永嘉UG模具设计培训2024/12/12 10:32:14
永嘉UG模具设计培训产品编程与零件编程:针对不同的加工对象进行编程学习。产品编程侧重于对完整产品的加工编程,需要考虑产品的整体结构、加工顺序和精度要求等因素;零件编程则更专注于单个零件的加工,如轴类零件、盘类零件等,要根据零件的具体形状和加工工艺进行编程。
三、刀具与夹具的合理选用
刀具选择依据:根据工件材料、加工形状和精度要求选择合适的刀具。对于硬度较高的工件材料,如合金钢,应选择硬质合金刀具,以保证刀具的耐磨性和切削效率。如果是加工铝等软质材料,则可以选择高速钢刀具。在加工形状方面,如加工外圆、内孔、螺纹等不同形状时,要选择对应的外圆车刀、内孔车刀、螺纹加工刀具等。例如在加工一个带有内螺纹的轴类零件时,需要先使用外圆车刀加工外圆,再使用内孔车刀加工内孔,最后使用螺纹加工刀具加工内螺纹。同时,还要考虑刀具的精度等级是否满足加工精度要求。
夹具选择与装夹方式:根据零件的形状和尺寸选择合适的夹具和装夹方式。对于短轴类零件,三爪卡盘是一种常用的夹具,它能够自动定心,装夹速度快。但如果零件的形状不规则或者对定心精度要求较高,则可以选择四爪卡盘。对于轴类零件,当需要提高加工精度时,可以采用主轴顶针和尾座顶针装夹的方式。在装夹时,要注意保证零件的装夹牢固性,避免在加工过程中出现零件松动的情况。例如在高速车削长轴时,如果装夹不牢固,可能会导致轴在旋转过程中产生振动,影响加工精度和表面质量。
四、指令的熟练掌握
F功能的合理设置:熟练掌握F功能指令的使用方法,合理设置切削进给量。在加工不同材料和不同形状的零件时,F值的设置会有所不同。例如在粗加工时,为了提高加工效率,可以适当增大F值,但要注意不能超过机床和刀具所能承受的切削力范围;在精加工时,为了获得较好的表面质量,F值应适当减小。同时,还要根据加工工艺的要求,如车削外圆、车削内孔、车削螺纹等不同的加工操作,调整F值的大小。
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4. 遵循正确的编程规范和格式
在编写CNC程序时,遵循正确的编程规范和格式是非常重要的。这包括程序的结构、字地址符的使用、指令的书写顺序等方面。例如,数控程序通常由程序号、程序段组成,每个程序段包含指令字,指令字由地址符和数字组成。在编写程序时,要按照规定的格式书写,保证程序的可读性和可维护性。
5. 利用学习资源进行学习
网络上有许多优质的CNC编程在线课程,如中国大学MOOC(慕课)上的《数控技术与编程》《数控编程与加工技术》等课程。这些课程由专业的教师团队授课,内容涵盖CNC编程的基础知识、编程方法、实践案例等方面。通过在线课程学习,可以系统地学习CNC编程知识,并且可以根据自己的时间安排灵活学习29。此外,还可以选择一些权威的CNC编程书籍进行学习,如《Mastercam数控编程案例教程》等。
6. 进行实践操作练习
在学习CNC编程的过程中,实践操作是非常重要的。你可以利用数控仿真软件进行模拟练习,熟悉数控编程的操作流程,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尝试和优化。在具备一定理论知识和仿真练习经验后,进行实际机床操作训练是必不可少的。在实际操作中,可以更深入地理解CNC编程与机床加工之间的关系,感受到不同切削参数对加工结果的影响,提高解决实际问题的能力。
以上就是CNC编程自学入门教程的主要内容。希望对你有所帮助!
