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永嘉钣金设计培训

时间 2024/12/12 10:32:14
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来源:乐清志成模具数控培训学校||乐清石帆街道朴湖二村十字路口旁
永嘉钣金设计培训工艺优化与效率提升:学习如何优化加工工艺,提高加工效率。这包括对加工顺序的合理安排,例如先进行粗加工,再进行半精加工和精加工;采用合适的刀具路径规划,减少空行程时间;以及利用数控编程软件中的一些优化功能,如刀具半径补偿、长度补偿等,提高编程的灵活性和加工精度。
三、对刀点和换刀点的设置
对刀点的设置
对刀点是刀具在数控车床坐标系中的起始点,也是刀具相对零件运动的起点。对刀点的选择要方便对刀操作,并且在加工过程中能够保证刀具与零件、夹具等不会发生碰撞。一般选择在零件的设计基准或者工艺基准上,例如对于轴类零件,可以选择在右端面的中心位置作为对刀点。对刀点确定后,通过对刀操作,将刀具的位置信息输入到数控系统中,以便数控系统能够准确控制刀具的运动轨迹。
换刀点的设置
换刀点是在加工过程中需要更换刀具时,刀具所到达的位置。换刀点的设置要确保刀具在换刀过程中不会与零件、夹具或者工作台发生碰撞。通常换刀点设置在远离加工区域的安全位置,其坐标值要根据机床的具体结构和加工零件的尺寸等因素来确定。例如,对于小型数控车床,换刀点的X坐标可以设置为机床的最大行程加上一定的安全距离,Z坐标可以设置为远离零件和夹具的位置,如Z = 100mm以上。
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混合编程
混合编程是将绝对值编程和增量值编程结合使用的一种编程方式。在实际编程中,可以根据零件的形状和加工要求,灵活选择绝对值编程和增量值编程的部分,以达到简洁、准确编程的目的。例如,在一个零件的加工中,对于一些关键尺寸的定位可以使用绝对值编程,而对于一些连续的轮廓加工可以使用增量值编程。
数控加工程序编写要点
一、零件图纸分析
几何形状分析
在编写数控程序之前,必须对零件的几何形状进行详细分析。要明确零件是由哪些基本几何形状组成的,如圆柱面、圆锥面、平面、曲面等。对于复杂形状的零件,可能需要将其分解为多个简单的几何形状来分别进行编程。例如,一个带有圆柱部分、圆锥过渡部分和平面的轴类零件,需要分别考虑每个部分的加工方法和刀具路径。同时,要注意零件上的各种特征尺寸,如直径、长度、角度等,这些尺寸将直接影响到编程中的坐标计算和刀具路径规划。
尺寸精度与表面质量要求分析
不同的零件有着不同的尺寸精度和表面质量要求。高精度的尺寸要求在编程时需要更加精确地控制刀具的运动和切削参数。例如,如果零件的某个直径尺寸要求公差在±0.01mm以内,那么在编程时需要考虑刀具的磨损补偿、切削力对工件尺寸的影响等因素。对于表面质量要求高的零件,如需要达到镜面效果的平面,可能需要选择合适的刀具、切削速度和进给量,并且可能需要进行多次精加工操作。此外,还要分析零件上不同表面之间的相互关系,如垂直度、平行度等要求,以便在编程中采取相应的措施来保证这些要求的实现


