优点:
编程效率高,减少人为错误。
可以处理复杂的几何形状和多轴联动加工。
生成的程序更加优化,提高加工质量和效率。
缺点:
需要购买和维护专门的软件,成本较高。
对编程人员的计算机操作技能要求较高。
二、数控编程步骤
数控编程通常包括以下几个步骤:
1. 分析零件图
目的:确定零件的材料、形状、尺寸、精度、批量、毛坯形状和热处理要求等。
方法:仔细阅读零件图样,了解零件的技术要求。
示例:加工一个航空航天领域的高精度零件,材料可能是钛合金,形状复杂,尺寸精度要求极高,批量可能较小。
2. 工艺处理
目的:确定零件的加工方法、加工路线及切削用量等工艺参数。
方法:
选择合适的工夹具和装夹定位方法。
确定对刀点、换刀点、进给路线等。
计算主轴转速、进给速度和切削深度等切削用量。
示例:在加工一个轴类零件时,可能采用三爪自定心卡盘装夹,对刀点设置在工件右端面与轴心线的交点,根据刀具和工件材料确定合适的主轴转速、进给速度和切削深度等。
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在学习CNC数控编程基础时,需要了解数控编程中的一些基本概念。比如,数控(Numerical Control,简称NC)技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。而CNC(Computerized Numerical Control)则是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量12。
在编程中,坐标系是一个重要概念。数控机床通常使用直角坐标系来确定刀具和工件的相对位置。另外,刀具半径补偿也是必须掌握的内容,它可以根据刀具的实际半径对加工路径进行调整,以确保加工精度。加工参数如进给速度、主轴转速、切削深度等也会直接影响加工的质量和效率,不同的材料和加工要求需要设置合适的加工参数。CNC数控编程常见问题及解决方法
一、编程方式相关问题
在数控编程中有两种类型的编程方法:手动编程和自动编程。
手动编程:
适用范围:适用于点加工或几何形状不太复杂的零件加工,以及计算简单、多个程序段和易于编程的场合。
存在问题:对于几何形状复杂的零件(尤其是由空间曲面组成的零件)和几何元素不复杂但编程量大的零件,由于编程过程中计算值的繁琐工作,工作量大,容易出错,程序的验证也很困难,很难完成手动编程。
自动编程:
优势:大部分或全部编程工作都由计算机完成,能够有效地解决复杂零件的加工问题,是未来数控编程发展的趋势。
基础关系:手动编程是自动编程的基础。
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