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、数学处理
坐标计算
根据零件的几何形状和工艺要求,进行刀具运动轨迹的坐标计算。在绝对值编程中,需要计算出刀具在编程坐标系中的绝对坐标值;在增量值编程中,需要计算出刀具相对于前一位置的坐标增量。例如,在铣削一个圆形轮廓时,需要根据圆的半径、圆心坐标以及刀具的起始位置计算出刀具在圆周上各个点的坐标值。对于复杂形状的零件,可能需要使用三角函数、几何关系等数学知识进行坐标计算。坐标计算的准确性直接影响到零件的加工精度,因此在计算过程中要仔细认真,并且可以通过软件模拟等方式进行验证9。
刀具半径补偿计算
由于刀具具有一定的半径,在加工轮廓时,如果直接按照零件轮廓编程,会导致加工出来的零件尺寸偏小(外轮廓)或偏大(内轮廓)。因此,需要进行刀具半径补偿计算。刀具半径补偿是通过数控系统根据编程的刀具路径和刀具半径值,自动调整刀具的实际运动轨迹,使得加工出来的零件尺寸符合要求。在编程时,需要根据刀具的半径值和加工方向(顺铣或逆铣)正确设置刀具半径补偿指令,并且在加工过程中要注意刀具半径补偿的建立和取消时机,避免出现过切或欠切现象
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