数控五轴工具磨床操作软件系统设计

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五坐标数控旋转锉磨床的旋转臂系统设计

五坐标数控旋转锉磨床的旋转臂系统设计
年 月 日
说明:该任务书每生一式两份,签字有效,一份学院存档,一份学生留存。
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毕业设计(论文)任务书
机械工程学院届
题目五坐标数控旋转锉磨床
的旋转臂系统设计
学生姓名学号********
专业机械设计制造及其自动化年级班10-1
指导教师职称讲师
(4)2014年4—5月:系统、装置(部件)的结构设计计算,三维实体模型的建立及二维工程图的生成和修改;
(5)2014年5月:完成设计说明书的编写,准备答辩;
(6)2014年5月—6月:毕业设计答辩。
全套都有,你懂得!QQ:402857668
任务下达人(指导教师)签字:
年 月 日
任务接受人(学生)签字:
填写日期:2014年1月7日
设计(论文)依据
在五轴联动旋转锉磨床中,数控回转工作台是五轴联动的基础,它能够实现回转轴与摆动轴的两坐标定位。在三轴联动的数控铣床上增加数控回转工作台,并通过数控改造使之成为五轴数控铣床,是扩展机床使用功能的简捷方式。数控机床的圆周进给由回转工作台完成,又称为数控机床的第四轴:回转工作台可以与X、Y、Z三个坐标轴联动,从而加工出各种球、圆弧曲线等。回转工作台可以实现精确的自动分度,扩大了数控机床加工范围。本课题就是针对五轴联动旋转锉磨床的旋转臂系统设计进行设计。
任务要求
任务要求:
1、设计Байду номын сангаас务:
产品设计应满足技术要求以及产品标准化综合要求,产品目标成本控制在4万元内,旋转臂装置含立柱和摆臂。要求完成1万字左右的设计说明书,参考文献不少于10篇。图纸用CAD软件绘制,不少于2张0号图纸的工作量。

阐述五轴数控加工程序的设计

阐述五轴数控加工程序的设计

阐述五轴数控加工程序的设计数控加工的编程规定不但是要求计算直线运动,根据生产需要协调其旋转角度的行程检验、道具的旋转运动或者是非线性的误差校核等与之相关计算,传统的手工编程对于这些抽象的或者是运算量非常大程序的编制来说具有一定的难度,自动软件UG与后置的处理器的使用,根据需求编制出五轴数控的加工程序,在生产制造软件前期根据独立的模拟仿真软件特点—模拟仿真功能,仿真功能对于整个生产机械的加工环节具有重要作用,以此检验出数控加工的程序的准确性。

五轴数控加工难点是曲面的形状相对复杂,对于自动生成软件所提供五轴数控加工的功能来说应用性不强,其用于生产过程中的加工程序制造出的五轴数控的机床,发挥效果不明显。

自动化编程的第一步是前置处理,第二步是生成数控加工刀具的轨迹,相应地生成G代码的程序。

生成G代码的程序中需要排除G指令,不但如此,大量的数值组成了数控机床的各轴的坐标值,而坐标值即刀具轨迹点与之相对应的加工程序的坐标系值。

在数控机床的加工过程中,数控机床会根据坐标值位置确定自动化刀具运动轨迹,从而实现精确的工件加工。

1 五轴刀具在加工时产生的轨迹分析人类头部模型曲面,曲率的变化范围很大。

三轴与四轴通常是刀具轨迹的传统方式,但是不能满足复杂曲面的加工需求。

在加工前期三轴刀具的轨迹,只需要进行一次的装夹限制,加工时迎着三轴刀具的曲面,如果进行全部的曲面最好进行重复性的装夹,但是重复性的装夹其弊端是定位误差容易造成数控加工的效率降低,同时也会影响加工工艺的质量。

进行切削时刀具的摆角会是在曲率偏小处,切削速度几乎为零,在很大程度上造成摆角曲率的差异性,会导致曲面加工表面的质量差异性大。

如果四轴在使用日常刀具的轨迹运动中加入旋转或者是摆动轴,会大大改善三轴的加工轨迹弊端,但问题是二次性装夹或者是曲面加工时质量的差异性大,这个问题需要解决,所以为了得到连续的、高效的刀具轨道,则需要采用现代化技术—五轴联动的方式进行数控加工。

