對于一些復雜的零件,如航空發動機葉片、汽車模具等,往往需要立式加工中心具備多軸聯動加工能力。多軸聯動是指在加工過程中,除了X、Y、Z三個直線坐標軸外,還同時控制工作臺的旋轉軸(C軸)或主軸頭的擺動軸(A、B軸)等,使刀具能夠在空間內以任意角度和軌跡運動,從而實現對復雜曲面的精確加工。在多軸聯動加工中,數控系統需要進行更為復雜的坐標變換和插補運算。它根據零件的三維模型和加工工藝要求,計算出各個坐標軸在不同時刻的運動位置和速度,確保刀具始終與工件的加工表面保持比較好的接觸狀態。例如,在加工航空發動機葉片的復雜曲面時,通過X、Y、Z、A、C等多軸的聯動控制,刀具可以沿著葉片的曲面輪廓進行連續、平滑的...
定位精度: 檢查定位精度是指機床運動部件從某一位置移動到預期的另一位置時,實際到達位置與目標位置之間的偏差。檢測時,一般采用激光干涉儀或光柵尺等高精度測量設備。例如,對于 X 軸定位精度檢測,在 X 軸行程范圍內設定多個目標位置,機床的數控系統控制 X 軸依次移動到這些目標位置,激光干涉儀實時測量實際到達位置與目標位置的偏差,并記錄下來。通過對這些偏差數據的分析,如計算其均值、標準差等統計量,評估 X 軸的定位精度。定位精度通常用 ± 偏差值來表示,如 ±0.01mm,偏差值越小,定位精度越高。 憑借先進的數控系統,立式加工中心能精確解讀復雜的加工指令,指揮各部件協同運作。安徽數控立...
工作臺運動卡滯 故障現象:工作臺在移動過程中出現卡頓、不順暢的現象,有時甚至無法移動。原因分析:導軌面潤滑不良,有雜物或劃痕。絲杠與導軌不平行,導致工作臺受力不均。工作臺的驅動電機故障或傳動機構損壞,如聯軸器松動、齒輪磨損等。解決方案:清理導軌面,去除雜物和劃痕,重新涂抹潤滑油,確保導軌潤滑良好。檢查絲杠與導軌的平行度,通過調整絲杠的安裝位置或機床的地腳螺栓來校正。檢查驅動電機的運行情況,緊固聯軸器,更換磨損的齒輪等傳動部件,恢復工作臺的正常運動。 數控系統支持在線編程與遠程監控,方便技術人員隨時隨地對加工過程進行管理。安徽耐用立式加工中心價格優惠現代立式加工中心注重人機交互體驗與智...
在高速化方面,高速主軸技術、快速進給系統以及高性能數控系統的進一步發展,使得立式加工中心的切削速度和加工效率大幅提升。高速主軸的轉速不斷提高,部分機床的主軸轉速已經超過 100,000rpm,能夠實現高速銑削、鉆削等加工工藝。同時,快速進給系統的加速度和速度也明顯增加,使得機床在加工過程中能夠快速響應,減少加工時間。此外,高性能數控系統能夠實現高速、高精度的插補運算和多軸聯動控制,進一步提高了機床的加工效率和復雜零件的加工能力。立式加工中心作為現代制造業的設備,推動著工業生產朝著智能化、高精度方向不斷邁進。浙江高效立式加工中心優勢20世紀中葉,隨著制造業對零部件加工精度和效率要求的不斷提高,傳...
隨著制造業對生產效率追求的不斷攀升,立式加工中心的高速切削性能愈發凸顯其價值。它配備了高速主軸系統,轉速可達數萬轉每分鐘甚至更高。高速切削不僅能夠大幅提高材料去除率,縮短加工時間,還能在一定程度上改善加工表面質量,減少后續的精加工工序。例如在加工鋁合金等輕質合金材料時,高速切削可以使加工效率成倍提升,同時獲得光滑的加工表面,滿足航空航天、汽車制造等行業對零部件輕量化和高精度表面的雙重要求。此外,高速切削還能降低切削力,減少刀具磨損,延長刀具使用壽命,進一步降低加工成本。強大的切削功率,使立式加工中心能夠輕松應對各類難加工材料的加工難題。上海制造立式加工中心優勢 電氣系統維護: 定期清理...
