CAXA制造工程师简介

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CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案章节一:CAXA制造工程师概述教学目标:1. 了解CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域。

2. 掌握CAXA制造工程师软件的安装和启动方法。

教学内容:1. CAXA制造工程师软件简介2. CAXA制造工程师软件的安装与启动教学步骤:1. 介绍CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域。

2. 演示CAXA制造工程师软件的安装和启动过程。

3. 引导学生进行软件的安装和启动实践。

章节二:基本操作与界面熟悉教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件的基本操作。

2. 熟悉软件的用户界面和功能模块。

教学内容:1. CAXA制造工程师软件的基本操作2. 软件的用户界面和功能模块教学步骤:1. 介绍CAXA制造工程师软件的基本操作,如新建、打开、保存文件等。

2. 引导学生进行基本操作实践。

3. 介绍软件的用户界面和功能模块,如菜单栏、工具栏、状态栏等。

4. 引导学生熟悉用户界面和功能模块。

章节三:二维草图绘制教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件的二维草图绘制功能。

2. 学会使用二维草图绘制工具绘制简单的几何图形。

教学内容:1. 二维草图绘制功能介绍2. 二维草图绘制工具的使用教学步骤:1. 介绍CAXA制造工程师软件的二维草图绘制功能。

2. 演示如何使用二维草图绘制工具绘制简单的几何图形。

3. 引导学生进行二维草图绘制实践。

章节四:三维建模与编辑教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件的三维建模与编辑功能。

2. 学会使用三维建模与编辑工具创建和修改三维模型。

教学内容:1. 三维建模与编辑功能介绍2. 三维建模与编辑工具的使用教学步骤:1. 介绍CAXA制造工程师软件的三维建模与编辑功能。

2. 演示如何使用三维建模与编辑工具创建和修改三维模型。

3. 引导学生进行三维建模与编辑实践。

章节五:加工与制造教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件的加工与制造功能。

2. 学会使用加工与制造工具进行零件的加工和制造。

基于CAXA制造工程师的雕刻加工

基于CAXA制造工程师的雕刻加工

2019年第9期作者简介:任艳霞,女,1977年出生,河南鹤壁人,硕士,讲师,研究方向:模具CAD/CAM 。

引言在工业产品、广告宣传、艺术品等的生产中,经常需要在金属、木材、石头等材料上面刻出图形、文字等。

传统的手工雕刻方法以手工的方式运用刀、斧等工具进行创作,效率较低。

现代雕刻根据工具和方法的不同可分为化学蚀刻、电蚀刻、激光雕刻、机械雕刻、辊等。

随着数控技术的发展,利用数控机床可以高效完成雕刻加工。

结合实例,介绍运用CAXA 制造工程师进行文字及图形雕刻的方法,可以大大提高雕刻效率。

1CAXA 制造工程师简介CAXA 制造工程师是北航海尔软件有限公司研制开发的全中文、面向数控铣床和加工中心的三维CAD/CAM 软件,全中文界面,便于轻松学习和操作。

CAXA 制造工程师从线框到曲面及特征实体造型建模手段入手,并可对曲面进行任意过渡、拉伸、裁剪、缝合等,建立复杂的模型。

通过模型的真实感图,可直观显示设计结果[1]。

CAXA 制造工程师为数控加工行业提供了从造型设计到加工代码生成、加工轨迹仿真、代码校验等一体化的解决方案。

CAXA 制造工程师软件的工作流程是先利用CAD 功能构建图形,然后进行加工相关的设置,进行CAM 编程。

根据工件特点,利用二维图形和三维图形都可以进行编程加工。

多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工、到精加工的加工工艺路线,高效生成刀具轨迹。

2CAXA 制造工程师雕刻方法的使用CAXA 制造工程师二维雕刻加工方法可以利用平面轮廓加工和平面区域加工两种方式进行针对处理,如图1所示的学院logo 中,两个同心圆和文字部分采用了平面轮廓精加工方式,而内部的三个区域图案则可采用平面区域加工方式进行处理。

为雕刻加工图1所示工件,需要先构建图2所示几何图形,对于本图形,由于有沿着曲线分布的文字,可以采用Coreldraw 等软件进行处理,然后将几何要素导入CAXA 制造工程师之中,也可利用CAXA 制造工程师软件本身的灵活的编辑功能进行直接处理。

CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案第一章:CAXA制造工程师概述1.1 课程目标了解CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域掌握CAXA制造工程师软件的安装和启动方法熟悉CAXA制造工程师软件的用户界面和基本操作1.2 教学内容CAXA制造工程师软件简介CAXA制造工程师软件的安装与启动CAXA制造工程师软件的用户界面CAXA制造工程师软件的基本操作1.3 教学方法讲解:讲解CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域演示:演示CAXA制造工程师软件的安装和启动方法练习:练习使用CAXA制造工程师软件的用户界面和基本操作1.4 教学资源CAXA制造工程师软件安装包CAXA制造工程师软件用户手册1.5 教学评估课后练习:让学生自行安装并启动CAXA制造工程师软件,熟悉用户界面和基本操作第二章:二维绘图基础2.1 课程目标掌握CAXA制造工程师软件的二维绘图功能学会使用绘图工具和绘图命令熟悉二维图形的编辑和修改方法2.2 教学内容二维绘图功能简介绘图工具和绘图命令的使用二维图形的编辑和修改2.3 教学方法讲解:讲解CAXA制造工程师软件的二维绘图功能演示:演示使用绘图工具和绘图命令绘制二维图形练习:练习编辑和修改二维图形2.4 教学资源CAXA制造工程师软件二维绘图案例及解答2.5 教学评估课后练习:让学生利用绘图工具和绘图命令绘制并修改二维图形第三章:三维建模基础3.1 课程目标掌握CAXA制造工程师软件的三维建模功能学会使用三维建模工具和建模命令熟悉三维模型的编辑和修改方法三维建模功能简介三维建模工具和建模命令的使用三维模型的编辑和修改3.3 教学方法讲解:讲解CAXA制造工程师软件的三维建模功能演示:演示使用三维建模工具和建模命令创建三维模型练习:练习编辑和修改三维模型3.4 教学资源CAXA制造工程师软件三维建模案例及解答3.5 教学评估课后练习:让学生利用三维建模工具和建模命令创建并编辑三维模型第四章:CAXA制造工程师编程基础4.1 课程目标掌握CAXA制造工程师软件的编程功能学会使用编程工具和编程命令熟悉编程语言的基本语法和用法4.2 教学内容编程功能简介编程工具和编程命令的使用编程语言的基本语法和用法讲解:讲解CAXA制造工程师软件的编程功能演示:演示使用编程工具和编程命令编写程序练习:练习编写程序并调试运行4.4 教学资源CAXA制造工程师软件编程案例及解答4.5 教学评估课后练习:让学生利用编程工具和编程命令编写并运行程序第五章:CAXA制造工程师综合实例5.1 课程目标学会使用CAXA制造工程师软件进行综合实例操作掌握综合实例的步骤和技巧熟悉综合实例的参数设置和优化5.2 教学内容综合实例简介综合实例的步骤和技巧综合实例的参数设置和优化5.3 教学方法讲解:讲解综合实例的基本概念和操作方法演示:演示综合实例的操作步骤和技巧练习:练习完成综合实例并进行参数设置和优化CAXA制造工程师软件综合实例案例及解答5.5 教学评估课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件完成综合实例,并进行参数设置和优化第六章:CAXA制造工程师模具设计实例6.1 课程目标学习使用CAXA制造工程师进行模具设计的基本流程掌握模具设计中的关键步骤和技巧熟悉模具设计中的标准件库和模架设计6.2 教学内容模具设计基本流程简介模具设计中的关键步骤和技巧标准件库和模架设计方法6.3 教学方法讲解:讲解模具设计的基本流程和关键步骤演示:演示标准件库和模架设计的操作方法练习:练习使用CAXA制造工程师进行模具设计6.4 教学资源CAXA制造工程师软件模具设计案例及解答课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件完成一个简单的模具设计项目第七章:CAXA制造工程师数控加工实例7.1 课程目标学习使用CAXA制造工程师进行数控加工的基本流程掌握数控加工中的关键步骤和技巧熟悉数控加工参数的设置和优化7.2 教学内容数控加工基本流程简介数控加工中的关键步骤和技巧数控加工参数的设置和优化方法7.3 教学方法讲解:讲解数控加工的基本流程和关键步骤演示:演示数控加工参数设置和优化的操作方法练习:练习使用CAXA制造工程师进行数控加工7.4 教学资源CAXA制造工程师软件数控加工案例及解答7.5 教学评估课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件完成一个简单的数控加工项目第八章:CAXA制造工程师线切割编程实例8.1 课程目标学习使用CAXA制造工程师进行线切割编程的基本流程掌握线切割编程中的关键步骤和技巧熟悉线切割编程参数的设置和优化8.2 教学内容线切割编程基本流程简介线切割编程中的关键步骤和技巧线切割编程参数的设置和优化方法8.3 教学方法讲解:讲解线切割编程的基本流程和关键步骤演示:演示线切割编程参数设置和优化的操作方法练习:练习使用CAXA制造工程师进行线切割编程8.4 教学资源CAXA制造工程师软件线切割编程案例及解答8.5 教学评估课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件完成一个简单的线切割编程项目第九章:CAXA制造工程师机械设计实例9.1 课程目标学习使用CAXA制造工程师进行机械设计的基本流程掌握机械设计中的关键步骤和技巧熟悉机械设计中的标准件库和配合设计9.2 教学内容机械设计基本流程简介机械设计中的关键步骤和技巧标准件库和配合设计方法9.3 教学方法讲解:讲解机械设计的基本流程和关键步骤演示:演示标准件库和配合设计的操作方法练习:练习使用CAXA制造工程师进行机械设计9.4 教学资源CAXA制造工程师软件机械设计案例及解答9.5 教学评估课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件完成一个简单的机械设计项目第十章:CAXA制造工程师综合实践实例10.1 课程目标综合运用CAXA制造工程师软件进行一个完整的项目实践培养学生独立分析和解决问题的能力熟悉从项目需求分析到产品设计的全过程10.2 教学内容项目实践流程简介独立分析和解决问题的方法产品设计的全过程10.3 教学方法讲解:讲解项目实践的流程和关键步骤演示:演示从项目需求分析到产品设计的全过程练习:学生独立完成一个完整的项目实践10.4 教学资源CAXA制造工程师软件综合实践案例及解答10.5 教学评估课后练习:让学生利用CAXA制造工程师软件独立完成一个完整的项目实践重点和难点解析重点环节1:二维绘图基础掌握CAXA制造工程师软件的二维绘图功能学会使用绘图工具和绘图命令熟悉二维图形的编辑和修改方法重点环节2:三维建模基础掌握CAXA制造工程师软件的三维建模功能学会使用三维建模工具和建模命令熟悉三维模型的编辑和修改方法重点环节3:CAXA制造工程师编程基础掌握CAXA制造工程师软件的编程功能学会使用编程工具和编程命令熟悉编程语言的基本语法和用法重点环节4:CAXA制造工程师综合实例学会使用CAXA制造工程师软件进行综合实例操作掌握综合实例的步骤和技巧熟悉综合实例的参数设置和优化重点环节5:模具设计实例学习使用CAXA制造工程师进行模具设计的基本流程掌握模具设计中的关键步骤和技巧熟悉模具设计中的标准件库和模架设计重点环节6:数控加工实例学习使用CAXA制造工程师进行数控加工的基本流程掌握数控加工中的关键步骤和技巧熟悉数控加工参数的设置和优化重点环节7:线切割编程实例学习使用CAXA制造工程师进行线切割编程的基本流程掌握线切割编程中的关键步骤和技巧熟悉线切割编程参数的设置和优化重点环节8:机械设计实例学习使用CAXA制造工程师进行机械设计的基本流程掌握机械设计中的关键步骤和技巧熟悉机械设计中的标准件库和配合设计重点环节9:综合实践实例综合运用CAXA制造工程师软件进行一个完整的项目实践培养学生独立分析和解决问题的能力熟悉从项目需求分析到产品设计的全过程全文总结和概括:本文主要针对CAXA制造工程师实例教程的教案进行了详细的解析,涵盖了从二维绘图到三维建模,再到编程基础和综合实例,以及模具设计、数控加工、线切割编程、机械设计和综合实践等多个重点环节。

