数控铣技师论文

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数控铣工技师论文正文

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引言
本论文旨在探讨数控铣工技师的职责、技能要求以及对行业的影响。

数控铣工技师在现代制造业中扮演着重要的角色,他们不仅需要掌握先进的数控铣床操作技术,还需要具备良好的工程素养和解决问题的能力。

数控铣工技师的职责
数控铣工技师负责使用数控铣床进行零件加工。

他们需要根据工程图纸和加工工艺要求,设置数控铣床的参数和工具路径,以保证加工出符合要求的零件。

同时,数控铣工技师还需要进行设备的维护保养,及时发现并解决设备故障,确保生产的顺利进行。

数控铣工技师的技能要求
数控铣工技师需要具备以下技能要求:
1. 掌握数控铣床的操作技术,包括刀具的安装与调整、程序的输入与修改等;
2. 熟悉工程图纸和加工工艺,能够根据要求进行零件加工;
3. 具备良好的机械基础知识,了解数控铣床的工作原理和结构特点;
4. 具备良好的问题分析与解决能力,能够独立应对设备故障和加工问题。

数控铣工技师对行业的影响
数控铣工技师的专业技能和职业素养对现代制造业具有重要的影响。

他们的存在使得零件加工更加精确和高效,提高了产品的质量和生产效率。

同时,数控铣工技师的不断研究和创新也推动着行业的发展,促进了制造业的升级和转型。

结论
数控铣工技师是现代制造业中不可或缺的重要角色。

他们的职责和技能要求决定了他们在生产中的重要性和作用。

通过加强技能培训和持续学习,数控铣工技师能够不断提升自己的专业水平,为行业的发展和创新作出更大的贡献。

数控铣毕业设计论文

数控铣毕业设计论文
(10)机床外形尺寸2500×2295×2550mm
(11)机床净重4500kg
(12)数控系统FANUC 0i Mate-MB
2.主轴系统
VMC600数控铣床主轴采用直流或交流伺服电动机驱动,可实现无级调速,具有很宽的调速范围(80-8000r/Min)和很高的回转精度,主轴本身刚度与抗振性比较好,对提高加工质量和各种小孔加工极为有利,另外主轴转速可以通过操作面板上的转速倍率开关进行调整。
又考虑到我们平时所学的知识,故选用VNC600数控铣床。它是常规的三轴联动数控铣床,也可配置四轴联动数控系统(加装数控分度头)。所以它的实用范围很广泛,可以加工平面、凸台、各种曲面,还适用于批量生产。完全满足扇形盖零件的加工。VMC600数控铣床的性能指标如下:
1.主要规格尺寸
(1)工作台面积(长×宽)800×350mm
毕业设计(论文)
课题:扇形工件的数控加工与工艺
系部:机电工程
专业:机械制造
班级:
姓名:
学号:
导师:
二O一六年十月
本文是主要是对典型铣削类零件加工技术的应用及数控加工的工艺性分析,主要是对零件图的分析、毛坯的选择、零件的装夹、工艺路线的制订、刀具的选择、切削用量的确定、数控加工工艺文件的填写、数控加工程序的编写。选择正确的加工方法,设计合理的加工工艺过程,充分发挥数控加工的优质、高效、低成本的特点。还重点对铣削类零件的加工艺进行了分析,利用自动编程并且进行仿真验证得到加工效果图。
1.3数控技术的发展及趋势
机床数控系统,即计算机数字控制(CNC)系统是在传统的硬件数控(NC)的基础上发展起来的。它主要由硬件和软件两大部分组成。通过系统控制软件与硬件的配合,完成对进给坐标控制、主轴控制、刀具控制、辅助功能控制等。CNC系统利用计算机来实现零件程序编辑、坐标系偏移、刀具补偿、插补运算、公英制变换、图形显示和固定循环等。使数控机床按照操作设计要求,加工出需要的零件。1908年,穿孔的金属薄片互换式数据载体问世;19世纪末,以纸为数据载体并具有辅助功能的控制系统被发明;1938年,香农在美国麻省理工学院进行了数据快速运算和传输,奠定了现代计算机,包括计算机数字控制系统的基础。数控技术是与机床控制密切结合发展起来的。1952年第一台数控机床问世后,数控系统已经先后经历了两个阶段和六代的发展,其六代是指电子管、晶体管、集成电路、小型计算机、微处理器和基于工控PC机的通用CNC系统。其中前三代为第一阶段,称作为硬件连接数控,简称NC系统;后三代为第二阶段,乘坐计算机软件数控,简称CNC系统。

