CNC-käämityskoneen edut ovat suuri nopeus, suuri tarkkuus, korkea joustavuus ja kaikkien CNC-laitteiden korkea automaatioaste. Elektroniikkateollisuuden kehitys on vähitellen asentanut käämityskoneen CNC-järjestelmälle ja servovetojärjestelmälle korkeampia vaatimuksia lähinnä numeerisesta ohjaimesta Järjestelmän ja servovetojärjestelmän keskeiset teknologiat otetaan käyttöön. Nopea tekniikka-Jotta käämityskoneen nopea CNC voidaan toteuttaa, CNC-järjestelmän on ensin suoritettava nopea käsittely käämitysohjelmassa, joka koostuu pienistä ohjelmasegmenteistä servomoottorin liikkeen laskemiseksi. Samalla servomoottorin on pystyttävä reagoimaan suurella nopeudella. 32-bittisen/64-bittisen mikroprosessorin käyttö on tehokas keino parantaa käämityskoneen numeerisen ohjausjärjestelmän nopeaa käsittelykapasiteettia.
CNC-käämityskoneen suuressa nopeudessa karan nopeuden lisääminen on tärkeässä asennossa. Pääakselin nopeuden lisäysmenetelmänä on kytkeä moottori ja pääakseli suoraan kytkimen kautta, ja kytkimen nopeuden muutostoiminto voi lisätä pääakselin nopeutta huomattavasti. Langanjärjestämisosassa käytetään lineaarista moottoritekniikkaa korvaamaan nykyisen käämityskoneen vaijerinsiirrossa yleisesti käytettyä kuularuuvitekniikkaa, mikä parantaa kiihtyvyyttä ja parantaa samalla järjestelevän tarkkuuden. Sen lisäksi, että käämityskoneessa käytetään jatkuvasti uusia toiminnallisia komponentteja, järjestelmän nopeassa käämitykseen tarvittavan työkalun lyöminen ja ytimekkyys edellyttävät ammattimaista ja kohtuullista suunnittelua ja erittäin tarkkaa käsittelyä korkealaatuisten keloja varten. Kierrä kysyntää.
Numeerisen ohjausjärjestelmän ongelmien ei voida enää katsoa johtuvan yksinkertaisista geometrisistä liikeongelmista tai staattisia ongelmia. Dynaamisena esineenä uudentyyppinen kaapelitelineohjaus ei seuraa pääakselin pyörimistä sovellettujen keleiden ohjaamiseksi, vaan yrittää osoittaa "joustavan ennakointinsa ja älykkyytensä"; toisaalta käytetty Ohjausobjektin on otettava täysimääräisesti huomioon valvotun kohteen dynaamiset ominaisuudet odotetun kontrollivaikutuksen saamiseksi. Siksi ohjausjärjestelmää ei ole enää mahdollista erottaa tutkimuksen ja valmistuksen valvotusta kohteesta perinteisen numeerisen ohjausjärjestelmän tavoin, vaan sitä on käsiteltävä kokonaisuutena sen dynamiikan tutkimiseksi suurinopeuksisissa olosuhteissa ja erittäin nopeassa liikkeenhallintaolosuhteissa. Valo- ja sähkösignaalien viivevaikutus ja niiden poistuminen.
Suurilla nopeuksilla on tarpeen tutkia yleistä yhteyttä, joka yhdistää numeerisen ohjausjärjestelmän ja ohjausobjektin, epälineaarisen ohjausstrategian, joka perustuu yleiseen tehopisteeseen, ja älykkään ohjausmenetelmän. Sähkömekaanisten ominaisparametrien tunnistaminen, analysointi ja valvonta. Suurnopeusvalvonnan ydin on saavuttaa suuri kiihtyvyys. Tästä syystä on tarpeen tehdä servomekanismi parhaassa toimintakunnossa järjestelmän maksimaalisen liikekiihdytyksen saavuttamiseksi. Siksi kiihdytyksen ohjauskäyrän valinta kokonaisjärjestelmän perusteella, servoelektromekaanisten parametrien tunnistaminen ja optimointi sekä moniakselisten voittojen koordinoitu hallinta ovat käämityskoneen pro-type-numeerista ohjausta tutkivan nykyisen tutkimuksen hotspotit.
