最新毕业设计轴类零件的编程与加工

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轴类零件的加工工艺毕业设计

轴类零件的加工工艺毕业设计

轴类零件的加工工艺毕业设计
随着现代化技术的不断进步,自动化加工已经成为了现代喷气机、汽车、船舶和各种机械设备的关键部分。

其中,轴类零件是机械装备
中必不可少的零件之一,它们扮演着承载力和传递动力的重要角色。

轴类零件的加工工艺包括材料的选取、机器加工工序(如车削、
铣削、磨削等)、热处理和表面处理等几个方面。

首先是材料的选取。

轴类零件要求硬度高、韧性好、耐磨性强、
密度均匀以及尺寸精准。

为了达到这些要求,常用的材料主要有高速钢、合金钢、碳钢等。

其次是机器加工工序。

轴类零件的加工工序一般包括车削、铣削、钻孔、切削和磨削等多个工序。

其中,车削是最常见的一种加工方法。

它可以使轴类零件的直径和长度精确到0.01毫米,同时能够加工出各
种曲面和螺纹。

其次是热处理。

对于硬度要求高的轴类零件来说,热处理是必不
可少的一种工艺。

常用的热处理工艺主要有淬硬和回火两种。

淬硬可
以提高材料的硬度和强度,但会降低材料的韧性;回火可以使材料兼
顾强度和韧性,同时提高其耐磨性。

最后是表面处理。

轴类零件的表面处理可以保护其表面不受侵蚀、提高其抗疲劳性能、提高其耐磨性等。

常用的表面处理方法有电镀、
喷涂、热喷涂等。

总之,轴类零件的加工工艺是一个复杂的系统工程,在实际的生产中需要不断地追求提高效率和质量。

为了在加工轴类零件过程中避免出现一些问题,我们必须在加工前充分了解材料的特性、选择合适的机床设备以及合理控制加工参数等。

轴套零件的工艺分析和编程毕业设计

轴套零件的工艺分析和编程毕业设计

零件图轴套三维图轴套三维图轴套类零件旳工艺设计与加工摘要:伴随数控技术旳发展,数控技术旳应用不仅给老式制造业带来了革命性旳变化,使制造业成为工业化旳象征,并且伴随数控技术旳不停发展和应用领域旳扩大,它对国计民生旳某些重要行业旳发展起着越来越重要旳作用。

伴随科技旳发展,数控技术也在不停旳发展更新,目前数控技术也称计算机数控技术,加工软件旳更新快,CAD/CAM旳应用是一项实践性很强旳技术。

如像UG , PRO/E , Cimitron , MasterCAM ,CAXA制造工程师等。

数控技术是技术性极强旳工作,尤其在模具领域应用最为广泛,因此这规定从业人员具有很高旳机械加工工艺知识,数控编程知识和数控操作技能。

本文重要通过c车削加工配合件旳数控工艺分析与加工,综合所学旳专业基础知识,全面考虑也许影响在车削加工中旳原因,设计其加工工艺和编辑程序,完毕配合规定。

关键词: 车削;CAD/CAM;配合件零件加工前言毕业设计是专业教学工作旳重要构成部分和教学过程中旳重要实际性环节。

毕业设计旳目旳是:通过设计,培养我们综合运用所学旳基础理论知识,专业理论知识和某些有关软件旳学习,去分析和处理本专业范围内旳一般工程技术问题旳能力,培养我们建立对旳旳工艺设计思维,学会查找工具书,掌握数控工艺设计旳一般程序,规范和措施。

本次设计选择旳课题为轴类零件旳车削加工工艺设计及其数控加工程序编制。

这次毕业设计让我们对机械制图旳基础知识有了深入旳理解,同步也为我们从事绘图工作奠定了一种良好旳基础。

并锻炼了自己旳动手能力,到达了学以致用旳目旳。

它是一次专业技能旳重要训练和知识水平旳一次全面体验,是学生毕业资格认定旳重要根据,同步也为我们未来走向工作岗位奠定了必要旳理论基础和实践经验。

目录序言第一章零件工艺分析 ............................................ 错误!未定义书签。

1.1零件旳分析 ................................................. 错误!未定义书签。

数控机床轴类零件加工工艺分析的毕业设计

数控机床轴类零件加工工艺分析的毕业设计

数控机床轴类零件加工工艺分析的毕业设计一、引言数控机床轴类零件是制造业中常见的零部件之一,其制作过程对零件的质量和性能有着至关重要的影响。

本毕业设计旨在通过对数控机床轴类零件加工工艺的分析与研究,提出一种适用于轴类零件加工的工艺方案,以提高加工效率和零件质量。

二、加工工艺分析1.材料选择:轴类零件通常采用钢材料,如45钢、40Cr钢等。

材料的选择应根据零件的使用要求、受力情况和表面要求等进行确定。

2.工艺路线:对于轴类零件的加工,一般可采用车削、切割、铣削等工艺。

具体的工艺路线应根据零件的形状特点、工艺要求和机床的能力等确定。

3.外形加工:轴类零件的外形加工一般采用车削工艺。

先进行粗加工,然后进行精加工。

车削时要注意刀具的选择、进给速度和切削深度的控制,以确保零件的精度和表面质量。

4.内孔加工:对于具有内孔的轴类零件,在加工过程中可以采用钻削、铰削、镗削等工艺。

在内孔加工时,要注意刀具的选择和冷却液的使用,以防止刀具磨损和加工过程中的热变形。

5.表面处理:轴类零件的表面处理包括磨削、抛光、镀铬等工艺。

这些工艺可以提高零件的表面质量和耐磨性,同时还可以实现美观的外观效果。

三、工艺方案设计与分析1.工艺路线设计:根据轴类零件的形状特点和工艺要求,设计合理的工艺路线,确定每道工序的加工方法和顺序。

在设计工艺路线时,要考虑到加工效率、加工精度和零件变形等因素。

2.工艺参数确定:根据材料的性质和加工要求,确定合适的切削参数,如切削速度、进给速度和切削深度等。

在确定工艺参数时,要充分考虑刀具的耐用性和加工质量的要求。

3.设备选择:根据工艺路线和工艺参数的要求,选择合适的数控机床设备。

设备的选择应考虑到加工范围、加工精度和生产效率等因素。

4.工艺试验分析:在进行实际加工前,进行工艺试验,验证设计的工艺方案的可行性和有效性。

根据试验结果,对工艺进行优化和调整,以提高加工效率和零件质量。

四、结论通过对数控机床轴类零件加工工艺的分析与研究,我们可以得出以下结论:1.合理的工艺路线设计和工艺参数确定对于零件的加工质量和生产效率具有重要影响;2.合适的设备选择能够提高零件的加工精度和生产效率;3.工艺方案设计和工艺试验分析是确保零件加工质量和提高生产效率的重要环节。

轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)

轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)

轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)随着数控技术的不断发展,越来越多的企业开始采用数控机床进行生产加工。

