数控铣床编程与加工操作

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5.1 数控铣床加工的特点
1.平面轮廓零件 这类零件的加工面平行或垂直定位面,或加工面与定位面的夹
角为固定角度(见图5一1),如各种盖板、凸轮以及飞机整体结 构件中的框、肋等。目前在数控铣床上加工的大多数零件属于 平面类零件,其特点是各个加工面是平面,或可以展开成平面。 平面类零件是数控铣削加工中最简单的一类零件。一般只需要 三坐标数控铣床的两坐标联动(即两轴半坐标联动)就可以把它 们加工出来。 2.变抖角类零件 加工面与水平面的夹角呈连续变化的零件称为变斜角零件,示 的飞机变斜角梁椽条。
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5.1 数控铣床加工的特点
5.螺纹 内螺纹、外螺纹、圆柱螺纹、圆锥螺纹等都可以在数控铣
床上加工。
5.1.2数控铣床加工的特点
1.加工灵活,通用性强 数控铣床的最大特点是高柔性,即灵活、通用,可以加工不
同形状的工件。在数控铣床上能完成钻孔、撞孔、铰孔、铣平 面、铣斜面、铣槽、铣曲面(凸轮)、攻螺纹等加工,而且在一 般情况下,可以一次装夹就能完成多种加工工序。
数控铣床是由普通铣床演变而来的,主要类型有立式数控铣床 和卧式数控铣床,其中以主轴位于垂直方向的立式数控铣床最 为常见。如图5 -4所示。对于升降台式的立式数控铣床,刀具 安装在主轴前端,由主轴电动机带动作旋转主运动;工件装于工 作台上,由进给电动机带动工作台作纵向(X轴方向)、横向(Y 轴方向)和垂直(Z轴方向)三个坐标轴的进给运动。数控装置通 过进给伺服系统可以同时控制两个或三个坐标轴的运动。立式 数控铣床一般适宜对盘类、板类和套类零件进行加工,一次装 夹,可对上表面及周边轮廓进行铣削加工,也可对上表面进行 孔的加工。卧式数控铣床则适宜对箱体类零件进行加工。
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5.1 数控铣床加工的特点
2.工件的加工精度高,能加工复杂型面 目前数控装置的脉冲当量一般为0. 001 mm,高精度的数
控系统可达0. 1 μm,一般情况下,都能保证工件精度。由于 数控铣床具有较高的加工精度,能加工很多普通 机床难以加工或根本不能加工的复杂型面,所以在加工各种复 杂模具时更显出其优越性。 3.大大提高了生产效率 在数控铣床上,一般不需要专用夹具和工艺装备。在更换工 件时,只需调用储存在数控装置中的加工程序、装夹工件和调 整刀具数据即可,因而大大缩短了生产周期;其次,数控铣床具 有铣床、撞床和钻床的功能,使工序高度集中,大大提高了生 产效率并减小了工件装夹误差。
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5.1 数控铣床加工的特点
变斜角类零件的变斜角加工面不能展开为平面,但在加工中, 例如图5-2所加工面与铣刀圆周的瞬时接触为一条线。最好采 用四坐标、五坐标数控铣床进行两轴半近似加工。
3.空间曲面轮廓零件 这类零件的加工为空间曲面(见图5-3),如模具、叶片、螺
旋桨等。空间曲面轮廓零件不能展开的平面。加工时,铣刀与 加工面始终为点接触,一般采用球头在三轴数控铣床上加工。 当曲面较复杂,通道较狭窄,会伤及相邻表面及需要刀具摆刀 时,要采用四坐标或五坐标铣床加工。 4.孔 孔及孔系的加工可以在数控铣床上进行,如钻、矿、铰和 撞等加工。由于孔加工多采用定尺寸刀具,需要频繁换刀,当 加工孔的数量较多时,就不如用加工中心加工方便、快捷。
