caxa软件加工
《CAXA软件应用》课件——任务2 轮廓线精加工

完成图示零件的实体造型。
任务目标
思路分析
零件制作步骤与顺序:零件的制作主要分为 三个步骤,具体制作顺序是:
①底板造型 ②拱形支架造型 ③ 半圆柱体凸台造型。
步骤① :底板实体造型
1
〈1〉在XY平面创建草图
〈2〉草图中绘制矩形
提 矩形中心选择坐标原点 示
2
执行【拉伸增料】命令,
生成底板
为】:实体特征
步骤③ :凸台实体造型
1
〈1〉选取底板前面创建草
图
〈2〉草图中绘制半圆
提 采用“圆心-半径-起终角” 示 绘制半圆或先绘制水平线
2
执行【拉伸增料】命令,
生成凸台
新 【类型】:拉伸到面, 课 【拉伸为】:实体特征
草图
知识链接
草图是指生成三维实体前绘出的平 面曲线轮廓。生成实体时必须封闭。
角度:拔模时母线与中心线的夹角。
知识链接
拉伸除料
将草图轮廓根据指定的距离做拉伸 操作,以生成一个去除材料的特征。
拉伸类型包括“固定深度”、“双 向拉伸”、“拉伸到面”和“贯穿”
知识链接
巩固练习
完成图示零件的实体造型。
1
零件制作分为 几个步骤?
2 每个步骤的草
绘面是哪个面?
3
每个步骤的草图 是怎样的轮廓?
注 【类型】:固定深度, 意 【深度】:10,【拉伸
为】:实体特征,反向拉 伸
步骤② :支架实体造型
1
〈1〉在YZ平面创建草图
〈2〉草图中绘制图示图形
提 先绘制底边的水平线或者 示 输入矩形中心坐标(0,20)
2
执行【拉伸增料】命令,
生成拱形支架
caxa2023中加工参数的补偿方式

caxa2023中加工参数的补偿方式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在CAXA2023中,加工参数的补偿是一种常见的功能,它可以帮助用户在加工过程中进行精准的调整,以确保加工结果的质量和精度。
在实际操作中,加工参数的补偿方式可以分为多种类型,包括工件补偿、刀具补偿、工装补偿等。
下面将详细介绍这些不同类型的补偿方式及其使用方法。
一、工件补偿工件补偿是一种常见的加工参数补偿方式,它主要用于校正工件尺寸偏差以及工件形状的不匀性。
在CAXA2023中,用户可以通过设置工件补偿参数来调整加工过程中工件的尺寸和形状,从而实现对加工效果的精准控制。
具体操作步骤如下:1. 打开CAXA2023软件并导入要加工的零件CAD模型。
2. 进入工件补偿设置界面,选择要进行补偿的工件特征,比如孔的直径、轴向距离等。
3. 根据实际需要,调整工件补偿参数,比如增加或减小偏移值、改变补偿方向等。
4. 确认设置并保存,然后进行加工操作,CAXA2023会根据设置的工件补偿参数自动调整加工路径和刀具位置,以达到预期的加工效果。
通过工件补偿功能,用户可以快速、准确地调整加工过程中的工件尺寸和形状,提高加工精度和效率。
二、刀具补偿通过刀具补偿功能,用户可以有效地校正刀具尺寸误差和磨损,保持加工精度和表面质量的稳定性。
第二篇示例:caxa2023中加工参数的补偿方式在数控加工中,加工参数的设置对于加工质量和效率起着至关重要的作用。
而对于caxa2023 这样的数控加工系统来说,加工参数的补偿方式更是需要我们重点关注和研究的一个方面。
本文将就caxa2023 中加工参数的补偿方式进行详细介绍,并探讨其在实际加工中的应用效果。
一、加工参数的补偿方式概述在caxa2023 中,加工参数的补偿方式主要包括工件尺寸补偿、工具半径补偿、刀具长度补偿、切入切出补偿、温度补偿等几种常见方式。
这些补偿方式可以通过设定相应的参数来实现,在实际加工过程中可以根据需要进行灵活调整,以确保加工效果的稳定和精准。
CAXA软件在机械数控加工技术中的应用

CAXA软件在机械数控加工技术中的应用
CAXA软件是一种专业的机械CAD/CAM软件,广泛应用于机械工业中的数控加工领域。
