数控车床制作操作方法

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数控车床操作技术要领

数控车床操作技术要领

数控车床操作技术要领数控车床操作技术要领数控车床作为现代机械加工的重要设备,广泛应用于各个行业。

掌握数控车床操作技术要领对提高加工效率、保证加工质量至关重要。

下面将为大家介绍一些数控车床操作技术的要领,希望能对大家在实际操作中有所帮助。

1. 熟悉车床结构和相关参数在操作数控车床之前,首先要熟悉车床的结构和相关参数,包括床身结构、主轴、刀架、进给系统等。

只有了解了车床的结构和参数,我们才能更好地掌握其操作方法和技术要领。

2. 稳定夹紧工件在进行数控车床加工时,工件的稳定夹紧是保证加工质量的关键。

要确保工件牢固夹紧,避免产生振动和位移。

在夹紧工件的同时,还需要注意避免夹紧力过大导致变形或损坏工件。

3. 合理选择刀具和刀杆根据加工要求,合理选择刀具和刀杆是保证加工质量的重要一环。

刀具的选用要考虑工件材料、加工方式和精度要求等因素。

在选择刀具时,我们还需根据数控车床的设备规格和刀杆的规格进行匹配,确保刀具与刀杆之间的配合良好。

4. 确定加工路径和工件坐标系在进行数控车床加工前,需要确定好加工路径和工件坐标系。

加工路径的确定主要涉及车床刀具的入刀和退刀,避免与工件发生碰撞。

而工件坐标系的确定,则是为了确保加工过程中可以准确控制加工路径和定位。

5. 设置加工参数和程序数控车床的高效加工离不开合理的加工参数和程序设置。

在设置加工参数时,我们需要考虑切削速度、进给速度、切削深度等因素。

而在编程过程中,需要保证程序的正确性和流畅性。

6. 严格操作规程和安全操作在进行数控车床操作时,需要严格遵守操作规程和安全操作要求。

操作人员应掌握正确的操作方法,保持机床清洁并避免碰撞。

同时,在操作中要关注安全,佩戴好防护设备,避免事故发生。

总结起来,掌握数控车床操作技术要领对于提高加工效率、保证加工质量具有重要作用。

通过熟悉车床结构和相关参数、稳定夹紧工件、合理选择刀具和刀杆、确定加工路径和工件坐标系、设置加工参数和程序以及严格操作规程和安全操作,我们能够更加高效地操作数控车床,达到预期的加工效果。

数控车工技能实训课件上篇基础篇2数控车床操作

数控车工技能实训课件上篇基础篇2数控车床操作
• (4)进给倍率开关:刀架进行自动时调整进给倍率,在
0~120%区间调节。
2.1.2.2 刀架移动控制按键
• (5)回零操作:在“回零”方式下,分别按X轴或Z轴的正
方向按回零键不松手,则X轴或Z轴以指定的倍率向正方向 移动,当压合回零限位开关时机床刀架减速,以设定的低进 给速度移到回零点。相应X轴或Z轴回零指示灯亮,表示刀 架已回到机床零点位置。
• 循环启动键在以下情况下不起作用: • a.急停状态。 • b.复位状态。 • c.程序顺序号检索时。 • d.在报警发生时。 • e.在“状态键”选按了除“自动”或“MDI”按键状态以外
的按键状态。
• f.在NC控制机没有准备好时。
2.1.2.5 循环控制按键
• (2)“进给保持”按键:当机床在自动循环操作中,按此
• (6)手摇轮操作:启动“X手摇”或“Z手摇”按键,通过
手摇实现刀架移动。
• (7)“X手摇”或“Z手摇”键:按下“X手摇”或“Z手
摇”键,指示灯亮,机床处于X手摇或Z手摇进给操作状态,操 作者可以通过手摇轮来控制x轴或z轴的运动方向。其速度 快慢可由“×1、×10、×100、×1000”四个键来控制。 (在示例机床中此四个按键,分别与快速移动倍率键“F0、 25%、50%、100%”为同一按键)
停”按钮被按下时,“选择停”指示灯亮,程序中有M01 (选择停)指令时,机床将停止工作,若重新继续工作, 再按“循环启动”按钮,可以使“选择停”机能取消,使 机床继续按规定的程序执行动作。
2.1.2.5 循环控制按键
• (4)程序段“跳步”键:程序段跳步又叫“块删除”,
此按钮有两个工作状态。当按下此键时,指示灯亮,表示 “程序段跳步”机能有效,再按下此键,指示灯灭,表示 取消了“程序段跳步”机能。