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5.1 数控铣床加工的特点
5.1.4 数控铣床编程时应注意的问题
1)铣削是机械加工中最常见的方法之一,它包括平面铣削和轮 廓铣削。使用数控铣床的目的在于解决复杂的和难加工的工件 的加工问题,把一些用普通机床可以加工(但效率不高)的工件, 改用数控铣床加工,可以提高加工效率。数控铣床功能各异, 规格繁多。编程时要考虑如何最大限度地发挥数控铣床的特点。 两坐标联动数控铣床用于加工平面零件轮廓;三坐标或多坐标的 数控铣床用于加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ难度较大的复杂工件的立体轮廓;铣撞加工中 心具有多种功能,可用于多工位、多工件和多种工艺方法加工。
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5.1 数控铣床加工的特点
铣削加工中心是在数控铣床的基础上增加了刀库和换刀机 构,即自动刀具变换装置(ATC,主要类型有立式加工中心(如 图5 -5所示)和卧式加工中心,数控铣床需要通过手动方式进 行换刀,而加工中心则可将要使用的刀具预先存放于刀具库内。 需要时再通过换刀指令,由ACT装置自动换刀。有的加工中心 还带有自动分度回转工作台,工件一次装夹后,能够完成多个 平面或角度位置的加工,体现了工序高度集中的优点;有的加工 中心则带有交换工作台,可在当前工件加工的同时,对另外的 工件进行拆装和检验,使生产流程得以优化,缩短了生产周期, 提高了生产效率。
铣床是由普通铣床发展而来的一种数字控制机床,一般指规格 较小的升降台式数控铣床,其工作台宽度多在400 mm以下。
数控铣削是机械加工中最常用和最主要的数控加工方法之一。 它除了能铣削普通铣床所能铣削的各种零件表面外,还能铣削 普通铣床不能铣削的需要2-5坐标联动的各种平面轮廓和立体 轮廓。根据数控铣床的特点,从铣削加工角度考虑,适合数控 铣削的主要加工对象有以下几类。
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5.1 数控铣床加工的特点
另外数控铣床的主轴转速和进给速度都是无级变速的,因此, 有利于选择最佳切削用量。数控铣床具有快进、快退、快速定 位功能,可大大减少机动时间。据统计,采用数控铣床加工比 普通铣床加工生产率可提高3-5倍。对于复杂的成型面加工, 生产率可提高十一几倍,甚至几十一倍。
第5章 数控铣床编程与加工操作
5.1 数控铣床加工的特点 5.2 数控铣削加工工艺分析 5.3 数控铣床加工的刀具补偿及其他功能指令 5.4 固定循环 5.5 CNC系统高级编程方法 5.6 数控铣床的操作 5.7 数控铣床加工编程综合实训
5.1 数控铣床加工的特点
5.1.1 数控枕床加工的对象
4.大大减轻了操作者的劳动强度 数控铣床对零件加工是按照事先编制好的加工程序自动完成
的,操作人员除了操作操作面板、装卸工件、中间测量和观察 机床运行外,不需要进行繁重的重复性手工操作,大大减轻了 劳动强度。
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5.1 数控铣床加工的特点
5.1.3数控铣床及加工中心的组成与类型。
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数控铣床编程与加工操作