CAXA制造工程师实例教程教案

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CAXA制造工程师实例教程教案第一章:CAXA制造工程师概述教学目标:1. 了解CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域。

2. 掌握CAXA制造工程师软件的界面布局和操作方法。

教学内容:1. CAXA制造工程师软件的功能介绍。

2. CAXA制造工程师软件的应用领域。

3. CAXA制造工程师软件的界面布局和操作方法。

教学方法:1. 讲解和演示相结合,让学生了解CAXA制造工程师软件的基本功能和应用领域。

2. 通过实际操作,让学生掌握CAXA制造工程师软件的界面布局和操作方法。

教学资源:1. CAXA制造工程师软件安装盘。

2. 投影仪或大屏幕显示设备。

教学步骤:1. 介绍CAXA制造工程师软件的功能和应用领域。

2. 演示CAXA制造工程师软件的界面布局和操作方法。

3. 让学生实际操作,熟悉软件界面和基本操作。

练习与作业:1. 练习使用CAXA制造工程师软件,绘制一个简单的零件图。

第二章:二维草图绘制教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件中二维草图的绘制方法。

2. 学会使用二维草图绘图工具和命令。

教学内容:1. 二维草图绘图工具和命令的介绍。

2. 二维草图的绘制方法和步骤。

教学方法:1. 讲解和演示相结合,让学生了解二维草图绘图工具和命令。

2. 通过实际操作,让学生掌握二维草图的绘制方法和步骤。

教学资源:1. CAXA制造工程师软件安装盘。

2. 投影仪或大屏幕显示设备。

教学步骤:1. 介绍二维草图绘图工具和命令。

2. 演示二维草图的绘制方法和步骤。

3. 让学生实际操作,练习二维草图的绘制。

练习与作业:1. 练习使用CAXA制造工程师软件,绘制一个复杂的零件二维草图。

第三章:三维建模教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师软件中三维建模的方法。

2. 学会使用三维建模工具和命令。

教学内容:1. 三维建模工具和命令的介绍。

2. 三维建模的步骤和方法。

教学方法:1. 讲解和演示相结合,让学生了解三维建模工具和命令。

CAXA制造工程师2008入门

CAXA制造工程师2008入门
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1.2数控机床概述
20世纪50年代,美国开始研究数控机床,1952年,美国麻省 理工学院( MIT)伺服机构实验室成功研制出第一台数控铣床, 并于1957年投入使用。这是制造技术发展过程中的一个重大 突破,标志着制造领域中数控加工时代的开始。世界上主要 工业发达国家都十分重视数控加工技术的研究和发展。我国 于1958年开始研制并成功试制出配有电子数控系统的数控机 床,于1965年开始批量生产配有晶体管数控系统的三坐标数 控铣床。经过几十年的发展,目前的数控机床已经在工业界 得到广泛应用,在机械制造行业的应用尤为普及。
(9) Power MILL Auto CAM: Power MILL Auto CAM是一基 于知识库的智能加工模块,它为简单快速刀具路径的产生提 供了最终解决方案。该程序的使用十分简单,仅需简单输入 需进行加工的CAD模型,指定毛坯尺寸以及将使用的加工机 床——包括是使用传统加工还是进行高速加工。
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1.4数控编程系统
但机内编程一般来说只适用于简单形体,而且效率较低。机 外编程也可以分成手工编程、计算机辅助APT编程和 CAD/CAM编程等方式。机外编程可以脱离数控机床进行数 控编程,相对机内编程来说效率较高,是普遍采用的方式。 随着编程技术的发展,机外编程的处理能力在不断增强,已 可以对复杂形体进行加工编程。
(7) Cimatron: Cimatron是以色列Cimatron公司的产品,最早 被用来设计开发幼狮喷气式战斗机及潜艇等。该软件是一套 全功能、高度集成的CAD/CAE/CAM系统,现已被广泛地应 用于机械、电子、交通运输、航空航天、科研等行业。 Cimatron软件的CAM模块为加工制造业提供了从2~5轴的可 靠的NC功能。
(2)确定粗加工、半精加工和精加工方案。 (3)生成刀具轨迹的各加工步骤。 (4)刀具轨迹仿真。 (5)后置输出加工代码。 (6)输出数控加工工艺技术文件。 (7)传给数控机床实现加工。

