台州SolidWorks培训2024/12/12 10:32:23
台州SolidWorks培训很多培训机构的案例教学中,案例都源于工厂实际生产。这些案例具有较强的针对性、时效性和实战性。例如上海铭传模具数控培训,其案例教学中的案例与工厂有高度的关联性,通过这些案例,学员可以学习到在实际工厂生产中如何进行数控编程、如何解决遇到的问题等。案例涵盖了各种类型的零件加工,如模具零件、机械零件等,让学员接触到不同的加工需求和编程思路。
三、刀具与夹具的合理选用
刀具选择依据:根据工件材料、加工形状和精度要求选择合适的刀具。对于硬度较高的工件材料,如合金钢,应选择硬质合金刀具,以保证刀具的耐磨性和切削效率。如果是加工铝等软质材料,则可以选择高速钢刀具。在加工形状方面,如加工外圆、内孔、螺纹等不同形状时,要选择对应的外圆车刀、内孔车刀、螺纹加工刀具等。例如在加工一个带有内螺纹的轴类零件时,需要先使用外圆车刀加工外圆,再使用内孔车刀加工内孔,最后使用螺纹加工刀具加工内螺纹。同时,还要考虑刀具的精度等级是否满足加工精度要求。
夹具选择与装夹方式:根据零件的形状和尺寸选择合适的夹具和装夹方式。对于短轴类零件,三爪卡盘是一种常用的夹具,它能够自动定心,装夹速度快。但如果零件的形状不规则或者对定心精度要求较高,则可以选择四爪卡盘。对于轴类零件,当需要提高加工精度时,可以采用主轴顶针和尾座顶针装夹的方式。在装夹时,要注意保证零件的装夹牢固性,避免在加工过程中出现零件松动的情况。例如在高速车削长轴时,如果装夹不牢固,可能会导致轴在旋转过程中产生振动,影响加工精度和表面质量。
四、指令的熟练掌握
F功能的合理设置:熟练掌握F功能指令的使用方法,合理设置切削进给量。在加工不同材料和不同形状的零件时,F值的设置会有所不同。例如在粗加工时,为了提高加工效率,可以适当增大F值,但要注意不能超过机床和刀具所能承受的切削力范围;在精加工时,为了获得较好的表面质量,F值应适当减小。同时,还要根据加工工艺的要求,如车削外圆、车削内孔、车削螺纹等不同的加工操作,调整F值的大小。
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二、PowerMILL
功能特点
PowerMILL是英国Delcam Plc公司出品的功能强大、加工策略丰富的数控加工编程软件系统。它采用全新的中文WINDOWS用户界面,提供完善的加工策略,帮助用户产生最佳的加工方案,从而提高加工效率6。
该软件的一个显著优点是可以快速产生粗、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。对于2 - 5轴的数控加工,它包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除,具有集成的加工实体仿真功能,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间。
适用场景与用户群体
PowerMILL适用于需要高效生成刀具路径并且对加工过程中的干涉检查有较高要求的用户。在模具制造、航空航天零部件加工等领域,由于零件的复杂性和加工精度要求较高,PowerMILL的高效刀具路径生成和干涉检查功能能够满足生产需求。对于需要在短时间内优化加工方案、提高加工效率的企业和编程人员来说,PowerMILL是一个很好的选择。
三、UG(Unigraphics NX)
功能特点
UG(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。UGNX的特色是CAD/CAE/CAM通杀,从设计到加工,一个软件搞定6。
其加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UGNX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改,如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。
该模块同时提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。UGNX的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于世界上主流CNC机床和加工中心,适用于2 - 5轴或更多轴的铣削加工、2 - 4轴的车削加工和电火花线切割。
适用场景与用户群体
