乌镇快走丝培训第三阶段进行数控编程与加工练习,包括一定数量的实际产品的数控编程练习和实际加工练习,通过这个阶段的学习,积累实际经验,提高自己的综合能力。在每个阶段都要集中精力,避免学习过程过于分散,这样可以提高学习效率。
。例如,当使用直径为10mm的硬质合金刀具加工铝合金零件,切削速度选择150m/min时,计算得出主轴转速约为4775r/min。
进给速度(f)影响加工表面质量和加工效率,要根据刀具材料、工件材料和加工要求来确定。背吃刀量(ap)是指刀具切入工件的深度,粗加工时背吃刀量较大,精加工时则较小,如粗加工时背吃刀量可能为2 - 5mm,精加工时为0.1 - 0.5mm。
设定合理的装夹方法,确保零件在加工过程中的稳定性。装夹方法的选择要考虑零件的形状、尺寸和加工工艺要求。对于轴类零件,可以采用三爪卡盘或顶尖装夹;对于薄板类零件,可能需要使用专用的夹具或真空吸盘来防止变形。(三)设计夹具和刀具
夹具设计
夹具的作用是在加工过程中固定零件,保证零件相对于机床坐标系的正确位置。夹具设计要确保零件在加工过程中稳定可靠,避免因夹紧力不足或不均匀导致零件移动或振动。例如在加工一个薄壁零件时,如果夹具夹紧力过大,可能会导致零件变形,影响加工精度,所以需要设计合适的夹紧点和夹紧力大小。
对于形状复杂的零件,可能需要定制专用夹具。如加工一个具有不规则外形的航空发动机叶片,需要设计专门的夹具来保证叶片在加工过程中的准确定位。同时,夹具的设计要考虑装卸方便,以提高加工效率。
刀具选择
刀具选择需要考虑到材料类型、加工方式(如车削、铣削等)、以及加工精度的要求。对于硬度高的材料,如淬火钢,需要使用硬质合金刀具或陶瓷刀具;对于软质材料,如铝,可以使用高速钢刀具。
在车削加工中,根据加工的部位和精度要求选择不同的车刀,如外圆车刀、内孔车刀、螺纹车刀等。在铣削加工中,对于平面铣削可以使用面铣刀,对于轮廓铣削可能需要立铣刀或球头铣刀。例如加工一个具有复杂曲面的模具,就需要使用球头铣刀来进行精确的曲面加工。加工精度要求高时,需要选择精度等级高的刀具,如一些用于精密加工的刀具,其刃口半径可以达到0.01mm以下。
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手工编程:
这是最基础且最早期使用的数控编程方法。编程人员需要直接编写G代码和M代码,通过一系列特定的指令来控制机床的运动和工作,例如指示刀具的移动路径、速度、切削用量等操作20。
手工编程的灵活性较高,编程人员能够根据具体的加工需求进行编写。在面对小批量、多品种的加工任务时具有优势,因为可以针对不同的零件特点快速调整程序。
然而,手工编程要求编程人员具备较高的数控知识和编程技巧,需要对数控指令及编程规则非常熟悉,并且要有数控加工工艺知识和数值计算能力。由于所有的编程工作都依赖人工完成,所以编程效率相对较低,在处理复杂零件的编程时工作量较大且容易出错。
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三、刀具干涉与碰撞问题
表现与影响
在编程过程中,如果没有正确考虑刀具的运动轨迹和工件的形状,可能会导致刀具与工件、夹具或者机床部件发生干涉或碰撞。例如,在加工内孔时,如果刀具的伸出长度过长,在刀具快速移动过程中可能会与工件的内壁发生碰撞;在进行多刀加工时,如果刀具路径规划不合理,可能会导致刀具之间的碰撞。刀具干涉或碰撞不仅会损坏刀具和工件,还可能会对机床造成损害,影响机床的精度和使用寿命。
解决方法
在编程时,要仔细分析刀具的运动轨迹,对于复杂形状的工件,可以通过绘图或者使用加工仿真软件来模拟刀具的运动路径,提前发现可能存在的干涉或碰撞问题。在设置刀具的起始位置和运动路径时,要确保刀具与工件、夹具等有足够的安全距离。例如,在进行内孔加工时,刀具快速定位到内孔加工起点时,要确保刀具与孔壁有一定的安全间隙;在进行多刀加工时,要合理安排刀具的换刀顺序和运动轨迹,避免刀具之间的碰撞。