而轴类零件作为数控加工中的重要部分,其数控工艺分析与编程也变得越来越重要。

本文将围绕轴类零件的数控工艺分析与编程进行研究。

一、数控工艺分析1. 原材料选用轴类零件通常采用高强度、高硬度的合金钢材料进行加工。

在进行数控工艺分析时,需对材料的力学性能进行分析,好的材料具有良好的机械强度、韧性和可加工性。

2. 工艺流程确定在进行数控工艺分析时,需根据轴类零件的形状、尺寸和要求来确定工艺流程。

也就是说,需要先对零件进行设计,绘出图纸,然后确定数控机床的加工工艺流程,包括采用何种加工方式、加工顺序和工艺参数等。

3. 工艺参数确定在进行数控工艺分析时,还需要确定一系列工艺参数,如切削刃具的选择、切割深度、切削速度、进给量等。

这些参数对加工质量和成本都有着至关重要的影响,因此需进行合理的分析和选择。

4. 数控编程在确定好各项工艺参数后,还需要进行数控编程,根据加工流程和工艺参数进行编程。

编程时需要注意刀具半径、进给速度等参数的设置,保证加工精度和速度。

二、数控编程1. 学习基本指令在进行数控编程时,需要学习基本指令,包括G代码、M代码、T代码等。

这些代码主要用于控制数控机床的运动和操作。

例如,G代码用于控制切削动作和进给运动,M代码用于控制辅助动作和机床开关,T代码则用于选择刀具。

2. 编程语言选择数控编程采用不同的编程语言,常见的有G代码、M代码和ISO代码等。

其中,G代码是数控编程的基础,适用于大多数零件的加工。

而ISO代码则比较复杂,适用于高精度、复杂零件的加工。

3. 编程流程数控编程需要按照一定的流程进行,通常包括以下几个步骤:(1)绘制零件的图形和尺寸,确定加工工艺流程和工艺参数。

(2)选择合适的编程语言,并编写程序,根据加工流程和工艺参数进行编码。

(3)编写程序前,需要进行模拟,检查编写的程序是否符合要求。

轴类零件加工工艺毕业设计

轴类零件加工工艺毕业设计

轴类零件加工工艺毕业设计轴类零件加工工艺毕业设计在机械制造领域中,轴类零件是一种常见且重要的零件类型。

轴类零件的加工工艺对于产品的质量和性能有着直接的影响。

因此,对轴类零件的加工工艺进行深入研究和设计是非常有必要的。

本文将从加工工艺的选定、工艺流程的设计以及加工设备的选择等方面,探讨轴类零件加工工艺的毕业设计。

一、加工工艺选定轴类零件的加工工艺选定是毕业设计的核心部分。

在进行加工工艺选定时,需要考虑到零件的材料、形状、尺寸以及产品要求等因素。

首先,对于不同材料的轴类零件,其加工工艺会有所不同。

例如,对于钢材轴类零件,常见的加工工艺包括车削、铣削、钻削等;而对于铝合金轴类零件,则可以采用铣削、钻削、镗削等加工工艺。

其次,零件的形状和尺寸也会对加工工艺的选定产生影响。

对于较为复杂的形状和大尺寸的轴类零件,可能需要采用多道工序进行加工。

最后,根据产品要求,还需要考虑到表面光洁度、精度要求等因素,选择适合的加工工艺。

二、工艺流程设计在确定加工工艺选定后,需要进行工艺流程的设计。

工艺流程设计是将加工工艺按照一定的顺序组合起来,形成一条完整的加工流程。

在进行工艺流程设计时,需要考虑到加工工艺之间的先后关系、工艺之间的依赖关系以及工艺之间的协调性。

例如,对于一个轴类零件的加工工艺流程,可能包括车削、铣削、钻削等多个工艺。

在进行工艺流程设计时,需要确保各个工艺之间的顺序正确,避免出现工艺之间的冲突和矛盾。

此外,还需要考虑到工艺之间的依赖关系,确保前一道工艺的加工结果能够满足后一道工艺的要求。

最后,还需要考虑到工艺之间的协调性,确保整个加工流程的高效和稳定。

三、加工设备选择加工设备的选择是轴类零件加工工艺设计的重要环节。

在进行加工设备选择时,需要根据零件的形状、尺寸以及加工工艺的要求来确定合适的设备。

例如,对于较为复杂的形状和大尺寸的轴类零件,可能需要选择五轴联动加工中心或者数控车床等高精度加工设备。

而对于形状简单且尺寸较小的轴类零件,则可以选择普通车床或者铣床等设备。

大学轴类零件加工工艺及编程毕业设计

大学轴类零件加工工艺及编程毕业设计

大学轴类零件加工工艺及编程毕业设计注:下文中涉及的加工工艺和编程都是指计算机数控加工工艺和编程。

一、项目背景轴是机械零件中一类较为常见的构件之一,广泛应用于各种机械设备中。

制造轴类零件的加工工艺和编程是制造企业中普遍的技术需求。

本项目旨在研究轴类零件的加工工艺和编程,设计出一套适用于轴类零件加工的加工步骤和程序,并在实际加工中验证其效果和可行性。

二、加工工艺和编程分析1. 加工工艺分析(1)选材:轴类零件通常用高强度合金钢材料制造,如45号钢、40Cr等。

选材时需要根据零件的使用环境和要求,选择合适的材料。

(2)精度要求:轴类零件通常需要较高的精度,特别是与其他零部件配合使用时。

加工时需要注意保证其精度要求。

(3)加工方式:轴类零件可以采用车、铣、钻等多种加工方式。

在具体加工前需要根据零件形状、尺寸和精度要求等因素综合考虑,选择合适的加工方式。

(4)加工前处理:轴类零件在加工前需要进行加工前处理,通常包括去毛刺、清洗和调质等步骤。

(5)加工后处理:轴类零件在加工后需要进行加工后处理,如表面处理、温度控制、硬度测试等步骤。

2. 编程分析(1)选择适当的编程语言:对于轴类零件的编程,可以使用广泛应用的数控编程语言G代码和M代码,也可以使用高级编程语言如VB等。

(2)编写加工程序:在编写加工程序时需要根据零件形状、尺寸和加工方式等要素,编写相应的程序代码。

(3)优化加工程序:通过不断优化加工程序,可以减少加工时间、提高生产效率、降低加工成本等。

三、实验设计1. 实验目的通过研究轴类零件的加工工艺和编程,设计出适用于轴类零件加工的加工步骤和程序。

通过实际加工验证其效果和可行性,提高生产效率、降低成本。

2. 实验内容(1)确定轴类零件加工的材料、精度要求和加工方式。

(2)编写轴类零件的加工程序,包括车削程序和铣削程序。

(3)在数控机床上进行轴类零件的加工,并测量轴类零件的精度。

(4)对加工结果进行分析,优化加工工艺和编程。

毕业设计---典型轴类零件的加工与编程

毕业设计---典型轴类零件的加工与编程

XX学院毕业设计题目典型轴类零件的加工与编程系别专业班级姓名学号指导教师日期设计任务书设计题目:典型轴类零件的加工与编程设计要求:数控加工编程是一项综合性很强的过程。

