编程要点:
在多工序之间的换刀操作时,要准确设置换刀点的位置,确保刀具更换过程中不会与工件或夹具发生碰撞。
在编程中要合理设置切削参数,如外圆粗加工时,切削深度可以为1 - 2mm,进给速度为80 - 100mm/min;内孔加工时,由于刀具刚性相对较弱,切削深度和进给速度要适当减小;螺纹加工时,根据螺距和机床性能确定主轴转速,一般螺距越大,主轴转速越低。
三、高精度要求零件的编程
精密轴类零件
对于一些高精度要求的轴类零件,如航空航天领域的轴类零件,尺寸精度可能要求在±0.01mm甚至更高,表面粗糙度要求达到Ra0.8 - Ra0.4μm。
工艺方案:
在加工前,要对机床进行精确的校准,包括主轴的径向跳动、轴向窜动等指标的检测和调整。
采用多次精车的工艺,每次精车的切削深度逐渐减小,以提高加工精度。例如, 次精车切削深度为0.1mm,第二次精车切削深度为0.05mm。
合理选择刀具,使用具有高耐磨性和高精度的刀具,如涂层硬质合金刀具。
编程要点:
在编程时,要精确控制刀具的运动轨迹,使用高精度的坐标值。例如,在进行直线插补时,坐标值的计算要精确到小数点后三位以上。
对于进给速度的控制也要更加精细,根据加工精度要求和刀具性能,选择合适的进给速度,避免因进给速度过快导致表面粗糙度下降。
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对简单零件编程效率较高:对于几何形状不太复杂、加工工序简单的零件,手工编程的速度可能会比自动编程更快。因为手工编程不需要进行三维建模、设置复杂的加工参数等操作,直接根据零件图样编写程序即可。
劣势
对编程人员要求高:编程人员需要熟悉数控代码功能、编程规则,具备机械加工工艺知识和数值计算能力。这需要较长时间的学习和实践经验积累,而且容易出现人为错误,尤其是在编写复杂程序时。
编程效率低:对于复杂形状的零件,如具有复杂曲面或者多轴联动加工要求的零件,手工编程的效率极低。因为手工计算刀具轨迹和坐标点非常繁琐,而且容易出错,可能需要花费大量的时间来完成一个复杂零件的编程。
难以保证程序的准确性:由于手工编程容易出现人为错误,如代码编写错误、数值计算错误等,所以较难保证程序的准确性。一旦程序出现错误,可能会导致加工零件报废或者机床损坏等问题
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