1. 接触面较小
为保证焊接界面(熔合面)发生变形(应变),要求焊接界面上初始接触面较小,以确保整个表面受热均匀,并很快达到热塑性材料的熔融温度。
2. 确保合适对准
焊件设计以及有时焊点设计中应该设计有对准结构,以确保焊件的合适定位。一般通过定位销、焊件预装配或焊点设计,如舌榫焊点,进行焊件的对准。焊件也可以依靠焊头和夹具对准,但这不是很好的方法。
3. 能量转换
焊件设计应使焊件与焊件接触面积z大,从而使焊头/焊件接触面诱导产生的局部高应力z小,这也降低了焊件被划伤的可能性。另外,焊件设计应使焊件与焊头接触面和焊接面之间的距离z小,并保证整个焊年都保持这个距离。必须注意的是要避免产生空隙,否则会阻碍超声波振动直接向焊接面传播。
焊件设计中首先考虑的是焊接距离(焊件/焊头接触面和焊接面之间的距离)。如果该距离小于6mm,称为“近场焊接”,大于6mm,称为”远场焊接”。需要注意的是,若焊接距离小于焊接材料波长时,适合采用近场焊接。对于近场焊接,一般假设能量控制器的振幅与焊头施加的振幅相似。相反,在远场焊接中,确定焊接表面能量控制器所经受的振幅时,必须考虑波在焊件内的传播。在可能的情况下,z好将焊件设计为采用近场焊接,以减少焊件划痕、能量损耗、焊件变形和设备超载等问题。如不可能设计为近场焊接,要慎重选择焊件的尺寸,数控电脉冲加工报价,以确保焊点面上的振幅z大。
焊接设计需要考虑的另一个主要因素是超声波振动在焊件中产生“共振”模式的可能性。当焊件产生与焊接频率一致或接近,或次谐波频率下的自然共振模式时,可能造成焊件的破坏。
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数控机床编程的主要内容
分析零件图样、确定加工工艺过程、进行数学处理、编写程序清单、制作控制介质、进行程序检查、输入程序以及工件试切。
数控机床的步骤
分析零件图样和工艺处理,根据图样对零件的几何形状尺寸,技术要求进行分析,明确加工的内容及要求,决定加工方案、确定加工顺序、设计夹具、选择刀具、确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。
同时还应发挥数控系统的功能和数控机床本身的能力,正确选择对刀点,切入方式,尽量减少诸如换刀、转位等辅助时间。
数学处理
编程前,根据零件的几何特征,先建立一个工件坐标系,
数控系统的功能根据零件图纸的要求,制定加工路线,在建立的工件坐标系上,首先计算出刀具的运动轨迹。对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件),只需计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。
编写零件程序清单
加工路线和工艺参数确定以后,根据数控系统规定的指ding代码及程序段格式,编写零件程序清单。
数控加工程序的结构
1、程序的构成:由多个程序段组成。
O0001;O(FANUC-O,AB8400-P,SINUMERIK8M-%)机能指ding程序号,每个程序号对应一个加工零件。
N010 G92 X0 Y0;分号表示程序段结束
N020 G90 G00 X50 Y60;
...;可以调用子程序。
N150 M05;
N160 M02;

数控车床的出现,对我国的工业发展起着举足轻重的作用。同普通的机械一样,只有平时在使用的时候多注重维护和保养,才能够有效的延长它的使用寿命,温州数控电脉冲加工,今天就让数控车床厂家的技术人员和大家分享一下车床在使用时的一些技巧和注意事项。
第y:数控车床是由数控系统控制的车床设备,灌南数控电脉冲加工,因而机器运行时对使用环境有着较高的要求。h放置在恒温的地方使用,否则容易因为温度的变化,进而对机械的使用效果造成影响。同时为了保证数控车床的正常使用,还应该与震动力较大的冲击床或者是有电磁辐射类的机械分开使用。
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第二:机器是耗费功率较大的设备,因而对于电源的要求也是非常严格的。它是给予机器运行以大量的能源支持,如果电源出现问题,势必会造成严重的系统停机或者其他故障。数据在运行的时候,所有的数据都被保存在存储器内部。当电源出现断电的时候,所有的数据保持都以来有着电量存储功能的锂电池来保持。如果系统停机的时间达到一定程度,而没有得到恢复的话,直接的结果就是造成数据信息的丢失,这样以来,系统也就无法正常的运行了。由于数控车床工作时,所需要电压是380伏特,而目前我国的电压还处在一个不太稳定的状态,为了保障机器的使用,而又不会因为电源的原因而造成数据的丢失,建议在供电配置上有着自动的调节以及补偿功能的系统,对于一些单独类的车床还应该配置上相应的稳压器,来保证机器的问题运行。
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