在加工的过程中,要考虑每一个细节,不可有任何的大意。

在加工编程前,要选择好零件毛坯材料。

其次要分析好零件图,进行工艺分析,包括刀具选择、切削用量选择以及确定坐标系和加工路线等工艺。

最后,编程是不可忽视的。

一定要在加工零件之前,通过仿真,检查程序的正确性,否则,如果有出现编程错误的程序段,将出现一些加工故障,一定要验证程序的正确性。

设计进度要求:第一周:收集并查阅资料,确定设计题目。

第二周:写任务书并列出大纲。

第三周:对所列大纲进行材料的整理。

第四周:轴的数控编程与加工。

第五周:做电子稿并进行论文排版、编辑。

第六周:让老师查阅电子稿并做修改。

第七周: 打印论文。

第八周: 毕业答辩。

指导教师(签名):摘要本次设计是进行一个直径是80MM长120MM的圆柱台阶轴的加工,这个轴上有圆弧、工艺退刀槽、螺纹退刀槽、螺纹及球面构成,材料为45号钢。

首先,利用AutoCAD 画出零件图。

其次设计编制轴类零件的数控加工工艺规程,并编制相应的数控加工程序;对此轴的加工采用数控车床CK6140进行加工:先用车床进行粗加工,把轴的端面车好,留下一定的余量,采用数控加工的方式加工螺纹,圆弧及工艺槽,然后切断工件。

用CK6140数控车床进行精加工保证端面的平行度偏差不超0.1,让各部位尺寸都达到标准。

最后,利用三维绘图软件SolidWorks通过旋转凸台、旋转切除生成轴的三维模型。

关键词:轴的加工,AutoCAD,加工工艺规程,数控加工,SolidWorks目录设计任务书 (I)摘要 ................................................................... I I 目录 .................................................................. I II 1前言.. (1)2 数控机床 (2)2.1数控机床的产生与发展 (2)2.2数控机床的特点 (3)2.3机床坐标轴 (4)3 数控加工工艺 (7)3.1数控加工工艺的主要内容 (7)3.2数控加工工艺的特点 (7)3.4数控加工工艺设计 (9)4 轴的加工工艺与编程 (12)4.1刀具的选择 (12)4.2切削用量的选择 (13)4.3轴类零件加工的定位基准 (15)4.4夹具的选择 (15)4.5零件的安装 (15)5 零件图及图样分析 (17)6 零件加工工艺设计 (18)6.1工艺分析 (18)6.2基准选择 (18)7 零件的加工工序及编程 (19)7.1数控加工工序 (19)7.2数控加工程序及备注 (19)8轴的三维造型 (23)致谢 (24)参考文献 (25)1前言轴,支承转动零件并与之一起回转以传递运动的机械零件。

毕业设计方案典型轴类零件的加工工艺及编程

毕业设计方案典型轴类零件的加工工艺及编程

阜阳职业技术学院毕业论文题目姓名所在学院专业班级学号指导教师日期年月日摘要随着科学技术飞速发展和经济竞争的日趋激烈,机械产品的更新速度越来越快,数控加工技术作为先进生产力的代表,在机械及相关行业领域发挥着重要的作用,机械制造的竞争,其实质是数控技术的竞争。

本次设计就是进行典型轴类零件的数控加工工艺与编程,侧重于该零件的工艺分析、加工路线的确定及加工程序的编制。

并绘制零件图、加工路线图。

用G代码编制该零件的数控加工程序,并附以编程尺寸的计算方法,其中零件工艺规程的分析是此次论文的重点和难点。

关键词:数控加工;工艺过程;加工工序;加工路线目录第1章概述 (1)1.1 典型轴类零件的加工工艺 (1)1.2 数控车床概述 (3)1.3 镗孔工艺 (3)1.4 螺纹加工工艺 (4)1.5 分析加工对象 (5)第2章工艺过程卡/加工工序卡 (6)2.1 数控加工工艺内容的选择 (6)2.2 工艺过程 (7)2.3 加工工序的划分 (8)2.4 编制工艺过程卡 (9)2.5 切削用量的确定 (9)2.6 编制加工工序卡 (1)第3章加工路线图 (1)3.1 刀具加工进给路线的确定 (1)3.2 绘制刀具加工路线图 (1)第4章数控刀具表/数控编程基础 (1)4.1 本零件加工所用刀具 (1)4.2 编程基础 (1)毕业总结 (2)致谢 (2)参考文献……………………………………………………………………………2附录一 (25)附录二 (27)第1章概述1.1 典型轴类零件的加工工艺:1.1.1 轴类零件的功用、结构特点轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。

它在机械中主要用于支承齿轮、带轮、凸轮以及连杆等传动件,以传递扭矩。

按结构形式不同,轴可以分为阶梯轴、锥度心轴、光轴、空心轴、曲轴、凸轮轴、偏心轴、各种丝杠等。

它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。

轴类零件是旋转体零件,其长度大于直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。

数控技术毕业论文轴类零件的加工工艺与编程

数控技术毕业论文轴类零件的加工工艺与编程

摘要随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,数控加工技术对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、航天等)的发展起着越来越重要的作用,因为效率、质量是先进制造技术的主体。