数控铣床编程与加工操作
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5.2 数控铣削加工工艺分析
别引起重视。如果已确定或准备采用数控铣削加工,就应事先 对毛坯的设计进行必要更改或在设计时就加以充分考虑,即在 零件图样注明的非加工面处也增加适当的余量。
2)分析毛坯的装夹适应性。主要考虑毛坯在加工时定位和 夹紧的可靠性与方便性,以便在一次安装中加工出较多表面。 对不便于装夹的毛坯,可考虑在毛坯上另外增加装夹余量或工 艺凸台、工艺凸耳等辅助基准。如图5-6所示,该工件缺少合 适的定位基准,在毛坯上铸出两个工艺凸耳,在凸耳上制出定 位基准孔。
4)由直线、圆弧组成的平面轮廓铣削的数学处理比较简单。 非圆曲线、空间曲线和曲面的轮廓铣削加工,数学处理比较复 杂,一般要采用计算机辅助计算和自动编程。
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5.2 数控铣削加工工艺分析
数控铣削加工的工艺设计是在普通铣削加工工艺设计的基础, 考虑和利用数控铣床的特点,充分发挥其优点。关键在于合理安排 工艺路线。协调数控铣削工序与其他工序之间的关系,确定数控铣 削工序的内容和步骤,并为程序编制准备必要的条件。
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5.1 数控铣床加工的特点
2.工件的加工精度高,能加工复杂型面 目前数控装置的脉冲当量一般为0. 001 mm,高精度的数
控系统可达0. 1 μm,一般情况下,都能保证工件精度。由于 数控铣床具有较高的加工精度,能加工很多普通 机床难以加工或根本不能加工的复杂型面,所以在加工各种复 杂模具时更显出其优越性。 3.大大提高了生产效率 在数控铣床上,一般不需要专用夹具和工艺装备。在更换工 件时,只需调用储存在数控装置中的加工程序、装夹工件和调 整刀具数据即可,因而大大缩短了生产周期;其次,数控铣床具 有铣床、撞床和钻床的功能,使工序高度集中,大大提高了生 产效率并减小了工件装夹误差。

