CNC 加工中心介绍
CNC加工中心CNC加工中心优缺点

CNC加工中心CNC加工中心优缺点1、-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,一应俱全--------------CNC加工中心,CNC 加工中心优缺点CNC加工中心是从数控铣床进展而来的。
与数控铣床的最大区分在于CNC加工中心具有自动交换加工刀具的能力,通过在刀库上安装不同用处的刀具,可在一次装夹中通过自动换刀装置转变主轴上的加工刀具,实现多种加工功能。
CNC加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工冗杂零件的高效率自动化机床。
CNC加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。
它的综合加工能力较强,工件一次装夹后能完2、成较多的加工内容,加工精度较高,就中等加工难度的批量工件,其效率是一般设备的5~10倍,特殊是它能完成很多一般设备不能完成的加工,对样子较冗杂,精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。
它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。
CNC加工中心根据主轴加工时的空间位置分类有:卧式和立式加工中心。
按工艺用处分类有:镗铣加工中心,复合加工中心。
按功能特别分类有:单工作台、双工作台和多工作台加工中心。
单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心等。
CNC加工中心有以下优点:①大量削减工装数量,加工样子冗杂的3、零件不需要冗杂的工装。
如要转变零件的样子和尺寸,只需要修改零件加工程序,适用于新产品研制和改型。
②加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,适应飞行器的加工要求。
③多品种、小批量生产状况下生产效率较高,能削减生产预备、机床调整和工序检验的时间,而且由于使用最正确切削量而削减了切削时间。
④可加工常规方法难于加工的冗杂型面,甚至能加工一些无法观测的加工部位。
数控加工的缺点是机床设备费用昂贵,要求修理人员具有较高水平。
深圳市金佳利机电有限公司是一家以专业设计开发、生产、销售于一体的精密机械零配件、电气自动化夹冶具的制造公司。
数控加工中心原理和的介绍

刀具路径规划原理
刀具路径规划是根据零件的形状 和加工要求,确定刀具在加工过
程中的运动轨迹。
它涉及到如何选择合适的加工参 数、如何避免干涉和碰撞、如何
提高加工效率和精度等问题。
常用的刀具路径规划算法有直线 插补、圆弧插补、螺旋线插补等。
加工程序的编写与调试
01
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加工程序是数控加工中 心进行加工的指导文件 ,包含了加工的工艺参 数、刀具路径、加工顺
序等信息。
加工程序的编写需要具 备一定的编程基础和机 械加工知识,熟悉常用
的编程指令和格式。
加工程序调试是加工前 的必要步骤,通过模拟 仿真软件检查程序的正 确性和可行性,避免实
际加工中的错误。
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工作台故障
工作台在运行过程中如出现定位不准、移动不灵活等问题,可能是导轨
润滑不良或传动系统故障,需定期清洁和润滑导轨,检查传动系统是否
正常。
定期检查与精度调整
定期检查
根据设备维护要求,定期对数控加工中心的各部位进行检查,确保设备无潜在 故障。
精度调整
随着设备的长时间运行,各部件可能会出现磨损或松动,影响设备的加工精度, 因此需定期对设备进行精度调整,以确保加工零件的质量和精度要求。
工作台与夹具
工作台是用来安装和固定被加 工零件的装置。
夹具是用来对零件进行定位和 夹紧的装置,以确保加工过程 中零件的位置精度和稳定性。
工作台和夹具的设计对于提高 加工效率和加工精度具有重要 意义,需要根据不同零件的特 点进行合理设计。
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数控加工中心的控制系统
CNC控制器
CNC介绍

(5)驱动装置。驱动装置把经过伺服单元放大的指令信号变为机 械运动,通过机械连接部件驱动机床工作台,使工作台精确定 位或按规定的轨迹作严格的相对运动,加工出形状、尺寸与精 度符合要求的零件。目前常用的驱动装置有直流伺服电机和交 流伺服电机,交流伺服电机正逐渐取代直流伺服电机。
伺服单元和驱动装置合称为伺服驱动系统,它是机床工作 的动力装置,计算机数控装置的指令要靠伺服驱动系统付诸实 施,伺服驱动装置包括主轴驱动单元(主要控制主轴的速度)、 进给驱动单元(主要控制进给系统的速度和位置)。伺服驱动 系统是数控机床的重要组成部分。从某种意义上说,数控机床 的功能主要取决于数控装置,而数控机床的性能主要取决于伺 服驱动系统。 (6)机床本体。即数控机床的机械部件,包括主运动部件、进给 运动执行部件(工作台、拖板及其传动部件)和支承部件(床 身、立柱等),还包括具有冷却、润滑、转位和夹紧等功能的 辅助装置。加工中心类的数控机床还有存放刀具的刀库、交换 刀具的机械手等部件,数控机床机械部件的组成与普通机床相 似。由于数控机床高速度、高精度、大切削用量和连续加工的 要求,其机械部件在精度、刚度、抗振性等肯面要求更高。
CNC加工中心学习教程