高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。

而对于数控加工,无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需做一些处理。

并在加工过程掌握控制精度的方法,才能加工出合格的产品。

本文根据数控机床的特点,针对具体的零件,进行了工艺方案的分析,工装方案的确定,刀具和切削用量的选择,确定加工顺序和加工路线,数控加工程序编制。

通过整个工艺的过程的制定,充分体现了数控设备在保证加工精度,加工效率,简化工序等方面的优势。

关键词工艺分析加工方案进给路线控制尺寸 NC程序AbstractAlong with numerical control technology unceasing development and application domain expansion, nc machining technology of national economy and the people's livelihood some important industry (IT, automobile, light industry, medical treatment, the development of playing a more and more important role, because the efficiency, quality is the subject of advanced manufacturing technology. High speed, high precision machining technology can greatly improve the efficiency, improve the quality and grade of the products, shorten production cycle and improve the market competition ability. And for nc machining, whether manual programming or automatic programming, ChengQian at all to the parts processing process analysis and processing scheme worked, choose proper tool, sure, for some cutting dosages process problems (such as the cutting point, processing of route etc) also need to do some processing. And in the process control precision of the master method, can processing of qualified products.According to the characteristics of the numerical control machine, in specific parts of the technology, the analysis of the scheme, the scheme determination of tooling, knives and selection of cutting parameter, sure processing order and processing route, for CNC programming. Through the whole process of the formulation of process, fully embodies the numerical control equipment in the guarantee machining precision machining efficiency, simplify the process, the advantages of the.Key words process analysis processing scheme to route into control size NC program目录摘要.............................................................. 1Abstract ........................................................... 2前言.............................................................. 4第1章工艺方案分析................................................ 51.1 零件图 ..................................................... 51.2 零件图分析 ................................................. 61.3 确定加工方法 ............................................... 61.4 确定加工方案 ............................................... 6第2章工件的装夹.................................................. 72.1 定位基准的选择 ............................................ 72.2 定位基准选择的原则 ........................................ 72.3 装夹方式的选择 ............................................ 72.4 确定合理的装夹方式 ......................................... 7第3章刀具及切削参数.............................................. 83.1 切削用量的选择 ............................................ 83.2 选择数控刀具的原则 ......................................... 93.3 设置刀点和换刀点 ........................................... 9第4章典型轴类零件的加工........................................ 104.1 轴类零件加工工艺分析 ..................................... 104.2加工坐标系设置............................................ 114.3 典型轴类零件加工工艺 ..................................... 114.4 手工编程 ................................................. 144.5 加工完成(图) ........................................... 15总结............................................................. 16致谢.......................................................... 16参考文献......................................................... 16前言在机械加工工艺教学中,机械制造专业学生及数控技术专业学生都要学习数控车床操作技术。

轴类零件的加工与编程数控加工毕业论文

轴类零件的加工与编程数控加工毕业论文

轴类零件的加工与编程姓名:唐加庆学校:技师学院班级:技师数控093专业:数控加工与编程目录第1章零件的图样分析1.1 零件的尺寸要求1.2 零件的图样分析1.2.1 零件的形状与主要加工表面的尺寸1.2.2 零件的尺寸公差分析1.2.3 零件的形位公差分析1.2.4 零件表面粗糙度分析1.2.5 零件的设计基准第2章毛坯的选择2.1 毛坯种类确定2.2 材料的选择2.3 毛坯尺寸与形状选择第3章机床的选择3.1 数控车床的选择3.2 数控铣床的选择3.3 线切割机第4章确定定位基准4.1 定位基准4.2 精基准与粗基准的选择原则4.3 基准的确定择第5章确定装夹方案5.1 夹具的选5.2 装夹方案第6章量具、刀具的选择6.1 量具的选择6.2 刀具的选择6.2.1 刀具选择原则6.2.2 数控加工刀具的要求6.2.3 刀具的材料6.2.4 刀具的几何角度的选择第7章加工工艺路线的确定7.1 加工方案的选择7.2 工序的安排与确定7.3 工序的划分7.4 加工路线的确定7.5 工序加工余量的确定第8章切削用量的确定8.1 车削切削用量的确定8.2 铣削切削用量的确定8.2.1 铣削用量8.2.2 切削用量的选择原则8.2.3 切削用量的确定第9章典型轴类的加工9.1 轴类零件加工工艺分析9.2 典型轴类零件加工工艺9.3 加工坐标系的设置9.4 手工编程绪论第1章零件的图样分析1.1 零件的尺寸要求该零件是半轴器,为典型的轴类零件,尺寸要求如图1-1所示:图1-1技术要求:1.去毛刺倒角,未注倒角1×45°2.热处理正火H180~2003.凹台两侧面高频淬火,HRC45~50,层深1.5~2mm1.2 零件的图样分析1.2.1 零件的形状与主要加工表面的尺寸该零件由外圆、孔、凹槽和键槽四部分组成,零件的外形尺寸为Φ70×42mm,外圆尺寸为Φ70×12mm和Φ32×30mm,孔为Φ18的通孔,键槽宽度为8mm,宽10mm 深8mm的凹槽。

数控技术毕业设计(论文)-轴类零件的加工工艺与编程

数控技术毕业设计(论文)-轴类零件的加工工艺与编程

##########职业技术学院数控技术专业毕业设计说明书设计题目轴类零件的加工工艺与编程学生姓名####学号#########指导教师#####专业数控技术年级 2008级摘要随着科学技术的飞速发展和经济竞争的日趋激烈,产品更新速度越来越快,复杂形状的零件越来越多,精度要求越来越高,多品种、小批量生产的比重明显增加,激烈的市场竞争使产品研制生产周期越来越短,传统的加工设备和制造方法已难以适应这种多样化、柔性化与复杂形状零件的高速高质量加工要求。

本课题来源于生产,是对所学知识的应用,它包括了三年所学的全部知识,在数控专业上具有代表性,而且提高了综合运用各方面知识的能力。

程序的编制到程序的调试,零件的加工运用到了所学的AutoCAD、 CAXA制造工程师软件、数控机床操作、子程序、刀具的选择、零件的工艺分析、数学处理、工艺路线等一系列的内容。

这将所学到的理论知识充分运用到了实际加工中,切实做到了理论与实践的有机结合。

关键词:数控;加工;工艺;编程目录1引言 (1)1.1数控技术的发展及趋势 (1)1.2数控车削加工工艺分析的主要内容 (2)2轴类零件的加工工艺设计 (3)2.1轴类加工的内容及工艺分析 (3)2.1.1轴类零件加工的内容 (3)2.1.2轴类零件加工的工艺分析 (4)2.2轴类零件工艺路线的拟定 (4)2.2.1工艺路线的确定 (4)2.2.2辅助工序的安排 (6)2.3数控机床及其工艺设备的选择 (6)2.3.1数控机床的选择 (6)2.3.2检测量具的选择 (7)2.4轴类零件切削用量参数的确定 (7)2.4.1确定主轴转速 (7)2.4.2确定进给速度 (8)2.4.3确定背吃刀量 (8)2.5拟定数控加工工艺卡 (8)2.5.1 数控加工工序 (8)2.5.2 数控加工工序表 (9)2.6刀具的选择 (9)2.6.1刀具 (9)2.6.2确定对刀点与换刀点 (10)3轴类零件夹具的选用 (12)3.1对轴类零件夹具的基本要求 (12)3.2.1 夹具的类型 (12)3.2.2零件的安装 (12)4车削零件数控加工的编程 (13)4.1数控坐标系的确定 (13)4.2走刀路线的确定 (13)4.3程序编制 (14)5结论 (22)6致谢 (23)7参考文献 (24)1引言1.1数控技术的发展及趋势机床数控系统,即计算机数字控制(CNC)系统是在传统的硬件数控(NC)的基础上发展起来的。

毕业论文《典型轴类零件数控车床加工编程设计与工艺设计》

毕业论文《典型轴类零件数控车床加工编程设计与工艺设计》

典型轴类零件数控车床加工编程设计与工艺设计摘要数控车床是应用数控技术的车床,也就是装了数控系统的车床,是严格按照从外部输入加工程序来自动对被加工零件进行车削加工。

它是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高科技的产物数控技术是现代制造业实现自动化、柔性化、集成化生产的基础,离开了数控技术,先进制造技术就成了无本之木。

