温岭数控培训里的教学不仅仅停留在书本知识和基础知识上,而是通过理论分解和实战训练,让学员真正学会数控技术,在老师的引导下逐渐理解实操要点,切实掌握数控编程技能。
数控编程软件推荐
一、Mastercam
功能特点
Mastercam集数控编程、二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身。它提供了设计零件外形所需的理想环境,其稳定强大的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。例如在模具制造行业,Mastercam可以方便地设计出复杂的模具型腔曲面,并且能够准确地生成刀具路径进行加工。
适用场景和用户群体
它适合中小企业,因为其价位适中,并且操作相对简单。在工业界及学校广泛采用,对于初学者来说是一个比较容易上手的数控编程软件。它可以用于各种类型的数控加工,如铣削、车削、线切割等。
使用体验和优势
它的刀具路径模拟功能非常实用,可以在编程后直观地查看刀具的运动路径,及时发现可能存在的问题,如刀具干涉、过切等。同时,它的后处理功能也比较完善,可以根据不同的数控机床生成合适的G代码程序。
二、PowerMill
功能特点
PowerMill是一款功能强大、加工策略丰富的数控加工编程软件系统。它可以为用户带来最佳的加工方案,进而提高加工效率。其刀路计算快,在加工大型模具时优势明显。例如在汽车模具制造中,对于大型的覆盖件模具,PowerMill能够快速计算出合理的刀具路径,减少加工时间。
适用场景和用户群体
主要适用于模具加工行业,特别是对于大型模具的加工。对于那些需要提高加工效率、减少手工修整的模具制造企业来说是一个很好的选择。
使用体验和优势
它可以快速产生粗、精加工路径,并且任何方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成,能够缩短85%的刀具路径计算时间,对2 - 5轴的数控加工包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除,这有助于提高加工的安全性和质量。
三、HyperMILL
功能特点
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G04 - 定时暂停
功能:加工运动暂停,暂停时间由F后面的数据指定(单位为秒,范围是0.01秒到300秒)。例如“G04 F5”,表示刀具暂停加工5秒。
适用场景:在一些需要短暂停顿的加工操作中使用,如在钻孔时,为了保证孔底的质量,可以在钻到孔底后使用G04指令暂停一段时间,使刀具在孔底进行光整加工。
G17 - 加工XY平面
功能:指定机床在XY平面内进行加工操作。这对于数控铣床或加工中心来说是很重要的指令,它确定了加工的平面。
适用场景:当加工二维平面图形或者进行XY平面内的铣削、钻孔等操作时使用。
G18 - 加工XZ平面
功能:指定机床在XZ平面内进行加工操作。
适用场景:适用于在XZ平面内的加工任务,如在车铣复合加工中心上进行XZ平面的铣削加工或者车削加工中的某些特殊操作。
G19 - 加工YZ平面
功能:指定机床在YZ平面内进行加工操作。
适用场景:用于YZ平面内的加工,例如在一些特殊形状的零件加工中,需要在YZ平面进行铣削、钻孔等操作时使用。
G20 - 英制尺寸(法兰克系统)
功能:将数控系统的尺寸单位设置为英制。在一些与英制标准相关的加工任务或者与国外采用英制单位的设备进行协作加工时使用。
适用场景:当加工的图纸或零件要求采用英制尺寸时,如加工一些来自英制国家的航空航天零部件或者使用英制规格的刀具进行加工时
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CNC编程的定义与应用
CNC编程确实与数控加工中心密切相关,但具体来说,CNC编程是指通过计算机辅助设计(CAD)软件创建的几何模型转化为数控机床可以理解的代码的过程。这个过程使得数控机床能够按照预定的路径和参数进行加工,从而实现高精度和高效率的制造5。
CNC编程的基本概念
CNC编程涉及两种主要的方法:手动编程和自动编程5。
手动编程:这是一种传统的编程方法,程序员需要手动计算每一个刀具路径的坐标值,并将其编写成数控代码。这种方法适用于简单的几何形状和较小的程序。
自动编程:随着计算机技术的发展,自动编程成为可能。程序员使用专门的软件(如CAD/CAM软件)来生成数控代码。这种软件可以处理复杂的几何形状和大量的数据,大大提高了编程效率和准确性。
CNC编程在数控加工中心中的应用
数控加工中心是一种配备了自动换刀装置和自动换工件装置的多功能数控机床。它可以进行多种加工操作,如铣削、钻孔、镗削、攻丝等。CNC编程在数控加工中心中的应用主要体现在以下几个方面
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(二)数控铣编程实例
假设要加工一个带有矩形槽和圆形孔的平面零件。
工艺分析
确定加工顺序,先加工矩形槽,再加工圆形孔。选择合适的铣刀,如立铣刀。
对于切削用量,根据刀具材料、工件材料和加工要求确定。例如,主轴转速为1000r/min,进给速度为100mm/min,切削深度为5mm。
