PROE数控加工
基于proe的数控加工

图4
b.设置加工刀具,这里选用外圆车刀。刀参数设 置如图5.
图5
c.进行刀具区域切削参数设置,这里主要设置的 参数有,切削进给、步长深度、主轴速率。如 图6.
图6
d.设置刀具运动,选取刀具轨迹。如图7.8
图7
图8
e.刀具运动轨迹,如图9。
图9
f.刀路仿真,屏幕演示,NC检查(这里借助Proe 外挂软件vericut),如图10.11
5.设置铣床特征,上例中采用为3轴铣床,所以 这里选无旋转轴的铣床。如图25
6.基本的一些设置已经完成,接下来就可以导出 G代码了。这就是初始的加工程序,在使用之 前检查便可以使用了。
基于PROE的数控加工来自目录1.软件介绍 2.车削的加工
3.铣削加工
4.关于后处理
一、软件的介绍 Pro/Engineer操作软件是美国参数技术公 司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维 软件。Pro/Engineer软件以参数化著称,是 参数化技术的最早应用者,在目前的三维造 型 软 件 领 域 中 占 有 着 重 要 地 位 , Pro/Engineer 作 为 当 今 世 界 机 械 CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认 可和推广。
二、车削加工
在这一部分,进行轴的加工,如图1所示, 该轴有倒角、槽等部分组成。
图1
1.进入Proe中制造模块,约束工件,缺省模式下 构建毛坯件。如图2所示。
图2
2.设置机床参数 在这部分主要选择加工机床种类,机床零 点(构建坐标轴),退刀平面.如图3
图3
3.机床设计完毕,根据建模零件的特征,设计 车削操作的步骤。基于本例中的零件,我大 致分三步加工。分别为区域车削、凹槽车削、 轮廓车削。 4.区域车削 a.设置加工轮廓,采用草绘命令绘制,如图4.
Proe-NC数控加工1

Proe-NC数控加工1简介Proe-NC数控加工(Proe-Numerical Control Machining)是一种利用计算机控制的工具,在三维建模软件Proe中进行数控加工的过程。
它可以通过预先设置的程序指令,实现自动化的加工过程,提高生产效率和制造精度。
本文档将介绍Proe-NC数控加工的基本原理和操作流程,并且演示如何使用Proe进行NC加工。
原理Proe-NC数控加工是一种自动化加工过程,通过计算机控制的方式,使机床进行自动化加工。
它的原理是通过设定的程序指令,将加工所需的三维模型转换为机床能识别的G代码指令集,然后再通过G代码指令集来控制机床的运动,完成加工过程。
Proe-NC数控加工的基本原理包括两个主要方面:1.程序编写:在Proe中进行模型的建立,将需要进行数控加工的模型转化为G代码指令集。
2.设备控制:通过G代码指令集来控制机床的运动,实现加工操作。
操作流程在进行Proe-NC数控加工之前,需要准备好以下工作:•安装Proe软件,并了解基本操作方法。
•使用Proe建模,构建需要进行数控加工的三维模型。
•了解NC加工的基本知识,包括各种加工工艺和刀具选择等。
Proe-NC数控加工的操作流程如下:1.打开Proe软件,并新建一个零件文件。
2.在零件文件中构建需要进行数控加工的三维模型。
3.对模型进行设计和修正,以满足加工需求。
4.设定加工参数,包括加工方式、刀具选择、转速等。
5.进行切削力分析,评估加工效果。
6.根据分析结果,对加工参数进行调整,优化加工效果。
7.生成G代码指令集,包括加工路径、切削速度等。
8.导出G代码文件,保存为NC程序文件。
9.将NC程序文件加载到机床的控制系统中。
10.启动机床,进行自动化数控加工。
