在誤差補償實施方面主要有兩類方法:硬件補償法和軟件補償法。
1.機床的硬件補償方法
硬件補償法主要是機械式補償,采用機械式微量補償裝置通過對誤差模型的分析和計算,選擇一個或幾個合適的誤差補償點,采用微位移裝置對機床施加反向作用,抵消原有誤差。
2.機床誤差的軟件補償
硬件補償方法中控制裝置與各自數控系統相連。一般只適用于某一特定的機床,通用性較差,而且成本相對較高。因此軟件補償的方法便應運而生,且廣泛為人們所接受。
便攜式鏜孔機加工精度的影響因素:
據統計,65.7%以上的數控機床在安裝時就沒有完全符合精度標準,存在靜態精度上的誤差,而更有90%的數控機床在工作中處在失準的狀態下,存在動態精度上的誤差。這就決定了鏜孔機工作狀態監控的重要性,對于-機床精度起到了重要的作用。
影響鏜孔機精度的問題首先是溫度。溫度不僅影響靜態精度,對于工作中的動態精度有具有影響。加工中,電動機的-、工件的摩擦等等都會引起溫度變化,軸承位軸加工,造成調整精度的喪失,也對加工工件的尺寸和精度帶來影響。另外,溫度變化還會使軸承間隙及各零件的相對位置發生變化,這些都會影響機床的加工精度。
另一個影響機器精度的因素是反向偏差,這是在鏜孔機的工作中,由于坐標軸在傳動過程中造成的反向死區或者反向間隙造成的誤差現象。對于采用半閉環伺服系統的鏜孔機,反向偏差的存在會影響定位精度和重復定位精度,從而影響產品的加工精度。
后是間隙誤差,這是機器傳動鏈運轉產生間隙造成的誤差。如果當電機運轉過程中,機器沒有產生運動,這種情況往往會造成數控機床的震蕩或較大的誤差。
當便攜式鏜孔機鏜孔加工性能下降時,其原因可能是某種特定因素造成的,也可能是多種因素共同作用的結果。
這些因素包括工件穩定性、加工余量的大小、工具系統的剛性、刀片牌號和幾何形狀、切削速度和進給率與刀具性能的匹配性。
當遇到加工循環時間過長、和刀具壽命縮短或零件變差等情況時,就應該對這些因素加以分析和甄別。
在特定的鏜孔加工中,某種因素的影響可能會比其他因素更-,但這些因素也可能彼此密切相關。
改變其中一個因素可能意味著,為了獲得理想的結果,必須同時改變另一個因素。不過,在進行切削試驗時,不要一次改變兩個或更多個因素。