数控车工技师论文(范例)

数控车工技师论文(范例)

数控车工技师论文数控机床的应用与维护科学技术的发展,对机械产品提出了高精度、高复杂性的要求,而且产品的更新换代也在加快,这对机床设备不仅提出了精度和效率的要求,而且也对其提出了通用性和灵活性的要求。

数控机床就是针对这种要求而产生的一种新型自动化机床。

数控机床集微电子技术、计算机技术、自动控制技术及伺服驱动技术、精密机械技术于一体,是高度机电一体化的典型产品。

它本身又是机电一体化的重要组成部分,是现代机床技术水平的重要标志。

数控机床体现了当前世界机床技术进步的主流,是衡量机械制造工艺水平的重要指标,在柔性生产和计算机集成制造等先进制造技术中起着重要的基础核心作用。

因此,如何更好的使用数控机床是一个很重要的问题。

由于数控机床是一种价格昂贵的精密设备,因此,其维护更是不容忽视。

一、数控机床1. 数控加工的概念数控机床的工作原理就是将加工过程所需的各种操作(如主轴变速、工件的松开与夹紧、进刀与退刀、开车与停车、自动关停冷却液)和步骤以及工件的形状尺寸用数字化的代码表示,通过控制介质(如穿孔纸带或磁盘等)将数字信息送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,发出各种控制信号,控制机床的伺服系统或其他驱动元件,使机床自动加工出所需要的工件。

所以,数控加工的关键是加工数据和工艺参数的获取,即数控编程。

数控加工一般包括以下几个内容:(1) 对图纸进行分析,确定需要数控加工的部分六剑客职教园(最大的免费职教教学资源网站);(2) 利用图形软件(如CAXA制造工程师)对需要数控加工的部分造型;(3) 根据加工条件,选择合适的加工参数,生成加工轨迹(包括粗加工、半精加工、精加工轨迹);(4) 轨迹的仿真检验;(5) 生成G代码;(6) 传给机床加工。

2. 数控机床的特点(1) 具有高度柔性在数控机床上加工零件,主要取决于加工程序,它与普通机床不同,不必制造、更换许多工具、夹具,不需要经常调整机床。

因此,数控机床适用于零件频繁更换的场合。

数控铣技师论文

数控铣技师论文

国家职业资格全国统一鉴定数控铣技师论文(国家职业资格二级)谈塑胶模具中电极的数控加工姓名:身份证号:准考证号:所在省市:安徽省芜湖市所在单位:谈塑胶模具中电极的数控加工摘要:随着科技的进步和人们生活水平的提高,新兴物品快速的走进我们的生活并被接受,迫使产品迅速的更新换代,这样一来就会产生大量的污染,但是绿色与环保是我们发展的主题,因此塑胶模具就体现出它优越的一面:原材料获得方便、可回收再利用、耗能少、使用便捷,塑料产品几乎无处不在。

塑料产品能够新兴,模具制造技术首先要走在前面,因此数控加工在模具制造中体现出它不可替代的作用,但是数控加工不是万能的,有些模具采用数控是无法直接加工的,比如直角、细小筋位等,此时多数采用专业的软件,利用模具型腔的形状设计出电极并放电的方法加工。

关键词:塑胶模具电极数控加工论文主题:电极加工也是数控加工的一部分,它最初的应用理念就是将不能或不容易加工的型腔转换成外形加工,但是电极加工质量的好坏会直接的影响模具的质量,下面就结合生产实践谈谈电极的加工和应用。

1、电极光洁度在放电加工中,如果电极的光洁度不好,放电时会留下比较明显的纹路,增加后续省模的加工工作量,有时甚至使模具报废。

电极加工多采用紫铜和石墨,由于石墨加工过程中会产生大量的粉尘,会影响到操作人员的身体健康和机床精度,所以石墨加工会采取专用的机床.我们这里着重谈谈紫铜的加工。

由于紫铜较软,在加工中会出现粘刀现象,随着加工的继续,刀具会逐渐的丧失切削能力直至断刀。

在如今的电极加工中大多是采用高速精雕机床并配合较合理的工艺参数,来提高电极的光洁度和效率。

结合经验,针对常用刀具总结出以下参数:1.1 硬质合金端铣刀表一常用硬质合金端铣刀加工参数1.2 硬质合金球头刀表二常用硬质合金球头刀加工参数1.3 硬质合金牛鼻刀表三常用硬质合金牛鼻刀加工参数图一 5参数铣刀2、尺寸精度在放电时如果电极的尺寸不准所带来的后果是非常严重的。

