Centro de mecanizado vertical de cinco ejes Serie CV
Características
Introducción a la máquina
El centro de mecanizado vertical de cinco ejes serie CV tiene las características de mecanizado de alta rigidez, alta precisión y alta eficiencia. La columna adopta un diseño en espiga con una gran luz, lo que puede mejorar en gran medida la resistencia a la flexión y torsión de la columna; el banco de trabajo adopta una extensión deslizante razonable y tiene una superficie templada, de modo que la fuerza sobre el banco de trabajo sea uniforme y se mejore la dureza; la cama adopta una sección transversal trapezoidal, lo que reduce el centro de gravedad y mejora la resistencia a la torsión; Toda la máquina utiliza análisis de elementos finitos para diseñar cada componente para proporcionar la mejor estabilidad general.
El desplazamiento rápido de tres ejes más rápido puede alcanzar los 48 M/min, el tiempo de cambio de herramienta TT es de solo 2,5 S y el cargador de herramientas está completamente cargado para 24 t. Es adecuado para varios modelos cóncavo-convexos 2D y 3D con formas complejas y cavidades y superficies complejas. También es adecuado para fresado, taladrado, expansión, taladrado, roscado y otros procedimientos de procesamiento, son más adecuados para lotes pequeños y medianos de procesamiento y producción de variedades múltiples, y también se pueden utilizar en líneas automáticas para producción en masa.
La visualización gráfica dinámica de la trayectoria de la herramienta, la visualización de advertencia inteligente, el autodiagnóstico y otras funciones hacen que el uso y mantenimiento de la máquina herramienta sea más cómodo y rápido; La capacidad de lectura se incrementa a 3000 líneas/segundo, lo que facilita la transmisión rápida y eficiente y el procesamiento en línea de programas de gran capacidad.
El RTCP (punto central de la herramienta de rotación) del centro de mecanizado de cinco ejes es la función de control del punto de punta de la herramienta. Después de activar la función RTCP, el controlador pasará de controlar originalmente la cara final del portaherramientas a controlar el punto de punta de la herramienta. El seguimiento de la punta de la herramienta puede compensar la linealidad causada por el eje giratorio. Error para evitar la colisión de herramientas. En el punto A de la pieza de trabajo, la línea central del eje de la herramienta cambia directamente de la posición horizontal a la posición vertical. Si no se corrige el error lineal, la punta de la herramienta se desviará del punto A o incluso penetrará la pieza de trabajo, provocando un accidente grave. Debido a que el movimiento continuo del eje de oscilación y el eje giratorio provoca cambios en la posición del punto A, la posición original de la punta de la herramienta en el programa debe corregirse para garantizar que las coordenadas de la posición de la punta de la herramienta siempre permanezcan sin cambios en relación con el punto A, como si la punta de la herramienta se mueve con el punto A. Esta es la punta de la herramienta siguiente.
Esta función tiene 0 ~ 9 niveles, el 9.º nivel es la precisión más alta, mientras que el 1.º al 8.º nivel compensa el error de retroceso del servo y proporciona la suavidad adecuada a la ruta de procesamiento.
Procesamiento tridimensional de alta velocidad y alta precisión
El husillo de alta velocidad y el control de mecanizado por arco 3D pueden preleer 2000 bloques y corregir la trayectoria suavemente para un mecanizado de alta velocidad y alta precisión.
Estructura de alta rigidez
Mejore la forma de la estructura y optimice la asignación para mejorar la rigidez de la máquina. La forma de la máquina herramienta y la columna y la optimización de la asignación son la forma más adecuada mediante el análisis CAE. Las diversas medidas mejoradas, invisibles desde el exterior, reflejan una capacidad de corte estable que la velocidad del husillo no puede mostrar.
Especificaciones técnicas
Artículo | unidad | CV200 | CV300 | CV500 | |
Viajar
| Recorrido del eje X/Y/Z | mm | 500×400×330 | 700*600*500 | 700×600×500 |
Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | mm | 100-430 | 150-650 | 130-630 | |
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie del riel guía de la columna | mm | 412 | 628 | 628 | |
La distancia máxima entre el centro del husillo de 90° del eje A y la superficie del disco del eje C | mm | 235 | 360 | 310 | |
alimentación de 3 ejes
| Desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 |
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | |
Huso
| Especificaciones del husillo (diámetro de instalación/modo de transmisión) | mm | 95/directo | 140/Directo | 140/Directo |
Cono del husillo | mm | BT30 | BT40 | BT40 | |
Velocidad del husillo | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
Potencia del motor del husillo (continua/S3 25%) | kW | 8.2/12 | 15/22.5 | 15/22.5 | |
Par del motor del husillo (continuo/S3 25%) | Nuevo Méjico | 26/38 | 47,8/71,7 | 47,8/71,7 | |
Revista de herramientas
| Capacidad del cargador | T | 21T | 24T | 24T |
Tiempo de cambio de herramienta (TT) | s | 2.5 | 4 | 4 | |
Diámetro máximo de la herramienta (herramienta llena/herramienta vacía) | mm | 80 | 70/120 | 70/120 | |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 250 | 300 | 300 | |
Máx. Peso de la herramienta | kg | 3 | 8 | 8 | |
Guía
| Guía del eje X (tamaño/número de controles deslizantes) | mm | 30/2 | rodillo 35/2 | rodillo 45/2 |
Guía del eje Y (dimensiones/cantidad de controles deslizantes) |
| 30/2 | rodillo 35/2 | rodillo 45/2 | |
Guía del eje Z (dimensiones/cantidad de controles deslizantes) |
| 30/2 | rodillo 35/2 | rodillo 45/2 | |
Tornillo
| tornillo del eje X |
| Φ28×16 | Φ40×16 | Φ40×16 |
tornillo del eje Y |
| Φ28×16 | Φ40×16 | Φ40×16 | |
tornillo del eje Z |
| Φ32×16 | Φ40×16 | Φ40×16 | |
Exactitud
| Precisión de posicionamiento | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Repetibilidad | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 | |
5 ejes
| Método de accionamiento del plato giratorio |
| motor directo | Leva de rodillos | leva de rodillos |
Diámetro del plato giratorio | mm | Φ200 | Φ300*250 | ø500*400 | |
Peso de carga permitido de la plataforma giratoria (en horizontal/inclinado) | kg | 40/20 | 100/70 | 200 | |
Eje A/C máx. velocidad | rpm | 100/230 | 60/60 | 60/60 | |
Posicionamiento/repetibilidad del eje A | segundo de arco | 10/6 | 15/10 | 15/10 | |
Posicionamiento/repetibilidad del eje C | segundo de arco | 8/4 | 15/10 | 15/10 | |
Lubricación
| Capacidad de la unidad de lubricación | L | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Tipo de separador de aceite |
| volumétrico | Lubricación con grasa | volumétrico | |
Otros
| Demanda de aire | kg/c㎡ | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Flujo de fuente de aire | mm3/min | ≥0,2 | ≥0,4 | ≥0,4 | |
capacidad de la batería | Kva | 10 | 22,5 | 26 | |
Peso de la máquina (completo) | t | 2.9 | 7 | 8 | |
Dimensiones mecánicas (largo x ancho x alto) | mm | 1554×2346×2768 | 2248*2884*2860 | 2610×2884×3303 |
Ejemplo de procesamiento
1.Industria automotriz
2.Accesorio de precisión
3.Industria militar