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天台CAD制图培训2024/12/18 10:14:15

天台CAD制图培训课程内容深度和广度:课程涵盖的内容越丰富、越深入,学费越高。如仅仅教授基础数控代码编写的课程,学费会低于既包含基础编程又有高级软件应用和复杂加工工艺的课程。
数控编程的六个步骤解析
一、数控编程六个步骤概述
数控编程是将零件的加工要求转化为数控机床能够识别和执行的指令的过程,主要包含以下六个步骤:分析零件图纸、选择加工方案、设计夹具和刀具、编写数控程序、模拟验证程序、现场调试2。
二、数控编程六个步骤的详细内容
(一)分析零件图纸
全面解读图纸参数
这是数控编程的首要环节,编程人员需要仔细研究零件图纸上的各项信息。对零件的形状要有清晰的认识,例如是简单的几何形状(如圆柱、长方体等)还是复杂的曲面形状。尺寸的准确性也至关重要,包括长、宽、高、直径等各个方向的尺寸数值,以及尺寸的公差范围,如±0.05mm等公差要求,这直接影响到加工的精度控制2。
精度要求涵盖尺寸精度、形状精度(如圆柱度、平面度等)和位置精度(如平行度、垂直度等)。例如,对于一些高精度的航空零件,其形状精度可能要求在0.01mm以内。此外,还需关注表面粗糙度要求,不同的加工表面可能有不同的粗糙度标准,像一些需要密封配合的表面粗糙度要求可能为Ra0.8μm,而普通外观面可能为Ra3.2μm等。
同时,要考虑零件的材料特性,因为不同材料(如金属中的钢、铝、铜,非金属中的塑料、陶瓷等)的切削性能差异很大,这会影响后续加工工艺的选择,比如硬度高的材料可能需要更高的切削力和更耐磨的刀具1。
对于零件的批量生产情况也要了解,如果是大量生产,可能需要考虑采用更高效的加工工艺和夹具设计以提高生产效率。还要关注毛坯形状,是铸件、锻件还是型材,毛坯形状会影响初始加工余量的设置等。
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二、数控铣床编程实例
平面铣削编程
加工一个长方形的平面,长为
100


100mm,宽为
80


80mm,深度为
5


5mm。
选择刀具为
Φ
10


Φ10mm的立铣刀。
以工件上表面中心为编程原点。
以下是使用FANUC数控系统的编程示例(假设为XY平面铣削):
O3001;
N10 G54 G90 G00 X0 Y0 Z50;(选择工件坐标系,绝对坐标编程,快速定位到初始点)
N20 M03 S1000;(主轴正转,转速为1000r/min)
N30 G43 Z5 H01;(刀具长度补偿,快速下降到安全高度)
N40 G01 Z - 5 F100;(以
100


/



100mm/min的进给速度下刀到加工深度)
N50 G41 X - 50 Y - 40 D01;(刀具半径左补偿,移动到加工起点)
N60 Y40;(铣削长方形的一条边)
N70 X50;
N80 Y - 40;
N90 X - 50;
N100 G40 X0 Y0;(取消刀具半径补偿,回到原点)
N110 G00 Z50;(快速抬刀)
N120 M05;(主轴停止)
轮廓铣削编程
加工一个圆形轮廓,直径为
Φ
60


Φ60mm,深度为
3


3mm。
采用
Φ
8


Φ8mm的立铣刀。
编程原点设置在圆心。
编程示例:
O3002;
N10 G54 G90 G00 X0 Y0 Z50;
N20 M03 S1200;
N30 G43 Z5 H01;
N40 G01 Z - 3 F80;
N50 G41 X30 Y0 D01;(刀具半径左补偿,移动到圆的起点)
N60 G02 I - 30;(圆弧插补,铣削整圆)
N70 G40 X0 Y0;
N80 G00 Z50;
N90 M05;