优质数控车床编程入门资源推荐
一、官方手册
重要性官方手册由设备制造商提供,针对特定型号的车床进行深入解析,是理解数控车床编程不可或缺的基础。这些手册详细介绍了控制系统的功能、命令及操作方法,并通常以示例和图表来阐述编程的基本原理和步骤。例如,FANUC数控车床的官方手册,会详细介绍FANUC系统特有的编程指令、参数设置方法以及机床的操作规范等内容。通过阅读官方手册,能够获得准确而深入的信息,这是其他教材难以提供的。对于初学者来说,按照官方手册的指导,可以快速熟悉自己所使用的数控车床的编程和操作方法。
获取方式
一般可以在购买数控车床时,设备制造商会随设备提供纸质版或电子版的官方手册。也可以到设备制造商的官方网站上查找和下载相关手册,部分制造商可能需要注册账号或者提供设备的序列号等信息才能获取。
二、专业书籍
《数控机床加工技术基础》
这是数控编程的入门教材,详细介绍了数控机床的工作原理、编程方法和操作流程等基本知识。书中涵盖了数控车床编程基础概念,如坐标系统、G代码和M代码等,并且会有一些简单的编程实例帮助读者理解。对于初学者来说,这本书能够系统地构建数控车床编程的知识框架,让读者从理论上掌握数控车床编程的基本方法和技巧。例如,在介绍G代码时,会详细讲解每个常用G代码指令的格式、功能以及应用场景,并且会给出一些简单的编程示例,如直线插补、圆弧插补等指令的应用实例。
《数控车床编程与操作》
这类书籍从入门到精通地讲解数控车床编程与操作知识。书中会深入介绍数控车床的各种编程指令,包括一些高级编程指令和特殊功能指令的使用方法。同时,还会有大量的编程实例和操作技巧分享。例如,对于复杂形状零件的编程方法,会详细介绍如何进行工艺分析、刀具路径规划以及如何编写高效准确的程序。书中还可能会涉及到数控车床的故障
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数控编程程序格式的基本要求
数控编程的格式要求涵盖了标准化代码使用、程序结构清晰、注释充分及数据输入精确四个方面 2。
一、标准化代码使用
遵循数控系统标准
不同的数控系统有各自定义的代码标准。例如,常见的G代码和M代码在不同数控系统中的功能虽然有相似之处,但也存在差异。像FANUC系统和华中数控系统,在车削类指令方面,虽然有些指令功能相同,但格式有所不同。如内外径车削简洁循环,FANUC系统指令格式为G90X_Z_F_,而华中系统为G80X_Z_L_F_ 27。
程序员需要严格按照所使用数控系统的代码标准进行编程,以确保程序能够被机床正确识别和执行。
符合国际或行业标准
国际标准化组织(ISO)制定了如ISO 6983标准格式,它定义了数控机床程序的结构和语法规则,使得不同数控机床之间可以共享和使用相同的程序文件。这有助于提高数控编程的通用性和兼容性,方便在不同设备和企业之间进行程序交流。
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复杂轴类零件加工(包含锥度和圆弧)
对于一个带有锥度和圆弧的轴类零件,例如在一端有一段锥度,中间有一段圆弧过渡。
程序编号同样可以设为O0002,程序内容如下:
N10 G50 X150.0 Z100.0;
N20 M03 S1000;
N30 G00 X35.0 Z2.0;
N40 G01 Z - 30.0 F100;(先加工一段圆柱部分)
N50 X40.0 Z - 50.0;(加工锥度部分,通过改变X和Z坐标来实现锥度切削)
N60 G02 X30.0 Z - 70.0 R10.0;(加工圆弧部分,G02表示顺时针圆弧插补,R10.0为圆弧半径)
N70 G01 Z - 100.0;
