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河北德玛数控编程培训学校整理与普通机床不同,数控机床加工零件的过程完全自动地进行,加工过程中人工不能干预,因此,首先必须将所要加工件的全部信息。包括工艺过程、刀具运动轨迹及走刀方向、位移量、工艺参数(主轴转速、进给量、切削深度)以及辅助动作(换刀、变速、冷却、夹紧、松开)等。按加工顺序采用标准或规定的程序指令编写出正确的数控铣加工数控加工程序。然后输入到数控设备的控制系统中,随后控制系统按数控程序的要求控制数控机床对零件进行加工,所谓数控编程。一般指包括零件图样分析、工艺分析与设计、图形数学处理、编写并输入程序清单、程序校验的全部工作过程。数控编程可分为手工编程和自动编程两种方式。还会一并提供高功率激光以及惰性气体保护。这样不会受到金属粉末箱尺寸的局限,能直接制造出更大体积的零部件,而且也很适合对局部破损的精密零件进行修复。直接金属沉积加工。喷头示意图,截图来自:DMG MORI 而且,用这种方法制造零件,也可以在“堆积”的途中方便地切换到数控铣削进行高精度的加工处理。这两者的自由切换让金属材质零件能够同时保证空间复杂度和表面高精度。 这些新型快速成型技术的意义在于“设计制造一体化”,不再需要繁琐的流程,在很短时间内就可以把想法变成实物,不同“加法”与“减法”工艺的结合。不仅简化了制作流程刀具钝化对比,刀具在成品前会经过砂轮刃磨,但是刃磨加工会造成不同程度的微观缺口,加工中心在进行高速切削的同时微观缺口会极易扩展。加快刀具的磨损和损坏,现代的切削技术中对刀具的稳定性和精密性都有了严格要求,因此数控刀具在涂层前必须经过刀口的钝化处理。才能保证涂层的牢固性和使用寿命。刀具钝化的好处有:。1抵抗刀具物理磨损,在切削过程中刀具表面会被工件逐渐耗损,切削过程中切削刃在高温高压下也易发生塑性变形,刀具的钝化处理可以帮助刀具提高刚性,避免刀具过早丧失切削性能。2保持工件的光洁度。刀具刃口有毛刺会导致刀具磨损,加工工件的表面也会变得粗糙。在知识上一是需要有较好的数学基础,比如会各种曲线的计算。二是要有较强的逻辑运算能力,在编程中具备一定的推理能力。




河北德玛数控编程培训整理圆弧插补指令G02、G03圆弧插补指令有顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03两种。编程格式:顺时针圆弧插补指令的指令格式为:G02X(U)_Z(W)_R_F_;G02X(U)_Z(W)_I_K_F_;逆时针圆弧插补指令的指令格式为:G03X(U)_Z(W)_R_F_;G03X(U)_Z(W)_I_K_F_;其中:⑴X_Z_是圆弧插补的终点坐标的值,U_W_是圆弧插补的终点坐标的增量值。⑵(半径法)R是圆弧半径,以半径值表示。当圆弧对应的圆心角≤180°时,R是正值;当圆弧对应的圆心角>180°时,R是负值。⑶(圆心法)I、K是圆心相对于圆弧起点的坐标增量,在X(I)、Z(K)轴上的分向量。⑷选用原则:以使用较方便者(不用计算,即可看出数值者)为取舍,当同一程序段中同时出现I、K和R时,以R为优先(即有效)I、K无效。⑸I为0或K为0时,可省略不写。⑹若要插补一整圆时,只能用圆心法表示,半径法无法执行。若用半径法以两个半圆相接,其真圆度误差会太大。⑺F为沿圆弧切线方向的进给率或进给速度。



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河北德玛数控编程培训学校整理数控加工中心编程实例实例1凸轮槽的数控加工中心加工零件分析:如图96-1所示某平面凸轮槽,槽宽为12mm,深度为15mm。如果使用普通机床加工,不仅效率低,而且很难保证其加工精度;使用数控加工中心进行加工可以快速地完成此凸轮的加工。加工坐标原点:X:凸轮的圆心Y:凸轮的圆心Z:凸轮的上平面。机床坐标系设在G54。工艺步骤:该凸轮加工使用Φ12mm的立铣刀进行加丁,在铣削加工前先用Φ10.5mm的钻头钻铣刀引入孔,引入孔位置在(X80,Y0),再用Φ11.5mm平顶钻锪孔,孔底留余量为0.3mm。立铣刀为l号铣刀,设置主轴转速为600r/min,进给率为120mm/min;钻头为2号刀,设置主轴转速为500r/min,进给率为80mm/min;平顶钻为3号刀,设置主铀转速为300r/min,进给率为50mm/min。
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