| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
De tre akslene utstyrt med ultrahøye stive rulleskinner kan tåle like belastninger i fire retninger. Den medfølgende rulleholderen kan forhindre avvik og realisere balansert og stabil bevegelse, og sikre nøyaktigheten og stabiliteten til verktøymaskinen etter langvarig drift.
Z-aksen har en balansesylinder og et Z-akse balansert energilagringsbeskyttelsessystem, som er raskt og smidig. Maskinverktøyet kan forbedre påliteligheten og presisjonsstabiliteten og spare minst 50 % av energiforbruket.
Hydraulisk og fettsmøringssystem består av filtersystem, trykkrelé-trykkbeskyttelsessystem, temperaturbeskyttelsesalarm og beskyttelsesalarm for lavt oljenivå. Luftkondisjoneringsoljekjøleinnretningen til spindelen kan kontrollere temperaturen innenfor det angitte området og forbedre verktøymaskinens evne og presisjonsstabilitet.
Føringsskinnesmøringen av X-akse, Y-akse og Z-akse bevegelsesstyreskinner utføres av sentralisert automatisk smøresystem med oljemangelsikkerhetsbeskyttelse.
Den generelle smøringen av verktøymaskinen er gjenstand for overvåking og kontroll ved nøkkelposisjoner av trykkreléene.

Kontrasttesten av demping av automatisk vibrasjonsrespons har bevist at mineralstøpegods har sterk vibrasjonsabsorpsjon, som er 10 ganger så stor som støpejern. Under stor dynamisk belastning sikres stabiliteten til maskinverktøyets nøyaktighet, og bearbeidingskvaliteten på arbeidsstykkets overflate er forbedret med 20%.

Den termiske ledningsevnen er 1/20 av støpejerns, og den spesifikke varmekapasiteten er 2,1 ganger den for støpejern. I prosessen med bearbeiding av deler med maskinverktøyet, er den termiske påvirkningen hovedfaktoren som forårsaker maskineringsdimensjonsavviket. Utmerket termisk stabilitet og termisk treghet kan effektivt kontrollere deformasjonen av maskinverktøyet forårsaket av temperaturendringer og sikre stabil maskineringsnøyaktighet til maskinverktøyet.

De bevegelige delene er sveiset av høyfast lavlegert stål. Elastikkmodulen til bevegelige deler er omtrent 1,4 ganger større enn for støpejern, og den totale stivheten til strukturen er forbedret med mer enn 30%.
På grunnlag av samme stivhet reduseres vekten av stålsveisinger med omtrent 20% ~ 30% sammenlignet med støpegods, noe som effektivt reduserer tregheten til bevegelige deler og forbedrer den dynamiske responsen med 10% ~ 20%.
Sammenlignet med støpejernsmaterialet med samme struktur, er den naturlige frekvensen av stålsveisinger betydelig forbedret, muligheten for resonans under kutting reduseres, og skjærestabiliteten og maskineringsnøyaktigheten forbedres.

