乐城短期数控机床培训班实行“理论 + 实战 + 实训”的工厂实战流程教学服务,整个教学围绕“工厂实际经验”展开。教学过程中,30%为工程师课堂精讲,30%是一对一辅导工厂图纸练习,40%为实训车间实操,让学员毕业就成为有经验的技术员。梓龙秉承“与时俱进、科学发展、不断创新、服务社会”的办学理念,形成多技能、多专业、多层次、多形式的办学模式,
(二)合理规划加工工艺
加工顺序的确定
在加工多特征的零件时,合理安排加工顺序可以提高加工效率和质量。一般来说,先进行粗加工,去除大部分余量,然后进行精加工。例如,对于一个既有外圆又有内孔的零件,先粗车外圆和内孔,再精车外圆和内孔。对于有多个型腔或轮廓的零件,按照从内到外或从外到内的顺序依次加工,可以减少刀具的空行程。
考虑加工过程中的装夹次数,尽量减少装夹次数以提高加工精度。如果可能的话,采用一次装夹完成多个面或特征的加工。例如,对于一个长方体零件,可以设计一种装夹方式,在一次装夹中完成四个侧面和上下表面的部分加工。
刀具的选择和使用
根据零件的材料、形状和加工要求选择合适的刀具。例如,加工硬度较高的合金钢零件,需要选择硬质合金刀具;对于铝合金零件,可以使用高速钢刀具。对于不同的加工特征,选择不同类型的刀具,如加工外圆选择外圆车刀,加工平面选择铣刀,加工螺纹选择螺纹车刀或螺纹铣刀。
在编程时,要考虑刀具的半径补偿和长度补偿。刀具半径补偿可以简化编程,尤其是在加工轮廓时,只需要按照零件轮廓编程,然后通过设置刀具半径补偿值就可以适应不同半径的刀具。刀具长度补偿则用于在使用多把刀具时,保证刀具在Z轴方向的正确位置。
(三)数值计算的简化
利用几何关系简化计算
在计算刀具轨迹坐标时,充分利用零件的几何关系可以简化计算过程。例如,对于对称的零件轮廓,可以只计算一半轮廓的坐标,然后通过镜像等方式得到另一半的坐标。对于有规律的曲线或轮廓,如圆形、椭圆形等,可以利用其数学公式来计算坐标。
对于一些特殊角度(如30°、45°、60°等)的直线或圆弧,利用三角函数关系可以快速准确地计算出坐标值。例如,对于一个45°的斜线,其在X轴和Y轴方向的坐标增量是相等的。
采用近似计算方法
在满足加工精度要求的前提下,可以采用近似计算方法。例如,对于一些非圆曲线,可以用直线段或圆弧段来逼近。在计算逼近的直线段或圆弧段的坐标时,可以采用一些近似算法,如弦线逼近法、切线逼近法等。这样可以在保证加工精度的同时,减少数值计算的工作量。
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实际操作练习
理论学习只是基础,实际操作练习才是提升技能的关键。你可以尝试找一个经验丰富的师傅带你,或者参加相关的培训班。此外,观看在线视频教程也是一种有效的学习方式。通过实际操作,你可以将理论知识转化为实际技能,并且在实践中不断发现问题、解决问题,从而逐步提高自己的编程水平3。
参考书籍和教程
最后,推荐一些参考书籍和教程,如《数控加工工艺学》、《数控机床编程与操作》等。这些书籍涵盖了数控加工的基础知识和高级技巧,适合初学者和有一定基础的学习者阅读。同时,你还可以参考一些在线教程和视频课程,这些资源通常会提供更加直观和生动的学习体验23。
综上所述,数控车床编程入门需要从基础知识学起,理解加工特点,熟悉指令代码,并通过实际操作练习不断提升技能。希望以上信息能够帮助你顺利入门数控车床编程。
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实践操作:
使用模拟软件:在实际接触数控机床之前,可以先使用数控编程模拟软件进行练习。这些软件可以模拟数控机床的操作界面和加工过程,让学习者在虚拟环境中编写程序并观察加工结果。例如,Mastercam软件就提供了强大的模拟功能,学习者可以在软件中创建零件模型,编写数控程序,然后进行模拟加工,检查程序是否存在错误,如刀具碰撞、过切等问题。通过模拟软件的练习,可以提高编程的熟练度和准确性,同时减少在实际机床上操作的风险。
在机床上进行实操:在掌握了一定的理论知识和模拟操作经验后,就需要在真实的数控机床上进行实践操作。从简单的零件加工开始,逐步增加加工的难度。在操作过程中,要注重对刀的准确性,对刀是数控加工中的关键步骤,直接影响加工精度。同时,要仔细观察加工过程中的各种现象,如切削声音、刀具磨损情况、加工表面质量等,根据实际情况及时调整编程参数。例如,在加工过程中如果发现切削力过大,可能需要调整切削深度或者进给量。
分析案例和总结经验:研究大量的数控编程案例,无论是教材上的案例还是实际生产中的案例。分析每个案例中的编程思路、工艺安排、刀具选择等方面的优点和不足之处。例如,在学习一个复杂零件的编程案例时,思考为什么要采用特定的加工顺序,使用某种刀具的原因是什么等。通过对案例的分析,总结出一般性的规律和经验,并应用到自己的编程实践中。同时,要对自己的编程实践进行总结,记录下遇到的问题和解决方法,以便在以后的编程中避免类似的错误。
数控编程入门实战案例
数控编程的实战案例能够帮助初学者更好地理解和掌握编程知识与技能,以下是一些不同类型的入门实战案例:
特色化教学,全程为你护航
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实战教学
系统课程,全真模拟
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精选小班
小班授课,精选师资
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定制课程
顶尖师资,定制课程
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全程管理