该软件具有强大的设计、绘图、编程和管理功能,支持各种加工方式和多种数控系统,可以提高加工效率,降低生产成本,提高产品质量。
首先,CAXA软件可以进行三维实体建模,快速生成设计图纸。
同时,CAXA软件可以进行二维工程图纸绘制,为机械设计提供更具效率和精度的解决方案。
此外,CAXA软件可以根据工件的材料、加工方式、加工精度等参数,自动生成数控加工程序,并将程序直接传输到数控机床中,实现自动化生产。
其次,CAXA软件支持多种加工方式,包括铣削、车削、钻孔、线切割等,适用于各种材料的加工,如金属、塑料、木材等。
同时,CAXA软件具有自动检测功能,对加工过程中的错误进行识别和更正,保证加工结果的准确性。
除此之外,CAXA软件还提供了灵活的ERP生产管理工具,支持计划管理、生产进度跟踪、报告生成等功能,帮助企业高效地进行产品生产管理。
此外,CAXA软件支持多种格式的文件导入和导出,如DWG、DXF、IGS、STL等,方便与其他CAD/CAM软件进行数据交换。
总之,CAXA软件在机械数控加工技术中具有广泛的应用前景,可以大大提高机械加工的效率和质量,助力企业实现高效生产和竞争优势。
CAXA数控车实例教程 CAXA数控车技师件的加工

一.技师工件的工艺分析
二.CAXA数控车主要工具栏
三.CAXA数控车
数控车CAM自动编程的主要过程包括:加工造型、机床 设置、刀路生成和后置处理等四个部分。
1.基本概念
(1)两轴加工 机床坐标系Z轴=绝对坐标系X轴,机床坐标 系X轴=绝对坐标系Y轴;
(2)轮廓 一系列首尾相联的曲线的集合,有内轮廓、外 轮廓和端面轮廓;
④轮廓车刀
当前刀具
轮廓粗车加工实例
加工造型
加工参数
93度轮廓粗车刀
进退刀方式
切削用量
轮廓车刀
改变拾取方式
拾取加工轮廓
拾取毛坯轮廓
确定进退刀点生成刀路
模拟加工
精车加工
加工参数设置
进退刀参数设置
拾取精加工轮廓
确定进退刀点生成刀路
切槽加工实例
零件图
加工造型
切槽车刀
加工参数
拾取切槽轮廓
确定进退刀点生成刀路
模拟加工
螺纹加工
螺纹参数设置
螺纹加工参数设置
进退刀方式设置
螺纹刀具设置
钻孔加工
在车床上进行钻孔加工只能在工件的旋转中心钻 孔。钻孔加工提供了多种钻孔方式。
加工参数设置
钻孔刀具设置
机床设置
常用宏指令
宏指令
含义
POST_NAME 后置文件名
POST_DATE 当前日期
(3)干涉 刀具切除了不应该切的部分,称为了出现干涉 现象。
2.刀具管理
刀具库管理用于定义、管理刀具的有关数据,以方便用 户获取和对刀具信息的维护。数控车软件提供轮廓车刀、切 槽车刀、螺纹车刀和钻孔刀具4类刀具。可以在刀具管理对话 框中对刀具的相关信息进行设置,生成刀路时可以直接调用。
CAXA数控车软件在实际加工中应用论文

CAXA数控车软件在实际加工中应用论文摘要:以椭圆轴零件为例,通过对零件的分析,制定零件的加工工艺,熟练掌握自动编程软件在数控车床上的运用,充分发挥CAXA 数控车软件的优势,扩大数控车床的加工范围。
总而言之,CAXA数控车软件在实际加工中的应用取得了一定的成效。
因此,今后在课题的选用上要下功夫,紧紧结合岗位能力的要求来确定,争取在该领域有更多的发展。
1 CAXA数控车软件CAXA数控车是在全新的数控加工平台上开发的数控车床加工编程和二维图形设计软件,具有轨迹生成及通用后置处理功能,该软件提供了功能强大、使用简洁的轨迹生成手段,可按加工要求生成各种复杂图形的加工轨迹,可输出G代码,并对生成的代码进行校验及加工仿真。
2 椭圆轴零件分析本文以CAXA数控车软件在实际加工中的运用为例,对于比较复杂的椭圆轴零件,利用CAXA数控车的加工功能,使用自动生成的加工程序加工零件。
具体零件如下图1所示:图1中椭圆的加工,一般使用直线段或圆弧段逼近的数学方法。
