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,并且向专业化方向发展,出现了内圆磨床、平面磨床、滚磨床、齿轮磨床、万能磨床等等 。
6、钻床
6.1 古代钻床——“弓辘轳”钻孔技术有着久远的历史 。考古学家现已发现,公元前 4000年,人类就发明了打孔用的装置 。古人在两根立柱上架个横梁,再从横梁上向下悬挂一个能够旋转的锥子,然后用弓弦缠绕带动锥子旋转,这样就能在木头石块上打孔了 。不久,人们还设计出了称为“辘轳”的打孔用具,它也是利用有弹性的弓弦,使得锥子旋转 。
6.2 第一台钻床(惠特沃斯,1862年)到了1850年前后,德国人马蒂格诺尼最早制成了用于金属打孔的麻花钻;1862年在英国伦敦召开的国际博览会上,英国人惠特沃斯展出了由动力驱动的铸铁柜架的钻床,这便成了近代钻床的雏形 。
以后,各种钻床接连出现,有摇臂钻床、备有自动进刀机构的钻床、能一次同时打多个孔的多轴钻床等 。由于工具材料和钻头的改进,加上采用了电动机,大型的高性能的钻床终于制造出来了 。
(二) 机床的技术经济指标
用来制造机器零件的设备通称为金属切削机床,简称机床 。
机床本身质量的优劣,直接影响所造机器的质量 。衡量一台机床的质量是多方面的,但主要是要求工艺性好,系列化、通用化、标准化程度高,结构简单,重量轻,工作可靠,生产率高等 。具体指标如下:
1. 工艺的可能性
工艺的可能性是指机床适应不同生产要求的能力 。通用机床可以完成一定尺寸范围内各种零件多工序加工,工艺的可能性较宽,因而结构相对复杂,适应于单件小批生产 。专用机床只能完成一个或几个零件的特定工序,其工艺的可能性较窄,适用于大批量生产,可以提高生产率,保证加工质量,简化机床结构,降低机床成本 。
2. 加工精度和表面粗糙度
要保证被加工零件的精度和表面粗糙度,机床本身必须具备一定的几何精度、运动精度、传动精度和动态精度 。
(1)几何精度、运动精度、传动精度属于静态精度
几何精度是指机床在不运转时部件间相互位置精度和主要零件的形状精度、位置精度 。机床的几何精度对加工精度有重要的影响,因此是评定机床精度的主要指标 。
运动精度是指机床在以工作速度运转时主要零部件的几何位置精度,几何位置的变化量越大,运动精度越低 。
传动精度是指机床传动链各末端执行件之间运动的协调性和均匀性 。
(2)以上三种精度指标都是在空载条件下检测的,为全面反映机床的性能,必须要求机床有一定的动态精度和温升作用下主要零部件的形状、位置精度 。影响动态精度的主要因素有机床的刚度、抗振性和热变形等 。
机床的刚度指机床在外力作用下抵抗变形的能力,机床的刚度越大,动态精度越高 。机床的刚度包括机床构件本身的刚度和构件之间的接触刚度 。机床构件本身的刚度主要取决于构件本身的材料性质、截面形状、大小等 。构件之间的接触刚度不仅与接触材料、接触面的几何尺寸和硬度有关,而且还与接触面的表面粗糙度、几何精度、加工方法、接触面介质、预压力等因素有关 。
机床上出现的振动,可分为受迫振动和自激振动 。自激振动是在不受任何外力、激振力干扰的情况下,由切削过程内部产生的持续振动 。在激振力的持续作用下,系统被迫引起的振动为受迫振动 。
机床的抗震性和机床的刚度、阻尼特性、固有频率有关 。由于机床的各个零部件热膨胀系数不同,因而造成了机床各部分不同的变形和相对位移,这种现象叫机床的热变形 。由于热变形而产生的误差最大可占全部误差的70% 。
对于机床的动态精度,目前尚无统一标准,主要通过切削加工典型零件所达到的精度间接的对机床动态精度作出综合的评价 。
(三) 机床的分类
金属切削机床可按不同的分类方法划分为多种类型 。
按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等 。每类中又按其结构或加工对象分为若干组,每组中又分为若干型 。
按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床 。
按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床 。
按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床 。
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