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瑞安UG培训2024/12/14 17:17:23

瑞安UG培训学员在实践中学习机床的操作方法、刀具的安装与调试、零件的装夹、程序的输入与运行、加工过程的监控等实际技能。例如在学习数控车床编程时,学员会亲自在车床上进行轴类和盘类零件外圆轮廓车削编程、切槽加工编程、螺纹车削编程、内孔车削编程等实际操作,通过不断的实践来巩固理论知识,提高编程和操作能力。
G01 - 直线插补
功能:刀具按照直线插补方式移动到指定位置,移动速度由F指令给定的进给速度控制,所有的坐标都可以联动运行。例如“G01 X40 Z20 F150”,表示刀具以150mm/min的进给速度从当前位置沿直线移动到X坐标为40,Z坐标为20的位置。
适用场景:广泛应用于直线轮廓的加工,如加工长方体零件的棱边、圆柱的母线等。
G02 - 顺时针方向圆弧插补
功能:使刀具按照顺时针方向进行圆弧插补运动。在G90(绝对坐标编程)时,圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值;在G91(相对坐标编程)时,圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。并且,圆心相对于起点的增量坐标I(X方向值)和K(Z方向值)在圆弧插补时不得省略(除用其他格式编程外)。例如“G02 X60 Z50 I40 K0 F120”,刀具将沿顺时针方向从当前位置运动到X为60,Z为50的圆弧终点,圆心相对于起点在X方向的增量为40,Z方向为0,进给速度为120mm/min。
适用场景:用于加工顺时针方向的圆弧轮廓,如圆盘类零件的外圆弧、内圆弧等。
G03 - 逆时针方向圆弧插补
功能:与G02类似,只是刀具的运动方向为逆时针方向。除了圆弧旋转方向相反外,格式与G02指令相同。例如“G03 X60 Z50 I40 K0 F120”,刀具将沿逆时针方向从当前位置运动到X为60,Z为50的圆弧终点,圆心相对于起点在X方向的增量为40,Z方向为0,进给速度为120mm/min。
适用场景:用于加工逆时针方向的圆弧轮廓,如某些特殊形状的曲线轮廓中的逆圆弧部分。
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二、编程的一般规则
坐标系统
数控车床编程中,需要明确坐标系。常见的是直角坐标系,分为绝对坐标编程和增量坐标编程。绝对坐标编程是刀具运动的终点用绝对坐标指令,如格式:G00 X Z;地址X后面的数字为直径值。而增量坐标编程则是刀具运动的终点相对于起点的坐标增量。例如在FANUC系统中,G90为绝对坐标编程指令,G91为增量坐标编程指令5。
同时,数控车床还有工件坐标系的概念。它是编程人员在编程时根据零件图样及加工工艺等建立的坐标系,通常将工件坐标系的原点设置在工件的旋转中心线上,方便编程计算。


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数控机床零件编程实例分析
以下通过几个数控车床编程实例来详细阐述编程过程。
实例一:车削简单外圆零件
零件分析与工艺规划
零件情况:如图2 - 16所示工件,毛坯为φ45㎜×120㎜棒材,材料为45钢,要求数控车削端面、外圆。
工艺方案:对于短轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自定心卡盘夹持φ45外圆,使工件伸出卡盘80㎜,一次装夹完成粗精加工。
工步顺序:首先粗车端面及φ40㎜外圆,留1㎜精车余量;然后精车φ40㎜外圆到尺寸。
机床与刀具选择
机床设备:根据零件图样要求,选用经济型数控车床CK0630型数控卧式车床即可达到要求。
刀具选择:根据加工要求,选用两把刀具,T01为90°粗车刀,T03为90°精车刀。同时把两把刀在自动换刀刀架上安装好,且都对好刀,把它们的刀偏值输入相应的刀具参数中。
切削用量确定:切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定。
工件坐标系、对刀点和换刀点确定
工件坐标系:确定以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,建立XOZ工件坐标系。
对刀点:采用手动试切对刀方法把点O作为对刀点。
换刀点:设置在工件坐标系下X55、Z20处。
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CNAME = "L01"
R105 = 1
R106 = 0.25
R108 = 1.5(设置坯料切削循环参数)
R109 = 7
R110 = 2
R111 = 0.3
R112 = 0.08
N35R105 = 5(设置坯料切削循环参数)
R100 = 29.8
R101 = - 3
R102 = 29.8(设置螺纹切削循环参数)
R103 = - 18
R104 = 2
R105 = 1
R106 = 0.1
R109 = 4
R110 = 2
R111 = 1.24
R112 = 0
R113 = 5
R114 = 1
N10G03X24Z0CR = 12
通过这个实例可以看出,数控车床编程需要根据零件的具体要求,合理选择加工路线、装夹方法、刀具以及确定各项加工参数,然后按照数控系统的指令规则编写程序。不同的数控系统可能会有不同的指令代码和编程格式,所以编程时需要根据设备类型进行相应的调整。