解决方法主要有宏程序编程及自动编程,而FANUC系统的宏指令功能虽然很全面,但是需要操作人员有很强的编程能力,具体一定的难度。
若用直接的数学代入取点方法圆弧逼近,工作量十分大,工作效率低下。
而自动编程很方便解决上述的困难,该软件很容易找出刀具轨迹的生成及仿真过程中刀具及参数选择的合理性等。
3 自动编程加工3.1 椭圆粗车刀具轨迹生成椭圆粗车可以有2种方法实现:一种用圆头刀直接加工椭圆形状,但这样走刀次数比较多、刀具切削量大,对机床和刀具的要求较高;另一种采用切槽刀切深的方法,切出椭圆的形状,最后利用圆头刀精加工椭圆。
相比较,后一种方法更经济实用,对刀具的要求较低,本文采用的就是这种加工方法。
在菜单栏选择[数控车(L)],再选[切槽(G)],绘图窗口将弹出设置对话框,分别为切槽加工参数、切削用量、切槽刀具。
完成参数设定以后按“确定”键完成设置,系统在状态栏中将提示:[拾取被加工工件表面轮廓]按提示完成工件待加工表面轮廓的选择并按右键结束选择,屏幕将进一步提示:[输入退刀点],按提示拾取或直接座标输入退刀点完成最后的操作。
CAXA线切割软件编程的方法与技巧

CAXA线切割软件编程的方法与技巧CAXA线切割软件是一种用于数控机床的编程和控制软件,主要用于控制机床的切割工艺,实现零件的切割加工。
在进行CAXA线切割软件编程时,需要掌握一定的方法和技巧,以确保程序的准确性和高效性。
以下是一些常用的CAXA线切割软件编程的方法与技巧。
1.确定加工工艺:在编程之前,需要先确定切割的工艺,包括切割速度、切割深度、切割方向等。
这些参数会影响到加工的效果和切割工艺的选择。
2.创建零件图形:使用CAXA线切割软件,可以通过CAD功能创建零件的三维模型或二维图形。
需要准确绘制零件的形状和尺寸。
3.链接机床:CAXA线切割软件通常需要连接数控机床进行程序的加载和控制。
在编程之前,需要确保机床与软件之间的连接正常。
4.绘制切割路径:在编程过程中,需要根据零件的图形和加工工艺,绘制切割路径。
可以使用软件提供的绘图工具,在零件上标示出切割路径。
5.确定初始点和切割顺序:在编程过程中,需要确定初始切割点,即切割路径的开始点。
同时,还需要确定切割顺序,即切割路径的先后顺序。
6.设置程序参数:在编程过程中,需要设置一些程序参数,如切割速度、进给速度、切割深度等。
这些参数需要根据具体的加工要求来确定。
7.编写切割指令:在CAXA线切割软件中,可以使用特定的切割指令来控制机床的运动和切割工艺。
需要根据切割路径和加工要求,编写相应的切割指令。
8.优化程序:编程完成后,可以对程序进行优化,以提高切割效率和质量。
可以优化切割路径,减少切割路径的长度和重复运动,降低机床运动的时间和能耗。
9.调试程序:在切割之前,需要对程序进行调试,以确保程序的正确性。
可以通过模拟运动、检查切割路径和参数设置等方式进行调试。
10.文档记录:编程完成后,需要对程序进行文档记录,包括程序参数、切割路径、初始点、切割顺序等信息。
这些信息可以用于后续的程序修改或备份。
总结:CAXA线切割软件编程在数控机床加工中起到了重要的作用。
CAXA软件在机械数控加工技术中的应用
CAXA软件在机械数控加工技术中的应用CAXA是一种专门用于机械数控加工技术中的软件,能够将产品设计和制造过程相互关联,将设计制造过程的数据整合成一个“虚拟模型”,提高企业生产的效率和质量。
下面将详细介绍CAXA在机械数控加工技术中的应用。
1. 产品制造过程中的设计在产品的设计阶段,使用CAXA软件来中处理产品的造型,进行三维辅助设计,从而形成具有实际完整性的产品图纸。
它利用CAD技术中的一些基本操作,如二维、三维绘图、三维建模等功能,可以对产品的造型、结构进行全面的设计。
2. 程序编写CAXA软件能够自动对产品的CAD文件进行分析并自动生成加工路径和加工参数。