数控机床的编程及操作

数控机床的编程及操作

网络资源共享; 数控机床的远程(网络)控制; 数控机床故障的远程(网络)诊断; 数控机床的远程(网络)培训与教学(网络数控)。
湖北江山重工有限责任公司
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数控机床的编程及操作
三、数控机床的结构和工作原理 数控机床主要由控制介质、数控装置、 伺服驱动装置、机床本体和其它装置组成。 1. 控制介质 它是用于记录各种加工指令信息(加工程序),以控制机床的运动,以实现 零件的加工。常用的控制介质有标准的穿孔纸带、磁带、磁盘等,随着微机技术 的不断发展,新的控制介质不断的出现,如CF存储卡等,为了满足大容量的加工 程序,控制介质的存储容量也越来越大,甚至可以外接硬盘 。 控制介质上的加工信息要经过输入装置传送到数控装置。常用的输入装置有 光电纸带输入机、磁带录音机、磁盘驱动器等。现今数控机床大多属于微机控制 的,随着微机技术的不断发展,新的输入装置不断的出现,更方便了加工信息的 输入。另外加工程序也可以通过操作面板或外接键盘直接输入,由于是人工进行 加工信息的输入,因此只能对简单的加工程序进行输入。对于大容量的加工程 序,必须通过磁盘或外部电脑进行输入。当数控装置的存储容量太小时,也可通 过DNC连线方式进行在线加工。
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数控机床的编程及操作

控制智能化:随着人工智能技术的不断发展,并为满足制造业生产柔性化、
制造自动化发展需求,数控技术智能化程度不断提高,具体体现在以下几个方面:
�加工过程自适应控制技术:通过监测加工过程中的切削力、主轴和进给电机
的功率、电流、电压等信息,利用传统的或现代的算法进行识别,以辩识出 刀具的受力、磨损以及破损状态,机床加工的稳定性状态;并根据这些状态 实时修调加工参数(主轴转速,进给速度)和加工指令,使设备处于最佳运 行状态,以提高加工精度、降低工件表面粗糙度以及设备运行的安全性。

Fanuc数控车床 基本操作步骤

Fanuc数控车床 基本操作步骤

Fanuc数控车床操作步骤:1、开机1)打开机床电源2)打开数控系统电源;3)打开急停开关2、回零(建立机床坐标系)1) 先在手轮方式下,分别选择X轴、Z轴“-”向移动至X—200。

Z-200。

(可以按下POS 键来观察)2) 选择回参考点方式,按下“+X”、“+Z”,直到显示X0.000,Z0。

000,(指示灯亮时),表示已经完成回零操作。

3、安装工件与安装刀具1)工件要留有一定的夹持长度,其伸出长度要考虑零件的加工长度及必要的安全距离(机床已经调整为6毫米左右)。

如所要夹持部分已经经过加工,必须在外圆上包一层铜皮,以防止外圆面损伤.2)①安装前保证刀杆及刀片定位面清洁,无损伤。

②将刀杆安装在刀架上时,应保证刀杆方向正确。

③安装刀具时需注意使刀尖等高于主轴的回转中心。

④车刀不能伸出过长,一般为20-25毫米左右。

4、对刀(建立工件坐标系)特别提示:根据车刀安装,选择正反转通常将工件坐标系原点建立在工件右端面的中心,手轮方式进行对刀(车刀离工件较远时,选X100档,靠近后选择X10档)①先让主轴旋转,分别选择X轴、Z轴“—”向移动至靠近棒料右端面处;②对Z原点:分别选择X轴、Z轴并移动使刀尖轻碰右端面,并用很小的切削量切平端面后,沿+X方向退出,主轴停止。