21世紀以來,隨著科技的飛速發展,制造業對零件加工精度和效率的要求達到了新的高度。為了滿足這一需求,立式加工中心在高精度和高速化方面取得了重大突破。在高精度方面,機床制造商通過采用先進的制造工藝和精密的測量技術,不斷提高立式加工中心的定位精度和重復定位精度。例如,采用高精度的滾珠絲杠、直線導軌、光柵尺等關鍵部件,以及熱補償技術、誤差補償技術等,使得機床的定位精度能夠達到微米甚至亞微米級。一些立式加工中心在加工精密模具、光學零件等領域,能夠實現極高的加工精度,滿足了航空航天、電子、醫療器械等行業對高精度零部件的需求。立式加工中心加工出的零件,在尺寸精度和表面質量上都達到了令人贊嘆的高標準。安徽高...
在數控指令的驅動下,立式加工中心開始進行刀具路徑規劃與切削加工。首先,根據加工工藝要求,刀庫通過自動換刀機構選取合適的刀具并安裝到主軸上。然后,主軸帶動刀具高速旋轉,工作臺和主軸箱按照預定的路徑和速度進行運動,使刀具逐漸靠近工件并開始切削。在切削過程中,刀具沿著編程設定的路徑對工件進行銑削、鉆孔、鏜孔、攻絲等加工操作。例如,在銑削平面時,刀具以一定的轉速和進給速度在工件表面進行往復運動,去除多余的材料,形成平整的平面;在鉆孔時,主軸帶動鉆頭高速旋轉并向下進給,在工件上鉆出所需的孔。同時,控制系統會實時監測加工過程中的各種參數,如切削力、主軸負載、刀具磨損等,并根據預設的閾值進行調整和優化。如果...
工作臺故障 工作臺定位不準故障現象:工作臺在移動到指定位置后,實際位置與設定位置存在偏差。原因分析:絲杠螺母副磨損,間隙過大,導致工作臺運動精度下降。導軌鑲條松動或磨損,使工作臺運動時產生偏移。工作臺的位置檢測裝置(如光柵尺、編碼器等)故障或受到污染,反饋信號不準確。解決方案:對于絲杠螺母副間隙過大的問題,可以通過調整絲杠螺母的預緊力或更換絲杠螺母副來解決。緊固導軌鑲條的調整螺釘,若鑲條磨損嚴重,應更換鑲條,以保證導軌與工作臺之間的間隙合適。清潔位置檢測裝置的光學元件或感應元件,檢查其連接線路是否松動。若檢測裝置損壞,需更換新的裝置,并重新進行機床定位精度的校準。 立式加工中心如精密...
除了高精度和高速化,智能化也成為了立式加工中心發展的重要趨勢。隨著人工智能、物聯網、大數據等技術在制造業中的應用逐漸深入,立式加工中心開始具備智能化的功能。例如,通過傳感器實時監測機床的運行狀態、刀具磨損情況、加工質量等信息,并將這些信息反饋給數控系統,數控系統根據預設的算法進行分析和處理,自動調整加工參數、優化加工工藝,實現智能化的加工過程。智能化的立式加工中心還能夠實現遠程監控與診斷,操作人員可以通過互聯網遠程監控機床的運行情況,及時發現并解決問題,提高了機床的維護效率和生產管理水平。數控系統支持在線編程與遠程監控,方便技術人員隨時隨地對加工過程進行管理。上海自動化立式加工中心哪家強 應...
20世紀60年代,電子技術和計算機技術的快速發展為立式加工中心的進步提供了強大動力。數控技術(NC)開始應用于機床領域,使得機床的運動控制更加精確和靈活。這一時期,立式加工中心的控制系統逐漸從簡單的硬接線邏輯電路向基于計算機的數控系統轉變。數控系統能夠根據預先編寫的程序,精確控制機床各坐標軸的運動,實現復雜零件的自動化加工。與此同時,刀具交換技術也取得了重要突破。自動換刀裝置(ATC)的設計不斷改進,換刀速度明顯提高,刀具庫容量逐漸增大。例如,一些先進的立式加工中心開始采用鏈式刀具庫或圓盤式刀具庫,能夠容納數十把甚至上百把刀具,擴展了機床的加工范圍。此外,主軸技術也得到了發展,高速主軸的出現使...