数控铣床编程与操作项目教程

数控铣床编程与操作项目教程

数控铣床编程与操作项目教程CNC铣床编程与操作项目教程一、基础概念1、CNC铣床的基本概念:CNC铣床是一种具有自动控制功能的计算机数控设备,其特点是按照程序指令连续运行,并能保证加工精度、加工速度和加工质量,是加工表面大多数形状数控机床中应用最广泛的机床之一。

2、CNC铣床的控制系统:CNC铣床的控制系统主要包括控制器、灯表箱、编程面板、总线系统以及数据传输接口,运用这些组件可以实现加工程序的编写、改造、回采和录入等功能。

3、CNC编程的基本原理:CNC编程一般有两种形式,即坐标系编程和地址编程,坐标系编程是按照三坐标系进行数控加工的,而地址编程是按照坐标系的0123序号来进行加工的,有助于精确控制CNC设备运动。

二、CNC铣床编程1、建立CNC程序:主要在CAM软件中建立CNC程序,并在主面板中选择加工模型以及输入加工参数,让CAM软件完成自动计算并生成指令;2、将CNC指令录入到计算机中:将上述CAM软件生成的指令转换为CNC 设备可以识别的指令,并将这些指令录入到计算机或对应的CNC控制器中;3、检查CNC程序:先将程序输入的内容和绘图的内容进行对比,确保建立的程序是正确的。

三、CNC铣床操作1、安装铣刀:先检查铣刀是否正确安装,保证刀片可以旋转正常;2、检查各轴有无正常活动:用手拨动或使用伺服电机运转,检查各轴是否有正常活动;3、操作CNC系统:在计算机的操作系统中键入所需的CNC程序,然后检查程序是否正确运行;4、加工过程中的监控:CNC加工过程中,要对加工数据进行监控,检查机械精度、运行稳定性,以及坐标改变等数据,以保证加工质量;5、操作结束后的清理:在结束CNC操作后,加工件和刀具都应清理干净,清理完后将机床上的开关关闭,保证机床安全。

四、常见问题1、未正确保安无法完成程序:在加工中必须先了解机床安全保护措施以及CNC指令,若未将安全保护措施正确添加,可能会遇到计算机不能正确运行的情况;2、操作误差导致加工出现问题:应正确的操作CNC系统,进行有效的监控,以避免操作中心位与程序中心位误差;3、设备运动出错:应确认所编写的指令是否正确,并检查设备的灯表箱数据,以保证程序的正确执行;4、精度下降:应确认机床的正确性,并对驱动器、钳表、延伸钳表等部件进行正确调整以保证重复精度;5、刀具损坏:应避免长时间运行高速切削,总结适宜的运行模式和刀具更换维护,以确保刀具的有效使用。

