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文成钣金设计培训2024/12/12 10:32:02

文成钣金设计培训针对不同程度的学员,提供个性化的课程安排,还提供在线学习、课后答疑等多种学习方式,满足学员不同的学习需求。并且,该中心的师资力量强大,讲师均为经验丰富的数控编程专家,掌握丰富的实践经验和案例分析能力。
(二)UG(Unigraphics)
软件特点
UG是美国Unigraphics Solution公司开发的一套集CAD、CAM、CAE功能于一体的三维参数化软件,是当今最先进的计算机辅助设计、分析和制造的高端软件,用于航空、航天、汽车、轮船、通用机械和电子等工业领域。它提供可靠、精确的刀具路径,能直接在曲面及实体上加工,具有良好的使用者界面,客户也可自行设计界面。它还拥有多样的加工方式,便于设计组合高效率的刀具路径,并且有完整的刀具库、加工参数库管理功能,包含二轴到五轴铣削、车床铣削、线切割等多种加工功能,还具备大型刀具库管理、实体模拟切削、泛用型后处理器等功能,并且具有高速铣功能8。
编程方式
在UG中,编程通常基于零件的三维模型。首先进行零件的建模,可以使用其强大的参数化建模功能创建精确的几何模型。然后进入加工模块,选择数控车加工类型,如车削、车铣复合等。与Mastercam类似,需要设置刀具参数、加工工艺参数等。UG的优势在于其对复杂零件的加工编程能力。例如,对于具有复杂内部结构和外部轮廓的航空零部件,编程人员可以利用UG的高级建模和加工功能,进行多轴联动的数控车铣复合编程。通过设置不同的加工工序,如粗车、精车、螺纹加工等,并对每个工序进行详细的参数设置,包括刀具路径的优化、切削力的控制等,UG能够生成高质量的加工程序。
与数控系统的适配
UG可以与多种主流数控系统进行适配。它的后处理器能够根据不同数控系统的要求生成相应的程序代码。由于UG应用于高端制造领域,在与一些高精度、高性能的数控系统适配时,能够充分发挥数控系统的多轴联动、高速加工等功能。例如,在与FANUC 30i系列数控系统适配时,可以实现高速、高精度的车铣复合加工,满足航空航天等领域对零件加工精度和效率的严格要求。
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5. 床上对刀长度测量
步骤:
将铣刀移动到 Z 轴处的一个位置。
将刀具轻轻放置在工件上以测量其长度。
将刀具测量值输入机床,以便调整刀具长度。
示例:
Nc
复制
G00 Z100
手动对刀后,输入刀具长度。
6. 坐标旋转
指令: G68 用于在 XY 平面上绕特定角度旋转工件。
示例: 将工件绕 Z 轴旋转 45 度:
Nc
复制
G68 X0 Y0 R45
其中 R45 表示旋转角度为 45 度。
7. 使用Mcode启动或停止旋转工件
指令:
M03 用于启动旋转工作台的主轴。
M05 用于关闭旋转工作台的主轴。
示例:
Nc
复制
M03 S1000
G01 X50 Z0 F100
M05
其中 S1000 表示主轴转速为 1000 r/min。
8. 恒线速度编程
指令: G96 用于恒线速度控制。
示例:
Nc
复制
G96 S80
G01 X50 Z0 F100
G97 S300
其中 G96 S80 表示线速度为 80 m/min,G97 S300 表示取消恒线速度控制,设定主轴转速为 300 r/min


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如何从数控到CNC编程一步步学习
了解数控和CNC编程的基本概念
数控机床主要由控制系统、执行系统和辅助系统组成。控制系统负责接收和解析编程指令,执行系统根据指令控制机床的运动,辅助系统则负责提供必要的辅助功能,如冷却、润滑等。
学习数控编程
基础知识与技能
学习数控机床的基本结构和工作原理,掌握常用的编程语言,如G代码和M代码。G代码用于描述机床的运动轨迹,而M代码则用于控制机床的各种辅助功能。
实践操作
通过模拟软件或实际操作数控机床来进行实践,不断积累经验。
学习CNC编程
提升技能与拓展应用
熟悉CNC系统的特点,了解CNC编程软件的基本操作,掌握图形绘制、刀具路径生成、参数设置等关键技能。通过实际项目来锻炼自己的编程能力,将理论知识与实际应用相结合。
从数控到CNC编程,是一条充满挑战和机遇的学习之路。只要掌握正确的方法和步骤,你就能克服困难,迈向编程的高峰
特色化教学,全程为你护航
  • 数控编程培训