立式加工中心的工作起始于數控編程。編程人員根據零件的設計圖紙,運用專業的數控編程軟件或手動編寫數控代碼,詳細描述加工過程中刀具的路徑、切削速度、進給量、主軸轉速等工藝參數。這些數控代碼以特定的格式編寫,如常用的G代碼(用于控制機床的運動方式)和M代碼(用于控制機床的輔助功能,如主軸正反轉、切削液開關等)。當編寫好的加工程序輸入到立式加工中心的控制系統后,控制系統首先對程序進行語法檢查和預處理,確保程序的正確性和完整性。然后,在加工過程中,控制系統逐行讀取數控代碼,并將其解析為各個坐標軸的運動指令和其他控制信號。例如,當遇到G01X100.Y50.Z-20.F100.這樣的代碼時,控制系統會識別...
刀具選擇: 當立式加工中心開始執行一個加工任務時,數控系統會根據預先編寫的加工程序確定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代碼)會告訴控制系統從刀庫中選擇哪一把刀具。刀庫的控制系統會驅動刀庫旋轉或移動,使目標刀具到達換刀位置。例如,在加工一個包含銑削、鉆孔和攻絲工序的零件時,數控系統會按照工序順序,依次選擇立銑刀、麻花鉆和絲錐。 刀具交換: 一旦目標刀具到達換刀位置,自動換刀裝置就會啟動。如果是雙臂式機械手,它會同時抓住刀庫中的新刀具和主軸上的舊刀具。然后,通過刀具交換機構的動作,將新刀具安裝到主軸上,同時把舊刀具放回刀庫的相應位置。在這個過程中,需要精確地控制機械手的...
立式加工中心的特點之一便是其優異的高精度加工能力。它采用了高精度的滾珠絲杠、直線導軌以及先進的伺服控制系統,能夠實現微米級甚至亞微米級的定位精度與重復定位精度。在加工航空航天零部件、精密模具以及電子產品的微小零件時,這種高精度特性尤為關鍵。例如,在制造航空發動機葉片時,其復雜的曲面和嚴格的尺寸公差要求,唯有立式加工中心能夠憑借其高精度加工能力,確保每一片葉片都符合嚴苛的質量標準,從而保障航空發動機的高性能與可靠性。在醫療器械制造領域,為精密手術器械和植入體的加工提供了可靠的技術手段。安徽精密立式加工中心保養市場需求的多樣化和產品更新換代的加速,要求加工設備具備更強的靈活性。傳統機床由于其結構和...
在現代制造業的舞臺上,立式加工中心扮演著極為關鍵的角色,其工作原理猶如一場精妙絕倫的機械之舞,融合了機械、電氣、數控等多領域技術,實現了對各種復雜零件的高效、高精度加工。 立式加工中心主要由床身、立柱、主軸箱、工作臺、刀庫、控制系統以及驅動系統等部分構成。床身作為整個機床的基礎支撐結構,為其他部件提供穩定的安裝平臺,并承受加工過程中的各種力。立柱垂直安裝于床身上,用于支撐主軸箱,確保主軸在垂直方向上的運動精度。主軸箱內部裝有主軸電機和主軸部件,主軸在電機的驅動下高速旋轉,帶動刀具進行切削作業,其轉速范圍,可根據不同的加工材料和工藝要求靈活調整。 先進的減振技術應用于立式加工中心,降低...
對于一些復雜的零件,如航空發動機葉片、汽車模具等,往往需要立式加工中心具備多軸聯動加工能力。多軸聯動是指在加工過程中,除了X、Y、Z三個直線坐標軸外,還同時控制工作臺的旋轉軸(C軸)或主軸頭的擺動軸(A、B軸)等,使刀具能夠在空間內以任意角度和軌跡運動,從而實現對復雜曲面的精確加工。在多軸聯動加工中,數控系統需要進行更為復雜的坐標變換和插補運算。它根據零件的三維模型和加工工藝要求,計算出各個坐標軸在不同時刻的運動位置和速度,確保刀具始終與工件的加工表面保持比較好的接觸狀態。例如,在加工航空發動機葉片的復雜曲面時,通過X、Y、Z、A、C等多軸的聯動控制,刀具可以沿著葉片的曲面輪廓進行連續、平滑的...