数铣技师论文2

数铣技师论文2

国家职业资格全国统一鉴定(国家职业资格二级)数控铣工技师论文题目:基于Master CAM的单件双面体加工基于Master CAM的单件双面体加工摘要:数控加工的过程中,可以通过改进零件的加工工艺方法,在保证产品符合图纸的要求的前提下,可以有效地提高加工效率,降低生产成本,提高加工精度以达到零件的设计要求。

本文以较为复杂的带椭圆凸台的工件为研究对象,主要通过Master CAM介绍使用一些优化方法去保证或改进产品的加工精度、质量和生产效率等。

关键词:加工工艺,效率,精度,加工质量,切削参数一、引言在数控自动编程加工时不仅要使工件的外形和尺寸达到图纸要求,而且还要达到好的经济效益。

数控程序编制的方法不同,将直接影响工件的加工质量、效率和经济性,所以应首先做好工艺分析和刀路规划,使工艺内容具体化,具有高的严密性,同时注重加工的适应性,选择正确的加工方法和加工内容。

将保证零件的加工精度和表面粗糙度要求放在首位,力求使编程所得的加工路线构成简单,而且行程最短,减少空行程时间,提高加工效率。

在满足零件加工质量、生产效率等条件下,尽量简化数学处理的数值计算工作量,以简化编程工作。

本文以一个凸台零件数控铣削加工的实例来说明。

二、零件结构工艺分析图1零件图图2零件建模正面图3零件建模反面这个零件由正反两面组成,正面中间是一个椭圆台,椭圆台正中有通孔,围绕着椭圆台的是一个曲面内凹槽,其中曲面的外边界与凸台不同心,内凹槽左边是2个连接的半圆槽,零件左下角和右上角各有一通孔。

零件的反面是由一圈1.5mm 薄壁围起来的一个回转样式的凸台,而通孔处各有一个不封闭槽。

从零件的实体图形可以看出,这个零件可以用虎钳装夹,并且应先加工正面,否则不能保证1.5mm的薄壁不被损坏,装夹时应选椭圆凸台的短轴方向,从而保证加工反面装夹时,曲面凹槽与圆柱型凹槽的交界边发生变形。

三、零件加工工艺过程分析零件的毛坯为100*90*30mm长方体,材料是45号钢件,铣削性能好。

数控铣床零件的编程与加工 毕业论文【整理版】

数控铣床零件的编程与加工  毕业论文【整理版】

毕业设计(论文)发证学校:题目名称:系别:专业:数控加工班级:技师数控姓名:学号:指导教师:交稿时间:2016 年5月18日数控铣床零件的编程与加工摘要数控编程技术是数控技术重要的组成部分。

以数控编程中的加工工艺分析及设计为出发点,着力分析零件图,从数控加工的实际角度出发,以数控加工的实际生产为基础,以掌握数控加工工艺为目标,在了解数控加工铣削基础、数控铣床刀具的选用、数控加工工件的定位与装夹、拟定加工方案、确定加工路线和加工内容以及对一些特殊的工艺问题处理的基础上,控制数控编程过程中的误差,从而大大缩短了加工时间,提高了效率,降低了成本。

关键词数控铣床数控加工数控编程零件1 零件加工工艺的分析1.1零件的技术要求分析如图一所示:该零件为典型的数铣加工件,零件材料为铝,零件基本尺寸:120×120×30, 零件的尺寸公差在0.05—0.1mm之间,且凸件薄壁厚度为2mm,区域面积较大,表面粗糙度也比较高,加工时容易产生变形,处理不好可能会导致其壁厚公差及表面粗糙度难以达到要求。

定位基准是工件在装夹定位时所依据的基准。

该零件首先以一个毛坯件的一个平面为粗基准定位,将毛料的精加工定位面铣削出来,并达到规定的要求和质量,作为夹持面,再以夹持面为精基准装夹来加工零件,最后再将粗基准面加工到尺寸要求。

