隨著科學技術的發展,機械制造技術有了深刻的變化。由于社會對產品多樣化的需求更加強烈,多品種、中小批量生產的比重明顯增加,采用傳統的普通加工設備已難以適應高效率、高質量、多樣化的加工要求。機床數控技術的應用,大大縮短了機械加工的前期準備時間,并使機械加工的全過程自動化水平不斷提高,同時也增強了制造系統適應各種生產條件變化的能力。
數控系統控制軸的數量也是選擇的關鍵。控制軸可分為直線進給軸和旋轉軸,按控制軸的數量可分為兩軸聯動、三軸聯動、多軸聯動等。控制軸的數量越多,機床所能加工的形狀越復雜,但其成本就越高。目前車床一般用兩個直線移動軸聯動,有時會附加一個直線移動軸或旋轉軸。銑床一般用三個直線移動軸聯動,有時會附加一個直線移動軸或旋轉軸。高檔的系統則聯動的軸更多,代表機床制造業最高境界的是五軸聯動數控機床系統,其中三個軸為直線移動軸,兩個旋轉軸,五軸聯動時可加工出復雜的空間曲面。當然這需要高檔的數控系統、伺服系統以及軟件的支持,對機床的要求也極高。 控制軸越多,數控系統的價格成幾何級數增長。因此,在選擇數控系統時,要根據機床本身的運動軸進行選擇,多余的控制軸并不能提高機床的控制精度,反而增加了數控系統的成本。
攻螺紋是數控機床的一項常用功能,到底采用什么方式是一個值得考慮的問題。剛性攻螺紋功能必須采用伺服電機驅動主軸,不僅要求在主軸上增加一個位置傳感器,而且對主軸傳動機構的間隙和慣量都有嚴格地要求,電氣設計和調整也有一定的工作量,所以這個功能的成本是不能忽略的。對用戶來說,如果可以通過采用彈性縮卡頭進行柔性攻螺紋,或者機床本身的轉速并不高時,就不必選用剛性攻螺紋功能。