在生成工序时,可以选择符合要求材料和刀具模型和参数,以及加工顺序和深度的等信息.3. 模块化加工机械数控加工在生产过程中往往包括多个工序,而不同的工序需要不同的机床和专业的加工设备支持。
CAXA 拥有的模块化加工技术,使产品的加工能够分步进行,有序进行各个工序,最终形成完成的产品产品。
4. CAM分析CAXA可以自动生成多种CAM文件,包括再次定位文件、工具补偿文件等等,使得机床等加工设备能够根据需要重复使用。
CAXA软件可以对模具、钳工及其他加工需求进行分析和对照,确保生产设备加工精度和输出质量的一致性和可靠性。
5. 制造过程控制和管理在机械数控加工中,由于加工过程过程特别注重材料的选取、工具的选择和机床的调试,因此需要专业的控制和管理。
CAXA软件拥有强大的数据管理和处理能力,借助它来管理整个制造过程的数据,可以发现生产环节中的问题并及时进行处理。
6. 生产数据分析CAXA软件可以快速生成产品的3D模型,但也可以分析产品的各项数据,包括工艺参数、成本、制造周期等。
这些数据可以帮助了解产品的性能和设计方案的有效性,并对各个环节进行分析改进,优化制造效率和质量。
7. 其他应用除了在机械数控加工技术中的应用之外,CAXA软件还可以应用于汽车制造、电子仪器、医疗器械等领域。
CAXA数控车教程
CAXA数控车教程简介CAXA是一款主要用于数控车床编程的软件。
它结合了直观的用户界面和先进的功能,使操作者能够快速且准确地创立数控车床程序。
本教程将介绍CAXA数控车的根本功能和操作步骤,帮助初学者熟悉该软件并进行数控车床编程。
安装和启动首先,您需要从CAXA官方网站下载并安装CAXA数控车软件。
安装完成后,您可以在计算机上找到CAXA的图标,并通过双击该图标来启动软件。
创立新工程启动CAXA后,您将看到一个欢送界面。
要创立一个新的数控车床工程,请点击界面上的“新建〞按钮。
在弹出的对话框中,输入工程名称和存储位置,并选择适宜的机床类型和后处理器。
绘制零件几何在CAXA中,您可以使用绘图工具创立零件的几何形状。
点击界面中的“绘图〞按钮,选择适当的绘图工具,如线段、圆形或方形,然后在绘图区域绘制所需的几何形状。
定义切削参数在CAXA中,您可以定义各种切削参数,以确保数控车床在加工过程中具有所需的精度和效率。
点击界面中的“切削参数〞按钮,在弹出框中输入各种参数,如进给率、进给深度和切削速度。
进行刀具路径规划完成零件几何和切削参数的定义后,您可以通过CAXA的路径规划功能创立刀具路径。
单击界面中的“路径规划〞按钮,CAXA将自动生成最正确的刀具路径,并显示在绘图区域中。
生成数控编程代码一旦刀具路径规划完成,您可以使用CAXA生成数控编程代码。
点击界面中的“生成代码〞按钮,选择适宜的后处理器和代码格式,然后点击“生成〞按钮。
CAXA将把生成的代码保存到指定的文件中。
保存和加载工程在整个编程过程中,您可以随时保存工程,并在以后加载它们进行修改或再次生成代码。
要保存工程,请点击界面中的“保存〞按钮,并选择保存的位置。
要加载工程,请点击界面中的“加载〞按钮,并选择要加载的工程文件。
导出数控代码CAXA还提供了导出数控代码的功能。
如果您希望将生成的代码发送给数控车床以进行实际加工,可以点击界面中的“导出代码〞按钮,并选择要导出的文件格式和位置。
caxacam数控车削加工自动编程经典实例
caxacam数控车削加工自动编程经典实例CAXA CAM(计算机辅助数控车削加工)是一种集成CAD(计算机辅助设计)和CAM(计算机辅助制造)的软件,可以实现自动编程和控制数控车床进行加工。
在实际应用中,CAXA CAM已经成为数控车削加工中自动编程的重要工具。
下面将介绍几个经典的实例,以展示CAXA CAM在加工过程中的应用。
1.轮扣数控车削加工轮扣是一种常见的机械传动元件,它需要在加工过程中进行切削、倒角、螺纹等多道工序。
