坎门CNC数控编程培训2024/12/14 9:17:13
坎门CNC数控编程培训数控编程是一门理论性和实践性都很强的学科,因此理论与实践相结合是非常重要的学习方法。在学习过程中,首先要掌握数控加工原理、数控程序、数控加工工艺等基础知识,这些理论知识是进行数控编程的基础。
三、数学处理
坐标计算
根据零件的几何形状和工艺要求,进行刀具运动轨迹的坐标计算。在绝对值编程中,需要计算出刀具在编程坐标系中的绝对坐标值;在增量值编程中,需要计算出刀具相对于前一位置的坐标增量。例如,在铣削一个圆形轮廓时,需要根据圆的半径、圆心坐标以及刀具的起始位置计算出刀具在圆周上各个点的坐标值。对于复杂形状的零件,可能需要使用三角函数、几何关系等数学知识进行坐标计算。坐标计算的准确性直接影响到零件的加工精度,因此在计算过程中要仔细认真,并且可以通过软件模拟等方式进行验证9。
刀具半径补偿计算
由于刀具具有一定的半径,在加工轮廓时,如果直接按照零件轮廓编程,会导致加工出来的零件尺寸偏小(外轮廓)或偏大(内轮廓)。因此,需要进行刀具半径补偿计算。刀具半径补偿是通过数控系统根据编程的刀具路径和刀具半径值,自动调整刀具的实际运动轨迹,使得加工出来的零件尺寸符合要求。在编程时,需要根据刀具的半径值和加工方向(顺铣或逆铣)正确设置刀具半径补偿指令,并且在加工过程中要注意刀具半径补偿的建立和取消时机,避免出现过切或欠切现象
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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。
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二、多进行实例练习
从简单到复杂的实例学习
可以从一些简单的编程实例开始学习,如加工一个简单的圆柱零件。首先分析零件的尺寸、精度要求等,然后确定加工工艺,包括选择刀具、切削用量等,最后进行编程。例如,对于一个直径为50mm,长度为100mm的圆柱零件,我们可以选择外圆车刀,切削速度设置为150m/min,进给量为0.2mm/r,背吃刀量为2mm。编程时先进行对刀操作,然后使用G00指令快速定位到加工起始位置,再用G01指令进行直线插补加工。随着对简单实例的熟练掌握,逐渐学习复杂的编程实例,如加工带有螺纹、锥面、圆弧等复杂轮廓的零件。
分析实例中的编程思路和技巧
在学习编程实例时,不仅要掌握具体的编程代码,还要分析其中的编程思路和技巧。例如,在加工一个带有内螺纹和外圆锥面的零件时,如何合理安排加工顺序以保证零件的精度;在编程中如何利用循环指令减少编程工作量;如何设置刀具补偿来应对刀具磨损等问题。通过对这些实例的深入分析,可以提升自己的编程能力。
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包含二轴到五轴铣削、车床铣削、线切割
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⑵Catia
Catia是法国达索(Dassault)公司推出的产品,法制幻影系列战斗机、波音737、777的开发设计均采用Catia。
CATIA 据有强大的曲面造型功能,在所有的CAD三维软件位居前列,广泛应用于国内的航空航天企业、研究所,以逐步取代UG成为复杂型面设计的首选。
CATIA具有较强的编程能力,可满足复杂零件的数控加工要求。一些领域采取CATIA设计建模,UG编程加工,二者结合,搭配使用。
⑶Pro/E是
美国 PTC (参数技术有限公司)开发的软件,是全世界最普及的三维 CAD/CAM (计算机辅助设计与制造)系统。广泛用于电子、机械、模具、工业设计和玩具等民用行业。具有零件设计、产品装配、模具开发、数控加工、造型设计等多种功能。
Pro/E在中国南方地区企业中被大量使用,设计建模采用PRO-E ,编程加工采用MASTERCAM 和 CIMATRON 是通行的做法。
Pro/E
⑷Cimatron
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数控编程的编程方式