数控技术的广泛使用给机械制造业生产方式、生产结构、管理方式带来深刻的变化,它的关联效益和辐射能力更是难以估计。

数控技术及数控装备已成为关系国家战略和体现国家综合国力水平的重要基础性产业,其水平高低是衡量一个国家制造业现代化程度的核心标志,实现加工机床及生产过程数控化,已经成为当今制造业的发展方向。

本论文主要通过对典型轴类零件的加工工艺分析和加工编程设计,进一步了解与掌握数控原理的理解,零件的识图与合理加工工艺的设计,并且进一步加强对数控G代码编程的熟练应用。

关键词数控加工工艺编程 G代码The typical shaft parts CNC lathe programming design and process designAbstract CNC lathe application lathe CNC technology, lathe CNC system that is installed, in strict accordance with the input from the external processing program to automatically turning machining parts to be machined.It is a comprehensive application of computer, automatic control, automatic detection and precision machinery and other high-tech products CNC technology is the modern manufacturing automation, flexible foundation for integrated production, left the CNC technology, advanced manufacturing technology became a forest without trees. The extensive use of CNC technology to bring profound changes to the mode of production, machinery manufacturing, production structure, management style, and its associated benefits and the ability to radiate more difficult to estimate. NC and CNC equipment has become the country's strategy and reflects the country's comprehensive national strength level of basic industry, the level of core mark is a measure of the degree of modernization of a country's manufacturing industry, numerical control machine tools and production process has become manufacturing the development direction of the industry.This thesis through the typical shaft parts processing technology analysis and processing of programming designed to further understanding and mastery the CNC understanding of the principles, parts of the knowledge map and reasonable process design, and further strengthen the skilled application of CNC G-code programming.Keywords CNC machining process programming G code目录引言 (3)第一章数控技术 (4)1.1 国内外数控发展概况 (4)1.2数控技术发展趋势 (5)1.2.1性能发展方向 (5)1.2.2 功能发展方向 (7)第二章零件图纸设计与分析 (11)2.1 零件图纸设计 (11)2.2 机床的选择 (11)第三章零件的夹具与刀具设计 (13)3.1 数控机床夹具 (13)3.1.1机床夹具的组成 (13)3.1.2机床夹具的作用 (15)3.1.3 零件的夹具设计 (16)3.2 数控机床的刀具 (16)3.2.1 数控刀具的分类 (16)3.2.2 数控刀具的选用 (17)3.3.3 零件的刀具选用 (22)第四章零件的加工工艺 (23)4.1 数控车削的加工工艺内容 (23)4.2数控车削的加工工艺分析 (23)4.2.3 零件的工艺步骤 (26)第五章零件切削用量的选定 (27)5.1 切削用量的选择 (27)5.2 切削用量的内容 (27)第六章零件主要操作步骤及程序的编制 (29)6.1加工顺序及路线 (29)6.2机床的操作步骤: (29)6.3零件的安装及装夹方式 (29)夹具是机床的一种附加装置,工件的装夹与数控车床一般使用三爪自动定心卡盘装夹工件。

数控轴类零件加工工艺设计毕业论文

数控轴类零件加工工艺设计毕业论文

数控轴类零件加工工艺设计毕业论文一、引言数控加工技术的快速发展使得数控机床在零件加工领域得到广泛应用。

数控机床的出现,不仅提高了加工效率和精度,还极大地拓宽了零件加工的范围。

其中,数控轴类零件加工工艺设计是数控加工技术的重要组成部分,具有重要的理论和实践意义。

二、数控轴类零件加工工艺设计的基本原理1.分析零件的加工要求:包括形状、尺寸、精度要求等。

根据零件的特点确定加工方法和加工工序。

2.选择机床和刀具:根据零件的特点选择合适的数控机床和刀具。

考虑零件的材料、切削力等因素,选择刀具的材料、结构和刀具槽型。

3.确定切削参数:根据零件的加工要求和机床的性能特点,确定合适的切削速度、送进速度和退刀量。

同时还要考虑刀具的刚性和切削液的使用。

4.编写数控程序:根据零件的几何特征和加工工艺要求,编写数控程序。

程序设计要考虑刀具路径、插补方式和切削参数等因素。

5.制定工艺路线:根据加工工艺要求和数控程序,制定合理的加工工艺路线。

包括加工顺序、夹持方式、工装设计等。

三、数控轴类零件加工工艺设计的关键技术1.精确的数控加工参数的确定:数控加工参数的合理选择对于保证零件的加工质量至关重要。

需要综合考虑切削速度、进给速度、刀具和工件材料等因素,通过试切试验、仿真分析等方式来确定最佳加工参数。

2.精确的数控程序编写:数控程序编写要准确描述刀具路径和加工顺序,确保零件加工的精度和表面质量。

对于复杂零件,需要灵活运用数学建模和CAD/CAM技术,提高编写效率和程序的可读性。

3.合理的加工工艺路线制定:加工工艺路线的制定要考虑机床的性能特点、加工效率和成本等因素。

通过工艺路线优化和模拟仿真,可以提高加工效率和降低加工成本。

四、数控轴类零件加工工艺设计实例分析以轴承座加工为例,介绍数控轴类零件加工工艺设计的具体步骤和关键技术。

1.分析零件的加工要求:轴承座是一种重要的轴类零件,其加工要求主要包括外形尺寸和精度要求。

根据加工要求,确定先进行铣削再进行车削的加工工序。

毕业设计--典型轴类零件的加工工艺及编程[1]1

毕业设计--典型轴类零件的加工工艺及编程[1]1

典型轴类零件的加工工艺及编程摘要随着科学技术飞速发展和经济竞争的日趋激烈,机械产品的更新速度越来越快,数控加工技术作为先进生产力的代表,在机械及相关行业领域发挥着重要的作用,机械制造的竞争,其实质是数控技术的竞争。

本次设计就是进行典型轴类零件的数控加工工艺与编程,侧重于该零件的工艺分析、加工路线的确定及加工程序的编制。

并绘制零件图、加工路线图。

用G代码编制该零件的数控加工程序,并附以编程尺寸的计算方法,其中零件工艺规程的分析是此次论文的重点和难点。

关键词:数控加工;工艺过程;加工工序;加工路线To: with the rapid development of science and technology and economic competition becomes more intense, mechanical product update speed faster and faster, CNC machining technology as a representative of advanced productive forces, in the machinery and related industry sector plays an important role, machinery manufacturing competitive, essentially CNC technology competition. This design is for typical shaft parts of CNC machining technology and programming, focuses on the part of the process of analysis, processing route and processing program. And draws a roadmap for parts, processing. G code index this part of NC program, and report to the programming of the calculation method, where the part process analysis is the focus of this paper and difficulty.Key words: NC machining; process; process; processing route目录第1章概述 (1)1.1 典型轴类零件的加工工艺 (1)1.2 数控车床概述 (3)1.3 镗孔工艺 (3)1.4 螺纹加工工艺 (4)1.5 分析加工对象 (5)第2章工艺过程卡/加工工序卡 (6)2.1 数控加工工艺内容的选择 (6)2.2 工艺过程 (7)2.3 加工工序的划分 (8)2.4 编制工艺过程卡 (9)2.5 切削用量的确定 (9)2.6 编制加工工序卡 (11)第3章加工路线图 (16)3.1 刀具加工进给路线的确定 (16)3.2 绘制刀具加工路线图 (16)第4章数控刀具表/数控编程基础 (17)4.1 本零件加工所用刀具 (17)4.2 编程基础 (17)毕业总结 (22)致谢 (23)参考文献 (24)附录一 (25)附录二 (27)第1章概述1.1 典型轴类零件的加工工艺:1.1.1 轴类零件的功用、结构特点轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。