编程语言及软件介绍
G代码
G代码是CNC机床编程中最常用的一种语言,用于描述机床 的运动轨迹、加工参数等。
M代码
M代码主要用于控制机床的辅助动作,如换刀、冷却液开关 等。
CAD/CAM软件
CAD/CAM软件是计算机辅助设计和制造软件的简称,可用 于生成CNC加工程序。常用的CAD/CAM软件有 Mastercam、UG、SolidWorks等。
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切削深度与宽度
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根据刀具和工件的刚性,确定合 理的切削深度和宽度。
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进给量
根据加工精度和表面质量要求, 选择合适的进给量。
优化策略
通过试验和实践经验,对切削参 数进行不断优化,提高加工效率 和降低成本。
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操作维护与故障排除
Chapter
安全操作规程及注意事项
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操作前检查
确保电源、气源、液 压源等连接正常,检 查设备各部件是否完 好。
加工工艺与刀具选择
Chapter
典型零件加工工艺分析
轴类零件加工工艺
包括外圆、内孔、端面等加工,需合理安排切削顺序和刀具路径。
板类零件加工工艺
主要涉及平面铣削和轮廓铣削,注意刀具的切入切出方式和避免 振动。
箱体类零件加工工艺
涉及多个面和孔的加工,需考虑刀具的可达性和避免干涉。
刀具类型及选用原则
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根据分析结果,手动编写G代码 和M代码,生成CNC加工程序。
根据试切结果,对程序进行优化 改进,提高加工效率和稳定性。
图纸分析 编写程序 程序调试 优化改进
根据零件图纸,分析加工要求、 确定加工路线和工艺参数。
将编写好的程序输入到CNC机床 中,进行程序调试和试切,确保 加工质量和精度符合要求。
2024版CNC加工中心人员必备知识收藏好

藏好CONTENTS •CNC加工中心基础知识•编程与操作技能•刀具选择与使用技巧•夹具设计与应用实践•质量检测与控制方法•设备维护与保养策略CNC 加工中心基础知识01CNC定义及工作原理CNC定义CNC是计算机数字控制(Computer Numerical Control)的英文缩写,它是一种利用计算机对机床进行控制的技术,通过预先编程好的指令来控制机床的各种动作,实现工件的自动化加工。
工作原理CNC加工中心的工作原理是将加工零件的图纸信息转换成数字信息,通过计算机控制系统对机床的各个轴进行精确控制,使刀具按照预定的轨迹进行切削,从而加工出符合要求的零件。
加工中心类型与特点加工中心类型根据加工方式和机床结构的不同,CNC加工中心可分为立式加工中心、卧式加工中心、龙门式加工中心等。
特点CNC加工中心具有高精度、高效率、高自动化等特点。
它能够完成复杂的加工任务,提高加工精度和生产效率,降低劳动强度,是现代制造业中不可或缺的重要设备。
数控系统数控系统是CNC加工中心的核心部分,它负责接收、处理和输出数控指令,控制机床的各个轴进行精确运动。
切削参数切削参数是指在加工过程中,刀具切削工件时所采用的切削速度、进给量、切削深度等参数的总称。
合理的切削参数能够提高加工效率和加工质量。
刀具补偿刀具补偿是指在加工过程中,由于刀具磨损或换刀等原因导致刀具尺寸发生变化时,通过数控系统对刀具尺寸进行自动补偿的一种技术。
它能够保证加工精度和加工效率的稳定。
伺服系统伺服系统是CNC加工中心的重要组成部分,它根据数控系统的指令,驱动机床的各个轴进行运动,实现工件的加工。
常见术语解析编程与操作技能02掌握G代码的基本语法和常用指令,如G00、G01、G02、G03等,了解不同数控系统间的G代码差异。
熟悉M代码的功能和应用,如M03、M05、M08、M09等,掌握其在加工过程中的作用。
遵循数控编程的格式规范,如程序头、程序尾、注释等,确保程序的可读性和可维护性。
CNC高速加工中心的优势和应用详细介绍