五轴联动数控工具磨床设计

五轴联动数控工具磨床设计

五轴联动数控工具磨床设计摘要:现阶段,硬质合金刀具已经成为金属切削加工领域中主流工具,其自身存在硬度大和脆性大的特征,无法采取传统的加工机床来完成加工作业。

尤其是一些工作曲面形状较为复杂的硬质合金刀具的加工难度大幅度提升。

在此种发展背景下,研制出了五轴联动数控工具磨床,该种数控加工磨床具备加工精度高和自动化程度高等特点,不仅杜绝了人工操作的失误现象,也能满足硬质合金刀具复杂工作曲面的加工需求。

鉴于此,本文围绕五轴联动数控工具磨床的设计要点展开研究,旨在提升其在硬质合金刀具等复杂金属工件中的适用度,推动行业的进一步发展。

关键词:五轴联动数控系统;工具磨床;数控装备;机电一体化技术数控工具磨床属于制造高精密和复杂刀具的主要设备,在数控加工技术不断完善和升级的基础上,衍生了多轴联动数控工具磨床,无论是加工作业的精密化水平,还是结构复杂性均有所提升,这同时也对编程系统提出了高标准的要求。

其中,五轴联动数控工具磨床设计中融合了多种高新技术,且对机电一体化技术的应用程度较高。

相对来说,研发和制造的难度偏大,但在实际应用中表现出了突出的应用优势。

我国目前仅有少量厂家掌握关键生产技术,具备自主研发的能力。

从金属刀具制造的整体发展趋势来看,硬质合金成为重要的生产原料,很显然对五轴联动数控工具磨床的研发需求较大。

1.工具磨床的结构设计要点1.1工作台设计在对一些已有的典型机床工作台结构进行研究和分析可以发现,层叠式和立柱式工作台各具优势,其中的层叠式工作台具备结构紧凑的优势,可以有效减少空间占用,而立柱式工作台则具备较强的刚度,能够适用于硬质金属的加工作业工况。

本次研究中是基于已有的工作台形式,对其进行改良后融合层叠式和立柱式工作台的优势,制成三坐标工作台结构,既能保证合理的布局,减少空间占用,也能满足大部分金属工件的加工需求。

该工作台由X轴、Y轴、Z轴、A轴、C轴和U轴组成,其中的U轴为辅助轴,其余5轴为联动轴。

基于QT软件与模块化设计法的五轴机床开放式数控系统设计

基于QT软件与模块化设计法的五轴机床开放式数控系统设计

化工工程与制造I烈驚器g创信倉〃©测收稿日期:2020-03-04作者简介:赵小刚(1981-),男,陕西户县人,工程硕士,副教授,研究方向:机械设计制造及自动化、机械CAD/CAM/CAE。

基于QT软件与模块化设计法的五轴机床开放式数控系统设计赵小刚(陕西国防工业职业技术学院,陕西西安710300)摘要:就五轴机床设计了开放式数控系统,详细阐释了五轴机床机械结构,构建了以工控PC与UM A C为载体的开放式数控系统硬件平台,基于QT软件与模块化设计法进行了系统软件开发,以全面实现了数控程序编辑、轴运动控制、工艺参数设置与人机交互等多元化功能,利用菲涅尔透镜加工试验进行系统验证。

