瓯海数控编程培训综合课程学费:如果是比较全面的数控编程综合培训课程,学费大概在5000 - 8000元。这些课程通常包括多种数控编程软件的学习、复杂零件的编程技巧、高级加工工艺以及数控机床的操作实践等内容。像UG数控编程综合班,学员可以学习到UG软件的全面功能应用,从2D到3D编程,再到模具编程等内容,学费会处于这个区间。
三、灵活运用刀具半径补偿功能
补偿刀尖圆弧半径
在车削圆锥面、圆弧面等形状时,由于车刀刀尖实际上是一个圆弧,而编程时通常将刀尖视为一个点,如果不进行刀具半径补偿,就会产生加工误差。通过设置刀具半径补偿功能(G41为左补偿,G42为右补偿),可以根据刀尖圆弧半径的大小自动调整刀具的运动轨迹,从而保证加工精度。例如,在车削一个带有圆弧轮廓的轴类零件时,先测量出所用刀具的刀尖圆弧半径,然后在程序中正确设置刀具半径补偿指令和参数,就能准确地加工出符合要求的圆弧形状。
方便刀具更换与调整
当需要更换刀具或者对刀具进行调整时,刀具半径补偿功能可以使程序不需要做大量修改。只要新刀具的刀尖圆弧半径与原刀具相同或者相近,只需要调整刀具半径补偿值即可。例如,在批量生产中,刀具磨损后需要更换新刀具,只需要重新测量新刀具的刀尖圆弧半径,然后修改刀具半径补偿值,就可以继续使用原来的加工程序进行加工,大大提高了生产效率。
四、高效利用编程软件
自动编程功能
现在的数控车床编程软件(如Mastercam、UG等)都具有自动编程功能。利用这些软件,可以通过输入零件的三维模型或者二维图纸信息,自动生成数控车床程序。对于复杂形状的零件,自动编程可以大大缩短编程时间,减少编程错误。例如,在加工一个具有复杂曲面的回转体零件时,使用Mastercam软件的自动编程功能,只需要将零件的三维模型导入软件,设置好加工参数(如刀具、切削用量、加工策略等),软件就可以自动生成加工程序,而且生成的程序经过软件的仿真验证,可以有效避免刀具碰撞等问题。
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适用范围
图形化编程适用于初学者或者对编程不太熟悉的操作人员。对于一些简单形状的零件,图形化编程可以快速生成程序,提高编程效率。同时,它也可以作为一种辅助编程手段,与手工编程或自动编程结合使用。例如,在加工一些简单的定制零件时,使用图形化编程可以快速满足加工需求,而不需要深入学习复杂的编程代码。
编程步骤
首先进入数控车床的图形化编程界面,然后在界面上绘制零件的轮廓图形,可以通过输入坐标点、选择图形元素(如直线、圆弧等)等方式来绘制。绘制完成后,设置加工参数,如选择刀具、设置切削用量等。最后,点击生成程序按钮,系统会根据图形和参数设置生成数控加工程序。
三、数控车编程方式的优劣比较
(一)手工编程的优劣
优势
成本低:不需要额外购买昂贵的自动编程软件,只需要具备基本的编程知识和数控车床操作手册即可进行编程。对于小型企业或者加工简单零件的车间来说,可以节省软件采购成本和相关的培训成本。
灵活性高:编程人员可以根据实际加工情况对程序进行灵活调整。例如,在加工过程中发现刀具磨损需要调整切削用量时,手工编程可以很方便地修改程序中的相关参数。对于一些特殊的加工工艺要求,手工编程也能够通过巧妙的编程技巧来实现。
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2. 复杂轴类零件
零件描述:毛坯为φ25㎜×100㎜棒材,材料为45钢,需加工端面、外圆、内孔、螺纹等。
工艺方案:
用三爪自定心卡盘夹持φ25外圆一头,使工件伸出卡盘85㎜,用顶尖顶持另一头,一次装夹完成粗精加工。
工步顺序:手动粗车端面、手动钻中心孔、自动加工粗车φ16㎜、φ22㎜外圆(留精车余量1㎜)、自右向左精车各外圆面(包括倒角、车削不同直径外圆及长度控制)、粗车槽、精车槽以及切断等操作。
刀具选择:T01为粗加工刀(90°外圆车刀),T02为中心钻,T03为精加工刀(90°外圆车刀),T05为切槽刀(刀宽为2㎜),T07为切断刀(刀宽为3㎜,刀具补偿设置在左刀尖处)。
编程示例:
Nc
复制
O0002 (程序号)
T0101 (调用刀具1)
M03 S800 (主轴正转,转速800r/min)
G00 X50 Z2 (快速定位到X50, Z2)
G01 X26 Z-85 F80 (粗车外圆,进给速度80mm/min)
G00 X100 Z100 (快速返回安全位置)