1.2 零件的结构工艺分析零件形状如图1所示,有轮廓加工、板件凸、凹件加工及打孔等。

由于零件形状比较简单,但是工序复杂,表面质量精度要求高,所以从精度要求上考虑,定位和工序安排比较关键。

为了保证加工精度和表面质量,根据毛胚形状和尺寸,采用两次定位(一次粗定位,一次精定位)装夹加工完成,按照基准面先主后次、先近后远、先里后外、先粗加工后精加工、先面后孔的原则依次划分工序加工。

图12 工艺分析与选择2.1 零件图工艺分析这个零件由正反两面组成,正面中间是一个十字凸台,十字凸正中有通孔,围绕着十字凸台的是一个凹槽,其中凹槽四周是4个小凸台。

数控论文范文

数控论文范文

数控论文范文随着职业院校数控技师专业的不断发展,数控技师论文的辅导愈加重要。

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数控论文范文一:数控机床技术论文【摘要】文章首先介绍了数控机床的优点与缺点,接着阐述了数控机床的种类,最后指出了数控机床控制技术的发展与数控机床控制技术的发展趋势。

【关键词】数控机床控制技术数控机床是机电一体化的典型产品,数控机床控制技术是集计算机及软件技术、自动控制技术、电子技术、自动检测技术、液压与气动技术和精密机械等技术为一体的多学科交叉的综合技术。

随着科学技术的高速发展,机电一体化技术迅猛发展,数控机床在企业普遍应用,对生产线操作人员的知识和能力要求越来越高。

一、数控机床的优点与缺点(一)数控机床的优点对零件的适应性强,可加工复杂形状的零件表面。

在同一台数控机床上,只需更换加工程序,就可适应不同品种及尺寸工件的自动加工,这就为复杂结构的单件、小批量生产以及试制新产品提供了极大的便利,特别是对那些普通机床很难加工或无法加工的精密复杂表面(如螺旋表面),数控机床也能实现自动加工。

加工精度高,加工质量稳定。

目前,数控机床控制的刀具和工作台最小移动量(脉冲当量)普遍达到0.0001mm,而且数控系统可自动补偿进给传动链的反向间隙和丝杠螺距误差,使数控机床达到很高的加工精度。

此外,数控机床的制造精度高,其自动加工方式避免了生产者的人为操作误差,因此,同一批工件的尺寸一致性好,产品合格率高,加工质量稳定。

生产效率高。

由于数控机床结构刚性好,允许进行大切削用量的强力切削,从主轴转速和进给量的变化范围比普通机床大,因此在加工时可选用最佳切削用量,提高了数控机床的切削效率,节省了机动时间。

与普通机床相比,数控机床的生产效率可提高2—3倍。

良好的经济效益。

使用数控机床进行单件、小批量生产时,可节省划线工时,减少调整、加工和检验时间,节省直接生产费用;同时还能节省工装设计、制造费用;数控机床加工精度高,质量稳定,减少了废品率,使生产成本进一步下降。

数控铣技师论文

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数控铣技师论文国家职业资格全国统一鉴定数控铣技师论文(国家职业资格二级)论文题目:数控铣削加工中刀具半径补偿的应用姓名:xx明身份证号:36230xxxxxxxxxxxxX所在省市:江西省xx市数控铣削加工中刀具半径补偿的应用技巧[摘要]介绍数控编程刀具半径补偿功能的概念及应用,在数控铣削中应用刀具半径补偿功能不必计算铣刀中心轨迹直接按工件轮廓尺寸编程,粗精铣削时可采用同一加工程序以及灵活处理实际铣刀直径变化问题。

在数控铣削加工与编程中,刀具半径补偿以及新工艺思路的巧妙应用往往可以简化很多典型问题、甚至可以解决很多工程实例中的难题。

[关键词]数控铣削加工刀具半径补偿应用分析随着现代数控加工技术的飞跃发展,引领了各行各业不断的提高,推动着社会物质文明和精神文明不断的进步。

现代数控加工技术将机械制造技术、微电子技术和计算机技术等有机地结合在一起,使传统的机械制造方法和生产方式发生了深刻的、革命性的变化。

数控机床在机械制造业中已经得到了日益广泛的应用,因为它有效地解决了复杂、精密、小批多变的零件加工问题,能满足社会生产中对机械产品的结构、性能、精度、效率等提出的较高要求。

