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数控机床技术培训2024/12/12 10:31:52

数控机床技术培训致力于为企业和个人提供高质量数控编程培训的专业机构。该中心拥有一支专业的编程团队,掌握多种数控编程技术,包括模具编程、产品编程、UG编程、数控机床编程等。
二、自动编程
1. 定义与特点
定义:自动编程是利用计算机辅助编程软件,根据零件的三维模型或二维图纸,自动生成数控程序的方法。
特点:
高效:软件可以自动计算刀具轨迹、避免刀具干涉、优化切削参数等,大大提高了编程效率和质量。
准确性高:减少了人为错误,提高了加工精度。
适用范围广:适用于复杂零件的加工,如模具、叶轮等。
2. 适用场景
复杂零件:如模具、叶轮、复杂曲面零件等。
大批量生产:适合大规模生产,提高生产效率。
3. 编程步骤
建立零件模型:使用CAD软件建立零件的三维模型或二维图纸。
选择编程软件:根据加工需求选择合适的CAM软件,如MasterCAM、PowerMILL、UG NX等。
设置加工参数:输入零件的几何信息、加工要求、刀具参数等。
生成刀具路径:软件自动生成刀具路径,并进行仿真验证。
输出数控程序:将生成的刀具路径转换为数控程序,输出到机床控制系统。
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⑵数控铣床的原点
主轴下端面中心,三轴正向极限位置。
车床编程
播报
编辑
对于数控车床来说,采用不同的数控系统,其编程方法也不同。
工件坐标系设定指令
是规定工件坐标系原点的指令,工件坐标系原点又称编程零点。
指令格式:G50 X Z
式中,X、Z为刀尖的起始点距工件坐标系原点在X向、Z向的尺寸。
数控车床执行G50指令时,机床不动作,即X、Z轴均不移动,系统内部对X、Z的数值进行记忆,CRT显示器上的坐标值发生了变化,这就相当于在系统内部建立了以工件原点为坐标原点的工件坐标系。尺寸系统的编程方法:
⒈绝对尺寸和增量尺寸
在数控编程时,刀具位置的坐标通常有两种表示方式:一种是绝对坐标,另一种是增量(相对)坐标,数控车床编程时,可采用绝对值编程、增量值编程或者二者混合编程。
⑴绝对值编程:所有坐标点的坐标值都是从工件坐标系的原点计算的,称为绝对坐标,用X、Z表示。
⑵增量值编程:坐标系中的坐标值是相对于刀具的前一位置(或起点)计算的,称为增量(相对)坐标。X轴坐标用U表示,Z轴坐标用W表示,正负由运动方向确定。
⒉直径编程与半径编程


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编程步骤
首先要创建零件的三维模型,可以使用CAD软件进行建模,也可以导入其他格式的三维模型文件。然后进入CAM模块,设置加工工艺参数,如选择加工类型(外圆加工、内孔加工、曲面加工等)、刀具参数(刀具直径、长度、刃数等)、切削参数(切削速度、进给量、切削深度等)以及加工顺序等。接着进行刀具路径的生成和优化,软件会根据设置的参数自动计算刀具的运动轨迹。最后,将生成的数控加工程序导出,传输到数控车床进行加工。
(三)基于图形化编程
基本概念
图形化编程是一种较为直观的编程方法。它以图形界面为基础,编程人员通过在图形界面上选择加工元素(如零件轮廓、加工区域等)、设置加工参数(如切削深度、进给量等)来生成数控程序。这种编程方式不需要编程人员编写大量的代码,而是通过直观的图形操作来完成编程任务。例如,一些数控车床自带的图形化编程界面,编程人员可以直接在屏幕上绘制零件的轮廓形状,然后设置加工参数,系统就会自动生成相应的程序。
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一、制造业中的传统机械加工领域
金属加工行业
在汽车制造中,数控机床编程代码用于加工发动机缸体、曲轴、凸轮轴等关键零部件。例如,对于发动机缸体的加工,需要精确的铣削、钻孔等操作。通过编写数控机床编程代码,可以控制刀具在缸体毛坯上进行各种复杂的加工动作,确保缸体内部的燃烧室、活塞孔等结构的精度。在航空航天领域,数控机床编程代码用于制造飞机发动机的叶片、机身框架等部件。飞机发动机叶片的形状复杂,对精度要求极高,数控机床编程代码能够精确控制刀具的运动路径,实现叶片曲面的高精度加工。
模具制造行业
模具的形状复杂多样,从简单的冲压模具到复杂的注塑模具。数控机床编程代码在模具制造中起着关键作用。例如在注塑模具的制造中,需要对模具型腔进行铣削、电火花加工等操作。编写数控机床编程代码可以精确控制刀具在模具毛坯上的加工轨迹,保证模具型腔的尺寸精度和表面质量,从而确保注塑出来的塑料制品符合设计要求。
精密机械加工行业
对于一些精密仪器、医疗器械等产品的制造,数控机床编程代码不可或缺。以手表机芯零件的加工为例,这些零件体积小、精度要求极高。数控机床编程代码可以控制刀具进行微小的切削动作,保证零件的尺寸精度在微米级别,从而使手表机芯能够准确运行。在医疗器械方面,如人工关节的制造,需要高精度的数控机床加工,编程代码确保人工关节的形状和表面质量符合人体生理结构的要求。
二、新兴的制造领域
3D打印行业
虽然3D打印与传统的数控机床加工有所不同,但也会用到类似的编程代码概念。在3D打印中,G - code命令指示机器将材料层层沉积,形成精确的几何形状。通过编写3D打印的编程代码,可以控制打印喷头的运动路径、材料的挤出量等参数,从而制造出各种复杂的三维模型。例如在生物医学领域的3D打印,如打印人体器官模型或者定制化的植入物,编程代码控制着打印的精度和形状,以满足生物医学的特殊需求。
电子制造行业
在电路板的制造过程中,数控机床编程代码用于控制钻孔、铣削等操作。例如,对于多层电路板,需要精确地在不同层之间进行钻孔,以实现电气连接。数控机床编程代码可以确保钻孔的位置精度和孔径精度,满足电子元件的安装要求。在制造电子设备的外壳等部件时,也需要数控机床编程代码来控制加工过程,保证外壳的尺寸精度和外观质量。
新能源设备制造行业
在风力发电机的制造中,叶片和轮毂等部件需要数控机床进行加工。编程代码控制着叶片的曲面加工和轮毂的结构加工,确保风力发电机的性能。在太阳能光伏产业中,用于制造太阳能电池板的设备部件也可能需要数控机床编程代码进行加工,如加工电池板的框架等部件,以保证电池板的安装和使用性能。


