崩角缺陷
刀具破损:刀具的强度不足或者在加工过程中受到突然的冲击力,可能会导致刀具破损,进而在工件上产生崩角。例如,在车削硬度较高的合金钢时,如果刀具的硬质合金刀片质量不佳或者刀具的切削用量过大,超过了刀具的承受能力,刀具就可能崩刃,使工件产生崩角。
工件材料缺陷:工件材料内部存在缺陷,如气孔、夹杂物等,在切削力的作用下,这些部位容易发生崩裂。以铸造的毛坯件为例,如果在铸造过程中存在气孔,在车削时气孔周围的材料就可能会崩落。
毛刺缺陷
刀具几何形状影响:刀具的刀尖圆角半径、副偏角等几何形状对毛刺的形成有影响。当刀尖圆角半径过小或者副偏角过大时,在切削结束时容易产生毛刺。例如,在车削薄壁零件时,如果刀具的几何形状不合适,在零件的边缘就会产生毛刺。
切削参数不当:切削参数不合适也会导致毛刺的产生。如果进给量过大,在切削刃离开工件时,由于切削力的突然变化,容易将工件材料撕裂形成毛刺。
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编程实例
以下是一个简单的宏程序示例,用于加工不同直径的圆柱零件(以FANUC系统为例):
Plaintext
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#1 = 30; (初始直径)
#2 = 5; (直径步长)
#3 = 100; (圆柱长度)
WHILE [#1 LE 50] DO1;
G90 G00 X[#1 + 2] Z2;
G01 Z - #3 F0.2;
G00 X100 Z100;
#1 = #1+#2;
END1;
在这个示例中,#1是表示圆柱直径的变量,#2是直径的步长,#3是圆柱的长度。通过WHILE循环语句,只要#1的值小于等于50,就会执行循环体内的加工操作,每次循环将#1的值增加#2,从而实现对不同直径圆柱的加工。
二、固定循环编程
固定循环的作用
数控车床编程中,固定循环可以简化编程过程,提高编程效率。例如,对于一些重复的加工动作,如钻孔、镗孔、粗车削和精车削等,可以使用固定循环指令。固定循环指令将多个G代码指令组合在一起,形成一个固定的加工循环模式。以钻孔固定循环为例,在传统的编程中,需要分别编写刀具快速定位、切削进给、快速退刀等多个指令,而使用钻孔固定循环指令(如G81),只需要设置几个必要的参数,如钻孔的位置、深度、进给量等,就可以完成整个钻孔操作。
常见固定循环指令及应用
G71(外圆粗车固定循环)
适用于外圆的粗车削加工。在使用G71指令时,需要设置一些参数,如切削深度、退刀量、精加工余量等。例如,对于一个外圆直径较大的工件,先使用G71进行粗车削,去除大部分余量,然后再进行精加工,可以提高加工效率和加工精度。
G72(端面粗车固定循环)
用于端面的粗车削。它的编程原理与G71类似,但加工方向是沿着端面方向。在加工一些具有较大端面余量的工件时,G72可以快速去除余量,减少加工时间。
G81(钻孔固定循环)
当需要在数控车床上进行钻孔操作时,G81是常用的指令。需要设置钻孔的起始位置、钻孔深度、进给量等参数。例如,在加工一个带有中心孔的轴类零件时,先使用G81钻出中心孔,然后再进行其他的车削加工。
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