因此,作为年轻一代学习数控技术的我们,要掌握这门技术、灵活应用这门技术,让它更好的服务于社会、服务于人类。

笔者从事数控加工技术的学习与实践已有数年,总结了一些数控铣削加工编程中刀具半径补偿及新工艺的应用技巧,在此以实例分析解说的方式与大家分享:在数控编程中刀具半径补偿功能主要用于数控车、数控铣或加工中心。

按刀具半径补偿偏置位置分为G41“左刀补”与G42“右刀补”两类。

“左刀补”,刀具按照左手手心向上位置,在拇指指向一侧自动位移一个刀具半径并沿四指指向切削前进。

“右刀补”,刀具按照右手手心向上位置,在拇指指向一侧自动位移一个刀具半径并沿四指指向切削前进。

选择刀具半径补偿类型,依据加工工件的形状、位置以及刀具切削方向等要素来确定。

一、圆孔的加工:如图1(下页)所示,对于此类的圆孔,孔径尺寸不大不小(一般指φ20~φ40)、孔深不是太深(一般不超过20mm)、精度要求也不是太高(一般指IT7级)。

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国家职业资格全国统一鉴定数控铣技师论文(国家职业资格二级)论文题目:数控铣削加工中刀具半径补偿的应用姓名:xx明身份证号:36230xxxxxxxxxxxxX所在省市:江西省xx市数控铣削加工中刀具半径补偿的应用技巧[摘要]介绍数控编程刀具半径补偿功能的概念及应用,在数控铣削中应用刀具半径补偿功能不必计算铣刀中心轨迹直接按工件轮廓尺寸编程,粗精铣削时可采用同一加工程序以及灵活处理实际铣刀直径变化问题。

在数控铣削加工与编程中,刀具半径补偿以及新工艺思路的巧妙应用往往可以简化很多典型问题、甚至可以解决很多工程实例中的难题。

[关键词]数控铣削加工刀具半径补偿应用分析随着现代数控加工技术的飞跃发展,引领了各行各业不断的提高,推动着社会物质文明和精神文明不断的进步。

现代数控加工技术将机械制造技术、微电子技术和计算机技术等有机地结合在一起,使传统的机械制造方法和生产方式发生了深刻的、革命性的变化。

数控机床在机械制造业中已经得到了日益广泛的应用,因为它有效地解决了复杂、精密、小批多变的零件加工问题,能满足社会生产中对机械产品的结构、性能、精度、效率等提出的较高要求。

因此,作为年轻一代学习数控技术的我们,要掌握这门技术、灵活应用这门技术,让它更好的服务于社会、服务于人类。

笔者从事数控加工技术的学习与实践已有数年,总结了一些数控铣削加工编程中刀具半径补偿及新工艺的应用技巧,在此以实例分析解说的方式与大家分享:在数控编程中刀具半径补偿功能主要用于数控车、数控铣或加工中心。

按刀具半径补偿偏置位置分为G41“左刀补”与G42“右刀补”两类。

“左刀补”,刀具按照左手手心向上位置,在拇指指向一侧自动位移一个刀具半径并沿四指指向切削前进。

“右刀补”,刀具按照右手手心向上位置,在拇指指向一侧自动位移一个刀具半径并沿四指指向切削前进。

选择刀具半径补偿类型,依据加工工件的形状、位置以及刀具切削方向等要素来确定。

一、圆孔的加工:如图1(下页)所示,对于此类的圆孔,孔径尺寸不大不小(一般指φ20~φ40)、孔深不是太深(一般不超过20mm)、精度要求也不是太高(一般指IT7级)。

在数控铣床上可直接用一把立铣刀完成。

工艺及编程分析:1、刀具的选择:对于此类的圆孔,工件材料若为45#钢调质处理,可选一把硬质合金立铣刀,刀具的直径要根据孔的直径来确定。

刀具直径太小,那么刀具走一整圆下来可能中间还有一定的残料铣不到,刀具直径太大,可能刀具在这个小范围内连刀补都建不起来。

假定孔径为φD、刀具直径为φd、它们之间的关系应是:D/3 < d < D/2分析计算后发现可以在φ12和φ14中选一种,刀具直径越大、铣削效率当然就越高,所以最终确定选φ14的三刃立铣刀。