课程介绍

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数控车床编程新手注意事项
一、编程逻辑与格式
保持程序简洁直观:编写程序时应注意使程序简单、方便和直观。避免编写过于复杂和难以理解的程序逻辑,这样不仅便于自己检查和修改,也方便其他编程人员阅读和维护。例如,在选择加工路线时,尽量采用简洁的路径,减少不必要的空行程。
遵循程序段格式:要弄清程序段的基本格式,常用指令的格式、功能及用途。数控加工程序由一系列程序段构成,程序段又由指令字组成。基本的加工指令如G00、G01、G02、G03等的格式和使用条件需要熟练掌握。例如,G01指令的格式为G01 X_Z_F_,其中X和Z是目标点的坐标,F是进给速度,如果格式错误,程序将无法正确执行。
合理选择坐标编程方式:根据零件的加工要求和尺寸标注方式,合理选择绝对坐标编程(G90)或相对坐标编程(G91),或者混合编程。如果零件尺寸是相对于某一固定原点标注的,可能使用绝对坐标编程更方便;如果是基于上一加工位置的相对尺寸,相对坐标编程可能更合适。二、加工参数确定
切削参数选择:包括切削速度、进给量和切削深度的选择。这些参数的选择需要综合考虑工件材料、刀具材料、加工精度要求等因素。例如,加工硬度较高的工件材料时,切削速度要适当降低,以避免刀具过度磨损;而对于精度要求较高的表面,进给量要选择较小的值,以获得较好的表面粗糙度。如果切削参数选择不当,可能会导致加工效率低下、刀具损坏或者加工质量不达标。
主轴转速确定:根据工件材料、刀具材料、加工直径等因素确定主轴转速。一般来说,加工大直径工件时,在保证切削线速度的前提下,可以适当降低主轴转速;而加工小直径工件时,为了维持合适的切削线速度,需要提高主轴转速。同时,还需要考虑机床的性能和刀具的允许转速范围,避免超出机床或刀具的极限值。

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数控编程机床坐标
数控机床坐标系的定义
数控机床坐标系是用来确定机床各坐标轴的位置和方向的参照系统,是数控编程和加工的基础。在数控编程中,通过给定工件相对于机床坐标系的位置和加工参数,可以控制机床的运动,实现工件的加工2。
数控机床坐标系的种类
机床坐标系:机床本身固有的坐标系,用来确定机床各运动轴的位置和方向。
工件坐标系:以工件为基准建立的坐标系,用来确定工件的位置和方向。
加工坐标系:在加工过程中使用的坐标系,用于确定刀具相对于工件的位置和方向。
数控机床坐标系的设定步骤
机床相对运动的规定:在机床上,始终认为工件静止,而刀具是运动的。这样编程人员在不考虑机床上工件与刀具具体运动的情况下,就可以依据零件图样,确定机床的加工过程1。
机床坐标系的规定:标准机床坐标系中X、Y、Z坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定。在数控机床上,机床的动作是由数控装置来控制的,为了确定数控机床上的成形运动和辅助运动,必须先确定机床上运动的位移和运动的方向,这就需要通过坐标系来实现,这个坐标系被称之为机床坐标系1。
运动方向的规定:增大刀具与工件距离的方向即为各坐标轴的正方向。
数控机床坐标系的应用
编程原点的选择:编程原点应选在设计基准或工艺基准上,以方便计算和减少误差。针对复杂零件,可选择多个编程原点,分别对应不同加工部位,提高编程效率3。
坐标系的优化:针对特定加工任务,可优化坐标系设置,减少机床运动范围,提高加工稳定性和机床寿命。
以上就是关于数控编程机床坐标的相关信息,希望对你有所帮助
课程特色:

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