结果表明,系统软件界面整齐清楚,转移性与扩展性强大;系统运行稳定性与可靠性良好,功能健全优化,满足五轴机床加工个性化要求。

关键词:QT软件;模块化设计法;五轴机床;开放式数控系统中图分类号:TG659;TH164文献标识码:A文章编号:1001-5922(2020)11-0139-03 Design of Open CNC System for Five-axis Machine Tool Based on QT Software and Modular Design MethodZHAO Xiao-gang(Shaanxi Institute of Technology,Xi x an Shaanxi710300,China)Abstract:An open CNC system is designed for the five-axis machine tool,the mechanical structure of the five-axis machine tool is explained in detail,the hardware platform of the open CNC system based on industrial control PC and UMAC is constructed,and the system software is developed based on QT software and modular design method.In order to fully realize the diversified functions of CNC program editing,axis motion control,process parameter set­ting and human-computer interaction,the system is verified by the Fresnel lens processing test.The results show that the software interface of the system is neat and clear,the transfer ability and expansibility are strong,the system operation stability and reliability are good,the function is sound and optimized to meet the personalized require­ments of the five-axis machine tool processing.Key words:QT software;modular design method;five-axis machine tool;open CNC system0引言在世界科技快速更新发展趋势下,数控加工技术不断面向高精度、高速度、多轴复杂运动控制等多元化角度进步,对于数控系统性能要求也随之提高。

五轴数控工具磨床操作规程

五轴数控工具磨床操作规程

五轴数控工具磨床操作规程五轴数控工具磨床操作规程1.检查汽源,放出油水分离器、汽缸及储气罐内的积水2.打开稳压电源, 电源稳定后,对机床送电3.打开气源,对机床供气4.启动独立冷却系统5.检查过滤气压表显示压力是否达到要求●72PSI----Y轴平衡●10PSI----空气净化●30PSI----磨削轴空气密封●40PSI----磨削轴润滑●90PSI----总压力6.启动机床,旋出急停按钮7.进入NCI界面,启动CNC8.机床回圆点, 听机床的启动声音是否有异常9.回零点后,每个轴走极限位置5次10.机床预热11.组装砂轮组前,检查砂轮有无破损、断裂、脱层12.修整已经磨损了的砂轮表面、砂轮基体表面13.组装砂轮组时,用擦拭纸擦拭基体、隔套与砂轮杆HSK配合表面14.安装砂轮组时,清理砂轮杆HSK配合表面,用擦拭纸擦拭,用高压气吹,清理并检查机床HSK连接处15.测量砂轮并核对此砂轮组中的砂轮为现有程序所需要的16.测量可分为两次,第一次,手持进给倍率旋钮,放慢进给速度,避免有碰撞发生,增加反应时间;第二次100%倍率测量17.更换夹头时,要用擦拭纸擦拭配合表面,用高压气吹;18.更换筒夹时,要用高压气吹筒夹的表面及内侧装夹工件处19.各工装配合面较精,装卸格外小心,避免划伤、磕碰20.夹头校正时,应用铜棒轻微敲击夹头,否则用力过大会损伤夹头21.紧固夹头时,应使紧固螺钉对角均匀受力22.工件圆周跳动保证在0.004mm以内23.必须进行的加工时间计算24.必须进行的3D碰撞检测(每次编程及加工过程中更改数据或参数时)25.必须进行的3D模拟演示(每次编程及加工过程中更改数据或参数时)26.借助机床三维模拟演示调整冷却油管位置27.测量工件,应尽量将刀槽放至测针容易测量的地方,以免造成对测针损坏28.在调车时,操作人员必须在控制面板前以应对突发事件29.加工中,保证工作外露长度一致30.保存完善后的刀具程序31.不得擅自进入设置界面并修改其中数据32.机床关闭15分钟后,关闭气源五轴数控工具磨床维护规程一.日常维护1.打扫并保持室内卫生2.工装夹具摆放整齐3.清理键盘和机床的控制按钮4.擦拭机床外部,包括观察窗5.清理机床内部6.检查机床导轨密封是否损坏7.清理头架、安装导轨和拉伸保护罩8.检查滚珠丝杠的润滑液是否充足9.检查润滑油管是否有损坏10.检查在B轴驱动部分的润滑油位置,及时加入润滑油11.检查过滤气压表显示压力是否达到要求●72PSI----Y轴平衡●10PSI----空气净化●30PSI----磨削轴空气密封●40PSI----磨削轴润滑●90PSI----总压力二.每周维护1.清理砂轮杆HSK配合表面,用擦拭纸擦拭,用高压气吹2.清理并检查机床HSK连接处,用Metalux Moly喷涂3.检查冷却油是否足够机床正常工作4.检查并清理空调过滤网5.检查FRL单元冷却油是否足够6.检查油雾分离器是否噪音大或有震动,如有,取下清理,清理后干燥,原样放回7.检查过滤器滤芯是否需要清理或更换8.备份程序9.气泵排水三.每月维护1.检查冷却油的状态,查看过滤器前后压力差,超过10则更换过滤袋2.查看所有的顶部线缆是松动和是否在运动中磨损3.检查HSK夹头是否正常,如果需要重新设定合适的距离----在非夹紧时----到10.5+/-0.1毫米4.检查气压表,压力示数低于要求90%.更换过滤芯5.检查Chiller的油位,不低于一半6.清理Chiller的过滤网7.检查机床底部的冷却油,如果过多,回到主冷却油储存池里四.每年保养12.更换所有的空气过滤器13.清理油雾分离器14.更换冷却油15.清洗冷却油的存储箱16.检查B轴驱动带是否磨损或松动17.调整所有的坐标,参考B轴归零和Z,X和Y轴归零等过程18.更换数控机床、电脑的电池。

