手工编程的优势与局限
手工编程的优势在于它的经济性和及时性,对于简单的零件,手工编程可以快速完成,并且不需要额外的软件支持。然而,对于复杂零件的手工编程,由于计算量大、容易出错,且可能无法编出程序,因此在这种情况下,自动编程方法更为适用。
学习资源
对于希望学习数控编程手工编程的人来说,可以参考相关的教材和教程。例如,《数控手工编程》一书详细介绍了数控编程的基础知识、数控车床加工程序编制、数控铣床加工程序编制等内容,适合高等院校相关专业学生以及从事数控加工与编程工作的工程技术人员参考。
此外,一些职业培训课程也提供了数控编程手工编程的学习机会,例如某培训班提供的课程就包括了数控编程、铜公的设计等内容,强调学员的动手能力,以便学员毕业后能够直接从事相关工作。
综上所述,数控编程手工编程是一种重要的编程技能,尽管在面对复杂零件时可能不如自动编程方法高效,但它仍然在某些领域有着广泛的应用。通过系统的学习和实践,可以掌握这一技能并在实际工作中灵活运用
实战教学
系统课程,全真模拟
精选小班
小班授课,精选师资
定制课程
顶尖师资,定制课程
全程管理
专属班主任全程管理, 细致服务
内部教材
精编教材,个性化教学
全程跟踪
贴心服务,全程陪伴
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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