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塘下逆向造型培训

时间 2024/12/14 9:17:25
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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
塘下逆向造型培训采用小班教学和一对一辅导教学,这意味着教师能够有更多的精力关注到每个学员的学习情况。同时,学校设立了模具与机械加工系,方便学生操作数控机床,也从侧面反映出教师能够给予学生在实践操作方面较好的指导,有助于学生更好地掌握数控编程技术
2. 实践操作
2.1 机床操作实践
在有条件的情况下,要尽早接触数控机床,进行实际的操作练习。从机床的基本操作开始,如开机、关机、回零操作等。学习如何手动控制刀具的移动,包括快速移动(G00)和手动进给(G01) 1。
2.2 模拟软件练习
利用数控编程模拟软件进行练习是非常有效的学习方法。这些软件可以模拟数控机床的加工过程,在虚拟环境中进行编程和加工操作。例如,VERICUT软件是一种先进的专用数控加工仿真软件,它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 1。
2.3 案例学习与分析
学习和分析已有的数控编程案例是快速提高编程水平的重要途径。可以从简单的案例开始,逐步深入到复杂的案例。例如,在学习数控车床编程时,分析车削圆柱、圆锥、螺纹等零件的编程案例,了解在这些加工中如何选择刀具、设置切削参数、编写程序等 1。
3. 推荐的数控编程软件
3.1 Mastercam
Mastercam是美国CNC Software Inc.公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件。它集二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、数控编程、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身。具有较强的曲面粗加工及曲面精加工的功能,曲面精加工有多种选择方式,可以满足复杂零件的曲面加工要求,同时具备多轴加工功能 20。
3.2 UG(Unigraphics)
UG Unigraphics是美国Unigraphics Solution公司开发的一套集CAD、CAM、CAE功能于一体的三维参数化软件,是当今最先进的计算机辅助设计、分析和制造的高端软件,用于航空、航天、汽车、轮船、通用机械和电子等工业领域。它提供可靠、精确的刀具路径,能直接在曲面及实体上加工
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数控编程入门学习方法
数控编程的入门学习需要系统的方法和耐心,以下是一些有效的学习方法:
理论学习:
掌握基础知识:首先要深入理解数控编程的基本概念,如数控机床的工作原理、坐标系的建立、编程的基本步骤等。例如,了解机床是如何将程序中的指令转化为刀具的实际运动,以及不同坐标系(如笛卡尔坐标系)在编程中的应用。这是后续学习的基石,只有扎实掌握基础知识,才能更好地理解更复杂的编程指令和技巧。
学习编程语言:重点学习G - code和M - code等编程语言。对于G - code,要详细学习各种命令的功能、格式和应用场景,像G00、G01等基本命令的用法必须熟练掌握。可以通过阅读专业教材、在线教程或者观看教学视频来学习,同时自己动手编写一些简单的代码片段进行练习,加深对编程语言的理解。例如,编写一个简单的程序来加工一个正方形轮廓,通过这个过程来熟悉G - code的编程逻辑。
研究工艺知识:数控编程与加工工艺紧密相关,需要了解不同材料的加工特性、刀具的选择原则、切削参数的合理设置等。比如,加工硬度较高的材料时,可能需要选择更耐磨的刀具,并且设置较低的切削速度和进给量,以避免刀具过快磨损和工件表面质量不佳。学习工艺知识可以通过查阅机械加工手册、参加工艺培训课程或者向有经验的工程师请教。
实践操作:
使用模拟软件:在实际接触数控机床之前,可以先使用数控编程模拟软件进行练习。这些软件可以模拟数控机床的操作界面和加工过程,让学习者在虚拟环境中编写程序并观察加工结果。例如,Mastercam软件就提供了强大的模拟功能,学习者可以在软件中创建零件模型,编写数控程序,然后进行模拟加工,检查程序是否存在错误,如刀具碰撞、过切等问题。通过模拟软件的练习,可以提高编程的熟练度和准确性,同时减少在实际机床上操作的风险。
在机床上进行实操:在掌握了一定的理论知识和模拟操作经验后,就需要在真实的数控机床上进行实践操作。从简单的零件加工开始,逐步增加加工的难度。在操作过程中,要注重对刀的准确性,对刀是数控加工中的关键步骤,直接影响加工精度。同时,要仔细观察加工过程中的各种现象,如切削声音、刀具磨损情况、加工表面质量等,根据实际情况及时调整编程参数。例如,在加工过程中如果发现切削力过大,可能需要调整切削深度或者进给量。