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三、对刀点和换刀点的设置
对刀点的设置
对刀点是刀具在数控车床坐标系中的起始点,也是刀具相对零件运动的起点。对刀点的选择要方便对刀操作,并且在加工过程中能够保证刀具与零件、夹具等不会发生碰撞。一般选择在零件的设计基准或者工艺基准上,例如对于轴类零件,可以选择在右端面的中心位置作为对刀点。对刀点确定后,通过对刀操作,将刀具的位置信息输入到数控系统中,以便数控系统能够准确控制刀具的运动轨迹。
换刀点的设置
换刀点是在加工过程中需要更换刀具时,刀具所到达的位置。换刀点的设置要确保刀具在换刀过程中不会与零件、夹具或者工作台发生碰撞。通常换刀点设置在远离加工区域的安全位置,其坐标值要根据机床的具体结构和加工零件的尺寸等因素来确定。例如,对于小型数控车床,换刀点的X坐标可以设置为机床的最大行程加上一定的安全距离,Z坐标可以设置为远离零件和夹具的位置,如Z = 100mm以上。
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混合编程
混合编程是将绝对值编程和增量值编程结合使用的一种编程方式。在实际编程中,可以根据零件的形状和加工要求,灵活选择绝对值编程和增量值编程的部分,以达到简洁、准确编程的目的。例如,在一个零件的加工中,对于一些关键尺寸的定位可以使用绝对值编程,而对于一些连续的轮廓加工可以使用增量值编程。
数控加工程序编写要点
一、零件图纸分析
几何形状分析
在编写数控程序之前,必须对零件的几何形状进行详细分析。要明确零件是由哪些基本几何形状组成的,如圆柱面、圆锥面、平面、曲面等。对于复杂形状的零件,可能需要将其分解为多个简单的几何形状来分别进行编程。例如,一个带有圆柱部分、圆锥过渡部分和平面的轴类零件,需要分别考虑每个部分的加工方法和刀具路径。同时,要注意零件上的各种特征尺寸,如直径、长度、角度等,这些尺寸将直接影响到编程中的坐标计算和刀具路径规划。
尺寸精度与表面质量要求分析
不同的零件有着不同的尺寸精度和表面质量要求。高精度的尺寸要求在编程时需要更加精确地控制刀具的运动和切削参数。例如,如果零件的某个直径尺寸要求公差在±0.01mm以内,那么在编程时需要考虑刀具的磨损补偿、切削力对工件尺寸的影响等因素。对于表面质量要求高的零件,如需要达到镜面效果的平面,可能需要选择合适的刀具、切削速度和进给量,并且可能需要进行多次精加工操作。此外,还要分析零件上不同表面之间的相互关系,如垂直度、平行度等要求,以便在编程中采取相应的措施来保证这些要求的实现
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数控车床编程自学方法
掌握基础知识
深入学习数控车床编程特点,如坐标系统的运用。理解绝对值编程、增量值编程以及混合编程的格式与区别。例如,绝对坐标编程格式为G00 X Z,刀具运动的终点是用绝对坐标指令的,地址X后面的数字为直径值;增量坐标编程格式为G00 U W,刀具运动的终点是用增量坐标指令的,地址U后面的数字为X方向实际移动量的2倍值等 17。
熟悉数控车床的坐标系,明确机床坐标系和工件坐标系的概念以及它们之间的关系,确定加工坐标系的原点位置选择原则,这对于编写准确的程序至关重要。
学习编程指令
从基本的G代码和M代码入手。G代码如G00(快速点定位指令)、G01(直线移动指令)、G02(顺时针圆弧插补指令)、G03(逆时针圆弧插补指令)等,要理解每个指令的功能、格式以及适用场景。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,机器将同时移动所有轴,以便同时完成行程,这是一种非切割运动,目的是将机器快速移动到所需的位置开始某种工作,如切割或打印 22。
M代码则主要用于控制机床的辅助功能,像M03用于打开主轴,并且可以使用S参数设置主轴速度,如M30 S1000将以1000RPM的速度打开主轴等。
实践与案例分析
通过实际操作数控车床或者使用数控仿真软件进行练习。可以从简单的零件加工编程开始,逐步增加难度。例如先练习加工圆柱类零件,再尝试圆锥、螺纹等复杂形状的零件编程。
分析大量的编程实例,如在“数控车床编程实例详解(30个例子)”文档中,涵盖了半径编程、直线插补指令编程、圆弧插补指令编程、倒角指令编程等多种编程类型,每个实例都配有详细的代码和图示,通过仔细研究这些实例,能够深入了解编程思路、指令的组合运用以及如何处理不同形状和要求的零件加工编程
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三、数控车床编程的指令系统
基本指令
G代码:G代码是数控车床编程中最常用的指令,用于控制刀具的运动方式。例如,G00指令用于快速定位刀具,它可以使刀具以机床最快的速度移动到指定位置;G01指令用于直线插补,按照指定的进给速度进行直线加工。
M代码:M代码主要用于控制机床的辅助功能,如M03表示主轴正转,M05表示主轴停止,M08表示冷却液开,M09表示冷却液关等。循环指令
循环指令可以简化编程过程,特别是对于重复的加工操作。例如,外径粗加工复合循环指令可以在一个程序段中完成多次粗车外圆的操作,减少编程工作量。循环指令通常需要设置一些参数,如循环起始点、切削深度、退刀量、精加工余量等。
常见数控车床编程实例分析
数控车床编程实例涵盖了多种类型的零件加工,以下是一些常见的实例分析。
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