021-04-13
五轴联动数控工具磨床
“五轴联动数控工具磨床”是高端工具制造业的数控加工专用设备,机床运用五轴联动数控软件和高速强力磨削工艺,高效率、高精度、高表面质量地一次加工完成具有复杂形貌要求的硬质合金刀具。这类机床所涉及的关键技术:包括用于强力磨削的机床整机优化设计、高速电主轴、自动刀具检测系统、复杂结构刀具数学模型和运动模型的建立、五轴联动专用磨削软件和优质机床功能部件应用等。工信部将其列入“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项申报指南书中。
上海理工大学 2021-01-12
高速多轴联动智能弯管机
开发了可侧弯和机头旋转的,多层模具,大口径的全伺服弯管机的控制系统和仿真软件。仿真软件能够通过输入管型和模具参数后自动生成加工轨迹,三维动画显示管子变形和机器动作,并确保与  实际加工过程动作一致。因此能够在仿真阶段对干涉等问题进行检查和处理。控制系统为总线方式, 采用先进的 IEC61131-3PLC 语言编程标准,通过同步 13 个电机的运动,精确流畅高效地控制整个弯管过程。并具备焊缝识别,预料辅推等先进功能。各项技术和性能均到达国内和国际领先水平。
北京工业大学 2021-04-13
高速多轴联动智能弯管机
北京工业大学 2021-04-14
六轴联动数控砂带磨床
本发明公开了六轴联动数控砂带磨床,包括床身、X 轴传动系 统、Y 轴传动系统、Z 轴传动系统、A 轴传动系统、B 轴传动系统、C 轴传动系统、砂带磨削系统、U 轴传动系统和排屑系统;B 轴传动系 统用于带动砂带磨削系统绕 Y 轴转动;C 轴传动系统用于带动砂带磨 削系统绕 Z 轴转动,实现砂带磨削系统的两自由度回转运动;砂带磨削系统位于排屑系统的上方以使金属磨屑掉入排屑系统;A 轴传动系 统安装在床身的一侧,用于夹紧叶片类工件并带动工件绕 X 轴转动。 本发明可以很好地应用于如汽轮机叶片、航空发动机
华中科技大学 2021-04-14
新型数控系统
新数控系统包括PC型和嵌入式两种结构形式,其中PC型数控系统以PC+运动控制卡为硬件平台,嵌入式数控系统以ARM9+DSP+FPGA为硬件平台,软件平台均采用实时操作系统。系统具有先进的多轴联动插补、高速前瞻平稳速度规划和高精度伺服控制等核心控制算法,性能先进、性价比高、通用性好。技术特点:    控制轴数: 4轴,步进电机或伺服电机;    控制信号: 脉冲(开环位置模式);模
南京航空航天大学 2021-04-14
五轴联动数控加工的后置处理方法
本发明公开了一种五轴联动数控加工的后置处理方法,包括:(1)分离出刀位文件中的规划进给量,以及刀位语句中的六个参数;(2)定义五轴数控机床中的非依赖旋转轴 F 轴的优势区间和劣势区间,以及相应的优势角θ<sub>Fa</sub>和劣势角θ<sub>Fd</sub>;(3)得到各刀位点对应的 F 轴的解θ<sub>F</sub>=arccos(k),获得刀位文件中对应非依赖轴旋转的最大角度θ<sub>Fmax</
华中科技大学 2021-01-12
CNC 多功能数控系统
南京工程学院 2021-04-13
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