使用CAXA CAM进行自动编程,可以通过输入零件CAD图形和加工参数,快速生成加工程序。
CAXA CAM可以自动识别加工轮廓,生成相应的切削路径,并设置刀具路径。
通过CAXA CAM的模拟仿真功能,可以在计算机上进行验证和调整,减少加工过程中的误差和损耗。
然后,将生成的加工程序下载到数控车床控制器中,即可开始加工。
2.铜管数控车削加工铜管是一种常用的工程材料,常用于制作管道、接头等零部件。
使用CAXA CAM进行自动编程,可以先将铜管的CAD图形导入软件中。
然后,根据铜管的尺寸和形状,设置加工参数和切削路径。
CAXA CAM可以根据铜管的材料特性,自动生成适合的切削速度、进给速度和切削深度。
通过模拟仿真功能,可以更好地预测和控制切削过程中的变形和变色情况。
最后,将生成的加工程序下载到数控车床控制器中,即可开始加工。
3.轴套数控车削加工轴套是一种常见的机械零部件,常用于支撑和限位轴的运动。
使用CAXA CAM进行自动编程,可以根据轴套的CAD图形和加工要求,自动生成切削路径和刀具路径。
CAXA CAM可以根据轴套的加工特性,自动设置切削参数和刀具半径,并通过模拟仿真功能,验证和调整切削路径和刀具路径。
最后,将生成的加工程序下载到数控车床控制器中,即可开始加工。
4.螺纹加工螺纹是一种常见的机械连接方式,常用于螺栓、螺钉等零部件。
使用CAXA CAM进行自动编程,可以根据螺纹的CAD图形和加工要求,自动生成切削路径和刀具路径。
CAXA制造工程师2011中两种类似加工方法辨析
CAXA制造工程师2011中两种类似加工方法辨析
CAXA制造工程师是一款专业的数控加工软件,它为制造工程师提供了多种加工方法,其中有两种类似的加工方法需要进行辨析,分别是镗孔和铰孔。
镗孔和铰孔都是用来加工孔的方法,它们的目的和原理基本相同,但是在具体的实现
和应用上有一些差别。
镗孔是通过加工刀具将孔的直径扩大或形状改变而形成。
常用的镗孔刀具有整体硬质
合金刀、带内冷却液的刀具等。
镗孔的优点是孔的精度高,表面质量好,可加工直径较大
的孔,而且加工速度快。
但是由于镗孔刀具的结构比较复杂,成本也比较高,所以只适合
加工一些孔径较大、精度要求较高的零件。
铰孔与镗孔相比,是一种更加简单的孔加工方法。
铰孔是通过在孔的周围旋转或滑动
加工刀具来实现,通过切削去掉孔的一部分金属来形成完整的孔洞。
铰孔刀具常用的有T 型、U型、V型等不同形状的刀具。
铰孔的优点是加工成本低,适用于加工精度要求较低的零件,但是孔的直径不能太大,精度也相对较低。
在选择加工方法时,需要根据具体的零件要求和生产成本等要素进行综合考虑。
如果
零件的孔径较大、精度要求高且生产批量较大,可以选择镗孔加工;如果孔径相对较小、
精度要求较低且生产批量相对较小,则可以选择铰孔加工。
当然,在实际操作中,也可以
灵活运用两种方法的组合来满足不同的加工需求。
综上所述,镗孔和铰孔虽然都是孔加工方法,但是在具体的实现和应用上有一些差别。
在进行选择时,需要根据零件要求和生产成本等要素进行综合考虑,并根据需要采取不同
的加工方法或者方法的组合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一绪论
目前,CAXA 系列CAD/CAM/CAPP 软件产品已经包含了从二维绘图设计、三维实体设计、工艺规程设计及数控车线切割、雕刻、数控铣、加工中心等设备的自动编程20 多个系列软件产品,覆盖了制造业信息化设计、工艺、制造和管理四大领域,拥有自主知识产权的CAD、CAPP、CAM、DNC、PDM、MPM 等PLM 软件产品和解决方案,覆盖了制造业信息化设计、工艺、制造和管理四大领域。
CAXA 在为制造业企业提供高性价比的数字信息化解决方案的同时,专注于提高软件产品的方便性、实用性、适应性。
CAXA 系列软件都具有丰富的数据接
