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淳安数控培训2024/12/10 9:08:40

淳安数控培训第二阶段学习数控编程技术,在初步了解手工编程的基础上,重点学习基于CAD/CAM软件的交互式图形编程技术,这个阶段要不断地练习编程技巧,提高编程能力;
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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ISO编程语言
ISO编程语言也是数控编程中常用的一种语言,它与G - code和M - code有一定的相似性,也是通过一系列的代码指令来控制机床的运动和操作。它在国际上有一定的通用性,很多数控系统都支持ISO编程语言。
APT(Automatically Programmed Tool)语言
APT语言是一种高级编程语言,机床所用的编程语言从本质上来说都属于APT语言的衍生或相关形式。它主要创始人是美国科学家Douglas T. Ross。APT语言相对比较复杂,它可以用于更精确、更复杂的数控编程任务,例如在航空航天等高端制造领域,对于一些复杂形状的零件编程,APT语言可能会被使用到。不过,由于其复杂性,在实际的普通数控加工中,G - code和M - code更为常用。
数控编程实例分析


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二、软件操作基础
CAD/CAM软件简介
CAD(计算机辅助设计)软件用于绘制零件的三维模型,常见的CAD软件有AutoCAD、SolidWorks、UG等。在CNC编程自学入门中,使用CAD软件可以创建精确的零件模型,为后续的编程提供几何模型基础。例如,在设计一个复杂的模具零件时,可以利用SolidWorks的实体建模、曲面建模等功能构建出零件的三维形状。CAM(计算机辅助制造)软件则是在CAD模型的基础上进行编程操作的软件,它可以根据零件的几何形状、加工要求等自动生成CNC加工程序。常见的CAM软件有Mastercam、UG CAM、PowerMILL等。这些软件具有强大的刀具路径规划功能,能够根据不同的加工策略(如粗加工、精加工、清角加工等)生成高效、精确的刀具路径。
CAD软件基本操作
以AutoCAD为例,学习AutoCAD的基本绘图命令,如直线(LINE)、圆(CIRCLE)、矩形(RECTANG)等命令是入门的基础。通过这些命令可以构建简单的二维图形。同时,还需要掌握图形的编辑命令,如移动(MOVE)、复制(COPY)、旋转(ROTATE)等,以便对绘制的图形进行修改和调整。在学习三维建模时,要了解如何创建基本的三维实体(如长方体、圆柱体、球体等),以及如何通过布尔运算(并集、交集、差集)将这些基本实体组合成复杂的零件模型。此外,掌握图层管理、尺寸标注等功能也是非常重要的,图层管理可以方便地对不同类型的图形元素进行分类管理,尺寸标注则能准确地表达零件的尺寸信息。
CAM软件基本操作
在CAM软件中,首先要学会导入CAD模型。例如在Mastercam中,可以将在AutoCAD或其他CAD软件中创建的零件模型文件(如.dwg格式)导入到Mastercam中。然后,需要设置加工参数,包括刀具的选择、切削参数(如切削速度、进给量、切削深度)等。切削速度的选择要根据刀具材料、工件材料等因素来确定,进给量则影响加工的效率和表面质量,切削深度决定了每次走刀去除材料的厚度。接着,要选择合适的加工策略,如对于平面铣削可以选择面铣削策略,对于曲面加工可以选择等高线加工或流线型加工策略等。最后,根据设置的参数和策略,CAM软件会自动生成刀具路径,并可以进行刀具路径的模拟和验证,以检查是否存在干涉、过切等问题。
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CNC操作工的工作内容
CNC操作工,全称为计算机数控(CNC)操作工,是指控制和操作数控机床的人员。这类工人在制造业中扮演着重要角色,他们的工作内容主要包括以下几个方面1:
工作内容 详细描述
机床操作 控制和操作CNC机床,执行各种加工任务,如切削、铣削、钻孔等。
程序编写 根据工程图纸或零件图纸,使用CNC编程软件编写加工程序。
参数设置 设置机床参数,包括加工速度、进给量、切削深度等。
质量检查 检查加工后的零部件是否符合要求,进行必要的调整和修正。
设备维护 保持机床的正常运行,检查各项部件的工作状态,并进行必要的维护和更换。
CNC操作工的专业技能要求
为了胜任这一职位,CNC操作工需要具备一系列专业技能和知识13:
技能类别 具体要求
技术技能 熟悉机床的结构和原理,了解材料加工工艺、机械原理等。
编程能力 能够使用CNC编程软件编写加工程序。
问题解决 协助分析、处理和解决质量问题,提出改进方案。
团队合作 与质检部门和技术部门紧密合作,处理技术难题。


