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    任县数控编程短期培训加工

    更新时间:2024-05-05   浏览数:75
    所属行业:机械 机床 铣床
    发货地址:河北省石家庄  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥100.00 元/个 起
    刀具选择
    选择刀具
    1、选择数控刀具的原则
    刀具寿命与切削用量有密切关系。在制定切削用量时,应首先选择合理的刀具寿命,而合理的刀具寿命则应根据优化的目标而定。一般分较高生产率刀具寿命和较低成本刀具寿命两种,前者根据单件工时较少的目标确定,后者根据工序成本较低的目标确定。
    选择刀具寿命时可考虑如下几点根据刀具复杂程度、制造和磨刀成本来选择。复杂和精度高的刀具寿命应选得比单刃刀具高些。对于机夹可转位刀具,由于换刀时间短,为了充分发挥其切削性能,提高生产效率,刀具寿命可选得低些,一般取15-30min。对于装刀、换刀和调刀比较复杂的多刀机床、组合机床与自动化加工刀具,刀具寿命应选得高些,尤应保证刀具可靠性。车间内某一工序的生产率限制了整个车间的生产率的提高时,该工序的刀具寿命要选得低些当某工序单位时间内所分担到的全厂开支较大时,刀具寿命也应选得低些。大件精加工时,为保证至少完成一次走刀,避免切削时中途换刀,刀具寿命应按零件精度和表面粗糙度来确定。与普通机床加工方法相比,数控加工对刀具提出了更高的要求,不仅需要冈牲好、精度高,而且要求尺寸稳定,耐用度高,断和排性能坛同时要求安装调整方便,这样来满足数控机床高效率的要求。数控机床上所选用的刀具常采用适应高速切削的刀具材料(如高速钢、**细粒度硬质合金)并使用可转位刀片。
    2、选择数控车削用刀具
    任县数控编程短期培训加工
    数控技术起源于航空工业的需要,20世纪40年代后期,美国一家*机公司提出了。
    加工过程
    加工过程
    数控机床的初始设想,1952年美国麻省理工学院研制出三坐标数控铣床。50年代中期这种数控铣床已用于加工飞机零件。60年代,数控系统和程序编制工作日益成熟和完善,数控机床已被用于各个工业部门,但航空**工业始终是数控机床的较大用户。一些大的航空工厂配有数百台数控机床,其中以切削机床为主。数控加工的零件有飞机和火箭的整体壁板、大梁、蒙皮、隔框、螺旋桨以及航空发动机的机匣、轴、盘、叶片的模具型腔和液体火箭发动机燃烧室的特型腔面等。数控机床发展的初期是以连续轨迹的数控机床为主,连续轨迹控制。
    连续轨迹控制又称轮廓控制,要求刀具相对于零件按规定轨迹运动。以后又大力发展点位控制数控机床。点位控制是指刀具从某一点向另一点移动,只要较后能准确地到达目标而不管移动路线如何。




    2、选择数控车削用刀具
    数控车削车刀常用的一般分成型车刀、尖形车刀、圆弧形车刀以及三类。成型车刀也称样板车刀,其加工零件的轮廓形状完全由车刀刀刃的形伏和尺寸决定。数控车削加工中,常见的成型车刀有小半径圆弧车刀、非矩形车槽刀和螺纹刀等。在数控加工中,应尽量少用或不用成型车刀。尖形车刀是以直线形切削刃为特征的车刀。这类车刀的刀尖由直线形的主副切削刃构成,如900内外圆车刀、左右端面车刀、切槽(切断)车刀及刀尖倒棱很小的各种外圆和内孔车刀。尖形车刀几何参数(主要是几何角度)的选择方法与普通车削时基本相同,但应结合数控加工的特点(如加工路线、加工干涉等)进行全面的考虑,并应兼顾刀尖本身的强度。
    二是圆弧形车刀。圆弧形车刀是以一圆度或线轮廓度误差很小的圆弧形切削刃为特征的车刀。该车刀圆弧刃每一点都是圆弧形车刀的刀尖,应此,刀位点不在圆弧上,而在该圆弧的圆心上。圆弧形车刀可以用于车削内外表面,特别适合于车削各种光滑连接(凹形)的成型面。选择车刀圆弧半径时应考虑两点车刀切削刃的圆弧半径应小于或等于零件凹形轮廓上的较小曲率半径,以免发生加工干浅该半径不宜选择太小,否则不但制造困难,还会因刀尖强度太弱或刀体散热能力差而导致车刀损坏。
    任县数控编程短期培训加工
    主要特点
    数控机床一开始就选定具有复杂型面的飞机零件作为加工对象,解决普通