CAXA制造工程师

CAXA制造工程师
直纹面 直纹面是由一根直线两端点分别在两曲线上匀速运动而形成的轨迹曲 面。直纹面生成 有三种方式:曲线+曲线、点+曲线和曲线+曲面。 (1)单击“造型”,指向“曲面生成”,单击“直纹面”,或者单击 (2)在立即菜单中选择直纹面生成方式。
(3)按状态栏的提示操作,生成直纹面。
按钮
CAXA制造工程师
曲面功能与曲面造型
拉伸增料
将一个轮廓曲线根据指定的距离做拉伸操作,用以生成一个增加材料的特征。 (1)单击“造型”,指向“特征生成”,再指向“增料”,单击“拉伸”,或者直 接单击 按钮,弹出拉伸加料对话框。
(2)选取拉伸类型,填入深度,拾取 草图,单击“确定”完成操作。 拉伸类型包括“固定深度”、“双向拉 伸”和“拉伸到面”。
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CAXA制造工程师
第五章 数控加工
5.1 数控机床概述
数控机床源于美国。20世纪50年代 初,出于军事工业发展的需要,美国麻省 理工学院在美空军后勤部的资助下,于 1952年3月研制成功了世界上第一台有信 息存储和处理功能的新型机床,即数控机 床。很快数控技术的应用从美国逐步推广 到欧洲和日本等国。我国在1958年也开始 进行数控机床的研制工作,并取得了一定 的成效。
数控加工
CAXA制造工程师
5.4.2 加工管理——刀具库
刀具 库主 要是 对用 户定 义的 各刀 具进 行管 理。
数控加工
CAXA制造工程师
5.5 等高线粗加工
生成等高线粗加工轨迹。
数控加工
加工参数一
加工参数二
切入切出
CAXA制造工程师
数控加工
下刀方式
切削用量
其它命令使 用帮助
CAXA制造工程师

CAXA制造工程师在数控编程中的应用分析

CAXA制造工程师在数控编程中的应用分析

CAXA制造工程师在数控编程中的应用分析1. 引言1.1 CAXA制造工程师的背景与重要性CAXA制造工程师是指在数控编程和制造工程领域具有专业知识和技能的工程师。

他们是使用CAXA软件进行数控编程和制造过程规划的专业人员,扮演着至关重要的角色。

随着数字化制造技术的不断发展,CAXA制造工程师的重要性日益突出。

CAXA制造工程师需要具备扎实的数学基础、良好的计算机技能和系统思维能力。

他们必须熟悉数控编程的各种技术和工具,能够根据产品设计图纸进行数控编程设计,并通过CAXA软件将设计转化为机床程序。

在制造过程中,CAXA制造工程师还需要不断优化和调整机床程序,确保产品质量和生产效率。

CAXA制造工程师在制造工程中起着至关重要的作用。

他们的工作直接影响着产品的质量、生产效率和成本控制。

通过精准的数控编程和优化的制造工艺,CAXA制造工程师能够实现对生产过程的精细控制,提高产品的质量和竞争力。

在当前数字化制造的趋势下,CAXA制造工程师的重要性将不断增加。

他们需要不断学习和更新知识,跟上行业的发展步伐,以适应新技术和新挑战。

只有具备专业知识和技能的CAXA制造工程师,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,为企业创造更大的价值。

2. 正文2.1 数控编程在制造工程中的应用数控编程是现代制造工程中不可或缺的重要环节,通过数控编程可以实现机器设备的自动化加工,提高生产效率和产品质量。

数控编程在制造工程中的应用涵盖了各个领域,包括航空航天、汽车制造、电子产品等。

通过数控编程,可以实现复杂零件的加工,提高生产效率,减少人为错误,大大缩短制造周期。

在航空航天领域,数控编程被广泛运用于飞机零部件的加工,确保零件精度和质量符合标准要求。

在汽车制造领域,数控编程可以实现汽车车身、发动机等部件的加工,提高汽车生产线的生产效率和产品精度。

在电子产品制造领域,数控编程可以实现PCB板的加工,确保电子产品的稳定性和可靠性。

数控编程在制造工程中的应用不仅可以提高生产效率,降低生产成本,还可以大大提高产品质量和市场竞争力。

2024版caxa制造工程师教程pdf

2024版caxa制造工程师教程pdf

圆弧绘制
02
了解圆弧的绘制原理,掌握不同半径和角度的圆弧绘制方法。
多边形绘制
03
学习多边形工具的使用方法,能够绘制各种边数和大小的多边
形。
编辑修改功能应用
01
02
03
移动、旋转和缩放
掌握图形的移动、旋转和 缩放操作,以便对图形进 行精确调整。
修剪和延伸
学习修剪和延伸工具的使 用方法,能够对图形进行 局部修改和完善。
04
复杂零件建模实例分析
零件建模流程梳理
确定建模目标和要求 明确零件的形状、尺寸、材料等基本 信息,以及建模的精度和效率要求。
选择合适的建模工具
根据零件的特点和建模要求,选择适 合的CAXA制造工程师建模工具和命 令。
绘制草图并构建基础特征
利用草图工具绘制零件的二维轮廓, 并通过拉伸、旋转等操作构建基础特 征。
打断和合并
了解打断和合并操作的应 用场景,掌握相关工具ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 使用方法。
尺寸标注和文本添加技巧
尺寸标注
学习尺寸标注工具的使用 方法,能够准确标注图形 的长度、角度等尺寸信息。
文本添加
掌握文本工具的使用方法, 能够在图形中添加注释、 说明等文本信息。
标注样式设置
了解标注样式的设置方法, 能够根据需要调整标注的 字体、大小、颜色等属性。
数控编程概念
数控编程语言
数控编程是数控加工准备阶段的 主要内容之一,通常包括分析零 件图样,确定加工工艺过程;计 算走刀轨迹,得出刀位数据;编 写数控加工程序;制作控制介质; 校对程序及首件试切。
数控编程语言是用来编写数控加 工程序的一种专门语言,它使用 标准化的代码来表示各种机床动 作和加工参数。

CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案

CAXA制造工程师实例教程教案第一章:CAXA制造工程师概述教学目标:1. 了解CAXA制造工程师的基本功能和应用领域。

2. 掌握CAXA制造工程师的操作界面和基本操作。

教学内容:1. CAXA制造工程师简介2. CAXA制造工程师的操作界面3. CAXA制造工程师的基本操作教学过程:1. 讲解CAXA制造工程师的功能和应用领域。

