龙湾数控机床技术培训 阶段重点学习基础知识,包括数控加工原理、数控程序、数控加工工艺等方面的知识,这个阶段要对这些基础知识有扎实的掌握,为后续的学习打下坚实的基础;
数控车床编程自学资源推荐
书籍教材
《数控车床编程与操作》:这是一本非常适合初学者的经典教材,内容全面、结构清晰,涵盖了数控车床编程的基础知识、编程指令、加工工艺以及实例等多方面内容,可以帮助学习者系统地学习数控车床编程知识 31。
官方手册:由设备制造商提供的官方手册是深入学习数控车床编程不可或缺的资料。这些手册针对特定型号的车床进行了详细的功能说明、操作流程以及编程语法的解析,并且通常以示例和图表来阐述编程的基本原理和步骤,能够让读者获得准确而深入的信息 32。
在线课程
如前面提到的“零基础学习数控车床”和“手把手教你数控车床编程和实践”等系列视频课程,内容丰富、讲解详细,适合不同层次的学习者观看学习 13。
数控工作室网站:这个网站提供了大量的数控技术学习资源,包括数控车床编程的基础教程、实例分析以及技术文章等,可以作为自学过程中的补充资料,拓宽学习者的知识面 33。
仿真软件
可以模拟数控车床的操作和加工过程,让学习者在没有实际机床的情况下进行编程练习,并且能够直观地观察刀具的运动轨迹和加工结果,有助于提高编程技能和发现问题。
同样具有良好的仿真功能,可用于数控车床编程的学习和实践。
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数控机床编程代码
数控机床编程步骤
数控机床编程步骤包括:
分析零件图样和工艺要求:确定加工方法、制定加工计划,以及确认与生产组织有关的问题1。
数值计算:计算零件轮廓数据和刀具中心(或刀尖)运行轨迹数据1。
编写加工程序单:根据已确定的加工方案及数值计算获得的数据,按照数控系统要求的程序格式和代码格式编写加工程序1。
制作控制介质,输入程序信息:通过CNC机床的操作面板或控制介质将程序信息输入到CNC系统程序存储器中1。
程序检验:进行程序运行检查和零件试加工检查,根据检查结果对程序进行修改和调整1。
自动编程:在复杂形面零件的加工中,由计算机完成编程工作,包括自动计算刀具中心运动轨迹、自动编辑零件加工程序并自动制作穿孔带等1。
常用编程指令代码
基本指令
G00:定位或快速移动
G02:圆弧插补/螺旋线插补 CW
G03:圆弧插补/螺旋线插补 CCW
G04:停留时间或延时时间
G09:准确停止或精确停止检查
G10:可编程数据输入
G17:选择 XPYP 平面
G18:选择 ZPXP 平面
G19:选择 YPZP 平面
G20:英寸输入
G30:返回第 2,3,4 参考点
G40:刀具半径补偿取消
G42:右侧刀具半径补偿
G43:刀具长度补偿方向
G49:取消刀具长度补偿
G50:取消比例缩放
G51:比例缩放
G53:选择机床坐标系
G54-G59:选择工件坐标系。
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CNC编程学习入门基础教程
CNC编程是现代制造业中非常重要的技能,掌握它能为在机械加工领域的发展打下坚实基础。
编程界面与项目创建
首先要打开CNC编程界面,一般可通过点击桌面上的图标或者程序菜单来打开。这个界面会显示机床的操作界面和代码编辑器。然后在CNC编程界面中点击“新建CNC项目”按钮(通常位于界面顶部工具栏)创建新项目,点击后弹出对话框,输入项目名称等相关信息后确定即可创建新项目。例如在一些常见的CNC编程软件如UG中,界面布局清晰,新建项目的流程有明确的引导提示1。
CNC代码编写
创建项目后就可编写CNC代码。CNC代码是控制机床加工操作的特定机器语言,在代码编辑器中输入相应指令来编写代码。编写时可参考CNC编程手册和教程来了解指令用法和语法规则。像G代码和M代码,G代码用于控制刀具的运动、坐标系的设定等,如G00为快速点定位,G01是直线插补;M代码主要用于控制机床的辅助功能,像M3表示主轴正转等。不同的机床系统可能对这些代码的使用和格式有细微差别,例如三菱系统和发那科系统,在某些高级功能的代码实现上可能会有所不同11327。
代码调试与测试
代码编写完成后需要调试和测试。CNC编程界面通常有模拟功能,可模拟代码执行过程观察加工结果。通过逐行执行代码和观察机床运动来检查代码正确性,发现问题及时修改调试,直至代码正常运行。比如在一些模拟软件中,可以看到刀具按照编写的程序路径进行虚拟加工,能直观地发现路径是否正确、是否存在干涉等问题。
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常用数控机床编程指令代码