在手动数据输入方式下,按OFFSET按钮---形状——-光标移到与程序对应的刀补号里,输入“Z0",点击“测量”;③对X原点:刀尖轻碰外圆,并用很小的切削量切一段外圆(千分尺能测量即可),然后沿+Z方向退出,主轴停止。

在手动数据输入方式下,按OFFSET按钮-—-形状———光标移到与程序对应的刀补号里,输入用千分尺测量的试切外圆的直径(如X56。

23),点击“测量”;④X方向预留加工余量:在手动数据输入方式下,按OFFSET按钮-—-磨损--—光标移到与程序对应的刀补号里,输入余量(如:X2.0),点击“输入”;则加工完后,各档外圆尺寸均比图纸尺寸大2mm.5、程序输入选择程序编制方式,按下“PRGRM"按钮,先输入文件名(必须以英文字母O开头,后面四位数字),如:O1111按INSRT键,再按EOB(;),即O1111;然后输入程序内容,每一段程序的结束符为EOB(;),再按INSRT键,一段程序输入完成……直到全部输入.6、图形模拟选择自动循环方式,按下“GRAPH”按钮,并点亮“机床锁住”和“空运行”按钮,选中程序后,循环启动,观察运动轨迹和图纸是否相同.7、粗加工选择自动循环方式,选中程序,(特别提示:点亮单段方式先来检验对刀是否正确,一般运行三段程序“如:假设毛坯直径为50mm,运行T0101;M3 S800;G0 X52。

数控车床编程与操作教学课件七日本FANUC系统数控车床操作

数控车床编程与操作教学课件七日本FANUC系统数控车床操作

第二章 日本FANUC系统数控车床的操作
《数控车床编程与操作》

第一节 FANUC系统数控车床的仿真操作
知识链接 三、 编程方法
4. 常用G 代码命令 从序号ns至nf的程序段,指定A及B间的移动指令。 Δd: 切削深度(半径指定)。不指定正负符号。 e:退刀行程。是状态指定,在另一个值指定前不会改变。 ns: 精加工形状程序的第一个段号。 nf: 精加工形状程序的最后一个段号。 Δu:X方向精加工预留量的距离及方向。(直径) Δw: Z方向精加工预留量的距离及方向。
第二章 日本FANUC系统数控车床的操作
《数控车床编程与操作》
第一节 FANUC系统数控车床的仿真操作
知识链接 一、 FANUC Oi数控系统操作面板
5. 单步进给量控制旋钮
6. 进给速度(F)调节旋钮和主轴速度调节旋钮
第二章 日本FANUC系统数控车床的操作
《数控车床编程与操作》
第一节 FANUC系统数控车床的仿真操作
第二章 日本FANUC系统数控车床的操作
《数控车床编程与操作》
第一节 FANUC系统数控车床的仿真操作
知识链接 三、 编程方法
4. 常用G 代码命令 (11) 端面啄式钻孔循环(G74)
本循环可处理断削,如果省略X(U)及P,结果只在Z轴操作, 用于钻孔。
格式: G74 R(e) G74 X(u) Z(w) P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f)
Δd: 在切削底部的刀具退刀量。Δd的符号一定是(+)。但是,如
果省略了X(U)及Δi,可用所要的正负符号指定刀具退刀量。
f:进给率。
第二章 日本FANUC系统数控车床的操作
《数控车床编程与操作》