2、由于数控铣床良好的机械性能,特别是滚珠丝杆采用双螺母调隙,不存在反向窜刀的现象,从提高刀具耐用度和降低加工表面粗糙度的角度考虑,一般优先采用顺铣。

按传统的铣削工艺,加工内腔需先钻一个工艺孔、再扩孔,那么,钻孔、换刀、建坐标系(主要是Z轴长度设定)、编程等会浪费一定的时间,我们可以以“少吃走快”的方法,即每次慢下刀0.5mm左右、主轴转速尽量高、走刀速度尽量快(此时的切削要素主要由刀具性能决定),这样以来刀具主要是受高转速下的离心力,切削力的影响已经不大。

而且加工的铁屑均为颗粒状,加上冷却液的冲刷可以带走大量的切削热、降低切削温度。

该方法下切削加工的时间并没有增加、反而省去了大部分的辅助工作时间。

3、编程路径的确定:如图2所示如图2(a)所示刀具编程路径图,注意一定要采用圆弧过度的切向切入和切出法,过度圆弧的半径r必须大于刀具的半径、且小于圆孔的半径,否则刀具路径就不是我们想要的那样。

选择r=8mm,刀具实际的中心轨迹就如图2(b)所示。

4、粗精加工的安排和程序处理:把图2(a)所示的刀具路径编在一个子程序里、每次慢下刀0.5mm、子程序连续调用24次、刀补值设定为7.2、即可完成粗加工;精加工只需调用一次子程序、一次下刀到孔底、走刀量减小5倍、刀补值设定为理论值、其它不变、即可完成精加工。

5、参考加工程序:(注:按华中世纪星系统编程,切削参数仅供参考)粗加工程序:%0001 程序名N1 G54 G90 G40 G17 G94 建立工件坐标系,程序初始化N2 M03 S2500 主轴正转,转速2500r/minN3 G00 X0 Y0 Z10 M07 快速定位,打开切削液N4 G01 Z0 F300 定位到切削起点N5 M98 P1000 L24 调用24次子程序N6 G01 Z10 F300 加工完成抬刀N7 G00 Z100 M09 抬刀至安全位置,关闭切削液N8 M30 主程序完并复位N9 %1000 子程序名N10 G91 G01 Z-0.5 F50 增量慢下刀0.5mmN11 G90 G01 G41 X8 Y-8 D01 F1000 绝对编程,建立左刀补(刀补值7.2mm)N12 G03 X16 Y0 R8 圆弧过度切向切入N13 I-16 J0 铣削整圆N14 X8 Y8 R8 圆弧过度切向切出N15 G01 G40 X0 Y0 取消刀补,回到下刀起点N16 M99 子程序完(精加工时只需将N5中“L24”删掉,N10中改为“Z-12”,刀补值改成理论值即可)。

由此例可见,通过巧妙应用刀具半径补偿、选择合理的刀具、制定最优化的刀具路径和新工艺“少吃走快”的大胆应用,就能快速、高效、准确地加工出类似的孔类零件。

二、内外壁的加工如图3所示,要在一个平面上铣出一条封闭的沟槽,槽宽有精度要求。

在数控铣床上也可用一把立铣刀完成。

通过图形和工艺分析应选一把φ12硬质合金三刃立铣刀,加工思路也应该是“少吃走快”。

现在关键的问题是图素较复杂,各节点计算难度大。

按常规的编程思路就要把内外壁轮廓上各点坐标先计算出来,再把加工内壁编写一个程序、加工外壁编写一个程序,然后分别加工。

显而易见,在竞赛类的场合或急需时这种方法非常浪费时间。

能不能通过巧妙地应用刀具半径补偿,使工作量大减、节约时间,又能合理地加工出类似的合格工件呢?我们只需按尺寸标注计算出图4中所示内壁上A、B、C、D、E、F、G、H各点坐标值(其实只有B、C、F、G四点中任意一点需计算),确定下刀点为O点,按图4所示轨迹建立刀补编写一个程序即可。