2. 演示CAXA制造工程师的操作界面和基本操作。

3. 学生实际操作,熟悉界面和基本操作。

练习题:1. 简述CAXA制造工程师的功能和应用领域。

2. 演示如何打开一个文件并在CAXA制造工程师中进行基本操作。

第二章:二维绘图教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师的二维绘图功能。

2. 学会使用CAXA制造工程师进行基本二维图形绘制。

教学内容:1. 二维绘图基础2. 基本二维图形的绘制3. 二维图形的编辑教学过程:1. 讲解二维绘图基础,包括坐标系和图层。

2. 演示基本二维图形的绘制方法。

3. 讲解二维图形的编辑方法,包括移动、旋转和缩放。

4. 学生实际操作,练习绘制和编辑二维图形。

练习题:1. 简述CAXA制造工程师二维绘图的基础知识。

2. 演示如何使用CAXA制造工程师绘制一个矩形。

3. 演示如何使用CAXA制造工程师编辑一个已绘制的图形。

第三章:三维建模教学目标:1. 掌握CAXA制造工程师的三维建模功能。

2. 学会使用CAXA制造工程师进行基本三维模型创建。

教学内容:1. 三维建模基础2. 基本三维图元的创建3. 三维模型的编辑教学过程:1. 讲解三维建模基础,包括坐标系和视图。

2. 演示基本三维图元的创建方法。

3. 讲解三维模型的编辑方法,包括移动、旋转和缩放。

4. 学生实际操作,练习创建和编辑三维模型。

练习题:1. 简述CAXA制造工程师三维建模的基础知识。

2. 演示如何使用CAXA制造工程师创建一个长方体。

3. 演示如何使用CAXA制造工程师编辑一个已创建的三维模型。

CAXA制造工程师简介

CAXA制造工程师简介

2.5 CAXA-ME(制造工程师)概述2.5.1 软件功能与特点该系统包括三维电子图板(CAXA-3DEB)和CNC铣削加工编程两部分,具有功能先进、价格低廉、使用方便等突出优点,已经应用于机械、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织等领域。

是设计与制造工作中不可或缺的工具。

值得推荐。

(1)易于学习,方便操作基于PC平台,采用原创Windows界面风格(菜单和交互操作),支持界面的个性化定制功能,可以随意组合菜单和工具条、定制快捷键;提供灵活方便的鼠标右键操作和菜单的热键操作;强大的动态导航功能将大大方便您的造型操作,您将体会到三维造型等操作的灵活与流畅。

(2)方便、丰富的造型手段三维电子图板零件设计是一个方便灵活的三维零件设计软件,秉承电子图板的优良特性,从2维(草图)到三维实体,从线框到曲面,提供了丰富的建模手段,实现了先进的参数化三维特征造型技术。

零件设计提供了强大的二维绘图和草图设计功能,在草图环境下,您可以绘制任意曲线,然后利用零件设计的草图参数化功能达到您最终希望的精确形状。

零件设计还可以直接读取非参数化的EXB、DXF、DWG等格式的图形文件。

零件设计强大灵活的三维造型功能,可以将二维的草图轮廓通过丰富的造型手段,生成三维实体,造型方式主要有拉伸、旋转、导动、放样、孔、抽壳、过渡、倒角、拔模、加强筋等。

新增了模具设计的功能,对于任意复杂的零件,根据材料的特性确定其收缩率,生成模具,并可通过草图或曲面等分模方式进行分模,极大的简化了设计过程。

零件设计继承和发展了原有的曲面造型功能。

从线框到曲面,提供了丰富的建模手段,可以通过列表数据、数学模型(公式)及各种测量数据生成包括样条在内的各种曲线;通过直纹、旋转、扫描、导动、边界、放样、网格等多种形式生成复杂曲面,并可对曲面进行裁剪、过渡、拼接、缝合、延伸等,建立任意复杂的零件模型;而且,零件设计的曲面与实体能够相互结合,一体化操作,生成各种复杂的零件。

CAXA制造工程师教案

CAXA制造工程师教案

第1章CAXA制造工程师教案第一讲数控加工技术概述一、教学目的及要求:了解数控加工的特点,数控加工的必要条件及流程。

二、教学重点数控加工的步骤三、教学难点数控加工的流程及必要条件四、教学方法大量资料介绍,结合多媒体五、教学内容1.1.1数控加工的特点数控加工,也称之为NC(Numerical Contorl)加工,是以数值与符号构成的信息,控制机床实现自动运转。

数控加工经历了半个世纪的发展已成为应用于当代各个制造领域的先进制造技术。

数控加工的最大特征有二点:一是可以极大地提高精度,包括加工质量精度及加工时间误差精度;二是加工质量的重复性,可以稳定加工质量,保持加工零件质量的一致。

也就是说加工零件的质量及加工时间是由数控程序决定而不是由机床操作人员决定的。

一、数控加工具有如下优点:1、提高生产效率;2、不需熟练的机床操作人员;3、提高加工精度并且保持加工质量;4、可以减少工装卡具;5、可以减少各工序间的周转,原来需要用多道工序完成的工件,用数控加工可以一次装卡完成,缩短加工周期,提高生产效率。

6、容易进行加工过程管理;7、可以减少检查工作量;8、可以降低废、次品率;9、便于设计变更,加工设定柔性;10、容易实现操作过程的自动化,一个人可以操作多台机床;11、操作容易,极大减轻体力劳动强度1.1.2 数控加工数控加工是将待加工零件进行数字化表达,数控机床按数字量控制刀具和零件的运动,从而实现零件加工的过程。

被加工零件采用线架、曲面、实体等几何体来表示,CAM系统在零件几何体基础上生成刀具轨迹,经过后置处理生成加工代码,将加工代码通过传输介质传给数控机床,数控机床按数字量控制刀具运动,完成零件加工。

其过程如下图所示:【零件信息】→【CAD系统造型】→【CAM系统生成加工代码】→【数控机床】→【零件】1、零件数据准备:系统自设计和造型功能或通过数据接口传入CAD数据,如STEP,IGES,SAT,DXF,X-T等;在实际的数控加工中,零件数据不仅仅来自图纸,特别在广泛采用Internet网的今天,零件数据往往通过测量或通过标准数据接口传输等方式得到。