实例演示为了更好地理解Proe-NC数控加工的操作流程,下面将通过一个实例进行演示。
1.打开Proe软件,并新建一个零件文件。
2.在零件文件中构建一个立方体模型。
Proe4模具设计与数控加工

Proe4模具设计与数控加工第一章 Pro/E4.0概述第一我们看一下Pro/E4.0的图标,如下图所示。
1.1、Pro/E4.0新增功能概述这一节重点讲解Pro/E4.0新增加的功能,介绍Pro/E4.0软件在升级后增加的功能。
运行Pro/E4.0,第一在工具栏单击“新建”图标。
那个时候弹出“新建”对话框,如下图所示。
在那个对话框在“类型”我们单击“”图标,在“子类型”下面我们选择“”,接下来我们在对话框底部把“”前面的对勾给去掉,什么缘故呢?原先是如此的:Pro/E4.0是美国PTC公司研制开发的产品。
它默认的方式是英制的!而我们国家用的是公制的,因此我们要把“”前面的对勾给去掉。
单击“确定”之后呢,弹出个“新文件选项”对话框,它默认的是““我们选择“”即可。
进入绘图的界面。
选择TOP面,点击“草绘”,在“草绘”二维界面,在绘图区上方多了那个“”图标,它们所代表的含义分别是“”“着色封闭环”“”“加亮开放端点”“”“重叠几何”“”“特点要求”又有新的功能,我们看那个图标“”,它有些专门的图标“”“”“”,我们绘制时候呢,能够把这些图标直截了当拖动到绘图区中,然后绘制合适的图形。
还有Pro/E4.0 新增加了“”功能。
详细请看视频1-1的操作。
1.2、Pro/E4.0用户界面介绍Pro/E4.0软件与往常的软件界面区别不是专门大,我们看下图,那个确实是绘制界面:运行Pro/E4.0,第一在工具栏单击“新建”图标。
那个时候弹出“新建”对话框,如下图所示。
在那个对话框在“类型”我们单击“”图标,在“子类型”下面我们选择“”,接下来我们在对话框底部把“”前面的对勾给去掉,什么缘故呢?原先是如此的:Pro/E4.0是美国PTC公司研制开发的产品。
它默认的方式是英制的!而我们国家用的是公制的,因此我们要把“”前面的对勾给去掉。
单击“确定”之后呢,弹出个“新文件选项”对话框,它默认的是““我们选择“”即可。
Proe NC数控加工的操作案例

N570 Y53.771
N575 X391.61
N580 Y46.066
N585 X51.
N590 Y38.361
N595 X391.61
N600 Y30.656
N605 X51.
N610 Y22.951
N615 X391.61
N620 Y15.246
N625 X51.
N630 Y7.541
3.系统进入制造参数设置菜单,如图9所示。
图9
六.定义铣削窗口
在主界面中单击 图标,进入定义窗口界面。采用系统默认选项,在模型窗口选取工件的上表面,模型上表面出现红色区域即为窗口,再单击选项按钮,选取“在窗口围线上”选项。在主界面中单击 按钮,完成铣削窗口创建。如图10,11所示.
图10示。单击NC序列/演示轨迹/演示路径/屏幕演示。在播放路径对话框中单击 按钮,则系统在屏幕上开始动态演示刀具加工的路径,如图12所示。
图12
九.创建刀位数据(CL数据)文件
通过前面的步骤产生的NC序列必须转化为CL数据输出,才可以进行检查或输出文件。
1.选择制造/CL数据选项,系统弹出CL数据菜单。
N1270 Y7.541
N1275 X391.61
N1280 Y0.
N1285 X391.612 Y-.164
N1290 X50.998
N1295 X51. Y200.
N1300 Y0.
N1305 Z90.
N1310 G0 X391.61
N1315 Z-9.
N1320 G1 Z-16.F200.
N1325 Y200.