    的加工方法难以解决的关键。数控加工的较大特点是用穿孔带(或磁带)

    控制机床进行自动加工。由于飞机、火箭和发动机零件各有不同的特点:

    飞机和火箭的零、构件尺寸大、型面复杂;发动机零、构件尺寸小、精度

    高。因此飞机、火箭制造部门和发动机制造部门所选用的数控机床有所不

    同。在飞机和火箭制造中以采用连续控制的大型数控铣床为主,而在发动

    机制造中既采用连续控制的数控机床,也采用点位控制的数控机床(如数

    控钻床、数控镗床、加工中心等)。
    任县数控编程短期培训加工
    手工编程编辑
    定义
    手工编程是指编程的各个阶段均由人工完成。利用一般的计算工具,通过各种三角函数计算方式,人工进行刀具轨迹的运算,并进行指令编制。
    这种方式比较简单,很*掌握,适应性较大。使用于非模具加工的零件。
    编程步骤
    人工完成零件加工的数控工艺
    分析零件图纸
    制定工艺决策
    确定加工路线
    选择工艺参数
    计算刀位轨迹坐标数据
    编写数控加工程序单
    验证程序
    手工编程
    刀轨仿真
    优点
    主要用于点位加工(如钻、铰孔)或几何形状简单(如平面、方形槽)零件的加工,计算量小,程序段数有限,编程直观易于实现的情况等。
    缺点
    对于具有空间自由曲面、复杂型腔的零件,刀具轨迹数据计算相当繁琐,工作量大,较易出错,且很难校对,有些甚至根本无法完成。
    自动编程编辑
    定义
    对于几何形状复杂的零件需借助计算机使用规定的数控语言编写零件源程序,经过处理后生成加工程序,称为自动编程。
    随着数控技术的发展,先进的数控系统不仅向用户编程提供了一般的准备功能和辅助功能,而且为编程提供了扩展数控功能的手段。FANUC6M数控系统的参数编程,应用灵活,形式自由,具备计算机高级语言的表达式、逻辑运算及类似的程序流程,使加工程序简练易懂,实现普通编程难以实现的功能。
    数控编程同计算机编程一样也有自己的"语言",但有一点不同的是,现在电脑发展到了以微软的Windows为**优势****市场.数控机床就不同了,它还没发展到那种相互通用的程度,也就是说,它们在硬件上的差距造就了它们的数控系统一时还不能达到相互兼容.所以,当我要对一个毛坯进行加工时,首先要以我们已经拥有的数控机床采用的是什么型号的系统.
    常用软件
    ⑴UG
    Unigraphics 是美国Unigraphics Solution公司开发的一套集CAD、CAM、CAE 功能于一体的三维参数化软件,是当今较先进的计算机辅助设计、分析和制造的高端软件,用于航空、**、汽车、轮船、通用机械和电子等工业领域。
    UG软件在CAM领域处于良好的地位,产生于美国麦道飞机公司,是飞机零件数控加工可以选择编程工具。
    UG 优点
    提供可靠、精确的刀具路径
    能直接在曲面及实体上加工
    良好的使用者界面,客户也可自行化设计界面多样的加工方式,便于设计组合高效率的刀具路径
    完整的刀具库
    -/gbacdbi/-

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