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尺寸字用于确定机床上刀具运动终点的坐标位置。
其中, 组 X,Y,Z,U,V,W,P,Q,R 用于确定终点的直线坐标尺寸;第二组 A,B,C,D,E 用于确定终点的角度坐标尺寸;第三组 I,J,K 用于确定圆弧轮廓的圆心坐标尺寸。在一些数控系统中,还可以用P指令暂停时间、用R指令圆弧的半径等。
⑷进给功能字F
进给功能字的地址符是F,又称为F功能或F指令,用于指定切削的进给速度。对于车床,F可分为每分钟进给和主轴每转进给两种,对于其它数控机床,一般只用每分钟进给。F指令在螺纹切削程序段中常用来指令螺纹的导程。
⑸主轴转速功能字S
主轴转速功能字的地址符是S,又称为S功能或S指令,用于指定主轴转速。单位为r/min。
⑹刀具功能字T
刀具功能字的地址符是T,又称为T功能或T指令,用于指定加工时所用刀具的编号,如T01。对于数控车床,其后的数字还兼作指定刀具长度补偿和刀尖半径补偿用,如T0101。
⑺辅助功能字M
辅助功能字的地址符是M,后续数字一般为1~3位正整数,又称为M功能或M指令,用于指定数控机床辅助装置的开关动作,如M00~M99。
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三、如何掌握数控编程六个步骤
(一)扎实的理论基础学习
机械加工知识
要掌握数控编程,首先需要具备扎实的机械加工知识。了解各种机床(如车床、铣床、钻床等)的工作原理、结构组成和运动方式。例如,车床主要是通过工件的旋转和刀具的直线运动来进行加工,而铣床则是刀具旋转,工件做直线或曲线运动。
熟悉机械加工工艺,包括不同的加工方法(如车削、铣削、钻削、镗削等)的特点和适用范围。掌握刀具的几何参数(如前角、后角、刃倾角等)对加工的影响,不同的刀具几何参数适用于不同的材料和加工要求。例如,正前角的刀具在切削软质材料时切削力较小,但刃口强度相对较弱。
数控编程理论
深入学习数控编程的理论知识,包括编程语言(如G代码、M代码等)的语法和功能。G代码主要用于控制刀具的运动轨迹,如G00表示快速定位,G01表示直线插补;M代码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。
理解数控系统的工作原理,包括数控系统如何接收程序指令、如何将指令转化为机床各坐标轴的运动等。掌握不同数控系统(如FANUC、Siemens等)之间的差异,例如FANUC系统在编程格式和指令功能上可能与Siemens系统有所不同。
(二)实践经验的积累
实际操作机床
亲自操作数控机床是掌握数控编程的关键环节。通过实际操作,可以熟悉机床的操作面板,掌握如何输入程序、调整切削参数、进行手动和自动操作等。例如,在操作数控车床时,学会如何使用手动模式对刀,如何在自动模式下启动和停止加工过程。
在实践中了解机床的性能特点,如机床的加工精度、最大切削力、最大转速等。不同的机床在这些性能指标上会有差异,例如一些高端的加工中心其加工精度可以达到±0.005mm,而普通的数控车床加工精度可能在±0.02mm左右。