五轴数控铣床软PLC控制系统研究

五轴数控铣床软PLC控制系统研究

五轴数控铣床软PLC控制系统研究1. 引言1.1 背景介绍五轴数控铣床软PLC控制系统是数控加工领域的重要组成部分,随着现代制造技术的不断发展,对五轴数控铣床软PLC控制系统的要求也越来越高。

目前,传统的硬件PLC控制系统在实时性和稳定性上存在一定的局限性,而软PLC控制系统能够更好地满足复杂加工任务的需求,提高加工精度和效率。

在五轴数控铣床软PLC控制系统中,软件编程的灵活性和可扩展性是其优势所在。

通过软件编程,可以轻松实现复杂的运动轨迹控制,提高加工精度和效率。

同时,软PLC控制系统还可以实现与上位机的无缝连接,实现远程监控和数据传输,更好地满足现代制造的智能化需求。

本研究旨在深入探究五轴数控铣床软PLC控制系统的设计原理和性能优化方法,通过实验验证和性能优化,为其在实际生产中的应用提供理论支持,并对未来的发展方向进行展望。

通过本研究,将为五轴数控铣床软PLC控制系统的发展提供有益的参考和指导,推动数控加工技术的进步与发展。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨五轴数控铣床软PLC控制系统在现代制造领域中的应用和发展趋势。

通过研究,可以深入了解这种先进技术在提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等方面的作用和优势。

同时,也可以探讨在实际生产中可能遇到的问题和挑战,为今后的研究和实践工作提供参考与指导。

研究目的还包括对五轴数控铣床软PLC 控制系统进行性能优化,提高其控制精度和稳定性,使其更好地适应不同加工要求和工件特性。

通过本研究,希望能够为相关领域的研究人员和从业人员提供有益的参考和借鉴,推动该技术的进一步发展和应用。

2. 正文2.1 五轴数控铣床软PLC控制系统概述五轴数控铣床软PLC控制系统是一种集成了五轴控制技术和软件PLC控制技术的高级数控系统。

该系统通过软件编程实现对五轴数控铣床的全面控制,能够实现对复杂零件的高精度加工,并具有较强的灵活性和可扩展性。

该系统主要由软PLC控制器、数控装置、运动控制器、通信接口等组成。

五轴数控机床控制系统设计

五轴数控机床控制系统设计

五轴数控机床控制系统设计摘要:机械设计、电气设计贯穿数控旋转5轴机床的设计制造的全部过程。

数控旋转5轴机床集成结构设计、材料加工、电气控制、计算机算法等多学科尖端技术。

故此,数控机床的设计是可以作为一个国家的工业化水平评判的标准。

本文对旋转5轴数控机床进行概述,同时介绍轴联动数控机床是加工复杂曲面、平滑曲面、连续曲面唯一的设备。

接着对数控机床进行结构化的设计,在方案上进行概述,并且对X轴与Y轴的传动机构进行设计和介绍对点击和横梁都作了相对应的介绍,最后对电路硬件进行了简要的设计,完成了5轴数控机床控制系统的硬件和软件设计,本设计采用5轴联动控制器作为数据处理核心,具有很高的实时运算能力,通过伺服驱动反馈系统组成闭环控制,既保证了测量的实时性又提高准确度。