轴类零件加工工艺与编程毕业设计论文[管理资料]

轴类零件加工工艺与编程毕业设计论文[管理资料]

毕业设计(论文)轴类零件加工工艺与编程学院工业制造与管理学院年级专业机械制造与自动化学号学生姓名指导老师20 年月毕业论文(设计)诚信承诺书四川科技职业学院毕业设计(论文)评审表(指导教师用)说明:在“A、B、C、D、E”对应的栏目下划“√”四川科技职业学院毕业设计(论文)任务书摘要随着科学技术飞速发展和经济竞争的日趋激烈,机械产品的更新速度越来越快,数控加工技术作为先进生产力的代表,在机械及相关行业领域发挥着重要的作用,机械制造的竞争,其实质是数控技术的竞争。

本次设计就是进行典型轴类零件的数控加工工艺与编程,侧重于该零件的工艺分析、加工路线的确定及加工程序的编制。

并绘制零件图、加工路线图。

用G代码编制该零件的数控加工程序,并用液压滚丝机加工外螺纹,其中零件工艺规程的分析是此次论文的重点和难点。

关键词:数控加工;工艺过程;加工工序;液压滚丝机目录第一章、绪论 (1)、典型轴类零件的加工工艺 (1)、数控车床概述 (3)、液压滚死机概述 (3)、镗孔工艺 (4)、螺纹加工工艺 (5)第二章、加工路线的拟定 (6)、分析加工对象(零件图如图) (7)、形状和位置精度 (8)、本零件工艺路线 (8)第三章加工工艺过程分析 (9)、数控加工工艺 (9)、数控加工工艺内容的选择 (10)、工艺过程 (10)、加工工序的划分 (12)、编制工艺过程卡 (13)、切削路线的确定 (14)第四章数控编程基础 (16)、本零件加工所用刀具: (16)、编程基础 (17)、直径编程和半径编程 (18)、数控机床常用编程指令 (18)、零件加工 (21)总结 (25)致谢 (26)参考文献 (27)第一章、绪论随着现代工业的飞速发展,机械产品的结构越来越合理,其性能、精度和效率日趋提高,更新换代频繁。

应用数控加工技术的领域已从当初的航空工业部门逐步扩大到汽车、造船、机床、建筑等民用机械制造业,并已取得了巨大的经济效益。

轴类零件加工和编程

轴类零件加工和编程

个人资料整理仅限学习使用毕业设计 < 论文)标题:轴类零件的加工设计和编程学生姓名:系部:专业:班级:指导教师:个人资料整理仅限学习使用目录 b5E2RGbCAP引言 1第一章轴类零件的加工 21.1机械制造工艺基础的研究对象21.2轴的类型及其功用 21.3轴类零件的技术要求 31.4轴类零件的材料、毛坯及热处理41.5轴类零件的加工工艺过程与工艺分析 4第二章零件图样及要求72.1 设计技术要求72.2 设计具体要求7第三章零件图工艺分析83.1零件几何要素分析 83.2精度分析 83.3加工方案的拟订 83.4工件的定位及装夹 8第四章编程尺寸的计算 94.1上下偏差换算成平均尺寸 94.2利用尺寸链解出图中未标注的尺寸 9第五章加工路线图105.1 工序一 105.2 工序二 105.3 工序三 115.4 工序四 13第六章刀具调整图146.1加工左端台阶面及螺纹 146.2调头加工工件右端锥面、曲面,钻孔并镗孔 14第七章数控刀具表 15第八章数控加工工序卡 168.1数控加工工序卡 <一) 168.2数控加工工序卡 <二) 168.3数控加工工序卡 <三) 178.4数控加工工序卡 <四) 17第九章数控加工程序的编写 189.1工序一 189.2工序二程序 189.3工序三程序 199.4工序四程序 20个人资料整理仅限学习使用总结 24致谢语 25参考文献 26轴类零件的加工设计和编程摘要本文主要针对轴类零件的加工进行工艺分析。

轴类零件通常由内外圆柱面、内外圆锥面、端面、台阶面、螺纹、圆弧等组成,主要用于支撑传动零件,承受载荷,传递转矩等,有较高的精度和粗糙度要求。

p1EanqFDPw 为保证轴类零件的高精度要求,本设计针对零件进行了工艺分析、尺寸计算、程序编写以及数控仿真,制定了正确的工艺方案,包括:装夹方案和工艺路线,选择合理的刀具和夹具,并能利用数控仿真软件进行了验证。

毕业设计轴类零件的编程与加工

毕业设计轴类零件的编程与加工

毕业设计轴类零件的编程与加工设计任务书设计题目:轴类零件的编程与加工设计要求:1.要求用数控车床加工一个直径是80MM长120MM的圆柱台阶轴,认真分析主要参数及注意事项等。

2.要运用CAD进行绘图,CAXA进行实体造型并进行G代码生成。

3.要选择好刀具,夹具及主要的机床参数。

要保证零件加工时的最佳加工状态。

4.一定要保证零件的表面质量,不能出现零件有损坏的情况。

设计进度:全部毕业设计时间为八周。

第一周:确定毕业设计题目和内容,查阅资料;第二周:确定整体设计思路;第三周:用CAD绘制零件图,选择相应的刀具等;第四周:用CAXA进行实体造型并进行G代码生成;第五-六周:确定加工工艺,进行数控编程并调试;第七周:整理完善设计内容、按照毕业设计规范进行设计报告的撰写。

第八周:最终确定设计报告和图纸,打印装订,准备毕业答辩和指导教师评阅等。

指导教师(签名):______________目录摘要 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 数控的概况 (1)1.1国内外数控系统发展概况 (1)1.2数控技术发展趋势 (1)1.2.1 性能发展方向 (1)1.2.2 功能发展方向 (2)1.2.3 体系结构的发展 (3)1.3智能化新一代PCNC数控系统 (4)2 零件图及工艺分析 (5)2.1零件图 (5)2.2工艺分析 (5)2.3刀具的选择和切削参数 (8)2.4夹具的选择与类型 (9)2.4.1 夹具的选择 (9)2.4.2 夹具的类型 (10)2.4.3 零件的安装 (10)3 零件的三维造型及编程概述 (11)3.1零件三维图 (12)3.2数控车削编程概述 (12)3.2.1 数控车床的编程特点 (12)3.2.2 数控车床编程中的坐标系 (13)3.2.3 车床数控系统功能 (13)3.2.4 车削固定循环 (14)3.3数控车自动编程软件CAXA介绍 (14)3.3.1 窗口布置 (15)3.3.2 主菜单 (15)3.3.3 弹出菜单 (15)3.3.4 工具条 (16)4 零件的加工工艺规程 (17)4.1数控加工工序 (17)5 加工程序及其备注 (19)致谢 (27)参考文献 (28)1 数控的概况1.1 国内外数控系统发展概况随着计算机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各工业发达国家投入巨资,对现代制造技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。

