海盐五轴加工中心编程培训数控编程培训通常以熟练数控车床操作、通过大量训练达到快速编程为目标,按照企业级要求训练,让学员掌握加工技巧和工艺,毕业后即可上岗。培训一般具有大量实训、学会为止、对口就业等特色,适应对象包括初高中及以上学历(无需任何基础)的人员以及社会普工等有志青年
循环指令
数控车床编程中有多种循环指令,如G71、G72、G73等。G71为外径粗车循环指令,它可以自动完成多次切削,减少编程的工作量。例如,对于一个长轴类零件的粗加工,只需要设置好每次切削的背吃刀量、退刀量等参数,就可以通过G71指令快速完成粗加工编程。G72是端面粗车循环指令,适用于对端面进行多次粗加工的情况。G73是仿形粗车循环指令,适合加工毛坯形状与成品形状相似的零件。正确理解和运用这些循环指令,可以大大提高编程效率和加工精度16。
刀具补偿指令
刀具补偿指令包括刀具半径补偿(G41、G42)和刀具长度补偿(G43、G44)。在车削加工中,刀具磨损或者更换刀具后,刀具的半径和长度可能会发生变化。通过刀具半径补偿指令,可以在不修改程序中零件轮廓尺寸的情况下,对刀具半径的变化进行补偿。例如,使用G41指令表示刀具左补偿,G42表示刀具右补偿。在加工一个带有圆弧轮廓的零件时,如果刀具磨损了,只需要在程序中调整刀具半径补偿值,就可以保证加工出来的零件尺寸仍然符合要求。刀具长度补偿指令则在刀具长度发生变化时,能够调整刀具在Z轴方向的位置,确保加工深度的准确性
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2. 加工工艺分析
加工方法:确定加工方法,如采用的工夹具、装夹定位方法等。
加工路线:确定加工路线,包括进给路线、对刀点、换刀点等。
工艺参数:确定加工参数,如进给速度、主轴转速、切削速度和切削深度等。
3. 刀具选择
刀具类型:根据加工表面的特性选择合适的刀具,如外圆端面车刀、螺纹车刀等。
刀具材质:选择合适的刀具材质,如高速钢、硬质合金等。
刀具几何参数:确定刀具的几何参数,如主偏角、副偏角、前角、后角等。
4. 数学计算
坐标系建立:假设程序原点,建立工件坐标系。
节点坐标计算:计算各节点的相对位置坐标值。
5. 编程步骤
编程指令:根据数控系统的规定,选择合适的编程指令代码和程序段格式。
程序编写:编写零件加工程序,包括主程序和子程序。
程序校验:进行程序校验,确保程序无误。
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2. 编程步骤
零件图纸分析:拿到一张零件图纸后,首先应对零件图纸进行分析,确定加工工艺过程,包括加工方法(如采用的工夹具、装夹定位方法等)、加工路线(如进给路线、对刀点、换刀点等)及工艺参数(如进给速度、主轴转速、切削速度和切削深度等)4.
确定加工路线:根据零件的形状和要求,确定加工路线。例如,对于一个包含外圆柱面、圆弧面、槽、螺纹、倒角等表面的零件,可以按照先主后次、先精后粗的原则确定加工路线4.
选择装夹方法和对刀点:选择合适的装夹方法和对刀点。例如,采用三爪自定心卡盘自定心夹紧,对刀点选在工件的右端面与回转轴线的交点4.
选择刀具:根据加工要求选择合适的刀具。例如,车外圆时,可以选择适当的刀具,并设定粗车主轴转速为500r/min,进给速度为0.3mm/r4.
编写程序:根据计算出的刀具运动轨迹坐标值和已确定的加工参数及辅助动作,结合数控系统规定使用的坐标指令代码和程序段格式,逐段编写零件加工程序单,并输入CNC装置的存储器中4.
