数控铣床常用对刀方法
数控铣床对刀的步骤与方法

数控铣床对刀的步骤与方法1、首先对z轴对刀:将主轴上刀上相应的刀具——手动方式下启动主轴——用JOG方式和V AR方式让刀具正好停在工作的上表面上——记下此进机床坐标系下Z轴的坐标值。
2、再对Y轴进行对刀:将刀具向X轴向的工件外边缘上靠——用JOG方式和V AR方式让刀具正好停在X方向的工件外边缘上——记下此时的坐标值——将坐标值加上刀具的半径值。
3、再对X轴进行对刀:将刀具向Y轴向的工件外边缘上靠——用JOG方式和V AR方式让刀具正好停在Y方向的工件外边缘上——记下此时的坐标值——将坐标值加上刀具的半径值。
4、将上述XYZ的坐标输到参数的零点偏置的G54下。
5、验证对刀是否正确:选用MDA工作方式——输入程序段“G54 G0 X0 Z0”——看是否刀具停在编程坐标称的原点位置。
主程序XING.MPFN01 G54 建立工件坐标系N02 G0G94G90F200S300M3T4D1 确定工艺参数N03 X60Y40Z5 设定钻削循环参数N04 R101=5R102=2R103=9R104=-17.5R105=2 调用钻削循环N05 LCYC82N06 M6T01 换刀N07 R116=60R117=40R118=60R119=40N08 R120=8 R121=4 R122=120 R123=300N09 R124=0.75 R125=0.5 R126=2 R127=1N10 LCYC75 调用加工循环N11 M2 程序结束G54G90G94M03S1200M6T1G0Z100X0 Y0G0Z10R101=10.000 R102=5.000R103=0.000 R104=-17.500R116=0.000 R117=0.000R118=100.000 R119=80.000R120=8.000 R121=1.000R122=100.000 R123=1000.000R124=0.100 R125=0.100R126=2.000 R127=1.000LCYC75G0Z100M30。
数控机床的对刀原理及常用的对刀方法

万方数据万方数据2.6百分表(或千分表)对刀法(一般用于圆形工件的对刀)1)并,Y向对刀。
将百分表的安装杆装在刀柄上,或将百分表的磁性座吸在主轴套筒上,移动工作台使主轴中心线(即刀具中心)大约移到工件中心,调节磁性座上伸缩杆的长度和角度,使百分表的触头接触工件的圆周面,(指针转动约0.1mill)用手慢慢转动主轴,使百分表的触头沿着工件的圆周面转动,观察百分表指针的便移情况,慢慢移动工作台的轴和轴,多次反复后,待转动主轴时百分表的指针基本在同一位置(表头转动一周时,其指针的跳动量在允许的对刀误差内,如0.02mm),这时可认为主轴的中心就是轴和轴的原点。
2)卸下百分表装上铣刀,用其他对刀方法如试切法、塞尺法等得到z轴坐标值。
2.6专用对刀器对刀法易撞坏)占用机时多(如试切需反复切量几次),人为带来的随机性误差大等缺点,已经适应不了数控加工的节奏,更不利于发挥数控机床的功能。
用专用对刀器对刀有对刀精度高、效率高、安全性好等优点,把繁琐的靠经验保证的对刀工作简单化了,保证了数控机床的高效高精度特点的发挥,已成为数控加工机上解决刀具对刀不可或缺的一种专用工具。
参考文献:[1]陈志雄.数控机床与数控编程技术[M].北京:电子工业出版社,2007.[2]华中数才全一操作说明书[z].武汉华中数控股份有限公司.[3]任国兴主编.数控铣床华中系统编程与操作实训[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007.传统对刀方法有安全性差(如塞尺对刀,硬碰硬刀尖收稿日期:2009一10—14(上接第38页)通过机床附带的后处理程序后即可得到控制机床运行的代码程序。
创建刀轨选择的加工参数及其他加工信息汇总列在表l中。
表I加工参数及其他加工信息加工设备加工工具直径/mm板料毛坯尺寸/mm3切削连接方式固定好板料,对好刀具后,将加工代码程序输入机床,既可实现壁板零件的自动加工成形。