口,软件之间的图形可实现相互转换,也可与当前其它CAD/CAM 软件交换数据。
其中CAXA 制造工程师不但有精确特征实体造型、强大的NURBS 自由曲面造型和曲面实体复合造型技术,还可以为零件提供两轴至五轴的数控加工功能、加工工艺控制、加工轨迹仿真和通用后置处理模块,可生成各类数控机床的G 代码。
具有粗加工、代码反读、自动换刀及刀具库管理等功能。
同时能够提供加工工艺数据统计表,便于生产组织和管理;良好的加工工艺控制和代码优化功能,使轨迹更加合理、代码效率更高。
该软件还有以下特点:①提供2~5 轴零件加工的精确刀具路径,支持高速加工;
②能直接在线架、实体和曲面上生成刀路轨
迹;③提供多种粗加工、精加工、补加工及槽和孔的数控加工方式;④提供完整的刀具库和加工参数库,独有的知识加工可以大幅度提高编程效率,一天就学会编程;
⑤拥的强大的后置处理,能为多种机床提供G 代码文件;⑥新增编程助手自动代码、手工编写的代码、宏程序代码的轨迹仿真,能够有效验证代码的正确性;⑦可生成刀具、夹具及部件装配图和刀具路径图、输出各种工艺信息表。
1 CAM 数控加工技术
1.1 CAM 数控加工概述
CAM 数控加工技术是在刀具建库、夹具建库、NC 建模和实体造型集成的基础上,在计算机中建立机床加工环境,根据加工工艺方案设置参数,模拟机床的实际切削过程,进行刀具干涉检查,最后生成NC 代码文件,即G 代码,输入机床完成零件加工。
其关键技术如下:①对加工零件进行几何造型;②夹具库的建立、刀具库的建立及在仿真切削过程中的调用;
③刀具轨迹的生成与加工参数的设置;④模拟加工试切过程,并进行切削干涉检查;⑤修改刀具路径;⑥后置处理,生成所用数控系统的G 代码加工文件用各种工艺信息表。
1.2 用CAXA 制造工程师实现数控加工
CAXA 制造工程师以图形生成的零件几何信息为
基础,采用人机交互对话方式,在计算机屏幕上指定被加工件的几何特征,定义相关的加工参数,由计算机进行数据处理,并动态显示加工路径,最后输出NC 代码数据,特别是它所提供的仿真切削功能,能模拟加工环境进行切削,并检查刀具是否干涉。
用CAXA 制造工程师实现数控加工的过程如图1 所示。
2 基于CAXA 制造工程师的工艺加工过程2.1 CAXA 制造工程师制造型的主要功能
CAXA 制造工程师是一个曲面实体相结合的CAD/CAM 一体化CAM 软件,实体造型主要有拉伸、旋转、导动、放样、分模等特征造型方式;曲面造型提供多种NURBS 曲面造型手段,可通过多种形式生成复杂曲面;并提供多种曲面编辑功能,系统支持实体与复杂曲面混合的造型方法,应用于复杂零件设计或模具设计。
2.2 对加工零件进行工艺分析及加工参数的选择
基于CAXA 制造工程师的技术支持,在数控机床上进行零件加工工艺分析及加工参数的选择过程,首先完成工件模型造型设计,利用曲线、曲面和实体造型功能,进行三维加工数据的建模,用于表达工件。
生成满足数控加工的三维数据模型,实现复杂零件的三维实体造型设计。
然后对加工环境进行设计工作,即在完成工艺方案设计的前提下,在计算机上
完成数控机床参数设置,刀具元件建库、刀具组装,毛坯的建立,目的是建立一个三维工件的加工环境。
最后安排合理工艺并选择适当的刀具和确定其切削参数,合理安排工艺考虑零件形状和加工精度,防止零件变形,提高加工质量。
使用先粗后精,先面后孔等工艺方案;刀具的使用尽可能的少换刀,同一把刀具完成该刀具能加工的所有内容后再换刀,减少空行程和换刀次数,提高工作效率。
2.3生成零件的刀路轨迹
根据需加工零件的形状特点及工艺要求,利用CAXA 制造工程师中提供的等高、扫描、导动、参数线等加工方法,采用不同的加工方法灵活选定需要加工的实体部分,输入相关的数据参数和要求,快速生成零件的粗加工和精加工轨迹、刀具轨迹和刀具切削路径。
刀具轨迹实际上就是表示刀位信息的文件,
它包含着一系列刀具运动的轨迹和加工的信息。