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数控车床编程自学方法
掌握基础知识
深入学习数控车床编程特点,如坐标系统的运用。理解绝对值编程、增量值编程以及混合编程的格式与区别。例如,绝对坐标编程格式为G00 X Z,刀具运动的终点是用绝对坐标指令的,地址X后面的数字为直径值;增量坐标编程格式为G00 U W,刀具运动的终点是用增量坐标指令的,地址U后面的数字为X方向实际移动量的2倍值等 17。
熟悉数控车床的坐标系,明确机床坐标系和工件坐标系的概念以及它们之间的关系,确定加工坐标系的原点位置选择原则,这对于编写准确的程序至关重要。
学习编程指令
从基本的G代码和M代码入手。G代码如G00(快速点定位指令)、G01(直线移动指令)、G02(顺时针圆弧插补指令)、G03(逆时针圆弧插补指令)等,要理解每个指令的功能、格式以及适用场景。例如G00命令以最大速度将机器从当前位置移动到指定的坐标,机器将同时移动所有轴,以便同时完成行程,这是一种非切割运动,目的是将机器快速移动到所需的位置开始某种工作,如切割或打印 22。
M代码则主要用于控制机床的辅助功能,像M03用于打开主轴,并且可以使用S参数设置主轴速度,如M30 S1000将以1000RPM的速度打开主轴等。
实践与案例分析
通过实际操作数控车床或者使用数控仿真软件进行练习。可以从简单的零件加工编程开始,逐步增加难度。例如先练习加工圆柱类零件,再尝试圆锥、螺纹等复杂形状的零件编程。
分析大量的编程实例,如在“数控车床编程实例详解(30个例子)”文档中,涵盖了半径编程、直线插补指令编程、圆弧插补指令编程、倒角指令编程等多种编程类型,每个实例都配有详细的代码和图示,通过仔细研究这些实例,能够深入了解编程思路、指令的组合运用以及如何处理不同形状和要求的零件加工编程
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三、数控车床编程的指令系统
基本指令
G代码:G代码是数控车床编程中最常用的指令,用于控制刀具的运动方式。例如,G00指令用于快速定位刀具,它可以使刀具以机床最快的速度移动到指定位置;G01指令用于直线插补,按照指定的进给速度进行直线加工。
M代码:M代码主要用于控制机床的辅助功能,如M03表示主轴正转,M05表示主轴停止,M08表示冷却液开,M09表示冷却液关等。循环指令
循环指令可以简化编程过程,特别是对于重复的加工操作。例如,外径粗加工复合循环指令可以在一个程序段中完成多次粗车外圆的操作,减少编程工作量。循环指令通常需要设置一些参数,如循环起始点、切削深度、退刀量、精加工余量等。
常见数控车床编程实例分析
数控车床编程实例涵盖了多种类型的零件加工,以下是一些常见的实例分析。


课程介绍

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多进行模拟操作:
如果有条件,可以使用数控车床编程软件中的模拟功能。在模拟环境中,输入自己编写的程序,观察刀具的运动轨迹、加工过程以及最终的加工效果。通过模拟操作,可以及时发现程序中的错误,如刀具碰撞、轨迹偏差等问题,并且可以在不消耗实际材料和机床资源的情况下进行多次修改和优化。
一些数控车床的操作面板也有程序模拟功能,即使没有实际的车床,也可以通过操作面板模拟器进行程序的输入和模拟运行,熟悉数控车床的操作流程和编程的实际应用。
深入理解加工工艺:
数控车床编程不仅仅是编写代码,还需要对加工工艺有深入的理解。学习不同材料的加工特性

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编程过程
首先,使用专业的CAD软件(如UG)创建叶轮的三维模型。在建模过程中,精确地构建叶片的曲面形状、轮毂的结构等。然后,将模型导入到CAM模块中。在CAM模块里,选择合适的加工刀具,如球头铣刀,根据钛合金的材料特性设置切削用量,切削速度设置为50 - 80m/min,进给量设置为0.05 - 0.1mm/z,切削深度设置为0.2 - 0.5mm。接着,设置多轴联动加工策略,因为叶轮的叶片是扭曲的,需要采用多轴联动加工才能保证加工精度。软件根据设置的参数自动生成刀具路径,经过优化后,将刀具路径转换为数控加工程序。最后,将程序传输到五轴联动数控车床进行加工。通过这种基于CAD/CAM一体化软件的自动编程方式,成功地加工出了满足精度要求的叶轮零件,大大提高了生产效率和产品质量。
(二)宏程序在数控车编程中的应用案例
案例背景
在汽车零部件制造中,某企业需要加工一批形状相似但尺寸略有不同的轴类零件。这些零件的基本形状相同,都有圆柱段、圆锥段和螺纹段,但圆柱段的直径、圆锥段的锥度以及螺纹的规格在不同零件之间有一定的变化。如果采用传统的编程方法,每次都需要重新编写程序,效率非常低。
课程特色:

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