洞头数控编程培训加工工艺:这是数控编程中不可或缺的部分。学员要学习不同材料(如金属材料、塑料等)的加工特性,包括切削参数(如切削速度、进给量、切削深度)的选择依据。
CNC编程自学入门教程
CNC编程是一项重要的技能,它涉及到使用特定的编程语言来控制数控机床,从而将原材料加工成所需的形状和尺寸。对于初学者来说,掌握CNC编程的基础知识和技能是非常关键的。以下是根据搜索结果整理的CNC编程自学入门教程。
1. 理解CNC编程的基础概念
在开始学习CNC编程之前,了解一些基本概念是非常有帮助的。CNC编程主要使用G-code和M-code两种代码。G-code用于控制机床的运动,如移动、切割等,而M-code则用于控制机床的辅助功能,如开启主轴、冷却液等3。此外,还需要了解坐标系统,包括机床坐标系和加工坐标系,以及绝对值编程和增量值编程的区别。
2. 学习CNC编程的理论知识
扎实的理论知识是学习CNC编程的基础。你需要了解数控系统的组成结构,包括数控硬件和数控软件两部分。数控硬件包括数控设备、传感器、执行机构等,而数控软件包括数控编程软件、数控仿真软件、数控加工监控软件等2。此外,还需要掌握机械加工工艺的基础知识,如不同材料的加工特性、切削刀具的选择原则、切削参数的合理确定等。
3. 掌握G-code和M-code命令
G-code和M-code命令是CNC编程的核心内容。你需要全面学习这些命令的功能和用法,包括每个命令的含义、参数设置以及在不同加工场景下的应用。可以通过编写简单的程序实例来加深对这些命令的理解和记忆
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工件坐标系、对刀点和换刀点确定
确定以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,建立XOZ工件坐标系。
采用手动试切对刀方法(操作与前面介绍的数控车床对刀方法基本相同)把点O作为对刀点。
换刀点设置在工件坐标系下X55、Z20处。
编写程序(以CK0630车床为例)
N0010 G59 X0 Z100 ;设置工件原点
N0020 G90
N0030 G92 X55 Z20 ;设置换刀点
N0040 M03 S600
N0050 M06 T01 ;取1号90°偏刀,粗车
N0060 G00 X46 Z0
N0070 G01 X0 Z0
N0080 G00 X0 Z1
N0090 G00 X41 Z1
N0100 G01 X41 Z - 64 F80 ;粗车φ40㎜外圆,留1㎜精车余量
N0110 G28
N0120 G29 ;回换刀点
N0130 M06 T03 ;取3号90°偏刀,精车
N0140 G00 X40 Z1
N0150 M03 S1000
N0160 G01 X40 Z - 64 F40 ;精车φ40㎜外圆到尺寸
N0170 G00 X55 Z20
N0180 M05
N0190 M02
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确定加工方法和工艺路线
根据零件图纸的要求,选择合适的加工方法和工艺路线。这可能包括车削、铣削、钻孔、磨削等操作,并确定加工的顺序和路径。
(二)选择加工方案
选择合适的机床和刀具
根据零件的几何特征和加工要求,选择合适的数控机床和刀具。例如,选择具有足够功率和精度的车床来加工轴类零件,选择合适的钻头或铣刀来加工孔或槽。
确定切削参数
切削参数包括切削速度、进给量和切削深度等。这些参数会影响加工效率和零件的表面质量。需要根据零件的材料、刀具材料和加工条件进行合理选择。
(三)设计夹具和刀具
设计夹具
夹具用于固定和定位零件,确保其在加工过程中的位置和姿态准确无误。需要根据零件的形状和尺寸选择合适的夹具类型,如V形架、卡盘等,并设计相应的夹紧机构。
设计刀具
根据零件的几何特征和加工要求,设计合适的刀具。这可能包括车刀、铣刀、钻头、铰刀等。需要考虑刀具的几何形状、尺寸和材料,以确保其能够高效、准确地完成加工任务。
(四)编写数控程序
编写工艺文件
根据前面的分析,编写详细的工艺文件,包括零件的加工方法、工艺路线、切削参数、夹具和刀具的设计等。
选择编程语言和编程环境
常用的数控编程语言有G代码(适用于数控机床)、M代码(机床控制指令)、T代码(刀具选择指令)等。选择一个合适的编程环境和软件,如AutoCAD、SolidWorks等,将工艺文件转化为计算机可识别的数控程序。
编程
使用编程语言和软件,按照零件的加工要求和工艺文件,逐行编写数控程序。注意指令的准确性和可读性,以便后续的模拟验证和现场调试。