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数控车床编程教学
一、学习数控车床编程的基础准备
了解数控车床的基本原理和结构:数控车床通过计算机控制系统实现对刀具和工件的精确控制,从而完成各种复杂加工任务。掌握其工作原理和结构对理解编程过程、避免操作失误非常重要。例如在数控车床操作中,要明白各轴的运动方式和控制机制等内容2。
具备一定的数学基础:像解析几何、三角函数、平面内解析几何等知识是必要的。在计算零件轮廓上的几何要素的起点、终点及圆弧的圆心坐标等数值计算时会用到这些数学知识,这是编写加工程序的基础步骤之一1。
学习相关课程与书籍:
可以学习《数控加工工艺学》,这是数控专业的一门综合性课程,涵盖加工零件相关的内容,有助于依据书中内容系统学习数控加工相关知识,有可能省掉其他部分书籍的学习。
还有《数控机床编程与操作》等书籍也对数控车床编程学习有帮助1。
二、数控编程语言学习
ISO代码:这是国际上通用的数控编程语言,具有较好的兼容性,是数控编程学习中的重要部分。许多数控车床编程会基于ISO代码编写程序,需要掌握其规定的代码和格式,这样才能编写出数控机床能够识别和执行的程序5。
厂家自定义代码:各数控机床制造商根据自身产品特点会有自定义代码,在使用特定厂家的数控车床时,也需要对这些代码有所了解和掌握。
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G代码的基本结构
一般来说,G - code命令由字母G加上数字组成,例如G00、G01等。每个G代码指令都有特定的功能。以G01为例,它表示直线移动到特定位置。在G01指令后面通常会跟上表示目标位置的X、Y、Z坐标值以及表示进给率(执行移动的速度)的F值。例如代码G01 X247.951560 Y11.817060 Z - 1.000000 F400.000000要求数控机床从当前位置直线移动到坐标X247.951560、Y11.817060和Z - 1.000000,速度为400mm/min10。
常见的G代码指令
G00:以最大速度将机器从当前位置移动到指定的坐标,机器将同时移动所有轴,以便同时完成行程,这是一种非切割运动,目的是将机器快速移动到所需的位置,开始某种工作,如切割或打印。
G02和G03:G02命令要求机器以圆形模式顺时针移动,G03命令指示机器以圆形模式逆时针移动。在执行这两个指令时,除了终点参数外,还需要定义旋转中心,或弧线起点与弧线中心点的距离,通常使用I和J参数来定义中心点相对于始发点或上一个命令的终点的偏移量10。
G28:要求机器将移动到其参考点或home位置。为了避免碰撞,可以包括一个带有X、Y和Z参数的中间点,工具将在转到参考点之前通过该点。
G90和G91:用于告诉机器如何解析坐标值。G90为绝对模式,工具的定位始终相对于绝对点或零点;G91为相对模式,工具的定位相对于最后一点,此模式也称为增量模式10。
G - code在数控加工中的应用示例
在数控铣削加工一个简单的圆形零件时,首先可以使用G00将刀具快速定位到接近工件的起始位置,然后使用G01进行直线切削,当需要加工圆形轮廓时,可以使用G02或G03指令。例如,要加工一个半径为10mm的半圆,假设起始点为(0,0),终点为(20,0),圆心在(10,0),可以使用G01将刀具移动到半圆的起点,然后使用G02 X20 Y0 I10 J0指令来加工这个半圆。
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二、坐标系统
数控车床的坐标系统是编程的基础。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。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。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。 在确定工件坐标系原点时,需要考虑加工工艺和编程的便利性。例如,对于轴类零件,如果选择右端面为原点,在编程时,Z坐标值通常为正值,便于计算和编程;对于盘类零件,有时选择左端面为原点可能更合适。
三、车床类型与刀具夹具
车床类型:按照数控系统功能分为简易数控车床、经济型数控车床、多功能数控车床、车削中心;按主轴的配置形式分为卧式数控车床和立式数控车床。不同类型的数控车床在加工范围、精度、自动化程度等方面有所不同。例如,车削中心除了具备普通数控车床的车削功能外,还可以进行铣削、钻削等加工操作,适用于加工复杂形状的回转体零件;而经济型数控车床则结构简单、价格相对较低,适用于一些精度要求不是特别高的简单零件加工。
刀具类型:在数控车床上使用的刀具有外圆车刀、内孔车刀、钻头、镗刀、切断刀、螺纹加工刀具等。刀具根据与刀体的链接固定方式分为焊接式车刀和机夹可转位车刀;根据切削刃的形状分为尖形车刀、圆弧形车刀和成型车刀。不同类型的刀具适用于不同的加工任务。例如,外圆车刀用于加工轴类零件的外圆柱面;内孔车刀用于加工孔类结构;钻头用于钻孔操作;镗刀用于对已有的孔进行精加工,提高孔的精度和表面质量;切断刀用于将加工好的零件从毛坯上切断;螺纹加工刀具则专门用于加工螺纹。
夹具类型:数控车床上的夹具主要有两类。一类用于盘类或短轴类零件,工件毛坯装夹在可调卡爪的卡盘(三爪、四爪)中,由卡盘传动旋转;另一类用于轴类零件,工件毛坯装在主轴顶针和尾座顶针间,工件由主轴上的波动卡盘传动旋转。三爪卡盘可以自动定心,装夹方便快捷,适用于圆形截面的零件装夹,但定心精度相对四爪卡盘略低;四爪卡盘可以通过调整卡爪的位置来装夹不规则形状的零件,定心精度较高,但装夹过程相对复杂。而使用顶尖装夹轴类零件时,可以提高零件的装夹精度,减少加工过程中的变形。
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