N80 G00 X150.0 Z100.0;
N90 M05;
N100 M30;
这个案例中,除了基本的格式要求外,还体现了如何通过不同的G代码指令来实现复杂的零件形状加工,进一步展示了数控编程程序格式在实际加工中的应用。
二、数控加工中心编程案例
平面铣削加工
要在一个平面上进行铣削加工,例如加工一个长方形的平面。采用Siemens数控系统编程。
程序编号设为%0001,程序内容:
N10 G90 G54 G00 X0 Y0 Z100.0;(采用绝对编程,选择工件坐标系,快速定位到初始点)
N20 M03 S1200;(主轴正转,转速1200r/min)
N30 G00 Z10.0;(快速下降到接近工件表面的高度)
N40 G01 Z - 5.0 F100;(以100mm/min的进给速度下刀到铣削深度)
N50 G41 X10.0 Y10.0 D01;(刀具半径左补偿,移动到铣削起点)
N60 G01 X100.0 Y10.0 F200;(铣削长方形的一条边)
N70 Y50.0;(铣削另一条边)
N80 X10.0;(铣削第三条边)
N90 Y10.0;(铣削第四条边)
N100 G40 G00 X0 Y0;(取消刀具半径补偿,回到初始点)
N110 G00 Z100.0;(快速抬刀)
N120 M05;(主轴停止)
N130 M30;(程序结束)
这里的编程过程中,使用了Siemens数控系统特定的指令格式,如G90、G54等。同时,程序结构完整,注释可以根据需要添加在程序段旁边,解释每个程序段的功能,比如可以在N50旁边注释“刀具半径左补偿,准备开始铣削”等。通过这样的编程格式,能够准确地控制加工中心进行平面铣削加工。
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CNC编程入门教程概述
CNC编程是数控机床操作的核心,它涉及到将设计意图转化为机床能够执行的指令序列。对于初学者来说,掌握CNC编程的基础知识和技能是非常重要的。以下是根据搜索结果整理的CNC编程入门教程的主要内容。
CNC编程基础知识
首先,了解CNC编程的基本概念和术语是入门的 步。CNC编程主要包括G代码和M代码的学习。G代码用于控制机床的动作,如移动和操作流程,而M代码则用于控制辅助设备,如主轴和冷却液的开关1。此外,熟悉机床坐标系和工件坐标系的概念也非常重要,它们是编程时确定刀具运动轨迹的基础。
学习CNC编程软件
接下来,选择一款合适的CNC编程软件进行学习。市面上有许多CNC编程软件,如MasterCAM、PowerMILL和UG(Unigraphics NX)等。这些软件各有特点,例如MasterCAM功能全面,适合中小企业使用;PowerMILL擅长快速产生刀具路径,适用于模具制造和航空航天领域;UG NX则适合高端制造领域,提供CAD/CAE/CAM一体化解决方案。
实操练习
理论学习之后,实操练习是必不可少的。通过实际操作CNC数控加工机床,学习如何进行零件基准找正、对刀操作、设置零点偏置、刀具长度补偿和半径补偿等1。此外,熟练掌握绘图基础,包括平面图和3D建模图的绘制,也是CNC编程的重要组成部分。
案例分析
最后,通过具体的案例分析来巩固所学知识。例如,可以尝试编程加工一个简单的矩形平面零件或圆柱类零件,从零件分析、工艺规划、编程步骤到加工过程中的注意事项,进行全面的实践和学习。
结论
综上所述,CNC编程入门教程应包括基础知识学习、软件操作培训、实操练习和案例分析等多个方面。通过系统的学习和大量的实践,初学者可以逐步掌握CNC编程的技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。
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