三.创建制造模型
1.参照模型
依次选取制造/制造模型/装配/参照模型选项。弹出打开对话框。选择”jiagongjian.prt”,单击 按钮。则系统将参照模型显示在绘图区中。在约束类型下拉框中选择 选项,系统将在默认位置装配参照模型。单击 按钮,完成参照模型的创建。如图2所示
Proe-NC数控加工1

后处理概述
CAM过程的最终目的是生成一个数控机床可以 识别的代码程序。自动编程 经过刀具轨迹计算产生 的是刀位文件,而不是数控程序,因此,需要设法 把刀位文件转换为特定机床能执行的数控程序,输 入数控机床的数控系统 ,才能进行零件的数控加工。 把刀位文件转换成指定数控机床能执行的数控程序 的过程称为后置处理(Post Processing)。Pro/E 的刀位文件为NCL文件,要将其转化为NC文件,其 处理结果为生成一个*.tap文件,是一个文本文件, 可以直接用记事本打开并编辑。
9.1.7 后置处理
单击【菜单管理器】中的【制造/完成序 列/CL数据/后置处理】选项,在打开的对话 框中选择需要后置处理的刀位文件,然后单 击【后置处理选项/完成】选项,在弹出的 【后置处理列表】中选取所使用的数控系统, 本例选择Pro/ E NC自带的FANUC 16M系统 的后处理器【UNCX01.P20】。系统开始转 换程序,生成数控代码,完成后系统弹出信 息窗口,单击【关闭】按钮,即可完成程序 的后置处理。
刀位轨迹菜单设置
刀位轨迹演示如图所示。单击【播放路径】对 话框中的【文件/保存】命令,保存本序列的刀位文 件,再单击【关闭】按钮。
【播放路径】对话框
刀位轨迹
4)创建CL数据文件
对于NC序列产生的刀具路径可以生成刀 具路径数据文件,便于保存和进一步对其进 行后置处理。
执行【CL数据/输出/NC序列/体积块铣削/文件/ 完成】,系统弹出“保存副本”对话框,单 击【确定】按钮完成CL文件的创建。
【转轴速度】-----用于设置主轴的运转速度; 【COLLANT_OPTION】-----用于设置冷却液,其值为开放、关
闭。 【间隔-距离】-----用于设置退刀的安全高度;
基于Pro/E的模具数控铣削加工

基于Pro/E的模具数控铣削加工模具数控铣削加工是现代模具制造行业中最常用的数控加工技术之一,其主要依托于计算机辅助设计与数控设备的高精度控制,将大型三维的模具零件转化为多组二维的刀具路径,以实现高效、高精度、高自动化的加工过程。
在其中,“Pro/E”是最具代表性的数控加工软件之一。
Pro/E,全称PTC CREO Parametric,是美国PTC公司为企业级机械设计和制造打造的全球性产品开发工具集。
其主要基于各类先进CAD技术,覆盖了产品设计、分析、加工、制造等方面的功能,十分适合各种大规模产品的制造。
在模具数控加工领域中,Pro/E可以根据模具设计中的三维模型信息,实现立体化加工路径的生成,并将这些路径通过G代码输出到数控机床上,以实现模具零件的高速、高精度切削。
针对模具加工中的实际问题,Pro/E提供了许多现代化的工具和技术,包括以下几个方面:1.三维模型的导入Pro/E支持几乎所有三维CAD工具的模型导入(例如SOLIDWORKS、CATIA、NX等)。
在导入三维模型后,用户可通过Pro/E的高级删减功能快速剖析三维模型的结构,降低整个加工过程的复杂度。
2.切削工具与切削路径生成在Pro/E中,用户可通过嵌入式的CAD界面,实现加工路径的自主设计。
在路径设计中,用户可以手动设计路径并指定对应的切削工具,也可以利用Pro/E的刀具库功能直接导入不同类型的切削工具,并由软件自动计算切削路径。
3.G代码生成、数控调试与加工仿真Pro/E支持多种数控机床标准的G代码输出,并配置了诸多调试功能,并对其进行多维度全方位的加工仿真。
在以上操作中,用户可以利用Pro/E的数控调试工具进行数控程序的优化,提高切削速度、扩大加工范围,并将数控程序直接导入数控机床进行加工。
总之,Pro/E作为近几年来最具代表性的模具零部件加工软件之一,具有极高的可靠性、精度和自动化水平。
它能够根据模型信息智能地生成高端三维底板构图,并为各种类型的数控机床提供标准的数控程序输出。
ProE5.0数控加工后处理

Visual Studio
Visual Studio是一款流行的集成 开发环境,可用于后处理程序的 编写、调试和测试。
