白象SolidWorks培训2024/12/17 9:27:45
白象SolidWorks培训在编程过程中,要考虑如何通过合理的编程和加工工艺来保证工件的质量。例如,在加工高精度的零件时,需要控制切削力、切削温度等因素,以减少加工误差。
ISO编程语言
ISO编程语言也是数控编程中常用的一种语言,它与G - code和M - code有一定的相似性,也是通过一系列的代码指令来控制机床的运动和操作。它在国际上有一定的通用性,很多数控系统都支持ISO编程语言。
APT(Automatically Programmed Tool)语言
APT语言是一种高级编程语言,机床所用的编程语言从本质上来说都属于APT语言的衍生或相关形式。它主要创始人是美国科学家Douglas T. Ross。APT语言相对比较复杂,它可以用于更精确、更复杂的数控编程任务,例如在航空航天等高端制造领域,对于一些复杂形状的零件编程,APT语言可能会被使用到。不过,由于其复杂性,在实际的普通数控加工中,G - code和M - code更为常用。
数控编程实例分析
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数控车床编程实例应用案例
数控车床编程实例在实际生产中有广泛的应用,以下是一些具体的应用案例。
一、汽车零部件加工
发动机轴类零件
在汽车发动机的制造中,有许多轴类零件,如曲轴、凸轮轴等。
加工要求:这些轴类零件要求有较高的尺寸精度和表面质量。例如,曲轴的主轴颈和连杆颈的直径精度要求在±0.02mm以内,表面粗糙度要求达到Ra0.8μm。
编程实例:
以曲轴加工为例,毛坯通常为锻造毛坯。首先进行粗加工,采用大切削量去除毛坯余量。编程时,根据曲轴的形状特点,使用循环指令进行多段外圆的粗车。例如,使用外径粗加工复合循环指令,设置循环起始点在远离工件的安全位置,切削深度根据毛坯余量和机床性能设置为1.5 - 2mm。
然后进行半精加工和精加工,在精加工时,要严格控制刀具的运动轨迹和切削参数。对于曲轴上的轴颈与轴肩的过渡圆角,使用圆弧插补指令进行精确加工。例如,使用G02或G03指令加工半径为R3 - R5的圆角。
在加工过程中,要根据曲轴的结构特点合理安排装夹方式。由于曲轴形状不规则,可能需要采用专用夹具或者多工位装夹的方式,并且在编程时要考虑装夹位置对加工精度的影响。
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Catia
强大的曲面造型功能:法国达索(Dassault)公司推出的产品,法制幻影系列战斗机、波音737、777的开发设计均采用Catia。它具有强大的曲面造型功能,在所有的CAD三维软件位居前列,广泛应用于国内的航空航天企业、研究所,并逐步取代UG成为复杂型面设计的首选。同时,Catia具有较强的编程能力,可满足复杂零件的数控加工要求,目前一些领域采取Catia设计建模,UG编程加工,二者结合,搭配使用。
VERICUT
先进的加工仿真:美国CGTECH公司出品的一种先进的专用数控加工仿真软件。采用了先进的三维显示及虚拟现实技术,对数控加工过程的模拟达到了极其逼真的程度。
全面的模拟功能:不仅能用彩色的三维图像显示出刀具切削毛坯形成零件的全过程,还能显示出刀柄、夹具,甚至机床的运行过程和虚拟的工厂环境也能被模拟出来,其效果就如同是在屏幕上观看数控机床加工零件时的录像。编程人员将各种编程软件上生成的数控加工程序导入VERICUT中,由该软件进行校验,可检测原软件编程中产生的计算错误,降低加工中由于程序错误导致的加工事故率,目前国内许多实力较强的企业已开始引进该软件来充实现有的数控编程系统,取得了良好的效果。
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数控车床编程技巧和提升
数控车床编程是一项复杂的任务,涉及到多个方面的技术和细节。以下是几个关键的编程技巧和提升方法,可以帮助你更高效地进行数控车床编程:
1. 合理规划刀具路径
减少空行程时间:刀具的空行程是指刀具接近工件和切削完毕后退回参考点所运行的距离。通过合理规划刀具路径,减少空行程时间,可以显著提高加工效率。例如,可以在编程中调整参考点的位置,缩短刀具的空行程134。
优化进刀和退刀路径:确保刀具的进刀和退刀路径尽可能短,减少不必要的移动,从而提高加工速度和效率。
2. 优化加工参数
切削速度、进给量和切削深度:根据工件材料、刀具类型和机床性能,合理设置切削速度、进给量和切削深度。这些参数的优化可以提高加工效率,同时延长刀具寿命3。
使用高效的刀具:选择适合加工材料的高效刀具,可以显著提高加工效率和质量。
3. 利用子程序和宏指令
子程序:将重复或常用的代码段编写成子程序,通过调用子程序来简化主程序,提高编程效率。子程序的使用可以减少代码冗余,使程序更加简洁和易于维护13。
宏指令:熟练掌握数控编程语言中的循环语句,如FOR、WHILE等,可以实现代码的批量生成,减少手动输入量
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材料的应力消除:对于一些经过锻造、铸造等工艺得到的毛坯件,内部可能存在残余应力。在加工前对材料进行应力消除处理,如采用退火工艺。应力消除可以减少在加工过程中因应力释放而导致的零件变形、崩裂等缺陷。
加工过程的监测与控制
尺寸精度监测:在加工过程中,可以使用量具对加工零件的尺寸进行实时监测。例如,使用千分尺、卡尺等测量外径、内径和长度等尺寸。对于一些高精度的零件,可以采用在线测量系统,实时将测量数据反馈给数控系统,数控系统根据测量结果自动调整加工参数,保证零件的尺寸精度。
振动监测与抑制:采用振动传感器对加工过程中的振动进行监测。如果发现振动超标,可以通过调整切削参数、改变刀具的几何形状或者增强机床的刚度等方式来抑制振动。例如,在发现机床颤振时,可以适当降低切削深度或者增大刀具的前角,以减小切削力,从而减轻颤振。
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N0190 G01 X16 Z - 35 F60
N0200 G01 X20 Z - 35 F60
N0210 G01 X22 Z - 36 F60
N0220 G01 X22 Z - 80 F60
N0230 G28
N0240 G29
N0250 M06 T05
N0260 M03 S600
N0270 G00 X23 Z - 72.5
N0280 G01 X21 Z - 72.5 F40
N0290 G04 P2
N0300 G00 X23 Z - 46.5
N0310 G01 X16.5 Z - 46.5 F40
N0320 G28
N0330 G29
N0340 M06 T07
N0350 G00 X23 Z - 47
N0360 G01 X16 Z - 47 F40
N0370 G04 P2
N0380 G00 X23 Z - 35
N0390 GO1 X15 Z - 35 F40
N0400 G00 X23 Z - 79
N0410 G01 X20 Z - 79 F40
N0420 G00 X22 Z - 78
N0430 G01 X20 Z - 79 F40
N0440 G01 X0 Z - 79 F40
N0450 G28
N0460 G29
N0470 M05
N0480 M02
课程特色:
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