CAXA制造工程师简介

CAXA制造工程师简介

2.5 CAXA-ME(制造工程师)概述2.5.1 软件功能与特点该系统包括三维电子图板(CAXA-3DEB)和CNC铣削加工编程两部分,具有功能先进、价格低廉、使用方便等突出优点,已经应用于机械、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织等领域。

是设计与制造工作中不可或缺的工具。

值得推荐。

(1)易于学习,方便操作基于PC平台,采用原创Windows界面风格(菜单和交互操作),支持界面的个性化定制功能,可以随意组合菜单和工具条、定制快捷键;提供灵活方便的鼠标右键操作和菜单的热键操作;强大的动态导航功能将大大方便您的造型操作,您将体会到三维造型等操作的灵活与流畅。

(2)方便、丰富的造型手段三维电子图板零件设计是一个方便灵活的三维零件设计软件,秉承电子图板的优良特性,从2维(草图)到三维实体,从线框到曲面,提供了丰富的建模手段,实现了先进的参数化三维特征造型技术。

零件设计提供了强大的二维绘图和草图设计功能,在草图环境下,您可以绘制任意曲线,然后利用零件设计的草图参数化功能达到您最终希望的精确形状。

零件设计还可以直接读取非参数化的EXB、DXF、DWG等格式的图形文件。

零件设计强大灵活的三维造型功能,可以将二维的草图轮廓通过丰富的造型手段,生成三维实体,造型方式主要有拉伸、旋转、导动、放样、孔、抽壳、过渡、倒角、拔模、加强筋等。

新增了模具设计的功能,对于任意复杂的零件,根据材料的特性确定其收缩率,生成模具,并可通过草图或曲面等分模方式进行分模,极大的简化了设计过程。

零件设计继承和发展了原有的曲面造型功能。

从线框到曲面,提供了丰富的建模手段,可以通过列表数据、数学模型(公式)及各种测量数据生成包括样条在内的各种曲线;通过直纹、旋转、扫描、导动、边界、放样、网格等多种形式生成复杂曲面,并可对曲面进行裁剪、过渡、拼接、缝合、延伸等,建立任意复杂的零件模型;而且,零件设计的曲面与实体能够相互结合,一体化操作,生成各种复杂的零件。

CAXA制造工程师

CAXA制造工程师

ME生成的飞机模型
ME生成的盒体实体模型
ME生成的锻模电极模型
CAXA制造工程师
软件介绍
其基本工作流程如下:
1、生成加工零件的几何模型。利用软件中的三维CAD模块设 计,或读取其它CAD软件已建立的数据文件。 2、选择相应的加工方式,生成加工轨迹,根据加工要求,利用 软件中的CAM模块确定刀具、机床类型、具体工艺参数、生成 刀具轨迹。利用软件的仿真功能,检验刀具轨迹是否满足要求。 3、后置处理。根据选定的机床,机床参数和工艺参数,生成 加工程序代码。 4、将加工代码传入数控机床。通过通讯软件(或其它方法), 将自动编程生成的G代码文件传送至机床数控系统中,通过数控 系统控制机床,实现自动加工。
l 曲线+曲线 曲线+曲线是指在两条自由曲线之间生成直纹面。
(1)选择“曲线+曲线”方式。 (2)拾取第一条空间曲线。 (3)拾取第二条空间曲线,拾取完毕立即生成直纹面。
点+曲线 点+曲线是指在一个点和一条曲线之间生成直纹面。
(1)选择“点+曲线”方式。 (2)拾取空间点。 (3)拾取空间曲线,拾取完毕
该方法应用面广、效率高、程序质量好,适用于各 类柔性制造系统(FMS)和集成制造系统(CIMS)。
CAXA制造工程师
目录
CAXA制造工程师
软件及界面介绍 曲线功能与线架造型 曲面功能与曲面造型 特征生成与实体造型 数控加工 学生天地
CAXA制造工程师
软件介绍
第一章 软件及界面介绍
软件介绍
CAXA制造工程师是由我国北航海尔公司研制开发,面向数控 铣床和加工中心的CAD/CAM一体化的数控加工编程软件,全中文 界面,便于轻松的学习和操作。它既具有线框造型、曲面造型和实 体造型的设计功能,又具有二至五轴的数控加工功能,可用于复杂 零件和模具的数控编程。

CAXA制造工程师教案之1-CAXA制造工程师概述

CAXA制造工程师教案之1-CAXA制造工程师概述

CAXA制造工程师教案执行记录日期星期班级课题名称CAXA制造工程师概述教学目标知识目标:⑴了解CAXA制造工程师软件的主要功能,包括CAD功能和CAM功能;⑵熟悉CAXA制造工程师2016的界面。

能力目标:⑴通过本次课程的学习,学生能够正确运行CAXA制造工程师;⑵能了解CAXA制造工程师软件的主要特点和主要应用;⑶能正确的运行系统;⑷能熟悉用户界面。

职业素养目标:⑴能遵守7S管理制度,养成认真负责的工作态度和严谨的工作作风;重点难点⑴ CAXA制造工程师软件各个显示界面和模块的作用;⑵ CAXA制造工程师软件的各个基本操作和功能模块的调用;实训内容⑴ CAXA制造工程师的基本操作应用教学准备⑴材料资源:教学设计一份,教学课件一份。

⑵设备资源:笔记本电脑、投影仪。

⑶环境资源:CAD、CAM专业实训室教学环节教学内容教学活动集合整队学生集合在实训室、进行点名和实训前安全教育集合课堂导学首先通过一段数控自动化编程与加工的视频引入今天的学习课程;1、了解CAXA制造工程师软件的主要特点;计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)技术是近年来工程技术领域中发展最迅速﹑最引人注目的一项高级技术,它已成为工业生产现代化的重要标志。