在此基础上,提出设计高端数控机床的一些思路和方法。

关键词:5轴数控机床;机床集群;数控;硬件旋转5轴联动加工中心本着高效率高回报,精度要求必须符合要求并精益求精的原则,在五面体工件的加工上起着尤为重要的作用,使得工件的生产效率得到了大大的提升,并且保证了工件的精度和质量。

如果机械厂都配备旋转5轴数控机床并且带有性能较高的数控系统那么对复杂的曲面可以得到更优质的加工,出来的产品质量也会高于普通机床产出的产品精度及质量。

1五轴数控机床方案概述5轴数控机床是指一台机床上有三个直线坐标轴和两个旋转坐标轴。

这五个伺服轴在专用计算机数控系统控制下协调运动加工零件。

直线坐标方向:X轴、Y 轴、Z轴旋转坐标方向:A轴、B轴、C轴A轴以X轴为轴心旋转,B轴以Y轴为轴心旋转,C轴以Z轴为轴心旋转。

图1A轴、C轴控制刀具进行双摆头运动五轴数控机床运动控制复杂,所以要达到复杂的控制要求就要设计轴数控机床的结构满足运动控制要求。

2X轴与Z轴、横梁结构设计因产品直径最大达到了φ200,有一定的重量,所以采用了伺服电机带动齿轮,通过齿轮与齿条的啮合并传动,实现直线方向的运动,从而设计了X轴和Z 轴两个动力轴。

数控五轴工具磨床操作软件系统设计

数控五轴工具磨床操作软件系统设计

数控工具磨床操作软件系统设计目录1课题主要研究内容....................................................... -1 - 界面设计........................................................... -1 - 刀位轨迹曲线....................................................... -1 - 仿真............................................................... -1 - 2研究工作及结果......................................................... -1 - 界面设计........................................................... -1 - 主界面......................................................... -2 -刀具设计界面................................................... -3 -刀具参数界面................................................... -3 -砂轮组设计界面................................................. -3 -工序设计界面................................................... -4 -工艺设计界面................................................... -5 -公共参数界面................................................... -5 -砂轮设置界面................................................... -5 -转速设置界面................................................... -5 -................................................ 错误!未定义书签。

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数控工具磨床操作软件系统设计目录1 课题主要研究内容.................................................... - 1 -界面设计......................................................... - 1 -刀位轨迹曲线..................................................... - 1 -仿真............................................................. - 1 -2 研究工作及结果...................................................... - 1 -界面设计......................................................... - 1 -主界面....................................................... - 2 -刀具设计界面................................................. - 3 -刀具参数界面................................................. - 3 -砂轮组设计界面............................................... - 3 -工序设计界面................................................. - 4 -工艺设计界面................................................. - 5 -公共参数界面................................................. - 5 -砂轮设置界面................................................. - 5 -转速设置界面................................................. - 5 -.................................................. 错误!未定义书签。

刀位轨迹曲线..................................................... - 6 -磨削加工工艺.................................................. - 6 -已完成的轨迹计算............................................. - 6 -仿真............................................................. - 6 -3 后期拟完成的研究工作及进度安排.......................... 错误!未定义书签。

1 课题主要研究内容课题主要研究内容为界面设计、刀位轨迹曲线、仿真调试。

已经完成了界面设计的工作,完成了部分工序的刀具轨迹生成,并对这些工序的刀具轨迹G代码进行了仿真,仿真结果正确。

界面设计根据操作界面设计原则和大多数操作者使用右手操作的习惯设计界面布局。

利用VC++进行软件的界面设计,软件的功能包括主界面、用户管理、刀具设计、刀具参数、砂轮组设计管理、工序设计、工艺设计、公共参数、砂轮设置、转速设置等。

本软件为数控工具磨床操作软件,会涉及到大量的参数设定,也就会产生大量的数据,这样就需要对这些数据进行管理。

其中大部分的数据选择Access进行管理,少部分数据由.xml文件进行管理,全面的数据管理,确保软件的智能性和加工的精准性。

刀位轨迹曲线用matlab计算各工序对应的刀具轨迹点,然后利用VC++与matlab联合编程的方法,在界面中输入参数,激发matlab程序对应生成工序的刀具轨迹点,刀具轨迹点保存成G 代码的形式,可直接用于机床加工。