G代码
G代码是数控机床编程中最基本的指令集,用于控制机床的基本运动。主要G代码包括:
G00:快速定位到指定位置。
G01:直线插补。
G02:顺时针圆弧插补。
G03:逆时针圆弧插补。
G04:暂停(延时)。
G17:选择X轴为平面坐标系。
G18:选择Y轴为平面坐标系。
G19:选择Z轴为平面坐标系1。
M代码
M代码用于控制机床的辅助功能。主要M代码包括:
M00:程序停止。
M01:手动暂停。
M02:程序结束并返回初始状态。
M03:主轴正转。
M04:主轴反转。
M05:主轴停转。
M06:换刀。
M09:冷却液开。
M19:冷却液关1。
学习资源推荐
在线课程:如Coursera、Udacity等平台提供的数控机床编程课程,适合初学者系统学习编程知识和技能。
书籍:《数控机床编程与操作》、《数控技术》等书籍详细介绍了数控机床编程的基础知识、常用指令及应用实例。
实践项目:通过参与实际项目,如编写和调试简单的数控程序,加深对编程知识的理解和应用能力。
通过以上步骤和资源,您可以系统地学习数控机床编程,逐步掌握从基本概念到实际操作的各项技能。
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(三)过切
原因:
机床精度不高、撞刀、弹刀、编程时选择小的刀具但实际加工时误用大的刀具等。
操机师傅对刀不准确。
解决方法:
提高机床精度,避免撞刀和弹刀情况发生,确保编程和实际使用刀具一致。
提高操机师傅对刀的准确性。
(四)漏加工
原因:
平面中的转角处是最容易漏加工的,为了提高加工效率,一般会使用较大的平底刀或圆鼻刀进行光平面,当转角半径小于刀具半径时,则转角处就会留下余量。
解决方法:
使用球刀在转角处补加刀路。编程者必须小心谨慎,避免漏加工情况。
(五)多余的加工
原因:
对于刀具加工不到的地方或电火花加工的部位进行加工,多发生在精加工或半精加工。有些模具的重要部位或者普通数控加工不能加工的部位都需要进行电火花加工,所以在开粗或半精加工完成后,这些部位就无须再使用刀具进行精加工,否则就是浪费时间或者造成过切。
解决方法:
通过选择加工面的方式确定加工的范围,不加工的面不要选择。
(六)空刀过多
原因:
刀具在加工时没有切削到工件,当空刀过多时则浪费时间。模型本身复杂、加工参数设置不当、切削模式选择不当和没有设置合理的进刀点等都会导致空刀过多。
解决方法:
在编程前应详细分析加工模型,确定多个加工区域。把刀路细化,通过选择加工面或修剪边界的方式把大的加工区域分成若干个小的加工区域。
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概念与组成
用固定分隔符代替相当于字地址格式中的字地址的格式。例如线切割机床编程格式:BXBYBJGZ。在这种格式中,每个字符都有固定的含义,并且顺序是固定的,不允许改变 3。
特点与局限性
代码顺序已固定好,不允许改变。这就要求编程人员必须严格按照规定的顺序编写程序。与字地址格式相比,这种格式的灵活性较差。但是,对于一些特定的数控设备,如线切割机床,这种格式可以更高效地控制机床的运行,因为它的指令结构相对简单、紧凑。
三、常见的数控编程文件格式
G代码(G - code)
G代码是数控机床最基本的编程语言,用于描述机床的运动轨迹和操作指令。它是由一系列以字母G开头的指令组成的,每个指令代表一种机床操作,如移动、旋转、切削等。例如,G00表示快速定位,G01表示直线插补,G02表示顺时针圆弧插补,G03表示逆时针圆弧插补等。G代码还可以用于设置刀具的进给速度、切削深度等参数。G代码文件通常以文本文件的形式存储,使用普通的ASCII字符表示 。
M代码(M - code)
M代码是用于控制机床附属设备和操作的指令。与G代码一样,M代码也是以字母M开头的指令序列。例如,M03表示主轴正转,M04表示主轴反转,M05表示主轴停止,M08表示冷却液开启,M09表示冷却液关闭等。M代码还可以用于控制机床的进给方式、工件的夹紧等操作。M代码文件通常与G代码文件一起使用,以实现更复杂的机床操作 。
ISO 6983标准格式
ISO 6983是国际标准化组织(ISO)制定的一种数控机床编程文件格式标准。该格式定义了数控机床程序的结构和语法规则,使得不同数控机床之间可以共享和使用相同的程序文件。遵循这个标准格式有助于提高数控编程的通用性和兼容性,方便企业间的程序交流和合作生产
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