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    系统课程,全真模拟

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交互式图形编程技术的学习(也就是我们常说的CAM编程的要点)可分三个方面:
⒈是学习CAD/CAM软件应重点把握核心功能的学习,因为CAD/CAM软件的应用也符合所谓的“20/80原则”,即80%的应用仅需要使用其20%的功能。
⒉是培养标准化、规范化的工作习惯。对于常用的加工工艺过程应进行标准化的参数设置,并形成标准的参数模板,在各种产品的数控编程中尽可能直接使用这些标准的参数模板,以减少操作复杂度,提高可靠性。
⒊是重视加工工艺的经验积累,熟悉所使用的数控机床、刀具、加工材料的特性,以便使工艺参数设置更为合理。
需要特别指出的是,实践经验是数控编程技术的重要组成部分,只能通过实际加工获得,这是任何一本数控加工培训教材都不可能替代的。虽然本书充分强调与实践相结合,但应该说在不同的加工环境下所产生的工艺因素变化是很难用书面形式来表述完整的。
最后,如同学习其他技术一样,要做到“在战略上藐视敌人,在战术上重视敌人”,既要对完成学习目标树立坚定的信心,同时又脚踏实地地对待每一个学习环节。


课程介绍

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可作为辅助编程手段:可以与手工编程或自动编程结合使用。例如,在手工编程时,可以利用图形化编程界面来验证刀具轨迹是否正确;在自动编程时,可以使用图形化编程来对生成的程序进行可视化的检查和调整。
劣势
功能有限:图形化编程主要适用于简单形状的零件和基本的加工操作。对于复杂形状的零件或者特殊的加工要求,如图形化编程可能无法满足。例如,对于具有复杂曲面的零件,图形化编程很难准确地生成刀具路径。
缺乏精确性:图形化编程在绘制图形和设置参数时可能存在一定的误差。由于是通过直观的图形操作,不像手工编程那样可以精确地计算坐标值,也不像自动编程那样通过精确的算法计算刀具路径,所以在加工精度要求较高的情况下,图形化编程可能不太适用。
四、先进的数控车编程方式案例
(一)基于CAD/CAM一体化软件的自动编程案例
案例背景
在航空航天制造领域,某企业需要加工一个钛合金材质的叶轮零件。该叶轮具有复杂的曲面形状,叶片的扭曲度较大,并且对加工精度要求极高,要求加工后的叶片表面粗糙度达到Ra0.8μm以下。传统的手工编程根本无法满足这样的加工要求。

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劣势
成本高:需要购买昂贵的CAD/CAM软件,并且可能需要定期升级以保证软件的功能和兼容性。同时,还需要对编程人员进行软件使用的培训,这也增加了培训成本。对于一些小型企业来说,可能难以承担这些成本。
缺乏灵活性:自动编程软件生成的程序是基于预先设置的加工参数和算法。在实际加工过程中,如果需要对程序进行一些特殊的调整,可能会比较困难。例如,在加工过程中发现刀具磨损需要临时调整切削用量时,自动编程生成的程序可能不容易进行修改,需要重新设置参数并生成程序。
对计算机硬件要求较高:运行CAD/CAM软件需要一定的计算机硬件配置支持,如较高的CPU性能、大容量的内存和硬盘空间等。如果计算机硬件配置较低,软件运行速度会很慢,甚至可能无法正常运行,影响编程效率。
(三)图形化编程的优劣
优势
直观易学:对于初学者来说,图形化编程非常容易上手。不需要掌握复杂的编程代码,只需要通过图形界面进行简单的操作就可以生成程序。这有助于降低编程的门槛,使更多的操作人员能够进行数控编程。
编程速度较快:对于一些简单形状的零件,图形化编程可以快速生成程序。通过在图形界面上直观地选择加工元素和设置参数,能够在较短的时间内完成编程任务。
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

3.舒适的学习环境,校区环境整洁舒适、休闲安静、舒适自然、轻松宜人。

4.良好的交通条件,校区周边交通便利,停车方便,公交可直达校区。

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