轴类零件的编程与设计

轴类零件的编程与设计

轴类零件的编程与设计一、引言轴类零件是机械领域中常见的一种零件,其用途十分广泛。

在制造轴类零件时,需要进行编程与设计,以确保其质量和精度。

本文将详细介绍轴类零件的编程与设计。

二、轴类零件的定义与分类轴类零件是指用于连接两个或多个旋转部件的机械零件。

根据其功能和结构形式,可以将轴类零件分为以下几种:1. 传动轴:用于传递动力或扭矩。

2. 支撑轴:用于支撑旋转部件。

3. 连接轴:用于连接两个或多个旋转部件。

4. 转换轴:用于改变旋转方向或速度。

三、编程与设计流程1. 初步设计:在进行编程前,需要进行初步的设计。

首先确定所需材料、尺寸和加工工艺等,然后绘制出初步图纸。

2. 编写程序:根据初步图纸和加工工艺要求,编写相应的程序。

在编写程序时需要注意以下几点:(1)选择合适的刀具和加工参数;(2)设置合理的切削路径;(3)设置合适的切削深度和进给速度等。

3. 模拟加工:在进行实际加工前,需要进行模拟加工。

通过模拟加工可以检查程序是否存在问题,以及是否需要进行调整。

4. 实际加工:在经过模拟加工后,可以进行实际加工。

在实际加工中需要注意以下几点:(1)保证机床和刀具的稳定性;(2)及时更换刀具;(3)保持刀具的清洁和锋利。

四、编程与设计技巧1. 合理选择刀具和加工参数:在编写程序时需要根据不同的材料和零件形状选择合适的刀具和相应的加工参数。

如果选择不当,会导致零件表面质量不佳或者出现其他问题。

2. 设置合理的切削路径:在设置切削路径时,需要考虑到零件表面质量、精度以及生产效率等因素。

一般来说,采用螺旋线式切削路径可以提高生产效率并减少表面质量问题。

3. 确定合适的切削深度和进给速度:在确定切削深度和进给速度时,需要根据材料硬度、机床稳定性和刀具性能等因素进行综合考虑。

如果切削深度过大或进给速度过快,会导致零件表面质量不佳或者出现其他问题。

4. 模拟加工:在进行模拟加工时,需要尽可能地接近实际加工情况。

可以采用虚拟机床软件进行模拟加工,以检查程序是否存在问题并进行调整。

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设计任务书设计题目:轴类零件的编程与加工设计要求:1.要求用数控车床加工一个直径是80MM长120MM的圆柱台阶轴,认真分析主要参数及注意事项等。

2.要运用CAD进行绘图,CAXA进行实体造型并进行G代码生成。

3.要选择好刀具,夹具及主要的机床参数。

要保证零件加工时的最佳加工状态。

4.一定要保证零件的表面质量,不能出现零件有损坏的情况。

设计进度:全部毕业设计时间为八周。

第一周:确定毕业设计题目和内容,查阅资料;第二周:确定整体设计思路;第三周:用CAD绘制零件图,选择相应的刀具等;第四周:用CAXA进行实体造型并进行G代码生成;第五-六周:确定加工工艺,进行数控编程并调试;第七周:整理完善设计内容、按照毕业设计规范进行设计报告的撰写。

第八周:最终确定设计报告和图纸,打印装订,准备毕业答辩和指导教师评阅等。

指导教师(签名):______________摘要本次设计是进行一个直径是80MM长120MM的圆柱台阶轴进行设计,这个轴上有圆弧、工艺退刀槽、螺纹退刀槽、螺纹及球面构成,材料为45号钢。

其表面参数要求严格,比如:零件部分表面粗糙度要达到Ra1.6,其余不重要的表面要达到Ra3.2。

这个台阶轴的设计、主要参数、设计要求等都很重要。

通过对课题任务的分析,先用CAD把零件图画出来,对零件图进行分析,确定零件的加工工艺。

然后用CAXA软件生成模型,也就是3D成型图,再对模型进行分析,然后对模型进行仿真,仿真过后,进行后置处理,生成G代码,最后把程序反读,效验G代码,检查程序是否正确,然后定稿。

数控机床是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物,发展数控机床适当前我国机械制造业技术改造的必由之路,是未来工厂自动化的基础.关键词:数控编程,数控加工目录摘要 ................................................................................................................................... I I 1 数控的概况 .. (1)1.1国内外数控系统发展概况 (1)1.2数控技术发展趋势 (1)1.2.1 性能发展方向 (1)1.2.2 功能发展方向 (2)1.2.3 体系结构的发展 (3)1.3智能化新一代PCNC数控系统 (4)2 零件图及工艺分析 (5)2.1零件图 (5)2.2工艺分析 (5)2.3刀具的选择和切削参数 (7)2.4夹具的选择与类型 (8)2.4.1 夹具的选择 (8)2.4.2 夹具的类型 (8)2.4.3 零件的安装 (8)3 零件的三维造型及编程概述 (9)3.1零件三维图 (10)3.2数控车削编程概述 (10)3.2.1 数控车床的编程特点 (10)3.2.2 数控车床编程中的坐标系 (10)3.2.3 车床数控系统功能 (11)3.2.4 车削固定循环 (12)3.3数控车自动编程软件CAXA介绍 (12)3.3.1 窗口布置 (12)3.3.2 主菜单 (13)3.3.3 弹出菜单 (13)3.3.4 工具条 (14)4 零件的加工工艺规程 (15)4.1数控加工工序 (15)5 加工程序及其备注 (17)致谢 (25)参考文献 (26)1 数控的概况1.1 国内外数控系统发展概况随着计算机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各工业发达国家投入巨资,对现代制造技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。

在现代制造系统中,数控技术是关键技术,它集微电子、计算机、信息处理、自动检测、自动控制等高新技术于一体,具有高精度、高效率、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化、智能化起着举足轻重的作用。

目前,数控技术正在发生根本性变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。

在集成化基础上,数控系统实现了超薄型、超小型化;在智能化基础上,综合了计算机、多媒体、模糊控制、神经网络等多学科技术,数控系统实现了高速、高精、高效控制,加工过程中可以自动修正、调节与补偿各项参数,实现了在线诊断和智能化故障处理;在网络化基础上,CAD/CAM与数控系统集成为一体,机床联网,实现了中央集中控制的群控加工。