在高速化方面,高速主軸技術、快速進給系統以及高性能數控系統的進一步發展,使得立式加工中心的切削速度和加工效率大幅提升。高速主軸的轉速不斷提高,部分機床的主軸轉速已經超過 100,000rpm,能夠實現高速銑削、鉆削等加工工藝。同時,快速進給系統的加速度和速度也明顯增加,使得機床在加工過程中能夠快速響應,減少加工時間。此外,高性能數控系統能夠實現高速、高精度的插補運算和多軸聯動控制,進一步提高了機床的加工效率和復雜零件的加工能力。數控編程賦予了立式加工中心無限的加工靈活性,可輕松應對各種復雜形狀的零件加工。浙江制造立式加工中心怎么用 工作臺故障 工作臺定位不準故障現象:工作臺在移動到指定...
主軸振動故障現象:主軸在旋轉過程中出現明顯的振動,影響加工精度。 原因分析:主軸動平衡不良,可能是由于刀具安裝不平衡、主軸部件松動或受損。傳動皮帶松弛或磨損不均勻,導致動力傳遞不穩定。 主軸電機故障,如電機內部繞組短路或斷路,引起電機運轉不平衡。 解決方案:重新對刀具進行動平衡校正,檢查主軸部件的連接螺栓是否緊固,如有松動及時擰緊。若主軸部件受損,需進行修復或更換。 調整或更換傳動皮帶,確保皮帶張緊度適中且磨損均勻。使用萬用表等工具檢測主軸電機的繞組電阻,判斷電機是否故障。 若電機故障,應維修或更換電機。 其緊湊的布局,讓立式加工中心在有限的空間內實現了多功能...
繼電器故障故障現象:繼電器不動作或誤動作,影響機床的信號傳輸和控制。原因分析:繼電器線圈故障,與接觸器線圈故障原因類似。繼電器的觸點接觸不良或彈簧疲勞,導致其動作不穩定。繼電器受到外界電磁干擾,使其控制信號失真。解決方案:檢測繼電器線圈電阻,更換損壞的線圈。清潔繼電器觸點,調整彈簧壓力,若觸點損壞嚴重,則更換繼電器。對機床的電氣控制系統采取屏蔽措施,如使用屏蔽電纜、安裝濾波器等,減少電磁干擾對繼電器的影響。立式加工中心的電氣控制系統具備良好的抗干擾能力,在復雜電磁環境中也能保障加工的正常進行。定制立式加工中心哪里有賣的以飛機發動機的渦輪葉片加工為例,渦輪葉片的形狀復雜,具有扭曲的曲面和高精度的...
數控系統報警故障現象:數控系統顯示各種報警信息,如坐標軸超程報警、刀具破損報警等。原因分析:機床坐標軸實際位置超出了設定的行程范圍,可能是由于程序錯誤或手動操作失誤。刀具在加工過程中發生破損或磨損嚴重,觸發了刀具檢測裝置的報警信號。數控系統的參數設置不正確,如進給速度、主軸轉速等參數超出了機床的允許范圍。解決方案:對于坐標軸超程報警,首先將機床切換到手動模式,按下超程解除按鈕,然后將坐標軸移動到安全位置,檢查加工程序,修正錯誤的坐標值,防止再次超程。當出現刀具破損報警時,停止機床運行,檢查刀具的磨損和破損情況,更換刀具后,復位報警信息,繼續加工。對照機床的參數手冊,檢查數控系統的參數設置,將錯...
刀庫是刀具系統的存儲部分,其類型多樣。常見的有圓盤式刀庫、鏈式刀庫和格子箱式刀庫。圓盤式刀庫結構緊湊,換刀速度快,一般適用于刀具數量相對較少(通常 20 - 30 把)的加工中心。例如,在一些小型模具加工的立式加工中心中應用較多,它能夠快速地為加工過程提供所需刀具。鏈式刀庫則可容納更多的刀具,數量能達到 60 把以上,適用于復雜零件加工和需要頻繁更換刀具的場合。格子箱式刀庫的容量更大,能存儲數百把刀具,但換刀速度相對較慢,常用于大型加工中心或加工車間。刀庫的位置也有所不同,有的位于機床立柱側面,有的在機床頂部。無論位置如何,其主要作用都是有序地存放刀具,并且通過刀庫的傳動機構,能夠按照控制系統...