2.2.4成形零件机床加工完成后,得到的实际零件如图5所示。
数控铣床对刀操作方法

数控铣床对刀操作方滕一、FANUC绻统对刀操作、设置方滕 工件帺寸100*100,选用Ф10刀具1、必须完成回零操作。
2、装夹好刀具、工件。
3、选择手动方式(JOG),使刀具接近工件。
4、选择MDI方式,输入转速如M3S400,按下启动键 。
5、选择手轮方式,选择合适的位移速度。
6、选择X轴,使刀具侧刃刚好切到工人件右侧面。
7、抬起主轴(X向不能移动)。
8、按下 键进入坐标绻设定界面,接着再按下 ,此时CRT显示如下:9、帆光标移动到G54后X上,如上图,输入X55再按 软键,完成X方向对刀。
(55=50+5,即工件宽度一半加上刀具半径,如在左侧对刀输入X-55,再测量)10、用同样的方滕试切工件里侧(Y轴正方向),帆光标移到G54后Y上,输入Y55再按键。
(如在靠近自己一侧,即Y轴负方向,输入Y-55,再测量)11、当X、Y轴设置完成后,用刀具端面轻轻接触工件上表面,当刀具刚好碰到工件时停止移到。
帆光标移到G54后Z 上,输入Z0后按下 ,完成Z方向对刀设置。
12、帆主轴抬起,把刀具移至安全位置。
二、SIEMENS绻统对刀操作、设置方滕工件帺寸100*100,选用Ф10刀具1、必须完成回零操作。
2、装夹好刀具、工件。
3、选择手动方式(JOG),使刀具接近工件。
4、选择MDI方式,输入转速如M3S400,按下启动键 。
5、选择手轮方式,选择合适的位移速度。
6、选择X轴,使刀具侧刃刚好切到工人件右侧面。
7、抬起主轴(X向不能移动)。
8、按下―→进入坐标绻设定界面,此时CRT显示如下:9、按下软健,进入X轴设定状态,①、帆光标移到“存储在”后面的上,再用进行选择,使Basic变为G54。
②、帆光标移到“方向”后的 上,再用进行选择,使左侧刀具与工件示意图上的刀具在工件的右侧,即X轴正方向(如在左侧对刀用“选择/切换键”,帆刀具示意图上的刀具变换在左侧,即X轴负方向)③、帆光标移到“设置位置到”后 上,输入55后按 软键,完成X设定。
FANUC数控铣床对刀操作步骤

FANUC数控铣床对刀操作步骤
1.准备工作
在进行对刀操作之前,需要准备好以下工具和材料:对刀仪、螺丝刀、日光灯、底座块、对刀块、校验块、刀柄和对刀块夹紧螺丝等。
2.将对刀仪安装在机床上
将对刀仪安装在机床的主轴上,并用螺丝刀固定好。
3.安装刀柄和刀具
将刀柄和刀具正确安装在主轴上,并用螺丝刀夹紧。
4.移动主轴至刀具测量点
根据加工程序要求,使用机床的手动模式将主轴移动至刀具测量点,
即刀具尖端的位置。
5.设置对刀块
将底座块和校验块放置在工件上,然后将对刀块放到刀具尖端上,并
用对刀块夹紧螺丝将其固定住。
6.开启对刀程序
在机床的控制面板上选择对刀程序,并按照提示操作,开始对刀操作。
7.确认对刀结果
对刀程序运行结束后,查看对刀仪的显示结果,确认刀具尖端与刀具
所在位置的偏差。
8.调整刀具偏差
根据对刀结果,调整刀具的位置,确保刀具尖端的位置准确无误。
9.完成对刀操作
当确认刀具尖端位置准确无误后,即完成了对刀操作。
10.完善记录
在对刀操作完成后,及时将对刀结果记录下来,并保存到相应的文件中,以备将来查阅。
总结起来,FANUC数控铣床对刀操作步骤包括准备工作、安装对刀仪、安装刀柄和刀具、移动主轴至刀具测量点、设置对刀块、开启对刀程序、
确认对刀结果、调整刀具偏差、完成对刀操作和完善记录。
通过严格按照
以上步骤进行对刀操作,可以确保刀具正确安装,提高加工效率和精度,
保证产品质量。
数控铣床面板操作与对刀

数控铣床面板操作与对刀简介数控铣床是一种能够实现高精度铣削加工的机床设备。
它通过电子技术和计算机控制技术来实现对工件的精确切削。
在使用数控铣床进行加工操作时,正确的面板操作和对刀是至关重要的。
本文将介绍数控铣床面板操作的基本知识和对刀的步骤。
数控铣床面板操作数控铣床的面板上通常装有操作按钮、旋钮、显示屏等控制元件。
通过这些面板上的控制元件,我们可以对数控铣床进行各种操作。
