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科學技術的發展以及世界制造技術的興起和不斷成熟,對數控加工技術提出了更高的要求;速切削、超精密加工等技術的應用,對數控機床的數控系統、伺服性能、主軸驅動、機床結構等提出了更高的性能指標;FMS的迅速發展和CIMS的不斷成熟,又將對數控機床的可靠性、通信功能、人工智能和自適應控制等技術提出更高的要求。隨著微電子和計算機技術的發展,數控系統的性能日臻完善,數控技術的應用領域日益擴大。
銑床的加工表面形狀一般是由直線、圓弧或其他曲線所組成。普通銑床操作者根據圖樣的要求。不斷改變刀具與工件之間的相對位置,再與選定的銑刀轉速相配合,使刀具對工件進行切削加工,便可加工出各種不同形狀的工件。
數控機床加工是把刀具與工件的運動坐標分割成小的單位量,即小位移量。由數控系統根據工件程序的要求,使各坐標移動若干個小位移量,從而實現刀具與工件的相對運動,以完成零件的加工。
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