刀具的加工工艺参数除了最基本的三要素以外还有加工的行距、加工精度和加工余量等参数进行设置。
这些参数和设置将直接影响机床的加工效率和加工质量,对粗加工应以提高效率为目的,同时保证留有足够的精加工余量,可以选用工艺条件允许的较大的切深、行距和进给速度。
精加工时为保证精度、表面粗糙度以及形位公差的要求,应选较高的切削速度、较小的切深、行距和进给速度。
刀具轨迹生成后可以根据用户需要生成包含该轨迹相关切削数值的工艺清单,使加工内容一目了然。
在进行刀具轨迹生成时应注意以下几点:①生成的刀具轨迹应能够满足零件的加工要求;②尽量选用简单的刀具轨迹,避免多余轨迹和重复轨迹的出现,减少空行程绘节约加工时间;③合理设置粗精加工余量,减少刀具轨迹的运算和处理时
间;④正确使用辅助功能,在关键尺寸和重要部位应考虑停机检测环节。
2.4刀具轨迹的模拟加工
刀具轨迹生成后,利用CAXA 的仿真功能可以对三轴的零件进行实体仿真模拟加工,用来检查实际加工中是否存在干涉、过切,仿真完成后使用对比功能可以用不同的颜色来对比加工质量,以检查轨迹是否符合设计要求。
对精加工轨迹还可以进行轨迹的编辑和优化。
经模拟加工可以及时发现问题,修改刀具轨迹减少错误,避免了实际加工事故的发生,降低材料消耗,提高生产效率。
2.5程序的后置处理及传输
经模拟加工确认符合加工要求后,就可运行后置处理,选择合理的机床和系统生成NC 数控代码,
CAXA后置处理中自带有多种常用数控系统可供选择,对应的数控设备应选择对应的后置处理程序,对于没有的系统后置用户可以根据自己的需要进行添加和设置。
对于生成的代码文件还可以使用编程助手模块,它具有方便的代码编辑功能,支持自动导入代码、手工编写的代码和宏程序代码的轨迹仿真,能够有效验证代码的正确性。
并支持多种系统代码的相互后置转换,实现加工程序在不同数控系统上的程序共享,最后通讯传输的功能,通过RS232 串口可以实现数控系统与编程软件间的代码互传,把零件的代码输入到机床里,只要操作人员装夹好工件、设置好机床刀具和坐标参数后,就可以进行零件的加工了。
3 CAXA实现泵体插夹具的加工3.1 造型思路
这是泵体插夹具的底座,整个零件可以看成是两个对称的台阶。
台阶的第一层主要有个U形槽和用来固定的螺栓孔。
第二层主要是钻几个通孔和螺纹孔。
利用制造工程师生
成实体如图:
3.2 仿真轨迹,后置处理
4 结束语
我用CAXA制造工程师对零件进行了数控加工,刀具路径设计合理,正确,执行加工一次成功。
与传统的手动编程的数控加工相比较,有以下几个特点:在计算机屏幕上,面向零件的几何图
形,以鼠标指点操作对象,使用相关菜单进行编程设计,方法简单易学。
编程结果直观,刀具路径在屏幕上显示,处理速度快。
经仿真切削和刀具干涉检查,所编程序一次成功,大幅度减少了机床调整时间和机床试切时间。
减少了程序调试时间,减少了机床工时占用,缩短了生产周期。
采用数控技术不仅可以缩短生产周期,又避免了多次装夹,提高了加工精度,提高加工的准确性和加工复杂零件的能力。
5致谢
非常感谢严帅老师、严帅老师在我大学的最后学习阶段——毕业设计阶段给自己的指导,从最初的定题,到资料收集,到写作、修改,到论文定稿,他给了我耐心的指导和无私的帮助。
为了指导我的毕业论文,他放弃了自己的休息时间,他的这种无私奉献的敬业精神令人钦佩,在此我向他表示我诚挚的谢意。
同时,感谢所有任课老师和所有同学在这三年来给自己的指导和帮助,是他们教会了我专业知识,教会了我如何学习,教会了我如何做人。
正是由于他们,我才能在各方面取得显著的进步,在此向他们表示我由衷的谢意,并祝所有的老
师培养出越来越多的优秀人才,桃李满天下!
6参考文献
《CAXA制造工程师-2006实用教程》
--------电子工业出版社《FANUC系统数控铣床编程与操作实用教程》----------化学工业出版社网上资料。