数控铣床编程及操作

数控铣床编程及操作

数控铣床编程与操作5.1数控铣床简介5.1.1 数控铣床的组成(此处以XK5025型数控铣床为例)XK5025型数控铣床是典型的数控铣床,它由三大部分组成:机械部分、电气部分、数控部分。

1.机械部分分为六大块,即床身、铣头部分、工作台、横向进给部件、升降台部分、冷却、润滑部分。

(1)床身:内部布筋合理,具有良好的刚性,底座上设有4个调节螺栓,便于机床调整水平,冷却液储液池设在机床内部。

(2)铣头部分:由有级变速箱和铣头两个部件组成。

铣头主轴支承在高精度轴承上,保证主轴具有高回转精度和良好的刚性,主轴装有快速换刀螺母,前端锥孔采用ISO30#锥度。

主轴采用机械无级变速,调节范围宽,传动平稳,操作方便。

刹车机构能使主轴迅速制动,节省辅助时间刹车时通过制动手柄撑开止动环使主轴立即制动。

启动主电机时,应注意松开主轴制动手柄。

铣头部件还装有伺服电机,内齿带轮、滚珠丝杆副及主轴套筒,它们形成垂直向(Z向)进给传动链,使主轴作垂向直线运动。

(3)工作台:与床鞍支承在升降台较宽的水平导轨上,工作台的纵向进给是由安装在工作台在右端的伺服电机驱动的。

通过内齿带轮带动精密滚珠丝杠副,从而使工作台获得纵向进给。

工作台左端装有手轮和刻度盘,以便进给手动操作。

床鞍的导轨面均采用了TURCTTE —B贴塑面,提高了导轨的耐磨性,运动的平稳性和精度的保持性,消除了低速爬行现象。

(4)横向进给部分:在升降台前方装有交流伺服电机,驱动床鞍作横向缉拿给运动,其工作原理与工作台纵向进给相同。

另外,在横向滚珠丝杠前端还装有进给手轮,可实现手动进给。

(5)升降台:在其左侧装有锁紧手柄,周的前端装有长手柄可带动锥齿轮及升降台丝杠旋转,从而获得升降台的升降运动。

(6)冷却、润滑部分:冷却部分是由冷却泵、出水管、回水管、开关及喷嘴等组成,冷却泵安装在机床底座的内腔里,将冷却液从底座内储液池打至出水管,再经喷嘴喷出,对切削区进行冷却。

润滑部分是由手动润滑方式,用手动润滑油泵,通过分油器对主轴套筒,导轨及滚珠丝杠进行润滑,以提高机床的使用寿命。

电子课件-《数控铣床加工中心编程与操作(华中系统)》第二版-A02-3941-3

电子课件-《数控铣床加工中心编程与操作(华中系统)》第二版-A02-3941-3
系统执行M00指令后,程序在本程序段停止运动,机床的 所有动作均被切断,同时模态信息全部被保存下来,相当于程 序暂停。当重新按下控制面板的循环启动按钮后,可继续执行 M00指令后的程序。M00指令一般可以用做在自动加工过程中, 停车进行某些固定的手动操作,如测量、换刀等。
第一章 数控铣床/加工中心编程基础知识
程序号 程序结束
第一章 数控铣床/加工中心编程基础知识
(1)程序号 华中系统用地址符%及后续的四位数字表示程序号,取 值范围为%0000~%9999。 在书写程序号时应注意: 1)程序号必须写在程序的最前面,并单独占一行。 2)%0000和%8000以后的程序号,在系统中有特殊的用 途,因此应尽量避免在普通数控加工程序中使用。 3)数字前的零可以省略不写。如%0001可以省略为%1。
第一章 数控铣床/加工中心编程基础知识
(2)程序内容 程序内容是整个程序的核心,由许多程序段组成。它包含 了所有的加工信息,如加工轨迹、主轴和切削液开关等。 (3)程序结束 程序的结束在数控系统中由M代码来表示,写在程序的最 后一行。用M02或M30来指定。使用M02作为程序的结束,数 控程序运行到M02指令时,整个程序运行结束,光标停留在此 位置。使用M30指令作为程序的结束,数控程序运行到M30指 令时,整个程序结束,并且光标回到程序头。
(2)确定加工工艺
根据图样分析拟定加工方案,确定机床、夹具和刀具, 选择适合的对刀点和换刀点,确定合理的切削用量及设定 最佳的加工路线。
第一章 数控铣床/加工中心编程基础知识
(3)数值处理
在编写程序前,还需要根据确定的编程原点对一些加 工轨迹中未知的基点(即图素之间交点或切点)的坐标进 行计算,为编程做好准备。
第一章 数控铣床/加工中心编程基础知识

