【摘 要】
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以力(或力矩)传递为核心的机床,对机床的精度、刚性要求都很高,运动件往往为了保证其刚性而具有较大的质量,从而传统机床的速度普遍都很低。激光切割则不同,对“飞行光路”结构的机床而言,由于工件不动,又没有切削力的存在,运动梁可以通过采用轻型结构,实现比较高速的运行。另外,激光传递的过程中,只对机床运行的直线性要求较高,而对机床的位置精度要求不高,这就是说,对传动件的累计误差不敏感,从而比较容易获得较宽
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以力(或力矩)传递为核心的机床,对机床的精度、刚性要求都很高,运动件往往为了保证其刚性而具有较大的质量,从而传统机床的速度普遍都很低。激光切割则不同,对“飞行光路”结构的机床而言,由于工件不动,又没有切削力的存在,运动梁可以通过采用轻型结构,实现比较高速的运行。另外,激光传递的过程中,只对机床运行的直线性要求较高,而对机床的位置精度要求不高,这就是说,对传动件的累计误差不敏感,从而比较容易获得较宽的加工幅面。本文从激光切割机床的自身特点出发,首先介绍了激光切割的应用前景,并分析了激光切割机的发展趋势;然后通过比较市场上激光切割机的主要机床参数和规格,提出了一套适用国内市场的激光切割机床的主要机床参数和规格;详细分析了激光切割机的主导传动系统——电机直联大导程滚珠丝杠传动系统的设计计算,给出了怎样由机床设计参数进行丝杠选型、电机选型的设计步骤和计算方法;文章就外光路的调整较困难的问题,给出了一套简便易行的方法和调整机构;文章对激光头、Z轴浮动等工程问题进行了初步的探讨。总之,文章从工程设计的角度对激光切割机床进行了比较简短的描述,希望能为从事这一行业的工程技术人员提供一种有益的思tg路。
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