傳統機床在加工精度方面往往依賴于操作人員的經驗和技能,通過手動調整刀具位置、切削深度等參數,難以實現極高的精度控制。而立式加工中心配備了高精度的滾珠絲杠、直線導軌以及先進的數控系統,能夠精確地控制刀具在 X、Y、Z 三個坐標軸上的運動,定位精度可達到微米甚至亞微米級。例如在制造精密模具時,立式加工中心可以將模具型腔的尺寸公差控制在極小范圍內,確保模具生產出的產品具有高度的一致性和精確性,有效減少了因精度不足而導致的廢品率,這是傳統機床難以企及的。先進的誤差補償技術,讓立式加工中心能夠主動修正細微偏差,維持超高的加工精度。高速立式加工中心常見問題 日常維護要點外觀清潔每天工作結束后,應使用干凈...
主軸精度調整: 主軸的精度直接影響加工零件的圓度、圓柱度等形狀精度。當主軸出現徑向跳動或軸向竄動超差時,需要進行調整。對于主軸徑向跳動調整,如果是由于主軸軸承磨損導致,首先要拆卸主軸部件,更換磨損的軸承。在裝配過程中,要注意軸承的安裝順序、預緊力的控制以及主軸的同心度調整。一般采用定制的軸承安裝工具和測量儀器,如百分表,來確保軸承安裝正確且預緊力均勻。主軸軸向竄動調整主要是通過調整主軸后端的鎖緊螺母或推力軸承的預緊裝置來實現。調整時,用百分表測量主軸的軸向竄動量,根據測量結果逐步調整預緊裝置,使軸向竄動量控制在允許的范圍內,如 0.005 - 0.01mm 以內。調整完成后,要進行主...
刀具安裝與夾緊: 當新刀具被送到主軸位置后,主軸內部的夾緊機構會將刀柄牢固地夾緊。一般通過拉桿或液壓裝置來實現夾緊。拉桿式夾緊機構通過機械力將刀柄拉緊,使其與主軸錐孔緊密貼合。液壓夾緊機構則利用液壓油的壓力,使夾緊裝置抱緊刀柄,這種方式能夠提供更均勻的夾緊力,有利于提高刀具的安裝精度和穩定性。在刀具安裝完成后,主軸開始旋轉,帶動刀具進行加工。 刀具系統的自動換刀功能使得立式加工中心能夠在一次裝夾工件的情況下,完成多種不同工序的加工。這避免了在不同機床之間頻繁更換工件和刀具,極大的減少了加工的輔助時間。例如,在加工一個復雜的模具時,從粗銑、精銑到鉆孔、攻絲等工序可以連續進行,加工...
應用效果 加工精度顯著提高:通過立式加工中心的高精度加工,渦輪葉片的各項精度指標均滿足了設計要求,產品合格率從原來的70%左右提升至95%以上,有效降低了廢品率,為企業節省了大量的成本。 生產效率大幅提升:相比傳統加工設備,立式加工中心的高速切削和快速自動換刀功能使渦輪葉片的加工時間縮短了約 40%。原本需要 10 小時才能完成的葉片加工任務,現在只需 6 小時左右,極大的提高了企業的生產能力,能夠滿足航空航天產業快速發展的需求。 產品質量穩定性增強:由于立式加工中心的加工過程高度自動化和數字化,加工參數能夠精確控制且保持穩定,使得每一批次渦輪葉片的質量一致性得到了有力保...
機械部件調整 每 3 - 6 個月對機床的坐標軸進行定位精度和重復定位精度檢測。如果發現精度偏差超出允許范圍,應通過調整絲杠螺母間隙、導軌鑲條松緊度等方式進行補償。對于高精度要求的立式加工中心,可能需要借助激光干涉儀等專業測量設備進行精度校準。檢查主軸的徑向跳動和軸向竄動,一般使用千分表進行測量。若跳動量過大,應檢查主軸軸承的磨損情況,必要時更換軸承。同時,對主軸的傳動皮帶進行張緊度檢查和調整,確保主軸的動力傳輸穩定。對工作臺的水平度進行檢查和調整,以保證工件裝夾后的加工精度。可以使用水平儀放置在工作臺的不同位置進行測量,根據測量結果通過調整機床地腳螺栓的高度來校正工作臺水平度。 先...