数控车床仿真操作方法

数控车床仿真操作方法

数控车床仿真操作方法数控车床(Computer Numerical Control Lathe)是一种通过预先编程的方式实现自动加工的机床。

该机床主要通过计算机软件控制其操作,具有高效、精确和灵活的特点。

在进行数控车床的仿真操作时,需要考虑以下几个步骤:1. 准备工作在进行数控车床的仿真操作之前,首先需要进行一些准备工作。

这包括选择合适的数控车床设备和编程软件,并安装好相应的驱动程序。

同时,还需要准备好待加工的工件和刀具。

2. 编程数控车床的操作是通过预先编程实现的。

在进行仿真操作之前,需要使用编程软件进行程序编写。

编程的过程主要包括确定加工轨迹、选择刀具和切削参数,并设置相应的加工指令。

3. 载入工件和刀具数据完成编程后,需要将工件和刀具的数据导入到仿真软件中。

这些数据包括工件的尺寸、形状和材料特性,以及刀具的参数和切削条件等。

通过导入这些数据,可以在仿真软件中模拟出真实的加工环境。

4. 进行仿真操作在进行仿真操作时,首先需要选择合适的仿真模式,如运动仿真、切削仿真或加工过程仿真等。

通过选择不同的仿真模式,可以观察到不同的加工效果和过程。

在仿真操作中,可以通过改变工件和刀具的数据来模拟不同的加工条件。

例如,改变工件的形状和尺寸,可以观察到不同的切削效果;改变刀具的参数和切削条件,可以观察到不同的切削力和切削温度等。

同时,还可以通过改变加工指令来模拟不同的加工过程。

例如,改变进给速度和主轴转速等,可以观察到不同的切削速度和加工效率。

通过这些操作,可以对加工过程进行优化和调整,以达到更好的加工效果和加工质量。

5. 分析和评估在进行仿真操作的同时,还可以对加工过程进行分析和评估。

通过仿真软件提供的数据和结果,可以进行加工力分析、刀具磨损分析和工件表面质量评估等。

通过这些分析和评估,可以得出加工过程的优缺点,并为进一步的改进提供参考。

总。

数控车床编程操作【全】

数控车床编程操作【全】

#§1-1 数控入门知识随着科学技术和社会生产和迅速发展,机械产品日趋复杂,对机械产品和质量和生产率的要求越来越高。

在航天、造船、军工和计算机等工业中,零件精度高、形状复杂、批量小、经常改动、加工困难,生产效率低、劳动强度大,质量难以保证。

机械加工工艺过程自动化是适应上述发展特点的最重要手段。

为了解决上述问题,一种灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备------数控机床在这种情况下应运而生。

目前数控技术已做逐步普及,数控机床在工业生产中得到了广泛应用,已成为机床自动化的一个重要发展方向。

1-1-1数控定义数控即数字控制(Numerical Control),是数字程序控制的简称。

数控车床由数字程序控制车床简称;CNC表示计算机数控车床。

数控机床加工原理是把刀具与工件的运动坐标分成最小的单位量即最小位移量,由数控系统根据工件的要求,向各坐标轴发出指令脉冲,使各坐标移动若干个最小位移量,从而实现刀具与工件的相对运动,以完成零件的加工。

数控的实质是通过特定处理方式下的数字信息(不连续变化的数字量)去自动控制机械装置进行动作,它与通过连续变化的模拟量进行的程序控制(即顺序控制),有着截然不同性质。

由于数控中的控制信息是数字化信息,而处理这些信息离不开计算机,因此将通过计算机进行控制的技术通称为数控技术,简称数控。

这里所讲的数控,特指用于机床加工的数控(即机床数控)。

1-1-2 机床数控与数控机床机床数控是指通过加工程序编制工作,将其控制指令以数字信号的方式记录在信息介质上,经输入计算机处理后,对机床各种动作的顺序、位移量和速度实现自动控制的一门技术。

数控机床则是一种通过数字信息控制按给定的运动规律,进行自动加工的机电一体化新型加工装备。

§1-2 数控机床的用途分类1-2-1 数控车床的用途数控车床与卧式车床一样,也是用来加工轴类或盘类的回转体零件。

但是由于数控车床是自动完成内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、螺纹等工序的切削加工,所以数控车床特别适合加工形状复杂的轴类或盘类零件。

