數控立車切削加工作為制造技術的主要基礎工藝,隨著制造技術的發展,在20世紀末也取得了很大的進步,進入了以發展高速切削、開發新的切削工藝和加工方法、提供成套技術為特征的發展新階段。它是制造業中重要工業部門,如汽車工業、航空航天工業、能源工業、軍事工業和新興的模具工業、電子工業等部門主要的加工技術,也是這些工業部門迅速發展的重要因素。
數控立車為了滿足市場和科學技術發展的需要,為了達到現代制造技術對數控技術提出的更高的要求,為適應數控進線、聯網、普及型個性化、多品種、小批量、柔性化及數控迅速發展的要求,重要的發展趨勢是體系結構的開放性,數控技術、制造過程技術在快速成型、并聯機構機床、機器人化機床、多功能機床等整機方面和高速電主軸、直線電機、軟件補償精度等單元技術方面先后有所突破。
數控立車工作臺主要運動部分由車削部分、主軸心部分、分度和銑削圓周進部分組成,采用由單齒輪或雙齒輪驅動的立式兩檔齒輪變速帶動工作臺內部周周浮動回轉。通過分度和銑削時產生油壓消除其中間隙,松開油壓時,齒輪可以參與工作臺運轉。主軸心部分對邊沿負載起到減緩作用,有能力恒定中心卸荷,分擔和減少工作臺內側發熱。
但數控立車在切削加工中,作為制造技術主要基礎工藝的地位不會改變,在開環控制伺服電動機軸上裝有角位移檢測裝置,通過檢測伺服電動機的轉角間接地檢測出運動部件的位移反饋給數控裝置的比較器,與輸入的指令進行比較,用差值控制運動部件。