文成数控培训采用小班教学和一对一辅导教学,这意味着教师能够有更多的精力关注到每个学员的学习情况。同时,学校设立了模具与机械加工系,方便学生操作数控机床,也从侧面反映出教师能够给予学生在实践操作方面较好的指导,有助于学生更好地掌握数控编程技术
多进行模拟操作:
如果有条件,可以使用数控车床编程软件中的模拟功能。在模拟环境中,输入自己编写的程序,观察刀具的运动轨迹、加工过程以及最终的加工效果。通过模拟操作,可以及时发现程序中的错误,如刀具碰撞、轨迹偏差等问题,并且可以在不消耗实际材料和机床资源的情况下进行多次修改和优化。
一些数控车床的操作面板也有程序模拟功能,即使没有实际的车床,也可以通过操作面板模拟器进行程序的输入和模拟运行,熟悉数控车床的操作流程和编程的实际应用。
深入理解加工工艺:
数控车床编程不仅仅是编写代码,还需要对加工工艺有深入的理解。学习不同材料的加工特性
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编程过程
首先,使用专业的CAD软件(如UG)创建叶轮的三维模型。在建模过程中,精确地构建叶片的曲面形状、轮毂的结构等。然后,将模型导入到CAM模块中。在CAM模块里,选择合适的加工刀具,如球头铣刀,根据钛合金的材料特性设置切削用量,切削速度设置为50 - 80m/min,进给量设置为0.05 - 0.1mm/z,切削深度设置为0.2 - 0.5mm。接着,设置多轴联动加工策略,因为叶轮的叶片是扭曲的,需要采用多轴联动加工才能保证加工精度。软件根据设置的参数自动生成刀具路径,经过优化后,将刀具路径转换为数控加工程序。最后,将程序传输到五轴联动数控车床进行加工。通过这种基于CAD/CAM一体化软件的自动编程方式,成功地加工出了满足精度要求的叶轮零件,大大提高了生产效率和产品质量。
(二)宏程序在数控车编程中的应用案例
案例背景
在汽车零部件制造中,某企业需要加工一批形状相似但尺寸略有不同的轴类零件。这些零件的基本形状相同,都有圆柱段、圆锥段和螺纹段,但圆柱段的直径、圆锥段的锥度以及螺纹的规格在不同零件之间有一定的变化。如果采用传统的编程方法,每次都需要重新编写程序,效率非常低。
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止转动,程序结束。例如:
Plaintext
复制
O0001; (程序号)
G50 X100 Z100; (设定工件坐标系原点)
T0101; (选择刀具并调用刀具补偿)
M03 S800; (主轴正转,转速800r/min)
G00 X52 Z2; (快速定位到粗加工起始位置)
G01 Z - 100 F0.3; (粗加工外圆,进给量0.3mm/r)
X55; (退刀)
G00 Z2; (回到起始Z位置)
X49.8; (快速定位到精加工起始X位置)
G01 Z - 100 F0.1; (精加工外圆,进给量0.1mm/r)
X52; (退刀)
G00 X100 Z100; (刀具回到安全位置)
M05; (主轴停止)
M30; (程序结束并复位)
二、带锥度和圆弧的零件加工实例
零件分析
考虑一个零件,一端为圆柱,中间有一段锥度,另一端有一个圆弧倒角。对于这样的零件,加工过程相对复杂一些,需要准确计算各部分的坐标以及合理使用编程指令。
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二、盘类零件
盘类零件的特点与应用
盘类零件也是数控车床常见的加工对象。这类零件的直径通常较大,厚度相对较小,具有回转体的形状。盘类零件在机械装置中主要起支撑、密封、连接等作用。例如,在汽车的变速箱中,有许多盘类零件,如齿轮盘、离合器盘等。这些盘类零件的表面可能会有孔、槽、齿形等特征。在工业泵中,叶轮也是一种盘类零件,它的形状和精度会直接影响泵的性能。
数控车床加工盘类零件的要点
在数控车床加工盘类零件时,首先要注意装夹方式的选择。由于盘类零件的厚度相对较小,如果装夹不当,容易引起变形。通常可以采用三爪卡盘或者专用夹具进行装夹。在加工顺序方面,一般先加工外圆和端面,然后再加工内孔等其他特征。例如在加工一个带有内孔和键槽的齿轮盘时,先将盘类毛坯装夹好,车削外圆和一个端面,然后再掉头装夹,车削另一端面和内孔,最后再加工键槽等特征。此外,对于盘类零件上的一些高精度要求的表面,如与其他部件配合的端面或者内孔,也需要通过数控车床的精确加工来保证精度。
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数控编程自动编程的常用软件
市面上有许多数控编程自动编程的常用软件。
Cimatron:是以色列Cimatron公司旗下产品,在全球范围内被广泛使用。其CAD/CAM解决方案适用于航空航天、计算机、光学仪器、通讯、汽车、电子、消费类商品、医药、玩具等众多行业。它具有很强的实用性,无论是小的模具制造工厂还是大公司的制造部门,Cimatron都成为不可或缺的工具。
PowerMill:由英国Delcam Plc公司开发。这是一款功能强大、加工策略丰富的数控加工编程软件系统。它的优势在于能够为用户提供最佳的加工方案,从而提高加工效率,减少手工修整。它可以快速产生粗、精加工路径,并且对加工方案进行修改和重新计算的速度极快,能缩短85%的刀具路径计算时间。同时,它还能对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。
UG编程(Unigraphics NX):是西门子公司研发的专业3D软件。它是面向先进制造行业的、紧密集成的CAID/CAD/CAE/CAM软件系统,提供从产品设计、分析、仿真、数控程序生成等一整套解决方案。该软件的开发始于1969年,基于C语言开发实现,被广泛应用于工业设计、机械设计以及工程制造等各个领域,功能齐全,综合性能力好,应用范围广。
Mastercam:由美国CNC Software Inc.公司开发。它集数控编程、二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身。其稳定强大的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件,并且Mastercam9.0以上版本支持中文环境,价位适中,是中小企业理想的选择,在工业界及学校广泛采用的CAD/CAM系统
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数控机床加工零件编程基础
数控机床编程是将零件的加工工艺过程、工艺参数、刀具运动轨迹等信息,按照特定的格式和代码规则编制成加工程序的过程。这一过程是数控机床进行零件加工的基础,涉及多个重要方面。
编程的内容与步骤
数控编程的内容包括分析图样并确定加工工艺过程、数值计算、编写零件加工程序、制作控制介质、程序校验和试切削等环节。首先,要对零件图样进行细致分析,明确加工要求,如尺寸精度、形状精度、表面粗糙度等。然后确定加工工艺过程,包括选择加工方法、确定加工顺序、选择刀具和切削用量等。数值计算则是根据零件的几何形状和加工工艺要求,计算出刀具运动轨迹的坐标值等参数。编写加工程序是按照数控系统规定的指令代码和程序段格式,将加工工艺过程转化为数控程序。制作控制介质是将编写好的程序存储在相应的介质上,如磁盘、U盘等,以便输入到数控机床中。程序校验和试切削是为了检查程序的正确性,通过在数控机床上进行模拟加工或实际试切削,发现并修正程序中的错误
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。
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