仿真将生成的各工序的G代码,用vericut软件进行仿真,可以查看刀具轨迹是否正确,也便于用户操作、调试,及时发现错误,避免不必要的损失,使软件更加智能。

2 研究工作及结果课题主要研究内容为界面设计、刀具轨迹、仿真调试。

目前已经完成了界面设计的工作,完成了部分工序的刀具轨迹生成,并对这些工序的刀具轨迹G代码进行了仿真,仿真结果正确。

下面将详细介绍已完成的研究工作及结果。

界面设计数控工具磨床操作软件利用VC++进行软件的界面设计,软件的功能包括主界面、用户管理、刀具设计、刀具参数、砂轮组设计管理、工序设计、工艺设计、公共参数、砂轮设置、转速设置等。

界面设计工作还涉及到数据管理,下面对各功能的设计工作进行详细介绍。

主界面根据操作界面设计原则和大多数操作者使用右手操作的习惯设计界面布局。

主界面是运行软件后为用户呈现的第一个界面,要求其具有友好性,展现出尽可能多的功能按钮,具有功能齐全的菜单栏和工具栏,还有显示当前操作工序的提示栏以及显示当前状态的状态栏。

(1)菜单菜单的内容包括:“用户管理”、“文件”、“设计”、“编辑”、“设置”、“帮助”。

用户管理:为了提高信息安全系数,防止他人对操作者的工艺设计进行篡改,设计了用户管理功能,与一般的用户管理功能一样包含:用户登入、登出、锁定、修改密码、用户管理、使用记录。

用户的登录名和密码由Access2003数据库管理。

文件:可以打开一个新的工艺文件。

设计:包含刀具设计、工艺设计、工艺参数设计、刀具工程,通过菜单提供的设计项,可以打开道具设计界面、工艺设计界面、工艺参数设计界面和刀具工程界面。

(2)工具栏工具条的作用是提供一些主要、常用功能的快捷操作入口,包括:“新刀具”、“编辑”、“工艺”、“砂轮组”、“帮助”。

新刀具:设计工艺之前,要设计刀具,首先要选择刀具的类型,例如立铣刀、球头铣刀、钻头等,然后选择刀具材料,还要选择直径、刃长公共参数等。

编辑:设计好的刀具如果想修改某项参数,可以点击工具条里的“编辑”项,打开刀具参数界面进行设计修改。

工艺:工艺设计是本系统的最主要的部分,用户在这里设计加工工艺,选择工序,选择砂轮,设定速度。

也就是说加工过程就是在这里体现的。

加工出刀具品质的好坏很大程度上决定与工艺的设计。

点击“工艺”项可以打开工艺设计界面设计工艺。

砂轮组:砂轮组的设计也是本系统的一个主要部分,刀具的特定工序要由合适的砂轮来完成,所有工序要用到的砂轮类型安装在砂轮架上组成砂轮组,不同的工序选择对应的砂轮组的砂轮序号。

可以将常用的砂轮组存储在数据库里,重复使用时直接调用即可,避免重复设计,节省时间。

点击“砂轮组”项可以打开砂轮组设计管理界面。

帮助:本系统的相关操作教程可以作为帮助文件。

点击“帮助”项可以帮助用户解决一些基本问题。

(3)提示栏提示栏的作用是显示当前操作的名称,提示操作者当前进行的步骤或当前进行的操作,为操作者提供方便,也可以避免错误操作。

(4)状态栏状态栏用于显示当前的登录用户及登陆时间。

刀具设计界面设计工艺之前首先要确定所加工的刀具类型。

这里可以选择定义新的刀具也可以选择使用以前定义好的刀具文件。

如果要定义新的刀具,首先选择刀具材料、直径、齿数、刃长和刀具类型,通过点击“工件材料选择”按钮打开工件材料对话框,工件材料对话框提供材料的以下信息:材料名称、屈服强度/Mpa和硬度,设定好之后点击确定,系统会自动打开刀具参数对话框,再继续进行刀具的详细设计。