ProE/Wildfire
ProE/Wildfire是一款CAD/CAM 软件,可用于后处理程序的快速 开发和原型验证。
CodeSmith
CodeSmith是一款专业的代码生 成器,可用于后处理程序的自动 化生成和优化。
电子工程
该软件在电子工程领域也得到 了应用,支持电路板、电子元
件等的设计和仿真。
02
数控加工基础知识
数控加工基本概念
数控加工是一种基于数字控制技术的 制造方法,通过计算机程序控制机床 进行加工。
数控加工能够实现高精度、高效率、 高自动化的制造过程,广泛应用于机 械、航空、汽车等领域。
数控加工工艺流程
该软件采用单一数据库技术,实现了从概念设计到产品制造全过程的统一 数据管理。
Pro/Engineer 5.0支持跨平台操作,可在Windows、Linux和Mac OS等 操作系统上运行。
主要功能特点
基于特征的参数化设计
强大的数控加工功能
Pro/Engineer 5.0采用基于特征的参数化设 计方法,用户可以通过简单的几何操作来 创建复杂的三维模型。
后处理程序开发实例
刀路后处理
01
将刀路数据转换为适合数控机床加工的G代码指令,实现高效、
高精度的加工。
工件坐标系后处理
02
根据工件的实际需求,设置合适的工件坐标系,确保加工的准
确性和稳定性。
循环后处理
03
利用循环指令简化加工过程,提高加工效率,减少编程工作量。
后处理程序优化技巧
优化刀路轨迹
基于ProE的数控加工方法

基于ProE的数控加工方法引言数控加工技术是指通过计算机控制数控机床进行加工的一种方法。
它具有高效、高精度、高稳定性等优点,在制造业中得到广泛应用。
ProE是一款常用的计算机辅助设计(CAD)软件,结合ProE和数控加工技术可以实现更加精确、灵活的加工过程。
本文将介绍基于ProE的数控加工方法,包括设计、仿真和加工过程,并对其优势和应用进行讨论。
设计在使用ProE进行数控加工的过程中,首先需要进行设计。
设计包括三维模型的创建、装配和约束等步骤。
三维模型创建使用ProE可以创建各种零件的三维模型。
可以通过绘制草图、拉伸、旋转等操作创建各种几何形状。
创建的模型需要符合加工要求和加工工艺。
装配装配是将多个零件组装在一起,形成一个整体。
在装配过程中,使用ProE可以通过对零件进行定位和约束操作,确保零件之间的相对位置和运动。
约束约束是对零件运动和位置的限制。
使用ProE可以对零件进行约束操作,如固定、旋转、联接等,以确保装配的稳定和可靠。
在进行数控加工之前,可以使用ProE进行仿真,模拟加工过程,评估加工质量和效果。
剖析剖析是将三维模型按照加工工艺进行切割和分析。
通过剖析,可以获得加工过程中不同零件的加工轨迹、切削参数等信息。
路径规划路径规划是指确定切削工具的运动轨迹和加工顺序。
使用ProE可以进行路径规划,确定每个零件的加工次序和工件的加工顺序。
仿真分析使用ProE进行仿真分析,可以模拟加工过程中的切削力、热变形、坐标误差等因素,评估加工质量和效果。
通过分析结果,可以进行优化设计和加工参数的调整。
经过设计和仿真后,可以进行数控加工。
加工包括准备工作、编程和加工操作。
准备工作在加工之前,需要准备数控机床、刀具和工件。
确保机床和刀具的状态良好,工件安装稳固。
编程使用ProE可以生成数控加工程序。
编程包括选择切削工具、确定切削参数、设置运动轨迹等操作。
在编程过程中,需要考虑刀具路径规划和加工顺序。
加工操作根据编程生成的数控加工程序,进行加工操作。
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Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 第十二章数控加工问题:通过上次课的学习,我们将产品的模具设计出来了,那么,在Pro/E环境中怎样将它加工出来呢?基本内容:1、Pro/E NC 工作界面及菜单管理器;2、Pro/E NC的基本流程;3、Pro/E NC加工的基本概念。
重点:机床刀具的选择;制造参数、NC 序列、CL数据等设置。
难点:制造几何模型的创建、制造参数、NC序列。
