6. 程序输入与调试
程序输入:将编写好的程序输入到数控系统的存储器中。
轨迹仿真:进行加工轨迹仿真,检查刀具路径是否正确。
对刀操作:进行对刀操作,确保刀具与工件的相对位置正确。
试加工:进行试加工,测量加工结果,必要时进行修调。
7. 正式加工
自动加工:确认一切正常后,进行自动加工。
质量检验:加工完成后,进行质量检验,确保零件符合技术要求。
典型实例分析
以一个具体的零件加工为例,假设要加工一个如图所示的零件:
零件图
实战教学
系统课程,全真模拟
精选小班
小班授课,精选师资
定制课程
顶尖师资,定制课程
全程管理
专属班主任全程管理, 细致服务
内部教材
精编教材,个性化教学
全程跟踪
贴心服务,全程陪伴
在学习CNC数控编程基础时,需要了解数控编程中的一些基本概念。比如,数控(Numerical Control,简称NC)技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。而CNC(Computerized Numerical Control)则是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量12。
在编程中,坐标系是一个重要概念。数控机床通常使用直角坐标系来确定刀具和工件的相对位置。另外,刀具半径补偿也是必须掌握的内容,它可以根据刀具的实际半径对加工路径进行调整,以确保加工精度。加工参数如进给速度、主轴转速、切削深度等也会直接影响加工的质量和效率,不同的材料和加工要求需要设置合适的加工参数。CNC数控编程常见问题及解决方法
一、编程方式相关问题
在数控编程中有两种类型的编程方法:手动编程和自动编程。
手动编程:
适用范围:适用于点加工或几何形状不太复杂的零件加工,以及计算简单、多个程序段和易于编程的场合。
存在问题:对于几何形状复杂的零件(尤其是由空间曲面组成的零件)和几何元素不复杂但编程量大的零件,由于编程过程中计算值的繁琐工作,工作量大,容易出错,程序的验证也很困难,很难完成手动编程。
自动编程:
优势:大部分或全部编程工作都由计算机完成,能够有效地解决复杂零件的加工问题,是未来数控编程发展的趋势。
基础关系:手动编程是自动编程的基础。
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