开机与关机在使用数控铣床之前,首先要进行开机操作。
通常情况下,数控铣床面板上有一个开关按钮,通过按下开关按钮将数控铣床的电源打开。
同样,在不使用数控铣床时,我们也需要进行关闭操作。
按下开关按钮将数控铣床的电源关闭,以节省能源和延长设备寿命。
程序输入与编辑数控铣床一般通过输入或编辑程序来控制加工过程。
在面板上,通常有相关的操作按钮或旋钮用于程序输入和编辑。
程序输入程序输入是将加工程序输入到数控铣床中的过程。
数控铣床面板上通常有一个输入按钮或输入键,通过按下该按钮可以进入程序输入模式。
在程序输入模式下,我们可以通过面板上的键盘或其他输入设备将加工程序输入到数控铣床中。
程序编辑程序编辑是对已输入的程序进行修改或编辑的过程。
在数控铣床面板上,通常有相关的编辑按钮或编辑键,通过按下该按钮可以进入程序编辑模式。
在程序编辑模式下,我们可以对已输入的程序进行修改、添加或删除操作,以满足具体加工需求。
运行与暂停在数控铣床面板上,通常有运行按钮或运行键,通过按下该按钮可以启动加工程序的执行。
在加工过程中,有时我们可能需要进行暂停操作。
数控铣床面板上通常有一个暂停按钮或暂停键,通过按下该按钮可以使数控铣床暂停加工程序的执行。
喂进与步进喂进和步进是数控铣床常用的两种工作模式。
喂进喂进是让刀具按照一定速度和方向移动到指定位置的过程。
在数控铣床面板上,通常有一个喂进按钮或喂进键,通过按下该按钮可以启动喂进功能。
在喂进功能下,我们可以调节刀具的喂给速度和喂给方向,以实现精确的切削加工。
数控铣床对刀方法

数控编程与操作数控铣床对刀方法.1.开机。
(总电源总闸,机床侧面电闸)2.回参考点。
(开机必须回零,否则运行程序时会报警)方法:按[回参考点]→按[+Z]→按[+X]→按[+Y]→机床一般会先快速再慢速接近回零位置→耐心等待[+Z][+X][+Y]零点灯全部亮起则完成回零操作。
3.对刀:(1)对X轴:第一步:在[ MDI ]中输入“M03S600”回车,按 [循环启动] 按钮。
[增量]灯亮用手轮用x100档将寻边器移近工件左侧,再用x10档将寻边器移至工件左侧如图状态。
工件寻边器第二步:X坐标相对清零[设置F5]→[相对清零F8]→[x轴清零F1] → [F10返回]第三步:将寻边器+Z提起,并移到工件右侧,工件寻边器同第一步方法相同将寻边器移至工件右侧如图状态。
第四步:观察此时相对坐标X 的数值(如右图中为-120),将这个数除以2就是X轴原点。
用手轮将寻边器移至这个数(图中例就是移到-60)处。
工件寻边器第五步:设置X坐标。
G54抄数:按[坐标系设定F1]→[G54坐标系F1]→进入自动坐标系G54画面。
在坐标值中输入机床坐标系中的X数值后enter回车。
第六步:G54确定。
按[返回F10]进入主菜单画面。
按[MDI F3]进入“MDI 运行画面”。
按[单段] 按钮灯亮,在“MDI运行”中输入“G54”enter回车,按 [循环启动] 按钮。
则X轴对刀完成。
然后[F10返回],观察工件坐标系位置中X变成0。
(3)对Z轴:第一步:将寻边器更换为铣刀,主轴旋转,[增量]灯亮用手轮将铣刀移至贴住工件上表面铣刀(2)对Y轴:同X轴对刀方法对Y轴。
第二步:设置Z坐标。
G54抄数:按[坐标系设定F1]→[G54坐标系F1]→进入自动坐标系G54画面。
在坐标值中输入机床坐标系中的Z数值后enter回车。
第三步:G54确定。
按[返回F10]进入主菜单画面。
按[MDI F3]进入“MDI 运行画面”。
按[单段] 按钮灯亮,在“MDI运行”中输入“G54”enter回车,按 [循环启动] 按钮。
数控铣床的对刀原理及对刀方法

教学理论2014-05目前我国已经成为机械制造大国,设备的拥有量名列前茅,数控机床在设备总量中占有的比例越来越大。
对于一名数控操作工来说,对刀是加工中的主要操作和重要技能。
在一定条件下,对刀的精度可以决定工件的加工精度,同时对刀的效率直接影响数控加工效率。
下面以FANUC0i数控系统为例论述数控铣床的对刀原理及方法。