数控铣床加工中心编程与操作课程标准

数控铣床加工中心编程与操作课程标准

《数控铣床 / 加工中心编程与操作》学习领域(课程)教课标准一、课程说明课程名称数控铣床 / 加工中心编程开课分院(系部)与操作合用专业数控技术应用专业课程代码学时先修课程后续课程编制人判定人制(修)定日期二、课程性质与任务在机械制造行业,数控加工技术岗位主要有:数控机床操作员(中心岗位)、数控工艺编程员(中心岗位)。

数控机床操作工按工种又可分为:数控车、数控铣、加工中心操作工等。

本课程是为培育数控铣、加工中心操作员、数控工艺编程员的数控镗铣类机床操作、数控工艺剖析与编程、数控加工以及质量控制等方面技术而设置的一门专业骨干课程,它与《数控车床编程与操作》课程一同对数控专业学生的职业能力的形成起要点支撑作用。

本课程先修课程有《机加工岗位与工作过程认识实训》、《工程图识读与使用软件画图》、《使用手动工具的部件加工》、《使用一般机床的部件加工》;后修学习领域有《顶岗实训》、《机械创新设计》。

同修的课程有《数控车床编程与操作》、《计算机协助造型与自动编程》。

本课程合用于数控技术专业。

三、课程设计思路本课程标准是以就业为导向拟订。

其课程内容以过程性知识为主、陈说性知识为辅,即以实质应用的经验和策略的习得为主、以适量够用的观点和原理的理解为辅。

由实践情境构成的以过程逻辑为中心的行动系统,重申的是获得过程性知识,主要解决“怎么做”(经验)和“怎么做更好” (策略)的问题。

课程内容的选择应按照三个原则:(1)科学性原则(2)情境性原则( 3)人天性原则。

课程内容的选用既表现职业性,也表现开放性;既服务于地方经济,知足公司的需要,也便于教课活动的展开。

所以本课程标准就以数控铣床和加工中心作为学习平台,选择最常用、最常有、最适用、最有代表性的典型部件加工过程为教课内容。

实现能力为本位的培育目标,是《数控铣床/ 加工中心编程与操作》课程内容定位的方向。

四、课程教课目的( 一) 素质目标经过本课程教课,正直学生的学习态度,能够锻炼学生的思想方法和思想能力,提升学生的职业素质和职业能力。

数控铣床的操作与编程

数控铣床的操作与编程

数控铣床的操作与编程数控铣床是一种可以自动控制铣削加工的机床,通过预先编写好的程序,可以实现不同形状和尺寸的零件加工。

本文将从操作和编程两个方面详细介绍数控铣床的使用。

一、数控铣床的操作1.开机准备:首先,需要确保机床的电源连接正常,并根据机床的要求调整好电压。

然后检查润滑系统的润滑油和冷却液是否充足,并打开润滑系统的开关。

2.设备调试:启动机床后,加载主程序,并根据轴坐标系统的要求进行坐标设定,将工件固定在工作台上。

随后,可以通过手动方式将刀具调到所需的起点位置。

3.自动操作:设置具体的加工参数,例如刀具的转速、进给速度和切削深度等。

然后,启动自动运行程序,机床会自动进行铣削加工。

在加工过程中,需要及时观察工艺过程,并根据需要调整刀具的位置等参数。

4.加工结束:当加工任务完成后,应及时关闭数控铣床,并清理加工区域。

同时,需要对机床进行检查,保证各个部件的安全和正常运行。

二、数控铣床的编程1.编程语言:数控铣床的编程主要通过G代码来实现。

G代码是一种用于控制机床运动的指令语言,通过不同的指令可以实现不同的功能。

2.坐标系:在编程时,需要明确使用的坐标系。

数控铣床通常使用的坐标系有绝对坐标系和相对坐标系两种。

绝对坐标系是指以机床坐标原点为零点,以工件上其中一固定点为基准进行编程;相对坐标系是以刀具当前位置为零点,以刀具的运动方向为基准进行编程。

3.几何指令:使用G代码可以实现不同的几何功能,如直线、圆弧、孤立点等。

在编程时,需要确定刀具的起点和终点坐标,以及刀具的路径和切削深度等参数。

4.速度指令:使用F代码可以设置刀具的进给速度,单位通常为毫米/分钟。

在编程时,需要根据具体的加工情况,选择合适的进给速度,以确保加工质量和效率。

5.刀具补偿:有时候,由于刀具的直径和轨迹的误差等原因,需要进行刀具补偿来纠正加工误差。

在编程时,可以使用H代码来设置刀具补偿的值,以调整刀具的路径和位置。

6.循环指令:在编程中,可以使用循环指令来实现重复的加工操作。

数控铣床编程与操作实验

数控铣床编程与操作实验一、实验目的1.了解数控铣床的基本特点和机床坐标系。

2.熟悉fanuc0i-md数控系统应用。

3.掌控数控铣床常规操作方法,重点自学数控铣床回零操作方式、手动对刀操作方式、工件坐标系预设、程序输出与编辑、自动加工等操作方式。

二、实验设备1.cgm4300b数控铣床2.fanuc0i-md数控系统三、实验基础知识1.数控铣床的特点与共同组成cgm4300b数控铣床是基于pc机控制的三轴联动数控铣床,该机床是浙江大学现代制造工程研究所、辰光数控公司开发生产的教学型数控铣床,具有机械结构简单、控制原理清晰、加工功能强大、国际标准指令等特点。

该机床具有直线插补、圆弧插补、刀具补偿、固定循环、子程序调用等功能;能完成基本铣削、钻削、攻螺纹及自动工作循环等工作,能加工各种形状复杂的凸轮、样板及模具零件等。

cgm4300数控铣床硬件包括五个部分:铣床、控制柜、控制计算机、加工刀具、辅助刀具。

2.cgm4300b数控铣床主要技术参数铣床式样双立柱式外形尺寸800mm×1100mm×1500mm有效率行程280mm×350mm×100mm定位精度0.01/300mm重复定位精度0.005/300mm最小运动速度4.8m/min主轴最低输出功率24000r/minx-y-z轴驱动伺服电机驱动精度滚珠丝杠换刀方式手动、专用工具锁紧控制计算机通过pc计算机原点开关光电元件行程开关x、y、z方向五个控制器紧急制动计算机键盘控制和控制柜电源开关控制机床电源220v,50hz3.机床坐标系数控机床使用国际通用型标准的笛卡尔右手直角坐标系则。

