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淳安短期数控机床培训班

淳安短期数控机床培训班在数控编程培训中,质量控制同样重要。学员需要学习如何对加工后的工件进行测量,使用各种量具,如游标卡尺、千分尺、百分表等,准确地测量工件的尺寸、形状误差等。
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(二)编程步骤
分析零件图样、确定加工工艺过程:分析零件的材料、形状、尺寸、精度及毛坯形状和热处理要求等,确定正确的加工方法、定位夹紧以及加工顺序、所用刀具和切削用量等,即制定加工工艺。这是数控编程的一个重要环节,其主要目的是确定数控加工的工艺路线、切削用量以及工件的定位、夹紧等。例如,对于一个轴类零件,需要确定是先车外圆还是先加工内孔,采用何种刀具进行加工,以及每一步的切削用量(如切削深度、进给量、主轴转速等)等12。
建立工件坐标系:一般将程序原点设立在工件的右端面上(当然也可以根据实际情况选择其他便于计算和测量的位置)。建立工件坐标系后,所有的编程坐标都是相对于这个原点而言的。例如,在车削一个圆柱零件时,以右端面圆心为原点建立工件坐标系,那么圆柱面上各点的坐标就可以根据其相对于原点的位置进行计算。
编写程序单:
程序号:每个程序都有一个唯一的程序号,如O0020等。
程序的内容:通常由准备阶段(如工件坐标系的建立、选择刀具、主轴转动、快速定位等)、加工阶段(根据加工工艺编写具体的加工指令,如直线插补、圆弧插补等)和结束阶段(如程序结束指令M02或M30)组成。
以“;”号结束:这是数控程序格式的要求,在编写程序时要注意遵循。
数控车床编程新手注意事项
一、编程逻辑与格式
保持程序简洁直观:编写程序时应注意使程序简单、方便和直观。避免编写过于复杂和难以理解的程序逻辑,这样不仅便于自己检查和修改,也方便其他编程人员阅读和维护。例如,在选择加工路线时,尽量采用简洁的路径,减少不必要的空行程。
遵循程序段格式:要弄清程序段的基本格式,常用指令的格式、功能及用途。数控加工程序由一系列程序段构成,程序段又由指令字组成。基本的加工指令如G00、G01、G02、G03等的格式和使用条件需要熟练掌握。例如,G01指令的格式为G01 X_Z_F_,其中X和Z是目标点的坐标,F是进给速度,如果格式错误,程序将无法正确执行。
合理选择坐标编程方式:根据零件的加工要求和尺寸标注方式,合理选择绝对坐标编程(G90)或相对坐标编程(G91),或者混合编程。如果零件尺寸是相对于某一固定原点标注的,可能使用绝对坐标编程更方便;如果是基于上一加工位置的相对尺寸,相对坐标编程可能更合适。二、加工参数确定
切削参数选择:包括切削速度、进给量和切削深度的选择。这些参数的选择需要综合考虑工件材料、刀具材料、加工精度要求等因素。例如,加工硬度较高的工件材料时,切削速度要适当降低,以避免刀具过度磨损;而对于精度要求较高的表面,进给量要选择较小的值,以获得较好的表面粗糙度。如果切削参数选择不当,可能会导致加工效率低下、刀具损坏或者加工质量不达标。
主轴转速确定:根据工件材料、刀具材料、加工直径等因素确定主轴转速。一般来说,加工大直径工件时,在保证切削线速度的前提下,可以适当降低主轴转速;而加工小直径工件时,为了维持合适的切削线速度,需要提高主轴转速。同时,还需要考虑机床的性能和刀具的允许转速范围,避免超出机床或刀具的极限值。
三、其他注意事项
刀具路径规划:确定合理的加工路线,尽量把路线上点的坐标值标示出来,这样在编程时才不容易出差错。在规划刀具路径时,要考虑避免刀具与工件、夹具发生碰撞,同时要优化刀具路径,减少空行程,提高加工效率。例如,在车削一个有内孔和外圆的零件时,要合理安排内孔和外圆的加工顺序,以及刀具的进退刀路径。
安全操作:在编写程序时,要始终牢记安全 。如果是初学者,最好在老师或有经验的人员指导下进行编程和操作。在首次模拟时,可按控制面板上的“机床锁住”按钮,进行程序的模拟运行,检查程序是否存在逻辑错误或可能导致危险的操作,如刀具碰撞、超行程等。同时,要严格按照数控车床安全操作规程进行操作。
数控车床编程入门实例
一、简单外圆车削实例
零件分析:假设要加工一个简单的轴类零件,其外圆直径为50mm,长度为100mm,材料为45号钢,毛坯为直径55mm的棒料。加工要求为车削外圆至尺寸精度要求,表面粗糙度为Ra3.2μm。
工艺规划:
刀具选择:选用外圆车刀,刀具号设为T01。
切削参数确定:根据45号钢的材料特性和加工要求,主轴转速设为S800r/min,进给量设为F0.2mm/r,切削深度设为ap = 2.5mm(分两次切削,每次切削深度1.25mm)。
加工顺序:先进行粗车,将外圆余量去除,然后进行精车,达到尺寸精度和表面粗糙度要求。
编程实现:
建立工件坐标系:以零件右端面圆心为原点建立工件坐标系。
粗车程序段:

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二、圆锥面车削实例
零件分析:加工一个圆锥台零件,大端直径为60mm,小端直径为40mm,圆锥长度为80mm,材料为铝合金,毛坯为直径65mm的棒料。
工艺规划:
刀具选择:同样选用外圆车刀,刀具号T01。
切削参数:主轴转速S1000r/min,进给量F0.15mm/r,切削深度ap = 2mm(分三次切削)。
加工顺序:先粗车圆锥面,再精车圆锥面。
编程实现:
建立工件坐标系:以右端面圆心为原点。
粗车程序段:数控车床编程软件推荐
一、Mastercam
功能特点: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。
优势:由于价格低廉,性能优越,成为国内民用行业数控编程软件的首选。它能够有效地提高编程效率,特别是对于复杂零件的编程,其可视化的编程界面和丰富的刀具路径策略可以帮助编程人员快速生成高质量的数控程序。例如在加工复杂的模具零件时,Mastercam可以通过其强大的曲面加工功能准确地生成刀具路径,减少编程时间和错误。
二、UG(Unigraphics)
功能特点: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,具有良好的使用者界面,客户也可自行设计界面,多样的加工方式便于设计组合高效率的刀具路径,还包含完整的刀具库、加工参数库管理功能,涵盖二轴到五轴铣削、车床铣削、线切割等多种加工类型,并且具有大型刀具库管理、实体模拟切削、泛用型后处理器等功能,还具有高速铣功能。
优势:在处理复杂的三维模型加工时具有很大的优势,其强大的CAD功能可以方便地进行零件的三维建模,然后直接基于模型进行数控编程。在航空航天等高端制造业

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⑶运动方向的规定
增大刀具与工件距离的方向即为各坐标轴的正方向。
坐标轴方向
⑴Z坐标
Z坐标的运动方向是由传递切削动力的主轴所决定的,即平行于主轴轴线的坐标轴即为Z坐标,Z坐标的正向为刀具离开工件的方向。
⑵X坐标
X坐标平行于工件的装夹平面,一般在水平面内。确定X轴的方向时,要考虑两种情况:
1)如果工件做旋转运动,则刀具离开工件的方向为X坐标的正方向。
2)如果刀具做旋转运动,则分为两种情况:Z坐标水平时,观察者沿刀 具主轴向工件看时,+X运动方向指向右方;Z坐标垂直时,观察者面对刀具主轴向立柱看时,+X运动方向指向右方。
⑶Y坐标
在确定X、Z坐标的正方向后,可以用根据X和Z坐标的方向,按照右手直角坐标系来确定Y坐标的方向。
原点的设置
机床原点是指在机床上设置的一个固定点,即机床坐标系的原点。它在机床装配、调试时就已确定下来,是数控机床进行加工运动的基准参考点。
⑴数控车床的原点
在数控车床上,机床原点一般取在卡盘端面与主轴中心线的交点处。同时,通过设置参数的方法,也可将机床原点设定在X、Z坐标的正方向极限位置上。