长期以来,我国的数控系统为传统的封闭式体系结构,CNC只能作为非智能的机床运动控制器。

加工过程变量根据经验以固定参数形式事先设定,加工程序在实际加工前用手工方式或通过CAD/CAM及自动编程系统进行编制。

CAD/CAM和CNC之间没有反馈控制环节,整个制造过程中CNC只是一个封闭式的开环执行机构。

在复杂环境以及多变条件下,加工过程中的刀具组合、工件材料、主轴转速、进给速率、刀具轨迹、切削深度、步长、加工余量等加工参数,无法在现场环境下根据外部干扰和随机因素实时动态调整,更无法通过反馈控制环节随机修正CAD/CAM中的设定量,因而影响CNC的工作效率和产品加工质量。

由此可见,传统CNC系统的这种固定程序控制模式和封闭式体系结构,限制了CNC向多变量智能化控制发展,已不适应日益复杂的制造过程,因此,对数控技术实行变革势在必行。

1.2 数控技术发展趋势1.2.1 性能发展方向(1)高速高精高效化速度、精度和效率是机械制造技术的关键性能指标。

由于采用了高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统以及带高分辨率绝对式检测元件的交流数字伺服系统,同时采取了改善机床动态、静态特性等有效措施,机床的高速高精高效化已大大提高。

(2)柔性化包含两方面:数控系统本身的柔性,数控系统采用模块化设计,功能覆盖面大,可裁剪性强,便于满足不同用户的需求;群控系统的柔性,同一群控系统能依据不同生产流程的要求,使物料流和信息流自动进行动态调整,从而最大限度地发挥群控系统的效能。

(3)工艺复合性和多轴化以减少工序、辅助时间为主要目的的复合加工,正朝着多轴、多系列控制功能方向发展。

数控机床的工艺复合化是指工件在一台机床上一次装夹后,通过自动换刀、旋转主轴头或转台等各种措施,完成多工序、多表面的复合加工。

数控技术轴,西门子880系统控制轴数可达24轴。

(4)实时智能化早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是如何调度任务,以确保任务在规定期限内完成。

而人工智能则试图用计算模型实现人类的各种智能行为。

科学技术发展到今天,实时系统和人工智能相互结合,人工智能正向着具有实时响应的、更现实的领域发展,而实时系统也朝着具有智能行为的、更加复杂的应用发展,由此产生了实时智能控制这一新的领域。

在数控技术领域,实时智能控制的研究和应用正沿着几个主要分支发展:自适应控制、模糊控制、神经网络控制、专家控制、学习控制、前馈控制等。

例如在数控系统中配备编程专家系统、故障诊断专家系统、参数自动设定和刀具自动管理及补偿等自适应调节系统,在高速加工时的综合运动控制中引入提前预测和预算功能、动态前馈功能,在压力、温度、位置、速度控制等方面采用模糊控制,使数控系统的控制性能大大提高,从而达到最佳控制的目的。

1.2.2 功能发展方向(1)用户界面图形化用户界面是数控系统与使用者之间的对话接口。

由于不同用户对界面的要求不同,因而开发用户界面的工作量极大,用户界面成为计算机软件研制中最困难的部分之一。

当前INTERNET、虚拟现实、科学计算可视化及多媒体等技术也对用户界面提出了更高要求。

图形用户界面极大地方便了非专业用户的使用,人们可以通过窗口和菜单进行操作,便于蓝图编程和快速编程、三维彩色立体动态图形显示、图形模拟、图形动态跟踪和仿真、不同方向的视图和局部显示比例缩放功能的实现。

(2)科学计算可视化科学计算可视化可用于高效处理数据和解释数据,使信息交流不再局限于用文字和语言表达,而可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。

可视化技术与虚拟环境技术相结合,进一步拓宽了应用领域,如无图纸设计、虚拟样机技术等,这对缩短产品设计周期、提高产品质量、降低产品成本具有重要意义。

在数控技术领域,可视化技术可用于CAD/CAM,如自动编程设计、参数自动设定、刀具补偿和刀具管理数据的动态处理和显示以及加工过程的可视化仿真演示等。

(3)插补和补偿方式多样化多种插补方式如直线插补、圆弧插补、圆柱插补、空间椭圆曲面插补、螺纹插补、极坐标插补、2D+2螺旋插补、NANO插补、NURBS插补(非均匀有理B样条插补)、样条插补(A、B、C样条)、多项式插补等。

多种补偿功能如间隙补偿、垂直度补偿、象限误差补偿、螺距和测量系统误差补偿、与速度相关的前馈补偿、温度补偿、带平滑接近和退出以及相反点计算的刀具半径补偿等。

(4)内装高性能PLC 数控系统内装高性能PLC控制模块,可直接用梯形图或高级语言编程,具有直观的在线调试和在线帮助功能。

编程工具中包含用于车床铣床的标准PLC用户程序实例,用户可在标准PLC用户程序基础上进行编辑修改,从而方便地建立自己的应用程序。

(5)多媒体技术应用多媒体技术集计算机、声像和通信技术于一体,使计算机具有综合处理声音、文字、图像和视频信息的能力。

在数控技术领域,应用多媒体技术可以做到信息处理综合化、智能化,在实时监控系统和生产现场设备的故障诊断、生产过程参数监测等方面有着重大的应用价值。

1.2.3 体系结构的发展(1)集成化采用高度集成化CPU、RISC芯片和大规模可编程集成电路FPGA、EPLD、CPLD以及专用集成电路ASIC芯片,可提高数控系统的集成度和软硬件运行速度。

应用FPD平板显示技术,可提高显示器性能。

平板显示器具有科技含量高、重量轻、体积小、功耗低、便于携带等优点,可实现超大尺寸显示,成为和CRT抗衡的新兴显示技术,是21世纪显示技术的主流。

应用先进封装和互连技术,将半导体和表面安装技术融为一体。

通过提高集成电路密度、减少互连长度和数量来降低产品价格,改进性能,减小组件尺寸,提高系统的可靠性。

(2)模块化硬件模块化易于实现数控系统的集成化和标准化。

根据不同的功能需求,将基本模块,如CPU、存储器、位置伺服、PLC、输入输出接口、通讯等模块,作成标准的系列化产品,通过积木方式进行功能裁剪和模块数量的增减,构成不同档次的数控系统。

(3)网络化机床联网可进行远程控制和无人化操作。

通过机床联网,可在任何一台机床上对其它机床进行编程、设定、操作、运行,不同机床的画面可同时显示在每一台机床的屏幕上。

(4)通用型开放式闭环控制模式采用通用计算机组成总线式、模块化、开放式、嵌入式体系结构,便于裁剪、扩展和升级,可组成不同档次、不同类型、不同集成程度的数控系统。

闭环控制模式是针对传统的数控系统仅有的专用型单机封闭式开环控制模式提出的。

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