即为:三个坐标轴x、y、1z互相横向,各坐标轴的方向合乎右手法则。

大拇指的方向为x轴正方向,食指为y轴正方向,中指为z轴正方向。

数控机床永远假设工件恒定而刀具运动,同时规定坐标轴的也已方向总是指向减小工件与刀具之间距离的方向。

z轴:为主轴方向,向上远离工作台方向为正方向。

数控铣床基本编程指令

数控铣床基本编程指令1. 简介数控铣床是一种自动化加工设备,通过预先编写的指令控制刀具在工件表面上进行切削加工。

这些指令被称为数控铣床编程指令,是数控铣床能够自动执行加工操作的关键。

本文将介绍数控铣床的基本编程指令,帮助读者了解如何编写和使用这些指令。

2. G代码和M代码在数控铣床编程中,最常用的两种指令是G代码和M代码。

•G代码:用于定义刀具的运动方式和加工路径。

例如,G00表示快速移动,G01表示直线插补,G02表示圆弧插补等。

•M代码:用于定义刀具的辅助功能和机床的控制指令。

例如,M03表示主轴正转,M05表示主轴停止等。

3. 基本编程指令3.1 设置工作坐标系在开始进行数控铣床编程之前,需要先设置工作坐标系。

通过指令G92可以将当前位置设置为工作坐标系的原点。

例:G92 X0 Y0 Z03.2 快速移动快速移动是指刀具在不加工的情况下进行的高速移动。

通过指令G00可以实现快速移动。

例:G00 X100 Y100 Z103.3 直线插补直线插补是指刀具在两个点之间直接移动。

通过指令G01可以实现直线插补。

例:G01 X50 Y50 Z5 F1003.4 圆弧插补圆弧插补是指刀具沿着指定的圆弧路径进行移动。

通过指令G02和G03可以实现圆弧插补。

例:G02 X50 Y50 Z5 I25 J0 F1003.5 停止主轴停止主轴是指停止刀具的旋转。

通过指令M05可以实现停止主轴的功能。

例:M053.6 开始主轴开始主轴是指启动刀具的旋转。

通过指令M03可以实现开始主轴的功能。

例:M03 S10003.7 改变刀具改变刀具是指更换刀具的操作。

通过指令T可以实现改变刀具的功能。

例:T023.8 结束程序结束程序是指终止数控铣床的加工操作。

通过指令M30可以实现结束程序的功能。

例:M304. 示例程序下面是一个简单的示例程序,演示如何使用基本编程指令进行数控铣床的加工。

G92 X0 Y0 Z0G00 X100 Y100 Z10G01 X50 Y50 Z5 F100G02 X50 Y50 Z5 I25 J0 F100M05M03 S1000G01 X0 Y0 Z0 F100M305. 总结本文介绍了数控铣床的基本编程指令,包括设置工作坐标系、快速移动、直线插补、圆弧插补、停止主轴、开始主轴、改变刀具和结束程序等。

习题册参考答案-《数控铣床加工中心编程与操作(华中系统)(第二版)习题册》-A02-3934

全国技工院校数控加工类专业通用(中级技能层级)数控铣床加工中心编程与操作(华中系统)(第二版)习题册答案中国劳动社会保障出版社第一章数控铣床/加工中心编程基础知识第一节数控铣床/加工中心概述一、填空题(将正确答案填写在横线上)1. 铣削加工镗削加工2. 立式卧式立卧两用3. 水平水平4. 刀库多工序5.卧式立式6.变斜角7.曲面8. 刀库刀具自动交换9. 数控装置伺服系统10. 中枢11. 控制运算器12. 驱动执行13. 进给主轴14. 斗笠圆盘链条15. 气动润滑二、判断题(正确的,在括号内打√;错误的,在括号内打×)1. ×2. ×3. √4. ×5. √6. √7. ×8. √9. √10. √三、选择题(将正确答案的序号填写在括号内)1. B2. C3. D四、简答题答案略第二节数控铣床/加工中心的坐标系一、填空题(将正确答案填写在横线上)1. 刀具工件2. 右手笛卡儿直角3. X Y Z4. A B C5. 刀具工件6. 正7. Z8. Z9. 右手笛卡儿10.A11.正12. 机床13. 限位开关14. 工件15.刀位点16. 底面中心钻尖球心刀尖17. 对刀程序起点18. 工件机床19. X、Y Z20. Z 高度二、判断题(正确的,在括号内打√;错误的,在括号内打×)1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. √8. ×9. √10. ×11. √12. √13. √14. √15. √16. √17. ×18. ×三、选择题(将正确答案的序号填写在括号内)1. B2. D3. C4. C5. D6. A7. B8. C9. C10. D四、名词解释答案略。

