上城区数控编程培训里的教学不仅仅停留在书本知识和基础知识上,而是通过理论分解和实战训练,让学员真正学会数控技术,在老师的引导下逐渐理解实操要点,切实掌握数控编程技能。
5. 程序校验和首件试切
目的:验证程序的正确性和加工效果。
方法:
利用数控系统提供的模拟功能,检查刀具路径是否正确,是否存在干涉等问题。
进行首件试切,对加工出来的首件零件进行检验,如尺寸精度、形状精度等是否满足要求。
如果不满足要求,需要对程序进行修改调整。
示例:在数控车床上进行首件试切,检查加工出的轴类零件的直径和长度是否符合图纸要求。
三、常见数控编程语言
1. G代码(几何代码)
用途:定义机床的几何移动和工艺参数。
示例:
G00:快速定位到指定位置。
G01:直线插补到指定位置。
G02和G03:圆弧插补,分别表示顺时针和逆时针方向。
G28:返回参考点或home位置。
G90和G91:绝对坐标和相对坐标编程模式。
2. M代码(辅助功能代码)
用途:控制机床的辅助功能,如主轴的启动、停止、冷却液的开关等。
示例:
M03:主轴正转。
M05:主轴停止。
M08:打开冷却液。
M09:关闭冷却液。
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注意事项:程序书写应规范,便于表达和交流;熟悉数控机床的性能与指令,合理使用各指令和程序段编写的技巧。23
4. 制作控制介质,输入程序信息
直接输入:通过CNC机床的操作面板,在EDIT方式下直接将程序信息键入CNC系统程序存储器中。
控制介质:根据CNC系统输入、输出装置的不同,先将程序单的程序制作成或转移至某种控制介质上(如穿孔带、磁带、磁盘等),再通过输入装置将程序信息输入到CNC系统程序存储器中。3
5. 程序校验与首件试切
图形模拟:在有图形模拟功能的数控机床上,进行图形模拟加工,检查刀具轨迹的正确性。
空运行检验:对无图形模拟功能的数控机床,进行空运行检验。
首件试切:通过首件试切,检查加工误差和零件的加工精度,必要时修改加工程序或采取刀具尺寸补偿等措施,直到加工出符合图样要求的零件为止。23
6. 自动编程
适用场合:对于具有复杂形面的零件或加工程序很长的零件,采用自动编程方式。
编程过程:使用装有编程系统软件的计算机或专用编程机完成编程工作,生成刀具路径,通过模拟仿真模块进行干涉检查,生成安全稳定的NC代码,传输到车间和数控机床。3
以上步骤确保了数控编程的完整性和准确性,能够有效提高加工效率和产品质量。
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数控机床编程代码的基本概念
数控机床编程代码是一种用于控制数控机床操作的编程语言。它就像是人与机床之间的“对话”工具,通过编写代码来告诉机床要做什么以及如何去做。
在数控机床编程中,常见的代码类型有G - code(几何代码)和M - code(辅助功能代码)等。G - code主要用于定义切削刀具的运动和定位,比如规定刀具和工件的相对运动轨迹、机床坐标系、坐标平面、刀具补偿、坐标偏置等多种加工操作。例如,G00命令以最大速度将机器从当前位置移动到指定的坐标,这是一种非切割运动,常用于快速定位,为后续的切割或其他操作做准备;G01命令则指示机器以设定速度直线移动,在机床直线切割材料或3D打印机直线挤出材料时使用。M - code用于控制各种机床功能,例如主轴旋转、冷却剂流量和刀具更换等。像M03命令用于打开主轴,并且可以使用S参数设置主轴速度,如M30 S1000就表示以1000RPM的速度打开主轴。
这些代码在数控机床的加工过程中起着至关重要的作用。以制造一个具有复杂形状的机械零件为例,通过编写一系列的G - code和M - code指令,可以精确地控制刀具的移动路径、速度以及机床的各种辅助功能,从而将原材料加工成符合设计要求的零件。数控机床编程代码的结构通常是由代码指令加上相应的参数组成,每个指令都有其特定的功能和意义,参数则用于进一步明确指令的具体操作内容,如坐标值、速度值等。程序员需要深入理解这些代码的含义和用法,才能编写出有效的数控机床程序。
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编程要点:
在加工圆弧面时,要使用圆弧插补指令,如G02(顺时针圆弧插补)和G03(逆时针圆弧插补)。例如,对于一个半径为R10的顺时针圆弧面,编程时可能为:
G02 X[X坐标值] Z[Z坐标值] R10 F[进给速度];
在加工锥面时,要根据锥面的角度和长度准确计算刀具的运动轨迹,确保锥面的加工精度。
复杂数控车床编程实例详解
复杂数控车床编程实例通常涉及到特殊的零件形状、高精度要求或者多工序的加工。
一、带有特殊曲线轮廓的零件编程
椭圆轮廓零件
对于椭圆轮廓的零件加工,在数控车床编程中不能直接使用常规的直线插补和圆弧插补指令。
编程思路:一种常见的方法是采用宏程序编程。宏程序是一种可以使用变量、算术和逻辑运算以及条件转移等功能的程序。
编程步骤:
首先要建立椭圆的数学模型。椭圆的标准方程为
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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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原因:操作人员在装夹工件或刀具时,没有按照正确的操作规程进行,例如工件装夹偏斜,刀具没有夹紧,在加工过程中可能会导致刀具与工件的碰撞。
解决方法:加强操作人员的培训,提高操作技能,严格按照操作规程进行工件和刀具的装夹。在装夹完成后,进行必要的检查,如检查工件的装夹位置是否正确,刀具是否夹紧牢固。
三、过切和欠切问题
问题描述
过切是指刀具在加工过程中切除了不应切除的部分,而欠切则是没有将应切除的部分完全切除,这两种情况都会影响零件的尺寸精度和形状精度。
产生原因及解决方法
刀具半径补偿问题
原因:在使用刀具半径补偿功能时,如果补偿值设置错误,就可能导致过切或欠切。例如,将刀具半径补偿值设置得过大,会导致过切;设置得过小,则会出现欠切。
解决方法:正确设置刀具半径补偿值,在编程时要根据刀具的实际半径准确输入补偿值。并且在加工前,进行刀具半径补偿的测试,通过加工一个简单的形状来验证补偿值是否正确。
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。
2. 优质的教学质量,紧紧围绕课堂教学,优化教学过程,增强教学的有效性。
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