CNC高速加工中心的优势和应用详细介绍CNC高速加工中心是一种先进的数控机床,它能够在短时间内完成高精度、高效率的加工任务。
一、原理CNC高速加工中心采用计算机数控技术,通过数字信号对机床进行控制,实现高速加工。
其主要原理是:首先通过CAD软件对产品进行三维建模,然后将建模文件输入到机床控制系统中;接着根据加工工艺和材料特性选择适当的刀具和加工参数,进行加工路径的规划和编程;机床根据程序指令自动进行加工,实现零件的高精度加工。
二、与传统的机械加工相比,具有以下优势:1.高精度:采用数控技术,可以实现高精度的加工。
2.高效率:配备了高速电主轴和自动换刀装置,可以快速地更换不同的刀具和工作台,实现多种工艺的快速转换和高效加工。
3.灵活性:加工路径和参数可以在计算机上进行优化,可根据零件不同的形状和要求进行灵活调整,实现多种复杂的加工任务。
4.一次性加工:可以在一次夹紧中完成多个面的加工,避免了因多次夹紧而引起的误差和浪费。
5.自动化程度高:加工程序可以存储在计算机中,实现自动化、连续化的生产过程。
同时,还具有故障诊断和报警功能,能够及时发现并解决可能出现的问题。
三、应用CNC高速加工中心广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造、电子元器件等领域,在产品开发、样机制作和大批量生产中都发挥着重要作用。
1.航空航天领域:可以用于加工航空发动机叶轮、涡轮盘、进气道导流板、发动机外壳等关键部件,保证了产品的高精度和高质量要求。
2.汽车制造领域:可以用于汽车发动机缸体、曲轴、齿轮等零件的加工,具有高效率和一次性加工的优势,提高了生产效率和产品质量。
3.模具制造领域:可以用于模具零件的加工,实现了复杂形状的高精度加工,提高了模具的加工质量和寿命。
4.电子元器件领域:可以用于PCB板、接插件、散热器等零部件的加工,具有高精度和高效率的特点,保证了电子产品的质量和性能。
CNC加工中心的工作原理

CNC加工中心的工作原理CNC(Computer Numerical Control)加工中心是一种高效、精确的自动化加工设备,它广泛应用于工业制造领域。
本文将通过介绍CNC加工中心的工作原理,来帮助读者更好地理解该设备的运作方式。
一、CNC加工中心的基本概念CNC加工中心是利用计算机控制系统,通过预先编写好的程序指令,驱动工具在加工过程中进行加工操作的设备。
它可以实现多种加工功能,如铣削、钻孔、镗削等,具有高精度、高稳定性和高自动化程度的特点。
二、CNC加工中心的组成部分1. 机床主体:CNC加工中心由床身、滑座、主轴箱、工具库等部分构成。
其中,床身是整个机床的基础结构,用于支撑和固定各个零部件;滑座则用来支持工件和刀具,并进行工件与刀具之间的运动;主轴箱包含主轴、主轴伺服系统和主轴驱动器,用于驱动刀具的旋转。
2. 数字控制系统:CNC加工中心的数字控制系统是整个设备的核心部分,它由计算机、控制器和驱动器组成。
计算机负责运行加工程序,控制器则用于接收计算机的指令并将其转化为电信号,驱动器则负责将电信号转化为机械运动。
3. 自动换刀系统:CNC加工中心通常配备有自动换刀系统,用于实现不同加工要求下的刀具更换。
通过自动换刀系统,可以实现快速、准确的刀具切换,提高加工效率。
三、CNC加工中心的工作原理CNC加工中心的工作原理主要可以分为以下几个步骤:1. 编写加工程序:操作人员需要基于具体的加工要求,使用相应的编程软件编写加工程序。
加工程序包含了一系列指令,用于控制工具的位置、运动速度、切削力等参数。
2. 加工工件装夹:将待加工的工件装夹在机床主体上,并进行必要的固定。
装夹的方式可以根据工件的形状和尺寸选择合适的方式,如夹具固定、磁吸方式等。
3. 准备工作:操作人员需要合理安排加工刀具,并确保刀具安装正确、刀柄固定牢固。
此外,需要设置加工参数,如切削速度、进给速度等,以确保加工过程的稳定性和精度。
4. 加工操作:将编写好的加工程序加载到数字控制系统中。
CNC加工中心的结构和构成