一、对刀的概念一般情况下,数控编程员根据图纸,选定一个便于编程和对刀的坐标系及其原点,这个原点称为程序原点。
程序原点一般与工件的工艺基准或设计基准重合,因此又把程序原点称为工件原点。
数控铣床通电后,要进行回零操作,目的是建立数控机床的位置测量、控制、显示的统一基准,这个基准点就是机床原点,它的位置由机床位置传感器决定。
图1中M点为机床原点,W点为工件原点。
Z机床Z工作Z=工件零点M=机床零点X工件Y机床X机床M G54WY工件图1所谓对刀,其实就是在机床上测量机床原点与工件原点之间的偏移距离,并设置程序原点在以刀尖为参照的机床坐标系中的坐标。
二、对刀方法数控铣床对刀可分为两大类:一是用加工刀具直接试切对刀,这种对刀方法在数控铣床上应用的较少,只适用于来料为没有加工过的毛坯件;二是使用找正器等对刀工具来对刀,这种方法刀具不与工件直接接触,所以适用于来料经过粗加工或精加工的毛坯件和对已加工过的工件进行修复。
下面论述使用找正器在数控铣床上对刀的几种方法。
(一)常用找正器的种类X、Y轴常用的找正器有标准验棒、偏心式找正器、光电式找正器、百分表及表架等,辅助工具有塞尺等。
Z轴对刀使用工具有刀具长度测量仪、Z轴对刀仪、量块、塞尺等。
无论使用何种找正工具,它的找正原理是相同的,都是利用找正器来确定主轴的中心及刀尖与找正边的关系。
(二)使用偏心式找正器进行X、Y轴对刀的方法1.分中法(如图2)。
这种方法适用于程序原点在对称中心的工件。
(1)在刀柄上安装找正器,并将刀柄装入主轴,在MDI下运转主轴,转速为500r/min;(2)快速移动各轴,逐渐靠近工件,将找正器的测量部分靠近工件X的正向表面,主轴沿X的负方向逐渐移动,使用手轮微量移动靠近工件,观察找正器状态:①未接触工件时,找正器下半部分偏摆不定。
数控铣床面板操作与对刀

数控铣床面板操作与对刀数控铣床是一种高精度加工设备,通过电脑程序来控制刀具的运动轨迹和加工深度等参数,实现高精度的铣削加工。
而数控铣床面板操作和对刀是使用数控铣床的基本技能之一,下面我们就来详细了解一下数控铣床的面板操作和对刀技巧。
一、数控铣床面板操作步骤:1、开机:先检查数控铣床的电源是否接通,然后按下电源开关,等待机床启动,直到出现“等待界面”或“主界面”。
2、选择程序:按照加工工艺要求,先选择好程序,输入程序名字或程序号,然后按下“程序选择”键,就可以将程序加载到数控系统中。
3、加载工件坐标:工件坐标主要是指横、纵、高度三个坐标的位置信息,这个坐标信息需要先通过测量或者外部文件加载的方式导入到数控系统中,以便数控系统确定机械手的移动路线,继而控制加工过程。
4、输入刀具信息:刀具信息也需要提前输入到数控系统中,包括刀具半径、刀长、刀具编号等信息,以便系统根据刀具信息来确定加工路线和刀具运动轨迹。
5、设定加工参数:按照加工工艺要求,设定好加工速度、送料速度、进给速度等加工参数。
6、手动操作调整工件位置:用手把工件轻轻推动,同时按下“手动”按钮进入手动操作模式,然后手动调整工件的位置,直到位置达到加工要求。
7、启动加工:在保证加工条件安全的前提下,按下“开始”按钮启动自动加工模式,并观察加工过程是否顺畅。
8、停止加工:在加工完成之后,按下“停止”按钮停止自动加工,然后将切削头移动至安全位置,以便较好地检查加工结果。
二、数控铣床对刀技巧:1、对刀前准备:先拿出红胶布、白胶布和刀具,准备好对刀仪或者千分尺,然后将刀具插入刀夹中,并用胶布固定牢固。
2、对刀方式:用对刀仪或千分尺依次测量三个方向的位置,确定X、Y、Z三个方向的偏差,然后将每个方向的偏差值输入到数控铣床系统中,以便系统进行自动校正。
对于千分尺对刀方式,需要依次测量高度、横向、纵向的偏差值,并手动调整刀具位置。
3、注意事项:在对刀过程中,需要注意刀具是否牢固,是否对着工件的正确位置进行加工,对于新的刀具需要先测量其尺寸参数,并在加工之前进行校正,以便得到更加精确的加工效果。
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数控铣床与加工中心常用对刀方法
