坎门加工中心数控编程培训产品编程与零件编程:针对不同的加工对象进行编程学习。产品编程侧重于对完整产品的加工编程,需要考虑产品的整体结构、加工顺序和精度要求等因素;零件编程则更专注于单个零件的加工,如轴类零件、盘类零件等,要根据零件的具体形状和加工工艺进行编程。
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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刀具知识
刀具是CNC加工中的关键要素。要熟悉CNC加工中常用的刀具类型,如铣刀(包括立铣刀、球头铣刀、键槽铣刀等)、钻头、车刀等。每种刀具都有其特定的用途,例如立铣刀主要用于平面铣削、轮廓铣削等;球头铣刀适合加工曲面。同时,还需要了解刀具的参数,如刀具的直径、长度、刃数、前角、后角等。刀具的直径会影响加工的精度和效率,较大直径的刀具可以在一次走刀中去除更多的材料,但在加工一些狭小区域时可能无法使用;刀具的前角和后角会影响切削力和刀具的寿命。此外,刀具的材料也很重要,常见的刀具材料有高速钢、硬质合金等,硬质合金刀具具有较高的硬度和耐磨性,适用于高速切削加工。
编程坐标系
在CNC编程中,要建立正确的编程坐标系。编程坐标系包括工件坐标系和机床坐标系。工件坐标系是根据工件的形状和加工要求在工件上建立的坐标系,它的原点通常设置在工件的某个特征点上,如工件的中心、某个角点等。机床坐标系是机床本身固有的坐标系,它是CNC系统进行位置控制的基准坐标系。在编程时,需要将工件坐标系与机床坐标系进行关联,通过对刀操作来确定两者之间的关系。例如,在数控铣床上加工一个矩形零件时,可以将工件坐标系的原点设置在矩形的左下角顶点,然后通过对刀操作将该点在机床坐标系中的位置确定下来,这样在编程时就可以按照工件坐标系中的坐标值来编写加工程序。
CNC编程代码基础(G代码和M代码)
G代码和M代码是CNC编程中的核心指令。G代码主要用于控制刀具的运动轨迹,如直线插补(G01)、圆弧插补(G02、G03)、快速定位(G00)等。例如,G01指令可以使刀具按照指定的速度直线移动到目标位置,在编写平面铣削程序时经常会用到。M代码则主要用于控制机床的辅助功能,如主轴的启动(M03)、停止(M05),冷却液的开(M08)、关(M09)等。掌握G代码和M代码的基本功能和格式是编写CNC程序的关键。不同的CNC系统可能会对G代码和M代码有一些细微的差异,需要根据具体的机床控制系统进行学习和调整。
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三、数学处理
坐标计算
根据零件的几何形状和工艺要求,进行刀具运动轨迹的坐标计算。在绝对值编程中,需要计算出刀具在编程坐标系中的绝对坐标值;在增量值编程中,需要计算出刀具相对于前一位置的坐标增量。例如,在铣削一个圆形轮廓时,需要根据圆的半径、圆心坐标以及刀具的起始位置计算出刀具在圆周上各个点的坐标值。对于复杂形状的零件,可能需要使用三角函数、几何关系等数学知识进行坐标计算。坐标计算的准确性直接影响到零件的加工精度,因此在计算过程中要仔细认真,并且可以通过软件模拟等方式进行验证9。
刀具半径补偿计算
由于刀具具有一定的半径,在加工轮廓时,如果直接按照零件轮廓编程,会导致加工出来的零件尺寸偏小(外轮廓)或偏大(内轮廓)。因此,需要进行刀具半径补偿计算。刀具半径补偿是通过数控系统根据编程的刀具路径和刀具半径值,自动调整刀具的实际运动轨迹,使得加工出来的零件尺寸符合要求。在编程时,需要根据刀具的半径值和加工方向(顺铣或逆铣)正确设置刀具半径补偿指令,并且在加工过程中要注意刀具半径补偿的建立和取消时机,避免出现过切或欠切现象
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劣势
成本高:需要购买昂贵的CAD/CAM软件,并且可能需要定期升级以保证软件的功能和兼容性。同时,还需要对编程人员进行软件使用的培训,这也增加了培训成本。对于一些小型企业来说,可能难以承担这些成本。
缺乏灵活性:自动编程软件生成的程序是基于预先设置的加工参数和算法。在实际加工过程中,如果需要对程序进行一些特殊的调整,可能会比较困难。例如,在加工过程中发现刀具磨损需要临时调整切削用量时,自动编程生成的程序可能不容易进行修改,需要重新设置参数并生成程序。
对计算机硬件要求较高:运行CAD/CAM软件需要一定的计算机硬件配置支持,如较高的CPU性能、大容量的内存和硬盘空间等。如果计算机硬件配置较低,软件运行速度会很慢,甚至可能无法正常运行,影响编程效率。
(三)图形化编程的优劣
优势
直观易学:对于初学者来说,图形化编程非常容易上手。不需要掌握复杂的编程代码,只需要通过图形界面进行简单的操作就可以生成程序。这有助于降低编程的门槛,使更多的操作人员能够进行数控编程。
编程速度较快:对于一些简单形状的零件,图形化编程可以快速生成程序。通过在图形界面上直观地选择加工元素和设置参数,能够在较短的时间内完成编程任务。
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二、多进行实例练习
从简单到复杂的实例学习
可以从一些简单的编程实例开始学习,如加工一个简单的圆柱零件。首先分析零件的尺寸、精度要求等,然后确定加工工艺,包括选择刀具、切削用量等,最后进行编程。例如,对于一个直径为50mm,长度为100mm的圆柱零件,我们可以选择外圆车刀,切削速度设置为150m/min,进给量为0.2mm/r,背吃刀量为2mm。编程时先进行对刀操作,然后使用G00指令快速定位到加工起始位置,再用G01指令进行直线插补加工。随着对简单实例的熟练掌握,逐渐学习复杂的编程实例,如加工带有螺纹、锥面、圆弧等复杂轮廓的零件。
分析实例中的编程思路和技巧
在学习编程实例时,不仅要掌握具体的编程代码,还要分析其中的编程思路和技巧。例如,在加工一个带有内螺纹和外圆锥面的零件时,如何合理安排加工顺序以保证零件的精度;在编程中如何利用循环指令减少编程工作量;如何设置刀具补偿来应对刀具磨损等问题。通过对这些实例的深入分析,可以提升自己的编程能力。
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包含二轴到五轴铣削、车床铣削、线切割
大型刀具库管理
实体模拟切削
泛用型后处理器等功能
高速铣功能
CAM客户化模板
⑵Catia
Catia是法国达索(Dassault)公司推出的产品,法制幻影系列战斗机、波音737、777的开发设计均采用Catia。
CATIA 据有强大的曲面造型功能,在所有的CAD三维软件位居前列,广泛应用于国内的航空航天企业、研究所,以逐步取代UG成为复杂型面设计的首选。
CATIA具有较强的编程能力,可满足复杂零件的数控加工要求。一些领域采取CATIA设计建模,UG编程加工,二者结合,搭配使用。
⑶Pro/E是
美国 PTC (参数技术有限公司)开发的软件,是全世界最普及的三维 CAD/CAM (计算机辅助设计与制造)系统。广泛用于电子、机械、模具、工业设计和玩具等民用行业。具有零件设计、产品装配、模具开发、数控加工、造型设计等多种功能。
Pro/E在中国南方地区企业中被大量使用,设计建模采用PRO-E ,编程加工采用MASTERCAM 和 CIMATRON 是通行的做法。
Pro/E
⑷Cimatron
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