加工中心有各种类型,虽然外形结构各异,但总体上是由以下几大部分组成。
⑴基础部件:由床身、立柱和工作台等大件组成,它们是加工中心结构中的基础部件。
这些大件有铸铁件,也有焊接的钢结构件,它们要承受加工中心的静载荷以及在加工时的切削负载,因此必须具备更高的静动刚度,也是加工中心中质量和体积大的部件。
⑵主轴部件:由主轴箱、主袖电动机、主轴和主轴轴承等零件组成。
主轴的启动、停止等动作和转速均由数控系统控制,并通过装在主轴上的刀具进行切削。
主轴部件是切削加工的功率输出部件,是加工中心的关键部件,其结构的好坏,对加工中心的性能有很大的影响。
⑶数控系统:由CNC装置、可编程序控制器、伺眼驱动装置以及电动机等部分组成。
是加工中心执行顺序控制动作和控制加工过程的中心。
⑷自动换刀装置(ATC):加工中心与一般数控机床的显著区别是具有对零件进行多工序加工的能力,有一套自动换刀装置。
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数控铣床,在江浙一带有人叫“加工中心”,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件.又叫做CNC 或数控机床。
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数控机床的控制单元
数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控机床的大脑。
与普通机床相比,数控机床有如下特点:
●加工精度高,具有稳定的加工质量;
●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
●机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
●对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
数控机床一般由下列几个部分组成:
●主机,他是数控机床的主题,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。
他是用于完成各种切削加工的机械部件。
●数控装置,是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。
●驱动装置,他是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。
他在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。
当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。
●辅助装置,指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。
它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。
●编程及其他附属设备,可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。
自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。
加工中心
加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。
工件在加工中心上经一次装夹后,能对两个以上的表面完成多种工序的加工,并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。
加工中心按其加工工序分为镗铣和车削两大类,按控制轴数可分为三轴、四轴和五轴加工中心
电脑锣的英文名:CNC machining center
CNC加工(CNC Machining)
数控加工是指用数控的加工工具进行的加工。
CNC指数控机床由数控加工语言进行编程控制,通常为G代码。
数控加工G代码语言告诉数控机床的加工刀具采用何种笛卡尔位置坐标,并控制刀具的进给速度和主轴转速,以及工具变换器、冷却剂等功能。
数控加工相对手动加工具有很大的优势,如数控加工生产出的零件非常精确并具有可重复性;数控加工可以生产手动加工无法完成的具有复杂外形的零件。
数控加工技术现已普遍推广,大多数的机加工车间都具有数控加工能力,典型的机加工车间中最常见的数控加工方式有数控铣、数控车和数控EDM线切割(电火花线切割)。
进行数控铣的工具叫做数控铣床或数控加工中心。
进行数控车削加工的车床叫做数控车工中心。
数控加工G代码可以人工编程,但通常机加工车间用CAM(计算机辅助制造)软件自动读取CAD(计算机辅助设计)文件并生成G代码程序,对数控机床进行控制。
技术领先的数控机床品牌有Hass、DMG (Deckel Maho Gildemeister)、Mazak、Mori Seiki、Fadal和 Wasino
加工中心一般分为立式加工中心和卧式加工中心,立式加工中心(三轴)最有效的加工面仅为工件的顶面,卧式加工中心借助回转工作台,也只能完成工件的四面加工。
目前高档的加工中心正朝着五轴控制的方向发展,五轴联动加工中心有高效率、高精度的特点,工件一次装夹就可完成五面体的加工。
如配置上五轴联动的高档数控系统,还可以对复杂的空间曲面进行高精度加工,更能够适宜象汽车零部件、飞机结构件等现代模具的加工。
立式五轴加工中心这类加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴。
设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。
工作台的中间还设有一个回转台,环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。
这样通过A轴与C轴的组合,固定在工作台上的工件除了底面之外,其余的五个面都可以由立式主轴进行加工。
A轴和C轴最小分度值一般为0.001度,这样又可以把工件细分成任意角度,加工出倾斜面、倾斜孔等。
A轴和C轴如与XYZ三直线轴实现联动,就可加工出复杂的空间曲面,当然这需要高档的数控系统、伺服系统以及软件的支持。
这种设置方式的优点是主轴的结构比较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。
但一般工作台不能设计太大,承重也较小,特别是当A轴回转大于等于90度时,工件切削时会对工作台带来很大的承载力矩。
另一种是依靠立式主轴头的回转。
主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还有带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功能。
这种设置方式的优点是主轴加工非常灵活,工作台也可以设计的非常大,客机庞大的机身、巨大的发动机壳都可以在这类加工中心上加工。
这种设计还有一大优点:我们在使用球面铣刀加工曲面时,当刀具中心线垂直于加工面时,由于球面铣刀的顶点线速度为零,顶点切出的工件表面质量会很差,采用主轴回转的设计,令主轴相对工件转过一个角度,使球面铣刀避开顶点切削,保证有一定的线速度,可提高表面加工质量。
这种结构非常受模具高精度曲面加工的欢迎,这是工作台回转式加工中心难以做到的。
为了达到回转的高精度,高档的回转轴还配置了圆光栅尺反馈,分度精度都在几秒以内,当然这类主轴的回转结构比较复杂,制造成本也较高。