摘要:
数控技术的教学关键是实际操作技能训练,技能训练的基
础是刀具的对刀,熟练掌握对刀方法和对刀技巧,就突破
了数控技术教学的瓶颈,因此,教学过程中要充分重视对
刀这一基本技能的训练
关键词:数控技术、刀具、坐标系
数控机床及加工中心是一种高科技的机电一体化设备,在多年的教学实践中,我们体会到:职业技术院校的学生要熟练掌握数控机床的操作,除了要有扎实的理论基础外,机床的实际操作必不可少,通过各种不同零件的加工,逐步掌握数控机床的性能和操作方法。
而机床操作和零件加工的第一步,就是要掌握数控机床不同的对刀方法,从而对零件的加工打下良好的基础。
本文即为作者多年来指导学生实习操作时总结出的各种不同的数控铣床与加工中心对刀方法,经过教学实践的检验,效果很好。
数控机床的机床坐标系是机床出厂后已经确定不变的,机床上电后,通过“回零”操作,就建立了机床坐标系,而为了简化数控加工程序的编制,编程人员应根据需要设定工件坐标系。
对刀的过程,就是建立工件坐标系的过程。
因此,对刀,对数控加工而言,至关重要。
对刀的准确程度将直接影响零件的加工精度,因此,对刀操作一定要仔细,对刀方法一定要与零件加工精度要求相适应,以减少辅助时间,提高效率。
下面介绍几种数控铣床及加工中心(配备FANUC系统)常用的对刀方法。
一、试切法对刀
如果对刀精度要求不高,为方便操作,可以采用直接试切工件来进行对刀。
刀具为Φ8立铣刀。
对刀过程为:
1、在MDI方式下输入S500 M03,按“循环启动”按钮,使主
轴旋转。
2、按“手动”按钮,进入手动方式,手动操作将刀具移动到
工件右端面附近。
3、按“手动脉冲”按钮,进入手轮方式,摇动手轮,使刀具
轻轻接触工件右端面,有铁屑产生。
4、按“OFFSET SETTNG”按钮,进入工具补正界面,按软键“坐
标系”,进入G54——G59界面,用光标键将光标移动到G54
的X处,键入:X54,按软键“测量”。
则X坐标设定完成。
5、摇动手轮,将刀具提起,再移动刀具轻轻接触工件前端面
(或后端面),有铁屑产生,将光标移动到G54的Y处,键入:Y-54,按软键“测量”,则Y坐标设定完成。
二、采用寻边器对刀
采用寻边器对刀与采用刀具试切对刀相似,只是将刀具换成了寻边器。
寻边器是采用离心力的原理进行对刀的,对刀精度较高。
若工件端面没有经过加工或比较粗糙,则不宜采用寻边器对刀。
将寻边器夹持在机床主轴上,测量端处于下方,主轴转速设定在400——600转/分的范围内,使测量端保持偏距0.5毫米左右,将测量端与工件端面相接触且逐渐逼近工件端面(手动与手轮操作交替进行),测量端由摆动逐步变为相对静止,此时调整倍率,采用微动进给,直到测量端重新产生偏心为止。
重复操作几次。
此时键入数值时应考虑测量端的半径,即可设定工件原点。
使用寻边器时,主轴转速不宜过高,当转速过高时,受自身结构影响,误差较大。
同时,被测工件端面应有较好的表面粗糙度,以确保对刀精度。
三、采用百分表(千分表)对刀
1为机床主轴,
2为磁性表座,
3为百分表,
4为工件。
对刀过程如下:
1、用磁性表座将杠杆百分表吸在机床主轴端面上,利用MDI
方式使主轴低速正转。
2、进入手轮方式,摇动手轮,使旋转的表头按X、Y、Z的顺序
逐渐接近孔壁(或圆柱面),当表头被压住后,指针转动约
为0.15毫米。
3、降低倍率,摇动手轮,调整X、Y的移动量,使表头旋转一
周时其指针的跳动量在允许的对刀误差内。
如0.02毫米。
此时可认为主轴轴线与被测孔中心重合。
4、进入坐标系界面,将光标移动到G54的X处,键入:X0,
按软键“测量”,光标再移动到G54的Y处,键入:Y0,按
软键“测量”,则工件原点设定完成。
百分表(或千分表)对刀这种操作方法比较麻烦,效率较
低,但对刀精度较高,对被测孔的精度要求也较高,最好
是经过铰孔或镗加工的孔,仅粗加工后的孔不宜采用。
四、刀具的Z向对刀
刀具的Z向对刀数据与刀具在刀柄上的装夹长度及工件坐标系的Z向零点位置有关,它确定工件坐标系的零点在机床坐标系中的位置.常用的刀具Z向对刀有直接碰刀对刀和利用量块对刀.