它对加速工程和产品的开发、缩短产品设计制造周期、提高产品质量、降低成本、增强企业市场竞争能力与创新能力发引导教学挥着重要作用。

它的应用及并对产品结构、产业结构、企业结构、管理结构、生产方式以及人才知识结构方面带来巨大影响。

作为CAD/CAM技术的主要载体,CAD/CAM方面的应用软件就显得越来越重要,面对市场上的各种各样的CAD/CAM软件,很多企业在使用不同的软件,作为学生在校时间和精力都是有限的,学时也是有限的,不可能把每一种应用软件都学会、用好,所以我们将学习1、2种简单的CAD/CAM软件,领大家入门,工作之后需要哪个自己再学。

CAXA制造工程师软件的开发与销售单位是北京大方科技有限公司。

caxa制造工程师简介

caxa制造工程师简介

caxa制造工程师简介
CAXA制造工程师是一个专业技术人员,主要负责使用CAXA软件完成机械制造方案的设计、仿真、优化和生产工艺规划等相关工作。

以下是其详细介绍:
一、教育背景
CAXA制造工程师是一种高级人才,一般需要具备本科及以上学历,并且主修机械、材料、控制等相关专业。

此外,还需要掌握计算机基础知识、CAD、CAM、CAE等软件的使用。

二、职责与能力要求
1. 能够熟练操作CAXA相关软件,包括CAD、CAM、CAE等,并且具备丰富的工作经验,精通产品设计、绘图、加工工艺规划等方面。

2. 熟知机械制造领域相关的工艺、工具、材料等方面的知识,能够针对客户需求,制定出最优的生产工艺流程。

3. 具备团队组织、沟通、协调等方面的能力,能够协调好各个环节,确保项目进度和质量。

4. 具备良好的分析、解决问题的能力,能够快速定位出问题并采取相应的措施解决。

5. 熟悉机械表面处理、特种工艺、材料选择等方面的知识,能够根据产品结构、材质特性等因素,合理选择材料和工艺进行生产。

三、职业前景
得益于中国制造2025的实施,以及国内外经济的稳步发展,CAXA制造工程师的职业前景非常广阔。

在机械制造、航空航天、汽车、船舶等众多领域都有广泛的用武之地,受到企业和市场的青睐。

近年来,中国制造业不断升级换代,越来越多的企业意识到了自动化和智能制造的重要性,因此对CAXA制造工程师的需求也越来越大。

对于有志于从事机械制造领域的人来说,成为一名CAXA制造工程师是一个不错的选择。

第1讲CAXA制造工程师基础

第1讲CAXA制造工程师基础

第1讲CAXA制造工程师基础本讲要点:CAXA制造工程师简介CAXA制造工程师的操作界面常用工具的操作实体造型设计的一般操作步骤本讲目的:初步认识CAXA制造工程师,数铣CAXA制造工程师的操作界面,并且对常用工具的操作有所了解。

1.1CAXA制造工程师简介1 .概述CAXA 制造工程师是在Windows 环境下运行CAD/CAM 一体化的数控加工编程软件。

软件集成了数据接口,几何造型,加工轨迹生成,加工过程仿真检验,数控加工代码生成,加工工艺单生成等一整套面向复杂零件和模具的数控编程功能。

CAXA制造工程师是CAXA系列软件中用于加工中心/数控铣编程的CAM软件,广泛应用于模具、电子、航空等行业。

2. 功能介绍1、. 方便的特征实体造型采用精确的特征实体造型技术,可将设计信息用特征术语来描述,简便而准确。

通常的特征包括孔、槽、型腔、凸台、圆柱体、圆锥体、球体、管子等,CAXA 制造工程师可以方便地建立和管理这些特征信息。

先进的“精确特征实体造型”技术完全抛弃了传统的体素拼合和交并差的繁琐方式,使整个设计过程直观、简单。

实体模型的生成可以用增料方式,通过拉伸、旋转、导动、放样或加厚曲面来实现;也可以通过减料方式,从实体中减掉实体或用曲面裁剪来实现。

还可以用等半径过渡、变半径过渡、倒角、打孔、增加拔模斜度和抽壳等高级特征功能来实现。

2、. 强大的NURBS 自由曲面造型CAXA 制造工程师继承和发展了CAXA 制造工程师以前的版本的曲面造型功能。

从线框到曲面,提供了丰富的建模手段。

可通过列表数据、数学模型、字体文件及各种测量数据生成样条曲线;通过扫描、放样、拉伸、导动、等距、边界网格等多种形式生成复杂曲面;并可对曲面进行任意裁剪、过渡、拉伸、缝合、拼接、相交、变形等,建立任意复杂的零件模型。