Nopea, erittäin tarkka interpolointilaskenta- ja ohjausalgoritmi Nopea ja erittäin tarkka interpolointi on monimutkaisen automaattisen käämityskoneen liikeradan hajoaminen valvontalain mukaan servo-ohjauskomennoiksi. Erittäin monimutkaisia keloja käämittäessä käämitysohjelma koostuu suuresta määrästä hienosäätöohjelmia. Mikrosegmenttiohjelman jatkuvan toteutuksen varmistamisen lisäksi käämityskoneen nopeassa käytössä on myös ennustettava kelan nykytila ajoissa karan muutoksella korkean kiihdytyksen saavuttamiseksi Operatiiviset vaatimukset. Tämä edellyttää perusteellista tutkimusta nopeasta, nopeasta interpoloimisesta, mikrosegmenttiohjelmien nopeasta esikäsittelystä, mikrosegmenttiohjelmien kiihtyvyyden ja hidastuvuuden hallinnasta, edistyneestä sijainnin ennustamisesta, monimutkaisten lentoratojan suorasta interpoloimisesta ja nopeasta tiedonsiirrosta. CNC-ohjelmoinnin periaatteen ja menetelmän osalta nopea ja erittäin tarkka kelaus, perinteinen CNC-ohjelmointi ratkaisee lankakehyksen liikeongelman keski- ja hidasnopeusliikkeiden akselilla, mutta nopea käämitysohjelma perustuu CNC-ohjelmoinnin periaatteeseen ja menetelmään. Esittää korkeampia vaatimuksia. tähän loppuun asti. On tarpeen tutkia nopeaan ja erittäin tarkkaan käämitykseen soveltuvan numeerisen ohjausohjelmoinnin periaatteita ja menetelmiä tutkimalla suurnopeuskäämitysteknologian mekanismia. Tässä suhteessa käämityskoneen nopea liikeprosessimekanismi, suurnopeuskäämitysparametrien tietopohja, käämityskoneen nopeaan epälineaariseen liikevirheen kompensoinniin perustuva suunnittelu, ohjelman nopeusmuutosten sujuva siirtyminen, STEP-pohjainen nopeusstandardi ja ominaisuuslähtöinen käämitysohjelma Korkean tason C-kieli jne. Huipputarkkuudella toimiva tekniikka parantaa CNC-käämityskoneiden käyttötarkkuutta yleensä vähentämällä CNC-järjestelmän virhettä ja omaksumalla koneen eteenpäin katsovan virhekompensaatioteknologian.
CNC-järjestelmän ohjausvirheen vähentämiseksi käytetään yleensä menetelmää, jolla lisätään CNC-järjestelmän resoluutiota ja parannetaan paikannustarkkuutta. Nopeassa ja erittäin tarkassa käämitystekniikassa on kuitenkin ristiriita online-dynaamisen mittauksen ja kompensaatioiden tarkkuudella ja laajalla geometriikalla, jota on vaikea täydentää perinteisillä havaitsemismenetelmillä. Sen vuoksi on tarpeen tutkia uusia mittaus- ja kompensointimekanismeja, eli tutkimusta erittäin tarkan, laaja-alaista geometristä online-dynaamista havaitsemista sekä tutkimusta valvontavirheiden online- ja reaaliaikaisen havaitsemisen, ennustamisen ja kompensoimisen menetelmistä. Rehunhallinta- ja epälineaariset ohjausmenetelmät. Jotta voidaan ratkaista pienen askelpituuden ja suuren iskun välinen ristiriita käämityskoneen nopeassa ja erittäin tarkkuudessa, on tarpeen tutkia uusia suurten nopeuksien ajoperiaatteita ja -mekanismeja.