当加工内壁时,把刀补值设为刀具的实际半径,此时走出的轮廓就如图5(a)所示;加工外壁时,刀补值设为(槽宽-刀具半径),此时走出的轮廓就如图5(b)所示。

采用此方法加工内外壁的特点就是只需编写一个程序,通过不断修改刀补值来完成内外壁的粗精加工。

需要注意的是精加工内壁时采用的是顺铣,精加工外壁时采用的是逆铣,所以加工过程中还需要合理调整切削加工参数,以获得最好的加工效果。

参考加工程序:(注:按华中世纪星系统编程,切削参数仅供参考)粗加工程序:%0001 程序名N1 G54 G90 G40 G17 G94 建立工件坐标系,程序初始化N2 M03 S3000 主轴正转,转速3000r/minN3 G00 X-47.5 Y0 Z10 M07 快速定位,打开切削液N4 G01 Z0 F300 定位到切削起点N5 M98 P1000 L10 调用10次子程序N6 G01 Z10 F300 加工完成抬刀N7 G00 X0 Y0 Z100 M09 抬刀至安全位置,关闭切削液N8 M30 主程序完并复位N9 %1000 子程序名N10 G91 G01 Z-0.5 F50 增量慢下刀0.5mmN11 G90 G01 G41 X-40 Y10 D01 F1000 绝对编程,建立左刀补N12 G02 X-24 Y18 R10 A→B圆弧进给N13 G03 X24 R40 B→C圆弧进给N14 G02 X40 Y10 R10 C→D圆弧进给N15 G01 Y-10 D→E直线进给N16 G02 X24 Y-18 R10 E→F圆弧进给N17 G03 X-24 R40 F→G圆弧进给N18 G02 X-40 Y-10 R10 G→H圆弧进给N19 G01 Y10 H→A直线进给N20 G01 G40 X-47.5 Y0 取消刀补,回到下刀起点N21 M99 子程序完(需要注意的是粗加工内外壁设置刀补值要把精加工余量考虑进去,而且内壁是在刀补值上加上余量、外壁是在刀补值上减去余量,想想为什么?)类似这种内外壁加工、薄壁加工、阴阳模加工等,都是根据图纸尺寸标注只计算一条轮廓上的节点,巧妙设置下刀起点,正确加入刀补指令,合理设置刀补值及切削参数来完成工件的加工。

三、轮廓周边倒圆角的加工提起轮廓周边倒圆角的加工大家可能感到疑惑,这跟刀具半径补偿的应用有关系吗?轮廓周边倒圆角那属于曲面加工,应该用CAM软件自动生成加工程序,这样既方便又准确。

当然笔者不否认CAM软件的强大功能。

当你看了下面这个用设置刀具半径补偿手工编写宏程序在轮廓周边倒圆角的例子之后,一定颇有感慨。

如图6所示,两圆两边用直线相切连接形成一个封闭轮廓,要在此轮廓周边倒半径为6mm的圆角。

这种轮廓若用CAM软件自动生成加工程序,需要把三维图形画出来,按照曲面加工的思路来进行。

用过CAM软件的人就应该知道,如果真的是非常复杂的曲面用手工编程无法完成的情况下,那当然没有选择。

CAM软件生成的曲面加工程序往往要走上好几个小时(甚至数十个小时),所以像图6这样的例子我们就千万不要选择CAM软件加工。

手工编程、建立刀补、编写宏程序,是最佳思路。

我们只需要计算出图7所示A、B、C、D、E几个节点坐标,分两步走。

第一步:选择一把稍大一点的硬质合金三刃立铣刀,按图7所示选择一个下刀点,建立刀补编写轮廓二维加工程序。

注意粗精加工的切削参数选用和刀补值的设置。

以最快最准的速度加工出二维轮廓。

可见只要刀具性能好,此道工序用不了多长时间。

第二步:加工周边圆角。

曲面加工,选择球头铣刀要比平底立铣刀好的多。

编辑宏程序的思路是先选择一个合适的剖切平面,在平面上做数学模型分析,推导出相关参数的计算程式,再结合空间几何概念,建立循环语句。

通过该例分析,我们还是按轮廓建立刀补编程,根据每一层面上刀补的偏置值不同,循序渐进,一层一层把圆角铣出来。

如图8分析所示,我们选择φ8硬质合金球头铣刀(当然不一定要选φ8,根据实际情况选择,不同规格刀具导致某些参数不同),很明显,在铣削的第一层上,刀位点在工件坐标系下的Z轴高度是-6,按照图形轮廓,此时的刀补值为4(即刀具半径值);在铣削的最后一层上,刀位点在工件坐标系下的Z轴高度是4,按照图形轮廓,此时的刀位点向轮廓里面偏置了一个圆角半径量(即刀补值为-6)。

我们把第一层到最后一层看成一个从0°到90°的圆弧,刀位点在任意一点上对应的角度为#1,那么,对应的#1角度下的当前Z轴高度#4和当前刀补值#101就可以通过函数关系式表达出来。

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