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。例如,当使用直径为10mm的硬质合金刀具加工铝合金零件,切削速度选择150m/min时,计算得出主轴转速约为4775r/min。
进给速度(f)影响加工表面质量和加工效率,要根据刀具材料、工件材料和加工要求来确定。背吃刀量(ap)是指刀具切入工件的深度,粗加工时背吃刀量较大,精加工时则较小,如粗加工时背吃刀量可能为2 - 5mm,精加工时为0.1 - 0.5mm。
设定合理的装夹方法,确保零件在加工过程中的稳定性。装夹方法的选择要考虑零件的形状、尺寸和加工工艺要求。对于轴类零件,可以采用三爪卡盘或顶尖装夹;对于薄板类零件,可能需要使用专用的夹具或真空吸盘来防止变形。(三)设计夹具和刀具
夹具设计
夹具的作用是在加工过程中固定零件,保证零件相对于机床坐标系的正确位置。夹具设计要确保零件在加工过程中稳定可靠,避免因夹紧力不足或不均匀导致零件移动或振动。例如在加工一个薄壁零件时,如果夹具夹紧力过大,可能会导致零件变形,影响加工精度,所以需要设计合适的夹紧点和夹紧力大小。
对于形状复杂的零件,可能需要定制专用夹具。如加工一个具有不规则外形的航空发动机叶片,需要设计专门的夹具来保证叶片在加工过程中的准确定位。同时,夹具的设计要考虑装卸方便,以提高加工效率。
刀具选择
刀具选择需要考虑到材料类型、加工方式(如车削、铣削等)、以及加工精度的要求。对于硬度高的材料,如淬火钢,需要使用硬质合金刀具或陶瓷刀具;对于软质材料,如铝,可以使用高速钢刀具。
在车削加工中,根据加工的部位和精度要求选择不同的车刀,如外圆车刀、内孔车刀、螺纹车刀等。在铣削加工中,对于平面铣削可以使用面铣刀,对于轮廓铣削可能需要立铣刀或球头铣刀。例如加工一个具有复杂曲面的模具,就需要使用球头铣刀来进行精确的曲面加工。加工精度要求高时,需要选择精度等级高的刀具,如一些用于精密加工的刀具,其刃口半径可以达到0.01mm以下。
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直径编程与半径编程
在数控车编程中,直径方向(X方向)系统默认为直径编程,即编程时使用的X值是直径尺寸。例如,要加工一个直径为50mm的外圆,可以编写G01 X50。但也可以采用半径编程,不过需要更改系统设定。在一些特殊情况下,如加工一些非圆弧形的零件或者进行复杂的数学计算时,半径编程可能会更加方便,但要注意系统的相关设置。
二、数控车编程的常见方法
(一)手工编程
基本概念
手工编程是最基本的数控车编程方法。编程人员根据加工零件的形状、尺寸和要求,手动编写相应的G代码和M代码。这需要编程人员具备扎实的机械加工工艺知识、数控编程知识以及数值计算能力。例如,对于一个简单的轴类零件,编程人员要先分析零件的尺寸精度要求、确定加工顺序(如先粗加工再精加工)、选择合适的刀具(外圆车刀、切槽刀等),然后根据这些信息编写程序。在编写程序过程中,可能需要进行一些数值计算,如计算刀具的运动轨迹坐标、切削用量(进给量、切削速度等)等。
适用范围
手工编程适用于几何形状不太复杂的零件,如简单的轴类、盘类零件。对于三坐标联动以下的加工程序,手工编程也比较常用。例如,加工一个直径为30mm、长度为50mm的光轴,手工编程就可以很方便地完成。但是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,手工编程会变得非常困难,甚至无法完成,因为手工计算复杂曲面的刀具轨迹和坐标点是一项极其繁琐且容易出错的工作。


课程介绍

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在这个实例中,需要精确控制螺纹的螺距和每次的切削深度,采用G32指令可以实现单步的螺纹车削。如果使用UG等编程软件,在软件中创建带有螺纹的三维模型,选择螺纹车削加工方式,设置螺纹的参数(如公称直径、螺距、螺纹长度等)以及刀具参数,软件会自动生成刀具路径和数控程序,并且可以进行螺纹的虚拟加工模拟,直观地查看螺纹的加工效果。
(三)复杂轮廓车削实例
零件分析与工艺规划
对于一个具有复杂轮廓的回转体零件,例如包含圆弧、锥面和特殊曲线的零件。首先要对零件的轮廓进行详细分析,确定加工顺序,可能需要先进行粗加工去除大部分余量,然后对不同的轮廓区域(如圆弧部分、锥面部分等)分别进行精加工。
编程过程
手工编程时,可能需要混合使用绝对坐标和增量坐标编程方式。例如,在加工一个包含R10圆弧和锥面的零件时,程序可能如下:

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G02和G03命令:G02命令要求机器以圆形模式顺时针移动,G03命令则指示机器以圆形模式逆时针移动。除了指定终点参数外,还需要定义旋转中心,或弧线起点与弧线中心点的距离。例如,G02 X10 Y - 10 I0 J - 10表示让机床刀具从当前点顺时针移动到坐标(X = 10,Y = - 10)的位置,其中I和J参数定义了弧线的中心点相对于始发点的偏移量。
CNC编程中的坐标系统与单位设置
坐标系统:在CNC编程中,通常使用笛卡尔坐标系统(X、Y、Z轴)来确定刀具或工件的位置。编程人员需要精确地指定每个加工动作在这个坐标系统中的位置。而且,还可以根据需要选择不同的工作平面,对于大多数数控机器来说默认是G17(XY平面),也可以使用G18(ZX平面)和G19(YZ平面)来实现特定运动。
单位设置:在编写CNC程序时,必须在程序的开头设置单位。常见的单位有毫米(mm)和英寸(in),可以使用G21命令设置单位为毫米,使用G20命令设置单位为英寸。如果没有指定单位,CNC将考虑前一个程序设置的默认值。
CNC编程中的辅助功能:M - code
除了G - code之外,CNC编程还需要M - code命令来生成真正完整的程序。M - code主要用于控制机床的辅助功能,如主轴的启动、停止、冷却液的开关等。
M - code示例
M03命令:用于打开主轴。当使用这个命令时,可以使用S参数设置主轴速度。例如,M03 S1000将以1000 RPM(转/分钟)的速度打开主轴。
M05命令:用于停止主轴的旋转。
M08命令:用于打开冷却液,在加工过程中冷却液可以起到冷却刀具和工件、冲走切屑等作用。
M09命令:用于关闭冷却液。
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