T0202 (调用刀具2)
G00 X15 Z-1 (快速定位到X15, Z-1)
G81 X15 Z-2 R1 F50 (钻中心孔)
G00 X100 Z100 (快速返回安全位置)
T0303 (调用刀具3)
G00 X50 Z2 (快速定位到X50, Z2)
G01 X17 Z-35 F60 (精车φ16外圆,进给速度60mm/min)
G01 X23 Z-85 F60 (精车φ22外圆,进给速度60mm/min)
G00 X100 Z100 (快速返回安全位置)
T0505 (调用刀具5)
G00 X25 Z-40 (快速定位到X25, Z-40)
G01 X25 Z-50 F50 (切槽,进给速度50mm/min)
G00 X100 Z100 (快速返回安全位置)
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2. 适用场景
简单零件:如轴类、盘类零件等。
小批量生产:适合单件或小批量的定制加工。
3. 编程步骤
确定编程坐标系:选择合适的编程原点,通常选择在零件的设计基准或工艺基准上。
计算刀具轨迹:根据零件图纸,计算出每个加工表面的起点和终点坐标。
选择刀具:根据加工要求选择合适的刀具。
编写程序:按照数控系统的编程格式,编写数控程序,包括G指令、M指令、F指令、S指令、T指令等。
4. 编程示例
假设要加工一个直径为
30
Φ30mm,长度为
50mm的轴类零件,毛坯为直径
Φ35mm的棒料。加工工序为:先进行粗车,留
0.5mm的精加工余量,然后进行精车。
编程原点:设置在零件的右端面中心。
刀具选择:粗车刀为T01,精车刀为T02。
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六、程序的输入与检验
程序输入:程序的输入可以通过键盘直接输入数控系统,也可以通过计算机通信接口输入数控系统。
检验程序与首件试切:利用数控系统提供的图形显示功能,检查刀具轨迹的正确性。对工件进行首件
数控车床编程基础教程
数控车床编程具有其独特的特点和要求。首先,数控车编程特点包括以下几个方面:
编程方式多样:可以采用绝对值编程(用X、Z表示)、增量值编程(用U、W表示)或者二者混合编程。例如在加工一个轴类零件时,如果已知各点的绝对坐标,就可以使用绝对值编程;若要基于上一点的坐标增量来编程,增量值编程就更为合适。并且在实际应用中,常常会根据具体情况混合使用这两种编程方式,以提高编程效率和准确性。
尺寸编程选择:直径方向(X方向)系统默认为直径编程,也可以采用半径编程,但必须更改系统设定。直径编程在车削加工中较为常用,因为车削零件的尺寸大多以直径来标注,这样编程时可以直接使用图纸上的尺寸数值,方便快捷。
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2. 工艺处理
确定加工方法:根据零件的形状、尺寸和精度要求等确定采用何种加工方式,如车削、铣削、钻削、磨削等,或者是多种加工方式的组合。例如,对于轴类零件,可能主要采用车削加工;对于具有平面和孔系的箱体类零件,则可能需要铣削和钻削相结合。
选择工夹具:夹具的选择要确保零件在加工过程中能够稳定、准确地定位和夹紧。例如,对于回转体零件可以采用三爪卡盘或四爪卡盘进行装夹;对于形状不规则的零件可能需要定制专用夹具。同时要考虑夹具的精度、刚性以及装夹和拆卸的方便性。
确定加工路线:规划刀具的运动路径,包括对刀点、换刀点和进给路线等。对刀点是刀具相对于工件的起始位置,换刀点是刀具更换时的安全位置,进给路线要考虑加工效率和精度,避免刀具空行程过长或者出现碰撞等情况。
确定切削用量:切削用量包括主轴转速、进给速度和背吃刀量等。主轴转速影响加工表面的粗糙度和刀具寿命,进给速度决定了加工效率和表面质量,背吃刀量则与加工余量的去除有关。这些参数需要根据零件材料、刀具材料、加工工艺等因素进行合理选择。例如,加工硬度较高的材料时,主轴转速可能要适当降低,进给速度也要相应调整,以保护刀具并保证加工质量78
课程特色:
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。
2. 优质的教学质量,紧紧围绕课堂教学,优化教学过程,增强教学的有效性。
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