二、编程中的关键要素分析
刀具轨迹计算:在编程时,绝大部分数控系统都带有刀补功能,只需计算轮廓相邻几何元素的交点(或切点)的坐标值,得出各几何元素的起点终点和圆弧的圆心坐标值即可。这是确定刀具运动轨迹的关键步骤,直接影响加工精度。
加工参数确定:如主轴转速、进给速度、切削深度等加工参数需要根据工件材料、刀具材料、加工要求等因素综合确定。例如,在上述实例中,粗加工、精加工、切槽和车螺纹时的主轴转速和进给速度都有所不同,这是为了在保证加工质量的前提下提高加工效率。
编程原点选择:编程原点的选择也很重要,它是计算刀具运动轨迹坐标值的参考点。在上述实例中,选择轴心线与球头中心的交点为编程原点,不同的零件可能需要根据其形状、加工要求等选择合适的编程原点。


课程介绍

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在加工过程中,要严格按照工艺要求进行操作,确保每个工序的加工质量。对于一些有特殊要求的零件,如高精度的模具零件,可能需要采用多次装夹、多道工序加工的方式来保证加工精度。同时,要合理安排加工顺序,提高加工效率,例如对于多个相同零件的加工,可以采用批量加工的方式,减少刀具的更换次数和机床的空转时间。
与相关部门协作配合
在产品试制及批量生产过程中,要与技术部门协调处理技术难题。例如,当遇到新的加工工艺或者复杂的零件加工时,技术部门可能会提供技术支持和解决方案,CNC操作工要积极配合技术人员进行工艺试验和改进。如果在加工过程中发现工艺存在不合理之处,要及时向技术部门反馈,提出改进的建议。
与质检部门积极配合,共同保证产品质量。除了在加工过程中的自我检验外,还要接受质检部门的抽检和最终检验。如果质检部门发现产品存在质量问题,CNC操作工要积极配合进行原因分析和整改措施的制定。例如,当一批零件被质检部门判定为不合格时,操作工要与质检人员一起检查是加工工艺、刀具还是机床本身的问题,然后根据分析结果进行调整和改进。
在生产过程中,还要与其他部门如物料供应部门、生产计划部门等进行沟通协作。物料供应部门要及时提供加工所需的原材料、刀具等物资,CNC操作工如果发现物料供应不足或者存在质量问题,要及时通知物料供应部门;生产计划部门要合理安排生产任务,CNC操作工要根据生产计划调整自己的工作进度,确保生产任务的顺利完成。
持续改进工作
在加工过程中,要不断寻求提高加工效率和产品质量的方法。例如,通过优化编程,减少刀具的空行程时间,提高切削效率;或者通过调整加工工艺参数,提高零件的表面质量。对于加工过程中出现的问题,要进行总结分析,提出改进的方案,防止类似问题的再次发生。
协助生产,提供持续改进的方案,对产品的质量、生产进度、检测进行跟踪,以达到甚至超过质量、产量、成本及生产效率的要求。例如,如果发现某一加工工序的废品率较高,要分析是由于设备精度、操作方法还是材料问题造成的,然后针对性地提出改进措施,如对设备进行精度调整、优化操作流程或者更换材料供应商等,从而降低废品率,提高生产效益。

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CSDN博客
《MC 2017数控车床编程基础到精通详细视频教程》:这一教程提供了从基础到精通的详细视频内容,适合想要深入学习数控车床编程的初学者。它有较高的文章浏览阅读量,说明其受到了一定的关注和认可。可以通过链接获取相关视频教程,并且还提供了提取码方便下载学习,内容包括数控车床编程的各个方面,从基础的编程概念到实际操作中的各种技巧都有涉及11。
教材类教程
官方手册
官方手册对于初学者来说是理解数控车床编程不可或缺的基础。这些手册详细介绍了控制系统的功能、命令及操作方法,并通常以示例和图表来阐述编程的基本原理和步骤。不同型号的数控车床会有对应的官方手册,由设备制造商提供,针对特定车床进行深入解析,能够保证读者获得准确而深入的信息,这是其他教材难以比拟的12。
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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