通过曲面模型生成的真实感图,可直观显示设计结果。

(3). 灵活的曲面实体复合造型基于实体的“精确特征造型”技术,使曲面融合进实体中,形成统一的曲面实体复合造型模式。

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复杂形状设计—曲线曲面造型
复杂曲线曲面造型
多种曲面过直渡纹,面曲,面旋拼转面,放样面, 接,曲面延导伸动,面曲,面边缝界面,管道面, 合,曲面裁网剪格…面… 可以对曲面多任种自意曲由操面曲作构线造,方公式式曲线,曲面交线,
曲面投影线等多种曲线生成方式 和曲线过渡,延伸,裁剪,等距 等操作方式。确保提供复杂造型 所需要的条件。
补加工
共提供4种补加工功能: 等高补加工:
自动识别零件粗加工后的残余部分,生成针对残余部分的中间加工轨 迹。可以避免已加工部分的空走刀。
区域补加工:
针对前一道工序加工后的残余量区域进行补加工的功能。
多笔清根:
生成角落部分的补加工刀具轨迹。
曲线加工:
多笔清根补加工
区域补加工
等高补加工
加工工艺清单
半精/精加工
提供8种精加工方式:
浅平面精加工 三维偏置精加工 导向线精加工 等高线精加工 扫描线精加工 轮廓线精加工 导动线精加工 参数线精加工
三维偏置精 加工:
能够由里向外 或由外向里生成三 维等间距加工轨迹。 可以保证加工结果 有相同的残留高度, 提高加工质量和效 果。同时也使刀具 在切削过程中保持 负荷恒定,特别适 用于高速机床精加 工。
CAXA制造工程师简介
基于CAXA的数控加工
产品设计模 型
加工轨迹
加工模型
数控编程
数控仿真 制造执行
网络DNC
加工工艺单 G代码
CAXA制造工程师功能特点介绍
• 面向型腔类模具和复杂形状零件的数控铣 加工
• 提供从数据接收、形状设计、2-5轴铣加工 、仿真检验、生成数控代码整个流程的功 能支持
• 加工轨迹高效率,高速度 • 易学易用,使用方便 • 实现企业工艺知识和经验的积累和标准化
SIEMENS FANUC FIDIA MITSUBISHI FAGOR CINCINNATI OKUMA NUM 华中数控 ………
后置处理机床定义
定程自义动序各换头种刀尾设格G指定式令设,定M指令
行圆弧号插格补式格设式定设定
Hale Waihona Puke 知识加工可将某类零件的加工步骤、使用刀具、 工艺参数等加工条件保存为规范化的模 板,形成企业的标准工艺知识库.
粗加工
7种粗加工方式,适合不同特性的零件加工
区域式粗加工 等高粗加工 扫描线粗加工 摆线粗加工 插铣式粗加工 等壁厚粗加工 导动线粗加工
摆线粗加工:
使刀具在负 荷一定情况下, 进行区域加工的 加工方式。可提 高模具型腔部粗 加工效率和延长 刀具使用寿命 。 适用于高速加工。
插铣式粗加 工:
复杂形状设计—曲面实体混合造型
提供曲面裁剪实体,曲面加厚生 成实体,曲面缝合成实体,曲面 并入实体等功能。大大提高基于 实体的复杂造型能力。满足零件 细节设计要求。
复杂形状设计-分模
实体零件分模
分模时根据收缩率计算。 根据分模线分模。 针对复杂分模,提供曲面分模方式。
数控编程
高效率、高速度的加工轨迹 丰富的工艺控制 直观的加工仿真 加工工艺清单 通用后置处理 知识加工
类似零件的加工即可通过调用 “知识加工”模板来进行,以 保证同类零件加工的一致性和 规范化。随着企业各种加工工 艺信息的数据积累,实现加工 顺序的标准化。
CAXA制造工程师应用流程
设计构想
G 代码 工艺单
设计图纸
加工仿真
CAD 模型 加工代码反读 扫描、测量数据
NC 数控加工
实体、曲面 混合造型
加工经验 效果图 CAD 模型 工程图纸
加工经验
工程分析 虚拟现实
数据接口
专用接口: Pro-E CATIA AutoCAD PARASOLID ACIS ……
数据接口实例
CATIA转换
UG转换
PRO-E 转换
复杂形状设计
基于实体的三维参数化特征造型 复杂曲线曲面造型 曲面实体混合造型 分模
特征造 型:
复杂形状设计—特征造型
参数化的设计手段,可以实现 设计结果的任意修改。
•拉伸 •旋转 •导动 •放样 •倒角 •过渡 •拔模 •抽壳 •筋板 •打孔
多道工序仿真结果
仿真结果与模型对比
仿真干涉检查
轨迹刀位点显示
刀柄显示及干涉检查
分层显示刀具轨迹
刀具轨迹仿真过程
后置处理
支持各种主流机床控制系统 扩充定义针对各种控制系统的后置格式 直接生成G代码,无需中间文件转换 自动换刀,冷却液开关设定 加工代码格式设定,匹配各种机床 支持机床固定循环,提高代码效率 支持机床G41/G42刀具自动补偿
等高线精加 工:
可以用加工范 围和高度限定进行 局部等高加工;可 以自动在轨迹尖角 拐角处增加圆弧过 渡,保证轨迹的光 滑,使生成的加工 轨迹适用于高速加 工;可以通过输入 角度控制对平坦区 域的识别,并可以 控制平坦区域的加 工先后次序。
浅平面精加 工:
自动识别零件模 型中平坦的区域,针 对这些区域生成精加 工刀具轨迹。大大提 高了零件平坦部分的 精加工效率。
区域粗加工:
不必有三维 模型,只要给出 零件的外轮廓和 岛屿,就可以生 成加工轨迹。并 且可以在轨迹尖 角处自动增加圆 弧,保证轨迹光 滑,以符合高速 加工的要求。
半精/精加工
提供8种精加工方式:
浅平面精加工 三维偏置精加工 导向线精加工 等高线精加工 扫描线精加工 轮廓线精加工 导动线精加工 参数线精加工
适用于大中 型模具的深腔加 工。采用端铣刀 的直捣式加工, 可生成高效的粗 加工路径。适用 于深型腔模具加 工。
等高粗加工:
较通用的粗 加工方式,适用 范围广。可以指 定加工区域,优 化空切轨迹。轨 迹拐角可以设定 圆弧或S形过渡, 生成光滑轨迹, 支持高速加工设 备。
扫描线粗加 工:
用平行层切 的方法进行粗加 工。保证在未切 削区域不向下走 刀。适合使用端 刀进行对称凸模 粗加工。
可以根据模板生成整个加工的毛坯,模型,轨迹 清单;可以生成加工统计汇总清单。
各种清单格式是可以定制的。
模型清单
毛坯清单
轨迹清单
加工汇总清单
加工仿真
加工仿真验证模块。
对加工过程进行模拟仿真。仿真过程中可以随意放大、缩小、旋转, 便于观察细节。
能显示多道加工轨迹的加工结果。 仿真过程中可以调节仿真速度。 仿真过程中可以检查刀柄干涉、快速移动过程(G00)中的干涉、刀具 无切削刃部分的干涉情况。 可以把切削仿真结果与零件理论形状进行比较,切削残余量用不同的 颜色区分表示。
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