12.1 Pro/E NC简介Pro/ENGINEER是美国参数科技公司PTC (Parametric Technology Corporation)推出的大型CAD/CAE/CAM软件。
Pro/ENGINEER NC加工是将Pro/ENGINEER 生成的几何模型与计算机辅助制造CAM相结合,利用加工制造中的机床、夹具、刀具、加工方式和加工参数来进行产品的制造规划。
在设计人员制定好规划后,由计算机生成的加工刀具轨迹数据CL(Cutter Location)。
设计人员在检验加工轨迹符合要求后,经过Pro/E的后处理程序生成机床能识别的G代码。
Pro/ENGINEER NC 3.0有加工仿真功能,可以进行干涉和过切检查,节约加工成本。
Pro/ENGINEER NC加工能生成工序单,控制了加工时间。
Pro/ENGINEER NC加工不仅可以满足数控铣床和加工中心的编程要求,而且能满足车床和线切割机床的编程要求。
12.2 Pro/E NC菜单管理器1、进入Pro/E NC加工模块:类型→制造;子类型→NC组件;不使用缺省模板选择公制模板:单击:进入Pro/E NC加工模块2、Pro/E NC加工模块菜单管理器简介在制造模式下的菜单管理器主要包括制造模型、制造设置、处理管理器、加工、CL数据等选项。
下面简单介绍各选项的功能::主要用于制造模型的相关操作,如装配或创建参照模型和工件等。
:主要是对加工操作环境进行设置,如设置工作机床的参数、建立加工刀具数据等。
:单击此项可以弹出“制造工艺表”对话框,它列出了全部制造工艺对象,如机床、刀具和NC序列等。
:主要有定义NC序列及参数设置和生成、演示刀具路径,以及对生成的加工路径进行检测等功能。
:可以对生成的加工路径数据进行整理、输出、显示等操作。
:可以对加工模型、加工操作环境等参数进行修改,如零件的尺寸、NC序列等。
:对修改后的加工模型、加工操作环境等参数进行重新计算。
:可以对装配元件进行操作,如对模型树的顺序进行重排、创建新零件等。
:用于设置附加装配信息。
:单击此项可以弹出“关系编辑器”对话框,可进行关系方程的设定。
:可调用Pro/PROGRAM功能。
:用于解决源对象与目标对象之间的差异。
12.3 Pro/E NC的基本流程在Pro/E NC加工模块中,无论是什么样式的加工零件的加工设计,都遵循以下基本流程:其中,工件及夹具为可选的项目,其它为必须设定的内容。
12.4 Pro/E NC的基本概念通俗地说,在加工时要有一张加工图纸,在Pro/E NC加工模块中,这张加工的三维图纸就是“参照模型”;在加工时还要有一个加工毛坯,在Pro/ENC加工模块中,这个毛坯就是“工件”。
1、参照模型:是所有NC加工的基础,在NC加工操作前就要确定好参照模型。
使用参照模型是在模型上选取特征、曲面和边作为建立刀具轨迹的参照。
2、工件:在NC加工中可以被看作是一个加工零件的毛坯,并且在Pro/E NC中是可选的。
它可以像参照模型一样,在NC加工操作前确定好,也可以在NC界面下创建。
3、制造模型:是由参照模型和工件装配在一起组合而成的。
范例:心形凸模零件加工一、本例要点心形凸模为一直壁零件,要求完成粗加工与精加工,零件的精度要求较低。
通过这个加工实例,目的是熟悉Pro/ENGINEER Wildfire 3.0加工模块中粗加工最常用的体积块铣削加工方法的基本操作及参数设置。
包括以个内容:● Pro/ENGINEER Wildfire 3.0加工模块的基本操作;●进入加工模块后的初始设置;●铣削体积块的创建方法;●体积块铣削的主要参数设置。
二、工件分析与工艺规划1、工件简介:心形凸模为一直壁零件,上表面和底面均为平面,图形相对比较简单。
加工时,需要对心形部分进行粗加工和精加工,零件材料为45#钢,毛坯要求六面平整。
2、工件安装:以底面固定安装在机床上。
3、加工坐标原点X:工件中心Y:工件中心Z:工件顶面4、工步安排本零件形状比较简单,又没有尖角或特别小的圆角,而且表面加工要求也不是很高,所以不需要清角加工。
加工时,可采用一把φ32的平刀进行全部的加工过程,这样既可以避免换刀操作,又可以提高加工效率。
本零件的加工可分为两个工步来完成:心形凸模粗加工、心形凸模精加工。
加工内容、加工方式、刀具、转速、进给等机械参数如下表:三、初始设置1、新建加文件mfg00012、导入参照模型→→→单击打开装配操控板:先将心形凸模的底面与NC_ASM_TOP匹配;再将NC_ASM_RIGHT与FRONT对齐;NC_ASM_FRONT与RIGHT匹配。