要使用已经定义好的刀具,点击“已存在的刀具定义”,然后点击“选择”,在存储的路径中找到刀具文件然后打开即可。

设计完成之后点击确定会弹出刀具参数界面,进一步对刀具进行详细设计。

图刀具设计界面刀具参数界面刀具初步设计之后还要设计刀具的详细参数,这就需要一个刀具参数界面。

刀具参数界面的布局分为两大主要部分,左侧为帮助信息,右侧由“圆周齿参数”、“端齿参数”和“刀尖参数”三个属性页组成。

(1)帮助信息包含两部分,上方是图片信息、下方是备注信息。

帮助信息存储在Access2003数据库里,设置相应的参数时会对应的显示该参数的帮助信息。

(2)参数页一共有三页,分别是“圆周齿参数”、“端齿参数”和“刀尖参数”,三者都是子对话框,然后将三个子对话框以属性页的方式显示在刀具参数界面上。

圆周齿参数:由基本参数、圆周齿、螺旋槽和角度组成。

例如:刃部直径、齿数、刀具总长、刃长、材料、前角、后角、螺旋角、锥度和测量深度等。

端齿参数:由端齿类型、端刃、角度和齿隙组成。

例如:端齿类型、前角、后角、蝶形角、测量深度、齿隙张角和齿隙间隙等。

刀尖参数:只有刀尖一部分,包括圆角半径、倒角宽度、倒角角度、前角和后角等参数。

图刀具参数界面砂轮组设计界面砂轮组的设计也是本系统的一个重要部分,刀具的特定工序要由合适的砂轮来完成,所有工序要用到的砂轮类型安装在砂轮架上组成砂轮组,不同的工序选择对应的砂轮组的砂轮序号。

可以将常用的砂轮组存储在数据库里,重复使用时直接调用即可,避免重复设计,节省时间。

砂轮设计管理界面的布局:左上方是砂轮组的图形显示区,左下方是图形保存和砂轮组信息打印功能区,右上方是砂轮组的信息列表和功能按钮,右下方是砂轮安装功能区。

(1)砂轮安装功能区包括标准砂轮的参数、图示以及单选按钮,选择好合适的砂轮后要选择安装位置、安装距离对于非盘行砂轮来讲还要设置安装方向,点击安装即将砂轮成功安装在砂轮架上。

所有砂轮安装好后,此砂轮组信息就会存储在数据库中供用户随时使用。

(2)功能按钮“新增”按钮会出现砂轮组编辑对话框,在这里填写砂轮组描述、工艺描述、试用刀具等信息,然后选择并安装砂轮即可组装成一个新的砂轮组;“编辑”按钮可以对选定的砂轮组进行编辑修改;“删除”按钮可以删除选定的砂轮组。

(3)砂轮组信息设计好的砂轮组会显示在砂轮组列表和砂轮组配置列表中,包括砂轮组描述、工艺描述、试用刀具、砂轮形状、砂轮参数、安装距离和安装方向。

(4)砂轮组的图形显示结合OPenGL实现砂轮组按比例显示在图形区,图形区提供标尺辅助用户进行操作,使用户的操作更直观、更方便。

(5)图形保存和打印功能图形保存的实现是通过代码获取砂轮组图形显示区并保存成位图文件,然后由Windows自带的画图程序将刚刚保存的位图文件自动打开。

打印功能会将日期、所选择的砂轮组列表和砂轮组配置列表以及砂轮组的图形打印出来,便于存档。

图刀具参数界面工序设计界面工序设计界面的布局由两大部分组成,左侧是供用户选择的工序列表,分别由探测操作、粗磨操作、精磨操作和辅助操作组成,右侧是操作顺序和功能按钮。

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