数控车加工工艺流程

数控车加工工艺流程

数控车加工工艺流程数控车加工是一种高精度、高效率的金属加工方法,广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造等领域。

数控车加工工艺流程是指在数控车床上进行加工时所需的一系列操作步骤,包括工件设计、编程、夹紧、加工和检测等环节。

本文将就数控车加工工艺流程进行详细介绍。

一、工件设计。

在进行数控车加工之前,首先需要对工件进行设计。

工件设计是数控车加工的第一步,它决定了加工过程中所需的工艺和工艺参数。

工件设计包括确定工件的形状、尺寸、加工精度要求等,以及确定加工时所需的夹具和刀具等。

二、编程。

工件设计完成后,接下来需要进行编程。

编程是数控车加工的关键环节,它决定了数控车床在加工过程中的运动轨迹和加工参数。

编程包括确定加工路径、切削速度、进给速度、切削深度等,以及编写数控程序,将加工参数输入数控系统。

三、夹紧。

编程完成后,需要对工件进行夹紧。

夹紧是为了确保工件在加工过程中能够保持稳定的位置和姿态,以便获得高精度的加工结果。

夹紧包括选择合适的夹具和夹紧方式,将工件固定在数控车床上。

四、加工。

夹紧完成后,即可进行加工。

加工是数控车加工的核心环节,它包括数控车床按照预先编写的数控程序进行自动加工,切削工件并形成所需的形状和尺寸。

在加工过程中,需要不断监控加工状态,调整加工参数,确保加工质量和加工效率。

五、检测。

加工完成后,需要对加工结果进行检测。

检测是为了验证工件的形状、尺寸和表面质量是否符合要求,以及检查加工中是否存在缺陷和问题。

检测包括使用测量工具对工件进行尺寸测量,使用表面检测仪对工件进行表面质量检测,以及进行目视检查和手工检查等。

通过以上工艺流程,数控车加工可以实现对工件的高精度、高效率加工。

在实际应用中,数控车加工工艺流程还可以根据具体情况进行调整和优化,以满足不同工件的加工要求。

希望本文对读者了解数控车加工工艺流程有所帮助。

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数控车床制作操作方法
数控车床制作操作方法是指在数控车床上进行零件加工的操作步骤和方法。

下面是一般的数控车床制作操作方法:
1. 设定工艺参数:根据零件的加工要求,设定数控车床的工艺参数,包括切削速度、进给量、刀具选择、刀位设置等。

2. 装夹工件:根据零件的形状和尺寸,选择合适的夹具或工件装夹方式,确保工件稳固地固定在数控车床的工作台上。

3. 编写加工程序:根据零件的几何形状和加工要求,使用编程软件编写加工程序。

程序中包括切削路径、切削深度、进给速度等信息。

4. 装夹刀具:根据加工程序中的刀具信息,选择合适的刀具,并使用专用夹具将刀具装入数控车床的刀库中。

5. 对刀:将刀具对准工件上的参考点,使用数控车床的自动对刀功能进行对刀调整。

通过调整刀具的坐标位置和刀尖与工件表面的距离,确保切削刀具与工件之间的准确位置关系。

6. 启动数控车床:确认加工程序和工艺参数设置无误后,启动数控车床进行加工操作。

数控车床会根据预先编写的加工程序自动进行切削、进给等操作。

7. 监控加工过程:在数控车床加工过程中,操作人员需要及时监控加工质量和机床运行状态,以便及时调整工艺参数或进行必要的修正。

8. 完成加工:当加工程序执行完毕后,数控车床会停止运行。

操作人员可以将加工好的零件取出,并进行必要的检测和清理工作。

上述是一般的数控车床制作操作方法,具体的操作步骤可能会因不同的数控车床型号和加工要求而有所差异。

在实际操作过程中,还需要遵守相关的安全操作规程,确保操作人员和设备的安全。

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