混合编程
混合编程是将绝对值编程和增量值编程结合使用的一种编程方式。在实际编程中,可以根据零件的形状和加工要求,灵活选择绝对值编程和增量值编程的部分,以达到简洁、准确编程的目的。例如,在一个零件的加工中,对于一些关键尺寸的定位可以使用绝对值编程,而对于一些连续的轮廓加工可以使用增量值编程。
数控加工程序编写要点
一、零件图纸分析
几何形状分析
在编写数控程序之前,必须对零件的几何形状进行详细分析。要明确零件是由哪些基本几何形状组成的,如圆柱面、圆锥面、平面、曲面等。对于复杂形状的零件,可能需要将其分解为多个简单的几何形状来分别进行编程。例如,一个带有圆柱部分、圆锥过渡部分和平面的轴类零件,需要分别考虑每个部分的加工方法和刀具路径。同时,要注意零件上的各种特征尺寸,如直径、长度、角度等,这些尺寸将直接影响到编程中的坐标计算和刀具路径规划。
尺寸精度与表面质量要求分析
不同的零件有着不同的尺寸精度和表面质量要求。高精度的尺寸要求在编程时需要更加精确地控制刀具的运动和切削参数。例如,如果零件的某个直径尺寸要求公差在±0.01mm以内,那么在编程时需要考虑刀具的磨损补偿、切削力对工件尺寸的影响等因素。对于表面质量要求高的零件,如需要达到镜面效果的平面,可能需要选择合适的刀具、切削速度和进给量,并且可能需要进行多次精加工操作。此外,还要分析零件上不同表面之间的相互关系,如垂直度、平行度等要求,以便在编程中采取相应的措施来保证这些要求的实现
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EdgeCAM:由英国Planit开发,后被瑞典海克斯康集团收购。它可与当今主流CAD软件集成,并且实现无障碍的数据传输。它充分发挥了实体与刀具路径之间的关联,如实体的几何特征(如高度/深度/直径)在三维软件中被修改,只需将刀具路径进行更新即可,而无须重新编辑。
数控编程自动编程的优势和局限性
一、优势
应对复杂零件编程
在加工复杂形状的零件,特别是具有非圆曲线、列表曲线或曲面的零件时,自动编程显示出巨大的优势。例如航空航天领域的一些具有复杂曲面结构的零部件,手工编程几乎无法完成,而自动编程可以通过软件的图形交互功能,轻松构建零件的几何模型,然后根据设定的加工工艺生成准确的刀具轨迹和数控程序。这是因为自动编程系统利用计算机强大的计算能力,可以处理复杂的几何形状和大量的计算任务,而手工编程在面对这类复杂计算时容易出错且效率极低。
提高编程效率
自动编程减轻了编程人员的劳动强度,大大缩短了编程时间。以一个具有多个加工工序和复杂轮廓的模具零件为例,采用自动编程,编程人员只需在软件中设置好零件的几何模型、加工工艺参数(如刀具类型、切削速度、进给量等),软件就能快速生成刀具路径和数控程序。而手工编程需要编程人员进行繁琐的坐标计算、指令编写等工作,花费的时间会很长。同时,自动编程系统中的加工仿真功能还可以在生成程序后快速验证程序的正确性,进一步提高编程的整体效率。
提高编程质量
自动编程由软件生成程序,数据准确,可信度高。由于软件遵循一定的算法和规则,在生成刀具轨迹和数控程序时能够保证较高的精度。例如在进行精密机械零件的加工时,自动编程可以精确控制刀具的运动轨迹,从而保证零件的加工精度。而且,自动编程系统可以避免手工编程中可能出现的人为书写错误,如指令写错、坐标计算错误等,提高了编程的质量。
实现CAD/CAM集成一体化
现代的自动编程系统大多是CAD/CAM高度集成的系统。这意味着可以共享已有的CAD设计结果,实现从设计到制造的无缝衔接。例如在产品的设计部门完成零件的CAD设计后,制造部门可以直接利用这个设计模型进行CAM编程,不需要重新构建零件模型,减少了数据转换过程中的错误,提高了生产的整体效率,并且有助于实现无图纸设计制造,符合现代制造业数字化、智能化的发展趋势
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