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CNC操作工工作内容
CNC操作工主要负责运用计算机数控系统对机床进行操作和监控,以完成各类零件的加工任务。
编程工作
CNC操作工需要根据加工工艺流程和产品要求,使用专业的编程软件编写程序。这要求他们在编程时参考产品图纸和工艺要求,深入理解工件的几何尺寸、加工过程和物料要求等要素,从而确定机床的各种运动轨迹、加工参数等。例如,在加工一个复杂形状的机械零件时,操作工要根据零件的三维模型和设计公差要求,编写出能够精确控制刀具路径的程序,确保加工出来的零件符合设计标准。同时,还需考虑不同材料的硬度、切削性能等因素,合理调整编程参数,像加工硬度较高的合金钢材料时,可能需要降低切削速度、减小进给量,以保证刀具寿命和加工质量4。
对编写好的程序,要进行准确性和合理性检查。因为编程工作的质量直接影响产品的加工质量和效率,如果程序存在错误,可能导致零件加工尺寸偏差、表面粗糙度不达标甚至损坏刀具和机床。
操作与调试工作
根据编写好的程序,将其加载到机床的数控系统中,并设置相应的加工工艺参数。在操作过程中,要时刻关注机床的运行状态,包括刀具的切削情况、主轴的转速、进给速度等。例如,在加工过程中,如果发现切削声音异常或者加工表面出现明显的振纹,操作工需要及时调整加工参数,如降低进给速度或者调整刀具的切削深度,以保证加工的稳定性和质量。
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数控编程程序格式
基本概念
数控编程程序格式主要涉及如何组织和编写代码,以便数控机床能够理解和执行。不同的数控系统可能支持不同的编程语言和格式,但大多数数控编程语言遵循一定的标准。
常用数控编程语言
G - code(几何代码)
G - code是最常用的数控编程语言,它由一系列的命令组成,这些命令指示机器移动位置、移动速度以及要遵循的路径。例如,G01表示直线插补,G02表示圆弧插补等。
M - code(辅助代码)
M - code用于控制机床的辅助功能,如换刀、主轴转速、冷却液开启等。例如,M06表示换刀指令,M30表示程序停止并返回初始位置。
T - code(工具选择代码)
T - code用于指定使用的刀具。例如,T01表示选择刀具1,T12表示选择刀具。
S - code(主轴转速代码)
S - code用于设置主轴转速。例如,S1000表示主轴转速为1000转/分钟。
F - code(进给速度代码)
F - code用于设置进给速度。例如,F100表示进给速度为每分钟100单位。


课程介绍

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数控编程方式
数控编程是指通过编写程序来控制数控机床进行加工操作的技术。其主要方式有以下几种:
手工编程:
这是最基础且最早期使用的数控编程方法1。编程人员需要直接编写G代码和M代码,通过一系列特定的指令来控制机床的运动和工作,例如指示刀具的移动路径、速度、切削用量等操作20。
手工编程的灵活性较高,编程人员能够根据具体的加工需求进行编写。在面对小批量、多品种的加工任务时具有优势,因为可以针对不同的零件特点快速调整程序。
然而,手工编程要求编程人员具备较高的数控知识和编程技巧,需要对数控指令及编程规则非常熟悉,并且要有数控加工工艺知识和数值计算能力。由于所有的编程工作都依赖人工完成,所以编程效率相对较低,在处理复杂零件的编程时工作量较大且容易出错。

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如何优化数控编程程序格式
一、优化的目标
提高加工效率
通过优化程序格式,可以减少不必要的刀具空行程,使刀具运动路径更加合理。例如在加工一个有多个孔的零件时,合理规划刀具从一个孔到另一个孔的路径,避免刀具的迂回运动。如果不进行优化,刀具可能会在孔与孔之间做一些不必要的长距离移动,增加加工时间。
优化切削参数的设置也可以提高加工效率。在保证加工质量的前提下,适当提高进给速度和主轴转速,可以缩短加工时间。这需要根据刀具、工件材料以及机床性能等因素进行精确调整。
提高加工精度
精确的程序格式有助于提高加工精度。例如,在进行圆弧插补加工时,准确的圆心坐标和半径数据输入可以保证加工出的圆弧形状精度。如果程序格式存在错误或者数据不精确,可能会导致圆弧形状偏差,影响零件的装配和使用性能。
优化程序还可以减少由于程序执行过程中的误差累积而导致的精度问题。例如,在连续的切削加工中,如果程序段之间的衔接不合理,可能会造成刀具在切换程序段时产生微小的停顿或者偏差,通过优化程序格式可以使程序段之间的过渡更加平滑。
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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