绝对值编程:用X、Z表示坐标值,是指刀具运动的位置坐标是相对于坐标系原点的绝对坐标值。例如,在数控车床上加工一个轴类零件时,如果采用绝对值编程,对于轴上某一位置的外圆加工,就可以直接指定该位置在坐标系中的X和Z坐标值,刀具就会准确地移动到这个绝对位置进行加工。
增量值编程:用U、W表示坐标值,刀具运动的坐标值是相对于前一位置的增量值。在一些连续加工的情况下,使用增量值编程可以简化编程过程。比如在车削一个锥面时,如果上一刀的终点是当前刀的起点,使用增量值编程就可以方便地根据锥面的斜率来确定U和W的值,从而控制刀具沿着锥面进行加工。
混合编程:可以在同一个程序中同时使用绝对值编程和增量值编程,根据加工需求灵活选择编程方式,以提高编程效率和准确性。
学习数控编程的有效方法与实用技巧
扎实掌握理论知识
数控系统知识:深入了解数控系统的组成结构是至关重要的。数控系统由数控硬件和数控软件两部分组成。数控硬件包括数控设备、传感器、执行机构等,它们是实现数控加工的物理基础;数控软件包括数控编程软件、数控仿真软件、数控加工监控软件等,这些软件在数控编程和加工过程中发挥着不同的作用。例如,数控编程软件用于编写数控加工程序,数控仿真软件可以在计算机上模拟加工过程,提前发现编程中的错误,数控加工监控软件则用于在实际加工过程中对加工状态进行监控和调整。了解数控系统各部分的工作原理和相互关系,有助于更好地理解数控编程的原理和过程。
加工工艺知识:数控编程是为了实现特定的加工工艺,所以必须掌握机械加工工艺的基础知识。这包括了解不同材料的加工特性、切削刀具的选择原则、切削参数(如切削速度、进给量、切削深度)的合理确定等。例如,根据工件材料的硬度、韧性等特性来选择合适的刀具材料和刀具几何形状;根据加工要求和刀具性能来确定合适的切削速度、进给量和切削深度,以保证加工质量和效率。同时,还需要掌握加工工序的安排原则,如先粗加工后精加工、先面后孔等原则,这些工艺知识直接影响到数控编程的合理性和加工结果的质量。
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弹刀
弹刀的原因可能是刀径小且刀杆过长,或者受力过大(即吃刀量过大)。解决方法是减少吃刀量,当加工深度大于120mm时,要分开两次装刀,先装上短的刀杆加工到100mm的深度,然后再装上加长刀杆加工100mm以下的部分,并设置小的吃刀量。
过切
过切的原因可能是机床精度不高、撞刀、弹刀、编程时选择小的刀具但实际加工时误用大的刀具等。解决方法是提高机床精度,避免撞刀和弹刀情况发生,确保编程和实际使用刀具一致,提高操机师傅对刀的准确性。
漏加工
漏加工的原因可能是平面中的转角处是最容易漏加工的,为了提高加工效率,一般会使用较大的平底刀或圆鼻刀进行光平面,当转角半径小于刀具半径时,则转角处就会留下余量。解决方法是使用球刀在转角处补加刀路,编程者必须小心谨慎,避免漏加工情况。
多余的加工
多余加工的原因是对刀具加工不到的地方或电火花加工的部位进行加工,多发生在精加工或半精加工。解决方法是通过选择加工面的方式确定加工的范围,不加工的面不要选择1。
空刀过多
空刀过多的原因可能是模型本身复杂、加工参数设置不当、切削模式选择不当和没有设置合理的进刀点等。解决方法是在编程前应详细分析加工模型,确定多个加工区域,把刀路细化,通过选择加工面或修剪边界的方式把大的加工区域分成若干个小的加工区域。
提刀过多和刀路凌乱
提刀过多和刀路凌乱的原因可能是模型本身复杂、加工参数设置不当、切削模式选择不当和没有设置合理的进刀点等。解决方法是针对二次开粗,选择“使用基于层的”方式;选择“跟随部件”切削模式;设置合理的进刀点等。
数控加工中的曲面精度问题
曲面精度问题的原因可能包括切削参数不合理以及工件曲面表面粗糙、数控刀具刃口不锋利、数控刀具装夹太长、排屑吹气以及冲油不好、数控编程走刀方式、工件有毛刺等。解决方法是数控加工中切削参数,公差以及余量,转速进给设置要合理,操作员要不定期检查数控刀具,还要不定期更换,数控加工中装夹刀具的时候要求操作员尽量夹短,刀刃避空不能太长,数控加工中对于平刀,R刀以及圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理,数控加工中工件有毛刺,和数控机床、数控刀具以及走刀方式有关系,因此要了解数控加长性能,有毛刺的边要补刀。
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