编程过程
设立工件坐标系:使用G54 - G59指令中的一个来设定工件坐标系,假设使用G54,在机床参数中设置好坐标系原点的位置。
加工矩形槽:
快速定位到矩形槽的起始点,使用G00指令,如G00 X10 Y10。
采用G01指令进行直线插补加工矩形槽的四条边,如G01 X50 F100(加工一条边),然后通过改变坐标值加工其他边。
加工圆形孔:
快速定位到圆形孔的中心附近,如G00 X30 Y30。
使用G02或G03指令进行圆弧插补加工圆形孔,根据孔的半径和加工要求编写指令,如G02 X30 Y30 I0 J - 10 F80(假设孔半径为10mm)。
程序结束:同样使用M05和M30指令结束程序。通过这些实例可以看出,在数控编程手工编程过程中,需要根据零件的形状、加工要求、刀具和切削用量等多方面因素进行综合考虑,编写合理的加工程序。1314
四、数控编程手工编程的技巧与经验
(一)熟悉机床和数控系统
机床特性的掌握
了解机床的结构、工作范围和精度等特性是非常重要的。不同类型的机床,如车床、铣床、加工中心等,其运动轴的数量和布局不同。例如,车床主要是X轴(径向)和Z轴(轴向)的运动,而铣床有X、Y、Z三个轴向运动。了解机床的行程范围,可以避免编程时出现超程现象。例如,如果机床X轴的行程是500mm,编程时就不能让刀具运动到超出这个范围的位置。
熟悉机床的精度等级,对于加工高精度零件时合理设置加工参数很有帮助。比如,对于精度要求为±0.01mm的零件,需要选择精度较高的机床,并在编程时考虑刀具磨损补偿等因素,以确保加工精度。
数控系统功能的深入了解
不同的数控系统可能会有一些独特的功能指令和编程规则。例如,FANUC系统和Siemens系统在G指令和M指令的使用上有一定差异。熟悉数控系统支持的编程方式,如绝对值编程、相对值编程、极坐标编程等,能够根据零件的特点选择合适的编程方式。比如,对于圆形轮廓的加工,使用极坐标编程可能会使程序更加简洁。同时,了解数控系统的参数设置,如进给速度的上限、加速度等参数,有助于优化程序的运行效率。
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固定循环简化编程
数控车床编程采用固定循环,可以简化编程。例如,在车削圆柱面或圆锥面时,使用固定循环指令可以减少程序段的数量。固定循环包含了一系列预先定义好的动作,如快速定位、切削进给、退刀等,通过一个指令就可以完成这些动作的组合,提高编程效率。
二、数控车的坐标系统4
坐标轴定义
加工坐标系应与机床坐标系的坐标方向一致,X轴对应径向,Z轴对应轴向。这是数控车床编程中非常重要的概念,在确定加工路线和编写程序时,必须明确各个坐标轴的方向。例如,在车削外圆时,刀具在X轴方向的移动是改变工件的直径尺寸,在Z轴方向的移动是控制工件的轴向长度。
C轴(主轴)的运动方向则以从机床尾架向主轴看,逆时针为+C向,顺时针为-C向。C轴主要用于一些特殊的加工,如在车削中心上进行圆周分度加工或铣削加工等。
加工坐标系原点选择
加工坐标系的原点选在便于测量或对刀的基准位置,一般在工件的右端面或左端面上。选择合适的原点位置对于编程的便利性和加工精度都有影响。如果原点选择在工件右端面,那么在编程时,Z轴坐标值通常以右端面为基准进行计算;如果原点在左端面,则以左端面为基准计算Z轴坐标。
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实践操作:
使用模拟软件:在实际接触数控机床之前,可以先使用数控编程模拟软件进行练习。这些软件可以模拟数控机床的操作界面和加工过程,让学习者在虚拟环境中编写程序并观察加工结果。例如,Mastercam软件就提供了强大的模拟功能,学习者可以在软件中创建零件模型,编写数控程序,然后进行模拟加工,检查程序是否存在错误,如刀具碰撞、过切等问题。通过模拟软件的练习,可以提高编程的熟练度和准确性,同时减少在实际机床上操作的风险。
在机床上进行实操:在掌握了一定的理论知识和模拟操作经验后,就需要在真实的数控机床上进行实践操作。从简单的零件加工开始,逐步增加加工的难度。在操作过程中,要注重对刀的准确性,对刀是数控加工中的关键步骤,直接影响加工精度。同时,要仔细观察加工过程中的各种现象,如切削声音、刀具磨损情况、加工表面质量等,根据实际情况及时调整编程参数。例如,在加工过程中如果发现切削力过大,可能需要调整切削深度或者进给量。
分析案例和总结经验:研究大量的数控编程案例,无论是教材上的案例还是实际生产中的案例。分析每个案例中的编程思路、工艺安排、刀具选择等方面的优点和不足之处。例如,在学习一个复杂零件的编程案例时,思考为什么要采用特定的加工顺序,使用某种刀具的原因是什么等。通过对案例的分析,总结出一般性的规律和经验,并应用到自己的编程实践中。同时,要对自己的编程实践进行总结,记录下遇到的问题和解决方法,以便在以后的编程中避免类似的错误。
数控编程入门实战案例
数控编程的实战案例能够帮助初学者更好地理解和掌握编程知识与技能,以下是一些不同类型的入门实战案例:
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