减少刀具空行程:
分析零件图确定工艺过程:对零件图样要求的形状、尺寸、精度、材料及毛坯进行分析,明确加工内容与要求;确定加工方案、走刀路线、切削参数以及选择刀具及夹具等。
数值计算:根据零件的几何尺寸、加工路线,计算出零件轮廓上的几何要素的起点、终点及圆弧的圆心坐标等。
合理规划刀具运动路线: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。要提高刀具运行效率就要减少这个空行程。对于点位控制的数控车床,只要求定位精度较高,定位过程可尽可能快,而刀具相对工件的运动路线是无关紧要的。例如在确定走刀路线时,要避免不必要的往返运动,尽可能使刀具的运动轨迹简洁高效。
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二、自动编程
1. 定义与特点
定义:自动编程是利用计算机辅助编程软件,根据零件的三维模型或二维图纸,自动生成数控程序的方法。
特点:
高效:软件可以自动计算刀具轨迹、避免刀具干涉、优化切削参数等,大大提高了编程效率和质量。
准确性高:减少了人为错误,提高了加工精度。
适用范围广:适用于复杂零件的加工,如模具、叶轮等。
2. 适用场景
复杂零件:如模具、叶轮、复杂曲面零件等。
大批量生产:适合大规模生产,提高生产效率。
3. 编程步骤
建立零件模型:使用CAD软件建立零件的三维模型或二维图纸。
选择编程软件:根据加工需求选择合适的CAM软件,如MasterCAM、PowerMILL、UG NX等。
设置加工参数:输入零件的几何信息、加工要求、刀具参数等。
生成刀具路径:软件自动生成刀具路径,并进行仿真验证。
输出数控程序:将生成的刀具路径转换为数控程序,输出到机床控制系统。
1.师资力量雄厚,各老师都拥有丰富的实践经验和教学经验,富有责任心,老师全程跟踪解决学员后顾之忧。
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