⑴ 銑床上主軸開關FHI和RHI是什麼意思
銑床上主軸開關FHI和RHI表示主軸電機的正向、反向旋轉的轉換。
兩主軸轉位開關旋鈕置於FHI或RHI時,主軸作正(順時針)旋轉,若將轉位開關置於FLOW或RLOW則主軸作反向(逆時針)旋轉。
兩主軸轉位開關旋鈕置於FhI或RhI時,主軸作正(順時針)旋轉,若將轉位開關置於FLOW或RLOW則主軸作反向(逆時針)旋轉萬能搖臂銑床。
需要變三角皮帶轉動比時,先松開右邊緊固電機用手把,將電機向前拉,這時皮帶置於放鬆狀態,這時可根據需要換到所需位置,再用力將電機往後推,以保證足夠的張緊力,隨即用緊固手把緊固電機。
(1)機床主軸電機怎麼看擴展閱讀
銑床的基本操作流程。
1、確認各向進給正常
2、假設操作者在銑床正前方,順時針搖動橫向手柄,工作台向遠離操作者方向移動。逆時針搖動橫向手柄,工作台向靠近操作者移動。
3、假設操作者在銑床正右方,順時針搖動縱向手柄,工作台向遠離操作者方向移動。逆時針搖動縱向手柄,工作台向靠近操作者移動。
4、順時針搖動升降手柄,工作台抬升。逆時針搖動升降手柄,工作台下降。
⑵ 伺服電機和電主軸的區別是什麼
從用途上看,伺服電機主要負責機床的進給,使得工件移向刀具或刀具移向工件,主要是實現切削的工作,對扭矩和控制精度的要求比較高;而主軸電機主要負責驅動機床的主軸,帶動工件或刀頭旋轉,對恆功率特性輸出要求較高,滿足不同轉速下的足夠扭矩輸出能力。因此在設計時,這兩種電機會分別根據其應用需求做出針對性的參數優化。
區別一:原理區別
主軸是精密的非同步電機,因為數控機床對運動控制的要求很高,需要有良好的動態特性,大的調速范圍和精確的位置控制精度,因而它需要特殊的伺服電機。
原理和一般的鼠籠電機的原理相同,同步伺服電機與非同步電機最大的不同就是轉子的結構不一樣。同步電機的轉子上有交錯分布的磁極,因而需要有相應的檢測轉子位置的檢測元件。更換這些檢測元件的時候也需要重新調整。
區別二:裝置不一樣
其實這兩種電機的原理基本相同,但結構和檢測裝置不一樣。1FT5電機用在交流伺服系統上,而1FT6電機則用在數字伺服系統上。定子繞組結構不一樣,1FT6電機的定子繞組結構使得電機的電流更接近於正餘弦波形。
區別三:用途區別
電機是用測速發電機來檢測速度,用均分在電機圓周上的霍爾元件來檢測轉子的相對位置,而1FT6電機則是用一個位置編碼器來檢測電機速度,其電機編碼器除了常規的A,B和R相的正餘弦信號外,還有兩個C相和D相的正餘弦信號來檢測電機轉子的位置。
區別四:工作范圍
伺服電機工作在最低轉速和額定轉速之間的恆轉矩區,而主軸電機工作在額定轉速和最高轉速之間的恆功率區,因為要達到很大的調速范圍,主軸電機的額定轉速一般都很低。
機床伺服電機的設計重點:
(1)、對伺服電機的機械特性要求:要求伺服電機的速降小,在一定轉速范圍內能保持恆扭矩輸出,且靜態剛度大;
(2)、需要實現高速的控制響應:主要在輪廓加工時,特別是對曲率大的加工對象進行高速加工時,對伺服電機的轉速和扭矩控制響應時間有非常嚴格的要求;
(3)、電機自身的調速范圍廣:用於滿足數控機床適配各種不同的刀具、加工工件的材質,且能適應於各種不同的加工工藝;
(4)、具備過載扭矩輸出和恆轉矩輸出的能力:機床進給(伺服電機)的機械負載的性質主要是克服工作台的摩擦力和切削的阻力,因此主要是"恆扭矩"的性質,同時要能具備短時扭矩過載能力。像目前市面上主流的日系伺服電機,過載能力可以達到3倍甚至以上。
機床主軸電機的設計重點:
(1)、足夠的輸出功率:數控機床的主軸負載性質近似於"恆功率",也就是當機床的電主軸轉速高時,輸出轉矩較小;主軸轉速低時,輸出轉矩大,保證不同的工況下主軸均能具備足夠的驅動功率。即要求主軸的驅動裝置(主軸電機)要具有"恆功率"的特性輸出曲線;
(2)、調速范圍:為保證數控機床適用於各種不同的刀具、加工材質;適應於各種不同的加工工藝,要求主軸電機具有一定的調速范圍。但對主軸的要求比進給低;
(3)、速度精度:一般要求靜差度小於5%,更高的要求為小於1%;
(4)、快速:主軸驅動裝置有時也用在定位功能上,這就要求它也具有一定的快速性。