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二、加工工艺的考虑
加工顺序的确定
在分析零件图样时,要确定正确的加工顺序。例如对于一个既有外圆加工又有内孔加工的零件,一般先进行外圆加工,再进行内孔加工。因为外圆加工时,零件的刚性较好,不容易产生变形。如果先加工内孔,在后续的外圆加工过程中,由于切削力等因素可能会导致内孔变形,影响零件的精度。对于复杂形状的零件,要按照先粗加工后精加工的顺序进行,粗加工去除大部分余量,为精加工留下合适的加工余量,通常粗加工余量在0.5 - 2mm左右,具体数值根据零件的材料、尺寸和加工要求等因素确定。
切削用量的选择
切削用量包括切削速度、进给量和背吃刀量。切削速度的选择与零件的材料、刀具的材料和刀具的直径等因素有关。例如,加工硬度较高的合金钢零件时,切削速度要比加工普通碳钢零件低。一般来说,高速钢刀具的切削速度低于硬质合金刀具。对于直径为10mm的硬质合金刀具,加工碳钢零件时,切削速度可以在100 - 200m/min之间。进给量的大小影响加工表面的粗糙度和加工效率,粗加工时可以选择较大的进给量,如0.2 - 0.5mm/r,精加工时则要减小进给量,通常在0.05 - 0.15mm/r。背吃刀量是指刀具在一次切削中切入工件的深度,粗加工时背吃刀量较大,可在1 - 5mm,精加工时背吃刀量较小,一般在0.1 - 0.5mm
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⑼VERICUTVERICUT
VERICUTVERICUT美国CGTECH公司出品的一种先进的专用数控加工仿真软件。VERICUT 采用了先进的三维显示及虚拟现实技术,对数控加工过程的模拟达到了极其逼真的程度。不仅能用彩色的三维图像显示出刀具切削毛坯形成零件的全过程,还能显示出刀柄、夹具,甚至机床的运行过程和虚拟的工厂环境也能被模拟出来,其效果就如同是在屏幕上观看数控机床加工零件时的录像。
编程人员将各种编程软上生成的数控加工程序导入VERICUTVERICUT中,由该软件进行校验,可检测原软件编程中产生的计算错误,降低加工中由于程序错误导致的加工事故率。国内许多实力较强的企业,已开始引进该软件来充实现有的数控编程系统,取得了良好的效果。
随着制造业技术的飞速发展,数控编程软件的开发和使用也进入了一个高速发展的新阶段,新产品层出不穷,功能模块越来越细化,工艺人员可是在微机上轻松地设计出科学合理并富有个性化的数控加工工艺,把数控加工编程变得更加容易、便捷。
(10)PowerMill
数控编程PowerMILL是英国Delcam Plc公司出品的功能强大,加工策略丰富的数控加工编程软件系统。采用全新的中文WINDOWS用户界面,提供完善的加工策略。帮助用户产生最隹的加工方案,从而提高加工效率,减少手工修整,快速产生粗、精加工路径,并且任何方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成,缩短85%的刀具路径计算时间,对2-5轴的数控加工包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除。具有集成一的加工实体仿真,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间
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在这个实例中,利用了绝对坐标编程确定刀具的位置,通过G71固定循环指令简化了粗车程序的编写。如果采用Mastercam等编程软件进行编程,首先在软件中创建外圆的二维图形,选择外圆车削加工类型,设置刀具参数(如刀具类型为外圆车刀,刀具半径等),加工参数(如切削速度、进给量、切削深度等),然后软件会自动生成类似的刀具路径和数控程序,并且可以通过软件的模拟功能验证刀具路径的正确性,避免干涉等问题。
(二)螺纹车削实例
零件分析与工艺规划
考虑一个带有外螺纹的零件,螺纹规格为M20×1.5(公称直径20mm,螺距1.5mm)。工艺规划时,先车削外圆到螺纹大径尺寸,然后进行螺纹车削。选择合适的螺纹车刀,确定螺纹的加工起点和终点位置。
编程过程
采用手工编程,以FANUC系统为例,使用G32指令进行螺纹车削。程序如下:
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