课程介绍

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手工编程的优势与局限
手工编程的优势在于它的经济性和及时性,对于简单的零件,手工编程可以快速完成,并且不需要额外的软件支持。然而,对于复杂零件的手工编程,由于计算量大、容易出错,且可能无法编出程序,因此在这种情况下,自动编程方法更为适用。
学习资源
对于希望学习数控编程手工编程的人来说,可以参考相关的教材和教程。例如,《数控手工编程》一书详细介绍了数控编程的基础知识、数控车床加工程序编制、数控铣床加工程序编制等内容,适合高等院校相关专业学生以及从事数控加工与编程工作的工程技术人员参考。
此外,一些职业培训课程也提供了数控编程手工编程的学习机会,例如某培训班提供的课程就包括了数控编程、铜公的设计等内容,强调学员的动手能力,以便学员毕业后能够直接从事相关工作。
综上所述,数控编程手工编程是一种重要的编程技能,尽管在面对复杂零件时可能不如自动编程方法高效,但它仍然在某些领域有着广泛的应用。通过系统的学习和实践,可以掌握这一技能并在实际工作中灵活运用

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3.3 Powermill
Powermill是一款加工策略丰富的数控加工编程软件系统。它的刀路计算快,加工效率高,在大型模具加工方面优势明显,目前用户呈明显增长趋势,尤其在模具加工行业被当作标配使用 20。
3.4 Hypermill
hyperMILL是德国HSM Works公司开发的一款高性能CAM软件,特别适合于模具制造、航空、汽车等行业的复杂零件加工。它提供了强大的多轴编程功能,能够显著提高加工效率和表面质量 20。
以上就是CNC数控编程入门教程的CNC数控编程入门基础教程
CNC(计算机数控)编程是为CNC机床创建一组指令以根据给定设计生产零件的过程。要入门CNC数控编程,首先需要掌握以下基础内容:
一、数控加工工艺基础
加工流程理解:了解从毛坯到成品的整个加工过程,包括工件的装夹方式、刀具的选择与安装、加工顺序的确定等。例如在加工一个轴类零件时,要先确定是采用一端装夹还是两端装夹,根据零件的精度要求选择合适的装夹方式。装夹不当可能导致加工精度不达标或者工件在加工过程中出现位移等问题。
切削参数:这是影响加工质量和效率的关键因素,包括切削速度、进给量和切削深度。切削速度决定了刀具切削刃相对于工件的移动速度,不同的材料和刀具需要匹配不同的切削速度。比如加工铝合金材料时,由于其硬度相对较低,可以采用较高的切削速度;而加工硬度较高的合金钢时,切削速度就要降低,否则刀具磨损会非常快。进给量是指刀具在进给方向上相对于工件的位移量,切削深度则是每次切削时刀具切入工件的深度。这三个参数相互关联,需要根据具体的加工要求和材料特性进行合理调整。
二、CNC机床与坐标系
机床结构与功能:熟悉CNC机床的基本结构,如主轴、工作台、刀库等部件的功能和操作方法。主轴是提供旋转动力的部件,其转速的高低直接影响切削速度。工作台用于固定工件,并能够在X、Y、Z等坐标轴方向上移动,以实现对工件不同部位的加工。刀库则存储着不同类型和规格的刀具,通过程序控制可以实现自动换刀,提高加工效率。
坐标系的建立:理解CNC编程中的坐标系概念,包括绝对坐标系和相对坐标系。绝对坐标系是以机床原点为基准建立的固定坐标系,在这个坐标系中,所有点的坐标都是相对于机床原点的绝对位置。而相对坐标系则是相对于前一个点的坐标位置来确定下一个点的位置。例如在编写一个简单的铣削程序时,如果采用绝对坐标系,程序中每个点的坐标都是从机床原点开始计算的;如果采用相对坐标系,下一个点的坐标则是相对于前一个点的坐标变化量。正确理解和运用坐标系是编写准确CNC程序的基础。主要内容。希望对你有所帮助
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