1、碰刀对刀法
一般,为保证零件的加工精度,往往将工件上表面设定为工件坐标系的Z向零点。
对刀过程为:
①、将刀具装入机床主轴,在MDI方式下使刀具旋转。
②、手动操作将刀具移动到工件上表面附近。
③、进入手轮方式,调整倍率,摇动手轮,使刀具轻轻接触
工件表面。
④、进入坐标系界面,将光标移动到G54的Z处,键入:Z0,
按软键“测量”,则Z向零点设定完成。
直接碰刀对刀法适用于对刀精度要求不高的粗加工工件,操作简便,效率高。
2、量块对刀法
设量块厚度为10毫米,对刀过程与碰刀对刀过程相似,但刀具不能旋转。
当刀具接近工件后,将量块插入刀具与工件之间,若太松或插不进去时,降低倍率,摇动手轮,再将量块插入,如此反复操作,当感觉量块移动有微弱阻力时,即可认为刀具切削刃所在平面与工件表面距离为量块厚度值。
进入坐标系界面,将光标移动到G54的Z处,键入:Z10,按软键“测量”,则工件表面即为Z零点。
量块对刀法适用于表面加工过的工件,对刀精度较高。
3、加工中心的Z向对刀
由于加工中心刀具较多,每把刀具到Z坐标零点的距离都不相同,这些距离的差值就是刀具的长度补偿值,因此需要在机床上或专用对刀仪上测量每把刀具的长度(即刀具预调),并将其差值输入刀具补正表。
加工中心的Z向对刀一般有以下两种方法:
①、机上对刀
这种方法是依次确定各把刀具的长度差,并将其输入刀具补正表,操作方法为:将最长(或最短)的刀具作为标准刀,采用碰刀对刀或量块对刀,设定工件坐标系的Z向零点,并记录此时机床的绝对坐标值。
依次将其余刀具装在主轴上,用碰刀对刀法或量块对刀法进行对刀,记录此时机床绝对坐标值,该值与标准刀的机床绝对坐标值即为这两把刀的长度差,将其输入刀具补正表,在程序中由G43或G44调用,进行刀具的长度补偿。
这种方法对刀精度和效率较高,投资少,但工艺文件编写不便,对生产组织有一定的影响。
②、机外刀具预调+机上对刀
这种方法是先在机床外利用刀具预调仪精确测量每把刀具的轴向尺寸,确定每把刀具的长度补偿值,输入刀具补正表。
然
后选用一把标准刀(最长或最短)在机床上进行Z向对刀,确定工件坐标系,在程序中由G43或G44调用刀具长度补偿值,进行刀具的长度补偿。
这种方法对刀精度和效率都很高,便于工艺文件的编写以及生产组织,但是投资较大。
除了上述方法以外,数控铣床与加工中心还可采用机外对刀仪对刀以及光学或电子装置对刀等新方法,来提高对刀精度和减少工时。
对刀,作为数控机床的一项必须的基本操作,在教学实践中应引起充分重视,学生熟练掌握对刀方法后,可避免撞刀事故的发生,也为工艺方案的制定和程序的编制打下扎实的基础。