電氣系統維護: 定期清理電氣柜內的灰塵,防止灰塵積聚導致電氣元件散熱不良、短路等故障。使用壓縮空氣或電氣清潔工具進行清潔,但要注意避免損壞電氣元件。檢查電氣連接線路是否松動、破損。對松動的接頭進行緊固,對破損的線路進行修復或更換。同時,檢查各電氣元件的工作狀態,如接觸器、繼電器、開關電源等,如有異常應及時更換。備份機床的數控系統參數和加工程序。數控系統參數是機床正常運行的關鍵數據,一旦丟失可能導致機床無法正常工作。建議每月至少進行一次參數備份,并將備份數據存儲在安全可靠的地方。 加工適應性廣大,無論是金屬還是部分非金屬材料都能在其刀下精確成型。江蘇自動化立式加工中心保養 應用效果 ...
立式加工中心常見故障及解決方案 主軸故障主軸發熱故障現象:主軸在長時間運行后,溫度過高,可能伴有異常噪音。原因分析:主軸軸承潤滑不良,潤滑油不足或變質。軸承磨損或損壞,導致摩擦增大。主軸長時間高速運轉,散熱條件不佳。解決方案:檢查潤滑油箱油位,及時補充或更換符合要求的潤滑油。若軸承磨損,需拆卸主軸,更換新的軸承,并調整好軸承預緊力。改善主軸的散熱環境,如檢查冷卻風扇是否正常工作,清理主軸周圍的雜物,確保空氣流通順暢。 立式加工中心的刀庫容量可根據加工需求靈活配置,滿足從簡單到復雜加工任務的刀具存儲。安徽自動化立式加工中心簡介傳統機床功能相對單一,通常只能完成特定類型的加工工序,如車床...
汽車變速箱殼體的形狀復雜,內部有各種齒輪、軸等零部件的安裝孔和槽,對精度要求極高。 某汽車零部件制造企業運用立式加工中心來加工變速箱殼體。在加工前,通過CAD/CAM軟件進行三維建模和數控編程,精確規劃刀具路徑和加工參數。在加工過程中,由于立式加工中心的多軸聯動功能(如四軸或五軸聯動),能夠對變速箱殼體的復雜曲面和斜孔進行高效、精細的加工。例如,在加工變速箱殼體內部的斜油孔時,通過旋轉軸和直線軸的聯動,確保鉆頭能夠以正確的角度進行鉆孔,避免了傳統加工方法可能出現的鉆孔偏差。而且,立式加工中心的高精度定位系統可以保證各個安裝孔之間的位置精度,其位置度公差可以控制在±0.02mm以內。自...
在現代制造業的舞臺上,立式加工中心扮演著極為關鍵的角色,其工作原理猶如一場精妙絕倫的機械之舞,融合了機械、電氣、數控等多領域技術,實現了對各種復雜零件的高效、高精度加工。 立式加工中心主要由床身、立柱、主軸箱、工作臺、刀庫、控制系統以及驅動系統等部分構成。床身作為整個機床的基礎支撐結構,為其他部件提供穩定的安裝平臺,并承受加工過程中的各種力。立柱垂直安裝于床身上,用于支撐主軸箱,確保主軸在垂直方向上的運動精度。主軸箱內部裝有主軸電機和主軸部件,主軸在電機的驅動下高速旋轉,帶動刀具進行切削作業,其轉速范圍,可根據不同的加工材料和工藝要求靈活調整。 高效的排屑裝置,快速清理加工產生的碎屑...
機械部件調整 每 3 - 6 個月對機床的坐標軸進行定位精度和重復定位精度檢測。如果發現精度偏差超出允許范圍,應通過調整絲杠螺母間隙、導軌鑲條松緊度等方式進行補償。對于高精度要求的立式加工中心,可能需要借助激光干涉儀等專業測量設備進行精度校準。檢查主軸的徑向跳動和軸向竄動,一般使用千分表進行測量。若跳動量過大,應檢查主軸軸承的磨損情況,必要時更換軸承。同時,對主軸的傳動皮帶進行張緊度檢查和調整,確保主軸的動力傳輸穩定。對工作臺的水平度進行檢查和調整,以保證工件裝夾后的加工精度。可以使用水平儀放置在工作臺的不同位置進行測量,根據測量結果通過調整機床地腳螺栓的高度來校正工作臺水平度。 立...