UG在汽车制造、航空航天、模具制造等高端制造领域应用广泛。由于其功能全面,对于大型企业或者需要进行复杂产品设计与加工的企业来说非常适用。例如在汽车发动机的设计与制造过程中,从发动机的三维造型设计到数控编程加工,UG可以提供完整的解决方案。对于有能力进行产品研发和复杂加工的企业,以及对CAD/CAE/CAM一体化有需求的用户,UG是一个强大的工具。
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二、掌握编程中的坐标系统和单位设置
坐标系统深入理解
在数控车床编程中,要深入理解加工坐标系与机床坐标系的关系。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。同时,要明确坐标原点的选择方法和意义。如前面所述,加工坐标系的原点一般选在便于测量或对刀的基准位置,如工件的右端面或左端面上。在实际编程中,根据原点的选择准确计算刀具的运动坐标。例如,如果原点选择在工件右端面,当车削一个长度为50mm的轴类零件时,在车削到轴的末端时,Z坐标值应为 - 50mm(假设轴向为负方向指向主轴方向)。
单位设置
编程时要注意单位的设置。在G - code编程中,可以使用G21命令将单位设置为毫米,使用G20命令将单位设置为英寸。正确的单位设置对于保证加工尺寸的准确性非常重要。如果程序中没有指定单位,CNC将考虑前一个程序设置的默认值。在实际加工中,根据零件的尺寸要求和设计标准选择合适的单位,并且在整个编程过程中保持单位的一致性。
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控车床编程入门指南
数控车床编程是一项技术性很强的工作,涉及机械加工、计算机编程等多个领域。对于初学者来说,掌握数控车床编程的基本概念和技能是非常重要的。以下是一些入门级别的指导和建议。
1. 基础知识
1.1 了解数控车床的基本构造
主要组成部分:数控车床主要包括床身、主轴、刀架、控制系统等部分。床身是整个机床的基础,主轴用于驱动工件旋转,刀架用于安装和移动刀具,控制系统则是整个机床的大脑,负责执行编程指令。
坐标系统:数控车床通常使用笛卡尔坐标系,其中X轴代表径向(直径方向),Z轴代表轴向(长度方向)。坐标原点通常设在工件的右端面与轴心线的交点处。
1.2 常用编程语言
G代码:G代码是数控编程中最常用的指令集,用于控制机床的运动和操作。例如,G00用于快速移动,G01用于直线插补,G02和G03用于圆弧插补。
M代码:M代码用于控制机床的辅助功能,如主轴启动(M03)、停止(M05)、冷却液开关(M08和M09)等。
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数控车编程方式
数控车床编程是通过特定的代码和指令来控制机床的运动、刀具的选择、切削参数等,从而实现对零件的精确加工。以下是数控车编程的主要方式及其特点:
一、手工编程
1. 定义与特点
定义:手工编程是指编程人员根据零件图纸的要求,通过人工计算刀具轨迹、坐标点等,然后按照数控系统规定的编程格式编写数控程序。
特点:
灵活性高:编程人员可以根据具体情况进行调整,适合简单的零件加工。
成本低:不需要额外的软件支持,适用于小批量生产。
学习曲线陡峭:需要编程人员具备较强的数学计算能力和对数控系统的深入了解。
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数控车床零件精度控制方法
一、机床因素对精度的影响与控制
机床精度的重要性
机床精度是影响数控车床零件精度的关键因素之一。机床的几何精度,如主轴的回转精度、导轨的直线度等,直接决定了加工零件的形状精度。例如,如果主轴的回转精度不高,在车削外圆时就会产生圆度误差;导轨的直线度不好,加工出来的轴类零件的圆柱度就会受到影响。机床的定位精度则影响着零件的尺寸精度,在进行多工序加工或者加工复杂形状零件时,定位精度不够准确会导致各部分尺寸的偏差累积。
提高机床精度的措施
为了提高机床精度,首先要对机床进行定期的维护和保养。例如,定期检查和调整主轴的轴承间隙,保证主轴的回转精度。对于导轨,可以采用高精度的导轨,并定期进行清洁、润滑和磨损检查。另外,在机床安装时,要确保机床的安装基础牢固、水平,避免因基础不稳而引起的机床振动和变形。还可以采用误差补偿技术,通过测量机床的误差,然后利用数控系统的补偿功能对误差进行补偿,提高机床的加工精度。例如,通过激光干涉仪测量机床的定位误差,然后将误差数据输入到数控系统中,数控系统在加工过程中自动对刀具的运动轨迹进行补偿。
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