隐藏组件、参照模型的默认坐标系3、创建工件模型→→输入工件名称:workpiece→→选取心形凸模的底面为草绘平面、任一侧面为参照平面:单击右侧工具栏中的将拉伸类型改为:至平面选取心形凸模的顶面:4、操作设置注:只有在初次设置时,才会直接出现“操作设置”对话框,否则,应选择“制造设置”→“操作”命令。
(1)工作机床设置在“操作设置”对话框中,单击右侧的按钮,弹出“机床设置”对话框:注:Pro/E在默认状态下,是3轴、铣削加工,本实例在数控铣床或加工中心上进行加工,可以不用设置其他参数,使用默认值即可。
单击按钮,回到“操作设置”对话框,完成工作机床设置。
(2)加工零点设置在设置加工零点(数控加工的对刀原点,要求对刀方便,一般选取模型顶面的中心点)之前,首先要创建零点坐标系,坐标系必须要创建,否则无法进行编程。
在Pro/E加工模块中,系统本身就有坐标系,但往往不符合编程的要求,因此,需要操作用户自已创建坐标系。
创建坐标系:单击右侧工具栏中的按钮,弹出“坐标系”对话框:按住Ctrl键,在模型树中选取:以及工件顶平面:单击使Z轴朝上,并使创建的坐标系符合右手定则单击,完成坐标系的创建。
单击“操作设置”对话框中右侧的按钮选取刚创建的坐标系:(3)安全平面(退刀平面)设置在实际加工过程中,为了避免刀具轨迹在不同的加工区域之间移动而与工件或其它加工设备发生相撞,需要设置退刀曲面,以保证退刀时的安全性。
在Pro/E里可指定平面、曲面、圆柱面、球面等为退刀曲面;在本例中使用平面作为退刀曲面,安全平面一般应高于工件及夹具的最高点,以保证刀具在安全平面上移动时不与工件或夹具发生干涉。
单击(通过沿加工坐标系的Z轴方向,指定一个偏距来创建垂直于该轴的基准平面作为退刀平面),并输入Z轴深度:50单击按钮,完成操作设置。
5、创建刀具→→设定刀具各参数如下名称:D32R0(表示直径为32的端铣刀)类型:端铣削单位:毫米刀具直径改为32单击:,在刀具列表中新增D32R0的刀具四、以体积块-粗加工-螺旋铣削方式进行粗加工1、创建铣削体积块(1)单击右侧工具栏中的(铣削体积块刀具)按钮,或从主菜单栏选择“插入→制造几何→铣削体积块”命令,进入创建铣削体积块界面:(2)为了便于操作,在模型树中将工件workpiece隐藏,关闭基准平面的显示:单击右侧工具栏中的(拉伸)按钮,或从主菜单栏选择“插入→拉伸”命令弹出“草绘”对话框后,选取心形凸模的顶面作为草绘平面,选取任一侧面作为参照平面:用矩形命令绘制矩形:以上尺寸均改为:16注:尺寸偏移16mm,主要是考虑要使用直径为32的平底刀(端铣刀),这样在体积块加工时,才能使刀具完全清除毛坯四周的材料。
拉伸深度设置:将拉伸深度改为至平面:(3)修剪:(或单击右侧工具栏中的修剪工具按钮)弹出“选取”对话框,在模型树中选取心形凸模(即参照模型)完成后:在模型树中隐藏心形凸模,查看体积块:2、创建体积块铣削NC序列(1)显示心形凸模(即参照模型)→→→(2)序列设置:从弹出的“序列设置”菜单中,选取:名称、刀具、参数、退刀、体积、逼近薄壁复选框:注:逼近薄壁:选取铣削体积块的侧面,或铣削窗口的侧面,让刀具在侧面外下刀,可减少不必要的抬刀,同时该选项可以使刀具在工件材料以外下刀,减少刀具受力,因此,此选项非常有用。
单击输入NC序列名:1弹出“刀具设定”对话框:选择刀具名称为D32R0的刀具,单击(3)弹出“制造参数”菜单:弹出“参数树”对话框:(进给速度):300:1.5:0.2:0.2:(粗度选项):(转轴速度):600:3单击,弹出“退刀选取”对话框:单击:输入沿Z轴深度50单击选取已创建的体积块:选取进刀和退刀的侧壁:(单击上工具栏中的刷新按钮)按住Ctrl键,选取体积块的四周单击(4)演示轨迹(为便于观看,隐藏工件、体积块,只显示出参照模型)回到“NC序列”菜单,选择“完成序列”(5)文件保存五、仿真检验与后置处理2、后置处理经检验确认所有的加工程序无错误后,可以进行后置处理来生成机床能识别的CNC代码文件。
在Pro/E里,首先要生成刀位文件,然后再调用处理程序,对刀位文件进行处理,生成CNC加工文件:(1)生成刀位文件:CL数据→输出。