| Tilgængelighed: | |
|---|---|
De tre aksler forsynet med ultrahøje stive rulleskinner kan bære lige store belastninger i fire retninger. Den medfølgende rulleholder kan forhindre afvigelse og realisere en afbalanceret og stabil bevægelse, hvilket sikrer nøjagtigheden og stabiliteten af værktøjsmaskinen efter langvarig drift.
Z-aksen har en balancecylinder og et Z-akse balanceret power-off energilagringssystem, som er hurtigt og adræt. Værktøjsmaskinen kan forbedre pålideligheden og præcisionsstabiliteten og spare mindst 50 % af energiforbruget.
Hydraulisk og fedtsmøringssystem består af filtersystem, trykrelæ-trykbeskyttelsessystem, temperaturbeskyttelsesalarm og beskyttelsesalarm for lavt olieniveau. Aircondition-oliekøleanordning på spindlen kan styre temperaturen inden for det indstillede område og forbedre værktøjsmaskinens evne og præcisionsstabilitet.
Føringsskinnesmøringen af X-akse, Y-akse og Z-akse bevægelsesstyreskinner udføres af centraliseret automatisk smøresystem med oliemangelsikkerhedsbeskyttelse.
Den overordnede smøring af værktøjsmaskiner er underlagt overvågning og kontrol ved nøglepositioner af trykrelæerne.

Kontrasttesten af dæmpning af automatisk vibrationsrespons har bevist, at mineralstøbegods har en stærk vibrationsabsorbering, hvilket er 10 gange større end støbejern. Under stor dynamisk belastning sikres stabiliteten af værktøjsmaskinens nøjagtighed, og bearbejdningskvaliteten af emneoverfladen forbedres med 20%.

Den termiske ledningsevne er 1/20 af støbejerns, og den specifikke varmekapacitet er 2,1 gange støbejerns. I processen med bearbejdning af dele med værktøjsmaskinen er den termiske påvirkning den vigtigste faktor, der forårsager afvigelsen af bearbejdningsdimensionen. Fremragende termisk stabilitet og termisk inerti kan effektivt kontrollere deformationen af værktøjsmaskinen forårsaget af temperaturændringer og sikre værktøjsmaskinens stabile bearbejdningsnøjagtighed.

De bevægelige dele er svejset af højstyrke lavlegeret stål. Elasticitetsmodulet for bevægelige dele er omkring 1,4 gange større end for støbejern, og strukturens samlede stivhed er forbedret med mere end 30%.
Ud fra den samme stivhed er vægten af stålsvejsninger reduceret med omkring 20%~30% sammenlignet med jernstøbegods, hvilket effektivt reducerer inertien af bevægelige dele og forbedrer den dynamiske respons med 10%~20%.
Sammenlignet med støbejernsmaterialet med samme struktur er den naturlige frekvens af stålsvejsninger væsentligt forbedret, muligheden for resonans under skæring reduceres, og skærestabiliteten og bearbejdningsnøjagtigheden forbedres.