五、简答题答案略。

第三节数控编程的基本知识一、填空题(将正确答案填写在横线上)1.几何形状2.手工编程自动编程3.手工4.自动5.程序校验6.字母数字和小数点符号7.字符字符组8.次序89.N10.G G11.续效失效12.地址数字13.毫米英寸度14.F 进给速度15.G94 G9516.S m/min r/min17.G96 G9718.刀具号T19.辅助M20.正反停止21.T M0622.喷雾开关23.M98 M9924.程序号二、判断题(正确的,在括号内打√;错误的,在括号内打×)1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.×11.×12.×13.√14.×15.√16.√17.√18.√19.√20.√三、选择题(将正确答案的序号填写在括号内)1.A2.D3.B4.B5.C6.A7.B9.C10.C11.B12.B13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.A20.A21.D22.C23.D24.C25.C26.B四、名词解释答案略。

数控仿真-数控铣床编程与加工全过程

数控仿真-数控铣床编程与加⼯全过程数控铣床编程与加⼯第⼀章数控铣床编程与加⼯熟悉数控铣操作⾯板⼀、进⼊系统打开“开始”菜单。

在“程序/数控加⼯仿真系统/”中选择“数控加⼯仿真系统(FANUC)”点击,进⼊。

1.1 软件操作介绍1.1.1 选择机床如图1-1-1-1点击菜单“机床/选择机床…”,在选择机床对话框中控制系统选择FANUC,机床类型选择铣床并按确定按钮,此时界⾯如图1-1-1-2所⽰。

1.1.2机床回零在操作⾯板的旋钮位置点击⿏标左键,再点击按钮,再点击按钮,点击三个轴中分别点击,此时X、Y、Z三个轴将分别回零,相应操作⾯板上X、Y、Z轴的指⽰灯亮,同时CRT屏幕上的X、Y、Z坐标发⽣变化;此时CRT和操作⾯板上的指⽰灯如图1-1-2-1所⽰,同时机床的变化如图1-1-2-2所⽰。

图1-1-1-1图1-1-1-2图1-1-2-1 CRT 界⾯ 1.1.3 安装零件点击菜单“零件/定义⽑坯…”,在定义⽑坯对话框(如图2-1-3-1)中可改写零件尺⼨⾼和直径,按确定按钮。

点击菜单“零件/放置零件…”,在选择零件对话框(如图1-1-3-2)中,选取名称为“⽑坯1”的零件,并按确定按钮,界⾯上出现控制零件移动的⾯板,可以⽤其移动零件,此时点击⾯板上的退出按钮,关闭该⾯板,此时机床如图1-1-3-3 所⽰,零件已放置在机床⼯作台⾯上。

图1-1-3-1 图 1-1-3-2图1-1-2-2图 1-1-3-3 移动零件⾯板及机床上的零件1.1.4 输⼊NC 程序点击菜单“视图/控制⾯板切换”,打开FANUC 系统的MDI 键盘,此时界⾯如图1-1-4-1所⽰。

图1-1-4-1 点击编辑状态上的键,CRT 如图2-1-4-3所⽰;在通过状态⼀次输⼊O0001,再点击键,即可输⼊预先编辑好的数控程序,此时CRT 如图1-1-4-2所⽰。

图1-1-4-2 输⼊数控程序前后的CRT 界⾯如何通过MDI 键盘编辑和输出数控程序,在后⾯数控程序编辑介绍。

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