专属班主任全程管理, 细致服务
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内部教材
精编教材,个性化教学
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全程跟踪
贴心服务,全程陪伴
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编程的特点
不同类型的数控机床编程具有各自的特点。以数控车编程为例,它具有以下特点:一是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;二是直径方向(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;三是X向的脉冲当量应取Z向的一半;四是采用固定循环,可以简化编程;五是编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为圆弧,因此,当编制加工程序时,需要考虑对刀具进行半径补偿。此外,对于点位加工的数控机床,如钻床、镗床等,在编程时要考虑尽可能缩短加工路线,以提高加工效率。
确定加工路线的重要性
加工路线是指数控机床在加工过程中刀具刀位点相对于工件的运动轨迹。合理确定加工路线对于保证零件的加工质量、提高加工效率和降低加工成本具有重要意义。例如,对于轮廓加工,加工路线的选择要考虑避免刀具在加工过程中的停顿和突然转向,以减少刀具磨损和提高加工表面质量。在确定加工路线时,还需要考虑零件的形状、尺寸、精度要求、毛坯状况以及数控机床的性能等因素
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(七)提刀过多和刀路凌乱
原因:
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。
解决方法:
针对二次开粗,选择“使用基于层的”方式;选择“跟随部件”切削模式;设置合理的进刀点等。
(八)数控加工中的曲面精度问题
原因:
切削参数不合理以及工件曲面表面粗糙。
数控刀具刃口不锋利。
数控刀具装夹太长,刀刃避空太长。
排屑吹气以及冲油不好。
数控编程走刀方式。
工件有毛刺。
解决方法:
数控加工中切削参数,公差以及余量,转速进给设置要合理。
操作员要不定期检查数控刀具,还要不定期更换。
数控加工中装夹刀具的时候要求操作员尽量夹短,刀刃避空不能太长。
数控加工中对于平刀,R刀以及圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理。
数控加工中工件有毛刺,和数控机床、数控刀具以及走刀方式有关系,因此要了解数控加长性能,有毛刺的边要补刀。
(九)数控加工中的崩刃
原因:
数控加工中进给太快。
数控切削开始的时候进给太快。
夹紧松(刀具)。
夹紧松(工件)。
刚性不足(刀具)。
数控加工中刀具的切削刃太尖。
数控加工中机床和刀柄刚性不足。
解决方法:
减慢到适合的进给速度。
切削开始的时候减慢进给速度。
数控加工中用允许的最短刀,柄部夹的深一点,再试一试顺铣。
改变脆弱的切削刃角,一次刃。
用刚性好的数控机床以及刀柄。
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二、坐标系统
数控车床的坐标系统是编程的基础。加工坐标系应与机床坐标系的坐标方向一致,X轴对应径向,Z轴对应轴向。C轴(主轴)的运动方向则以从机床尾架向主轴看,逆时针为+C向,顺时针为-C向。加工坐标系的原点选在便于测量或对刀的基准位置,一般在工件的右端面或左端面上。 在确定工件坐标系原点时,需要考虑加工工艺和编程的便利性。例如,对于轴类零件,如果选择右端面为原点,在编程时,Z坐标值通常为正值,便于计算和编程;对于盘类零件,有时选择左端面为原点可能更合适。
三、车床类型与刀具夹具
车床类型:按照数控系统功能分为简易数控车床、经济型数控车床、多功能数控车床、车削中心;按主轴的配置形式分为卧式数控车床和立式数控车床。不同类型的数控车床在加工范围、精度、自动化程度等方面有所不同。例如,车削中心除了具备普通数控车床的车削功能外,还可以进行铣削、钻削等加工操作,适用于加工复杂形状的回转体零件;而经济型数控车床则结构简单、价格相对较低,适用于一些精度要求不是特别高的简单零件加工。
刀具类型:在数控车床上使用的刀具有外圆车刀、内孔车刀、钻头、镗刀、切断刀、螺纹加工刀具等。刀具根据与刀体的链接固定方式分为焊接式车刀和机夹可转位车刀;根据切削刃的形状分为尖形车刀、圆弧形车刀和成型车刀。不同类型的刀具适用于不同的加工任务。例如,外圆车刀用于加工轴类零件的外圆柱面;内孔车刀用于加工孔类结构;钻头用于钻孔操作;镗刀用于对已有的孔进行精加工,提高孔的精度和表面质量;切断刀用于将加工好的零件从毛坯上切断;螺纹加工刀具则专门用于加工螺纹。
夹具类型:数控车床上的夹具主要有两类。一类用于盘类或短轴类零件,工件毛坯装夹在可调卡爪的卡盘(三爪、四爪)中,由卡盘传动旋转;另一类用于轴类零件,工件毛坯装在主轴顶针和尾座顶针间,工件由主轴上的波动卡盘传动旋转。三爪卡盘可以自动定心,装夹方便快捷,适用于圆形截面的零件装夹,但定心精度相对四爪卡盘略低;四爪卡盘可以通过调整卡爪的位置来装夹不规则形状的零件,定心精度较高,但装夹过程相对复杂。而使用顶尖装夹轴类零件时,可以提高零件的装夹精度,减少加工过程中的变形。
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