课程介绍

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数控车床零件精度控制方法
一、机床因素对精度的影响与控制
机床精度的重要性
机床精度是影响数控车床零件精度的关键因素之一。机床的几何精度,如主轴的回转精度、导轨的直线度等,直接决定了加工零件的形状精度。例如,如果主轴的回转精度不高,在车削外圆时就会产生圆度误差;导轨的直线度不好,加工出来的轴类零件的圆柱度就会受到影响。机床的定位精度则影响着零件的尺寸精度,在进行多工序加工或者加工复杂形状零件时,定位精度不够准确会导致各部分尺寸的偏差累积。
提高机床精度的措施
为了提高机床精度,首先要对机床进行定期的维护和保养。例如,定期检查和调整主轴的轴承间隙,保证主轴的回转精度。对于导轨,可以采用高精度的导轨,并定期进行清洁、润滑和磨损检查。另外,在机床安装时,要确保机床的安装基础牢固、水平,避免因基础不稳而引起的机床振动和变形。还可以采用误差补偿技术,通过测量机床的误差,然后利用数控系统的补偿功能对误差进行补偿,提高机床的加工精度。例如,通过激光干涉仪测量机床的定位误差,然后将误差数据输入到数控系统中,数控系统在加工过程中自动对刀具的运动轨迹进行补偿。

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CNC编程入门基础知识
一、CNC编程的定义与作用
CNC编程简单来说,就是用一种特殊的语言,将设计图转换为计算机可以理解的指令,使计算机能自动完成图形加工的过程1。在工业生产中,CNC数控机床广泛应用于金属、塑料、陶瓷等材料的加工领域,而CNC编程就成为控制数控机床进行精确加工操作的关键环节。
二、CNC编程的核心代码
CNC编程的核心是G代码和M代码。
G代码
G代码是指控制CNC加工过程中各轴的移动和操作流程的代码。例如,在控制机床坐标轴的移动方面,不同的G代码指令对应着不同的运动方式。像G00指令表示快速定位,机床会以最快的速度移动到指定的坐标位置,这个过程中不进行切削加工,主要用于快速接近或离开工件等操作。而G01指令则是直线插补指令,用于控制刀具沿着直线轨迹进行切削加工,它需要指定刀具的进给速度(通常用F代码表示)以及目标坐标位置。
对于复杂的曲线加工,会用到如G02(顺时针圆弧插补)和G03(逆时针圆弧插补)指令。这些指令在加工圆形、弧形等零件轮廓时非常关键,编程时需要准确计算圆弧的圆心坐标、半径以及起始点和终点坐标等参数。
M代码
M代码主要用于控制辅助设备。例如,M03指令用于启动主轴正转,在加工过程中,主轴带动刀具旋转,不同的加工材料和刀具类型需要设置合适的主轴转速。M05指令则是停止主轴转动,当一个加工工序完成或者需要更换刀具时,就会用到这个指令。M08指令是打开冷却液,冷却液在加工过程中起到冷却刀具和工件、冲走切屑的作用,有助于提高加工质量和延长刀具寿命;M09指令是关闭冷却液
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。

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