淳安数控加工中心培训2024/12/10 9:08:40
淳安数控加工中心培训数控编程员:主要负责根据零件的图纸和加工要求,编写数控加工程序。他们需要精通数控编程软件,熟悉加工工艺,能够根据不同的零件形状和材料选择合适的编程方法和加工参数。
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。
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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
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二、圆锥面加工实例
零件描述
加工一个圆锥零件,大端直径为60mm,小端直径为40mm,圆锥长度为80mm。
编程思路
同样先确定工件坐标系,原点设置在圆锥小端的中心。
选择外圆车刀。
对于圆锥面的加工,可以通过计算圆锥的斜率,然后利用G01指令进行编程。圆锥的斜率可以根据圆锥的大端直径、小端直径和长度计算得出。
程序示例(以华中数控系统为例)
Plaintext
复制
%0001
G90 G54 G00 X42 Z2 S500 M03;
G01 Z0 F0.2;
X60 Z - 80;
G00 X100 Z100;
M05;
M30;
数控车床编程软件推荐
一、Mastercam
功能特点
Mastercam由美国CNC Software Inc.公司开发,集数控编程、二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身。它提供了设计零件外形所需的理想环境,其稳定强大的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。例如,在模具制造行业,对于复杂的模具型腔和型芯的设计与编程,Mastercam能够很好地满足需求。它可以快速生成刀具路径,并且通过刀具路径模拟功能,编程人员可以直观地查看刀具的运动轨迹,提前发现可能存在的碰撞或过切等问题,提高编程的准确性和安全性。Mastercam9.0以上版本支持中文环境,价位适中,是中小企业理想的选择,也是工业界及学校广泛采用的CAD/CAM系统14。
适用场景
适用于各种类型的数控车床编程,无论是简单的轴类零件还是复杂的回转体零件。在机械加工车间、模具制造车间等场景下,Mastercam都能发挥很好的作用。对于初学者来说,它的界面相对友好,容易上手,同时又有丰富的功能满足高级用户的复杂编程需求。
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二、PowerMILL
功能特点
PowerMILL是英国Delcam Plc公司出品的功能强大、加工策略丰富的数控加工编程软件系统。它的刀路计算速度快,加工效率高,在大型模具加工方面优势明显。它可以帮助用户产生最佳的加工方案,从而提高加工效率,减少手工修整。能够快速产生粗、精加工路径,并且任何方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成,可缩短85%的刀具路径计算时间。对2 - 5轴的数控加工包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除,具有集成的加工实体仿真功能,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间14。
适用场景
主要适用于模具加工行业。在大型模具的数控编程中,PowerMILL能够有效地提高编程效率和加工质量。由于其强大的干涉检查和实体仿真功能,对于复杂的模具结构可以避免加工过程中的碰撞等问题。
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二、坐标系统
数控车床的坐标系统是编程的基础。加工坐标系应与机床坐标系的坐标方向一致,X轴对应径向,Z轴对应轴向。C轴(主轴)的运动方向则以从机床尾架向主轴看,逆时针为+C向,顺时针为-C向。加工坐标系的原点选在便于测量或对刀的基准位置,一般在工件的右端面或左端面上。 在确定工件坐标系原点时,需要考虑加工工艺和编程的便利性。例如,对于轴类零件,如果选择右端面为原点,在编程时,Z坐标值通常为正值,便于计算和编程;对于盘类零件,有时选择左端面为原点可能更合适。
三、车床类型与刀具夹具
车床类型:按照数控系统功能分为简易数控车床、经济型数控车床、多功能数控车床、车削中心;按主轴的配置形式分为卧式数控车床和立式数控车床。不同类型的数控车床在加工范围、精度、自动化程度等方面有所不同。例如,车削中心除了具备普通数控车床的车削功能外,还可以进行铣削、钻削等加工操作,适用于加工复杂形状的回转体零件;而经济型数控车床则结构简单、价格相对较低,适用于一些精度要求不是特别高的简单零件加工。
刀具类型:在数控车床上使用的刀具有外圆车刀、内孔车刀、钻头、镗刀、切断刀、螺纹加工刀具等。刀具根据与刀体的链接固定方式分为焊接式车刀和机夹可转位车刀;根据切削刃的形状分为尖形车刀、圆弧形车刀和成型车刀。不同类型的刀具适用于不同的加工任务。例如,外圆车刀用于加工轴类零件的外圆柱面;内孔车刀用于加工孔类结构;钻头用于钻孔操作;镗刀用于对已有的孔进行精加工,提高孔的精度和表面质量;切断刀用于将加工好的零件从毛坯上切断;螺纹加工刀具则专门用于加工螺纹。
夹具类型:数控车床上的夹具主要有两类。一类用于盘类或短轴类零件,工件毛坯装夹在可调卡爪的卡盘(三爪、四爪)中,由卡盘传动旋转;另一类用于轴类零件,工件毛坯装在主轴顶针和尾座顶针间,工件由主轴上的波动卡盘传动旋转。三爪卡盘可以自动定心,装夹方便快捷,适用于圆形截面的零件装夹,但定心精度相对四爪卡盘略低;四爪卡盘可以通过调整卡爪的位置来装夹不规则形状的零件,定心精度较高,但装夹过程相对复杂。而使用顶尖装夹轴类零件时,可以提高零件的装夹精度,减少加工过程中的变形。
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