直径编程与半径编程:直径方向(X方向)系统默认为直径编程,也可以采用半径编程,但必须更改系统设定。在实际加工中,直径编程符合大部分机械加工的习惯,因为机械图纸上的尺寸标注通常也是以直径形式给出的。
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脉冲当量差异:X向的脉冲当量应取Z向的一半。这是由于车床在径向(X向)和轴向(Z向)的精度要求和运动特性不同,这种差异设计有助于更精确地控制车床的加工精度。
固定循环功能:采用固定循环,可以简化编程。例如车削圆柱面、圆锥面、螺纹等常见的加工操作,都有相应的固定循环指令。这些固定循环指令将一系列复杂的刀具运动和切削参数组合在一起,编程人员只需输入必要的参数,如切削深度、进给量等,就可以完成复杂的加工过程,大大减少了编程工作量。
刀具半径补偿:编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为圆弧。因此,当编制加工程序时,需要考虑对刀具进行半径补偿。如果不进行刀具半径补偿,在加工圆锥面、圆弧面等形状时,就会产生加工误差。通过刀具半径补偿功能,可以根据刀具的实际半径,自动调整刀具的运动轨迹,保证加工精度。
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编程方式
在Mastercam中,编程人员首先需要进行零件的三维建模或者导入已经创建好的三维模型。然后,根据加工要求选择合适的刀具、设置加工参数,如切削速度、进给量、背吃刀量等。Mastercam提供了直观的图形界面,编程人员可以通过选择加工类型(如外圆车削、内孔车削、螺纹车削等),并在图形上指定加工区域、走刀路径等。软件会根据设置自动生成刀具路径,最后经过后置处理生成数控车床能够识别的加工程序。例如,在车削一个带有复杂曲面轮廓的回转体零件时,编程人员可以在软件中轻松地创建曲面模型,然后选择曲面车削加工方式,设置刀具半径补偿、切削方向等参数,软件就会生成精确的刀具路径,从而实现高效的数控车编程。
与数控系统的适配
Mastercam可以适配多种数控系统,如FANUC、SIEMENS等。在进行后置处理时,需要根据实际使用的数控系统选择合适的后置处理器,以确保生成的加工程序能够被数控车床正确识别和执行。不同的数控系统可能对指令格式、代码功能等有不同的要求,Mastercam的后置处理功能能够将通用的刀具路径信息转换为特定数控系统的程序代码。
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