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模具数控加工技术第一章 数控技术在模具加工中的应用

模具数控加工技术第一章  数控技术在模具加工中的应用
模具数控 加工技术 主要内容
一 数控技术在模具加工中的应用 二 数控机床的基本结构 三 模具数控加工工艺基础 四 数控加工编程基础 五 模具数控加工编程实例 六 CAD/CAM系统应用基础
第一章 数控技术在模具加工中的应用
本章 主要内容
1 数控加工简介 2 数控加工的特点 3 数控加工的适用范围 4 数控机床在模具加工中的应用 5 模具加工技术的现状与发展趋势
5)快速原型制造、逆向工程及,以及逆向工程、 并行工程等制造技术将在模具生产中发挥越来越重要的作用。
6)虚拟技术
虚拟制造以信息技术、仿真技术、虚拟现实技术为基础,可实 现产品设计及生产过程管理与控制的模拟,乃至建立虚拟企业,便 于做出预见性的决策与优化方案,促进模具设计制造技术的发展。
加工; 3)数控电火花线切割加工 适合于冲裁模零件、成型电极、异形
槽、窄缝等加工; 4)数控车削加工 主要用于回转类型的模具零件加工; 5)数控磨削加工 用于模具零件精密加工; 6)其他加工方式,如数控钻孔、数控冲孔等,为模具提供了丰富
的加工手段。
六、模具加工技术的发展
1. 材料成形技术的发展
1)热流道技术 热流道技术通过加热和温控,使模具流道和浇口中的塑料在 注射成型过程中保持熔融状态,可以消除流道凝料、废料柄等, 是一种节能、低耗、高效的成型技术。
3)超精加工和复合加工
随着模具向精密化和大型化方向发展,加工精度超过1μm的超 精加工技术和集电、化学、超声波、激光等技术综合在一起的复合 加工将得到发展。兼备两种以上工艺特点的复合加工技术在今后的 模具制造中将有广阔的前景。
4)新型特种加工技术
电火花铣削等特种加工技术,不需要制造复杂的成型电极,在 模具加工中将得到应用与发展。

模具数控加工设计共33页文档

模具数控加工设计共33页文档

56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿

60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
Hale Waihona Puke 模具数控加工设计26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ,徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。

模具数控加工技术.

模具数控加工技术.
四、数控车床
CNC 装 置 相 关 性 能 参 数
控制轴: X轴和Z轴 联动轴数: 2轴联动 最小输入增量: X向:0.001mm;Z向:0.001mm 最小指令增量: X向:0.005mm/P;Z向:0.001mm/P 最大编程尺寸: ±9999.999mm 直线插补 G01 全象限圆弧插补 G02,G03
传 动 机 构 简 单
教学任务一
1
模具数控加工技术概述
2、数控机床概述
四、数控车床 数控车床的特点
教学任务一
1
模具数控加工技术概述
数控车床的布局形式
2、数控机床概述
四、数控车床
床身与导轨的布局
(a)平床身
(b)斜床身
(c)平床身斜滑板
(d)立床身
教学任务一
1
模具数控加工技术概述
数控车床的组成与技术参数
2、数控机床概述
六、加工中心
12-主轴电机13-Z轴伺服电机 14-刀库 电机 15-立柱 16-数控柜 17-Y轴伺服 电机 18-润滑油箱
教学任务一
1
模具数控加工技术概述
JCS-018A立式加工中心简介 1-床身 2-冷却液箱 3-驱动电柜 4-操纵面板 5-主轴箱 6-刀库 7-机械手 8-工作台 9-滑座 10-X轴伺服电机 11-切屑箱
模具数控加工技术
模具数控加工技术
教 学 模 块 五
1
2 3 4
模具数控加工技术概述
模具数控车削加工 模具数控镗铣削加工 高速铣与五轴联动
教学任务一
1
模具数控加工技术概述
数控加工特点 数控机床概述 数控加工工艺基础
1 2 3 4
数控编程基础
教学任务一

模具制造与数控加工技术

模具制造与数控加工技术
数控加工技术能够提高加工效率和加工质量,减少生产成本和劳动强度,为制造业 的转型升级和高质量发展提供了重要支撑。
数控加工的基本流程
数控加工的基本流程包括以下 几个步骤
1. 确定加工工艺和加工方案: 根据零件图纸和技术要求,确 定加工工艺和加工方案。
2. 编写加工程序:根据加工工 艺和加工方案,编写加工程序 。
数字化设计
采用CAD/CAM软件进行模具设计,实现数 字化设计,提高设计效率和精度。
数控编程
根据模具设计要求,进行数控编程,生成加 工程序,传输至数控机床进行加工。
数控加工
采用数控机床进行模具零件的加工,实现高 效、高精度、高质量的加工。
质量检测
采用检测设备对加工完成的模具进行检测, 确保产品质量合格。
促进技术发展
模具制造技术的发展能够推动 制造业的技术进步。
02
CATALOGUE
数控加工技术概述
数控加工技术的定义与特点
数控加工技术指的是利用数字化控制系统对机械零件进行加工的技术。该技术具有 高精度、高效率、高柔性和高可靠性等特点。
数控加工技术采用数字信息控制加工过程,能够实现加工过程的自动化、智能化和 信息化。
随着技术的进步,模具制造的精度和质量不断提高,使得产品质量更 加稳定可靠。
数控加工技术的发展挑战
技术更新
数控加工技术发展迅速,不断有新的编程软件和 控制系统出现,需要不断学习和更新知识。
设备投入
数控加工设备成本较高,需要较大的资金投入。
操作技能
数控加工需要具备较高的操作技能和专业知识, 对操作人员的素质要求较高。
模具结构
压铸模具主要由浇注系统、型腔、分型面、顶出机构等组成。
数控加工流程

模具的数控加工

模具的数控加工

项目三 模具的数控加工与编程
3.2 数控加工的工艺处理
Hale Waihona Puke 2.零件的工艺性分析(1)零件的数控工艺性与设计的联系 如图3-6、图3-7所示都是属于充分发挥数控 机床的加工优势的实例。 图3-8中的三类槽型,从普通车床或磨床的切 削方式进行工艺性判断,a型的工艺性最好,b 型次之,c型最差。若改为数控车床来加工则 正好相反(见图3-9的加工)。
项目三 模具的数控加工与编程
3.1 数控加工的基本概念
3.1.5 常用数控标准
无论何种数控机床的加工,都是按照从外 部输入的程序自动地对零件进行加工的。为了 与数控机床的内部程序及自动编程使用的零件 源程序相区别,把从外部输入的直接用于加工 某个零件的程序称为数控加工程序,简称加工 程序。加工程序是数控系统的应用软件,它是 由一系列指令代码组成的。
项目三 模具的数控加工与编程
3.1 数控加工的基本概念
例如: N11 G01 X40.125 Z50.458 F0.4 S250 T0303 N12 X35.5 N11、N12——程序段号 G01——准备功能(表示本段加工要走一条直线) X40.125Z50.458、X35.5——本段加工的终点坐标 值 F0.4——进给量 S250——主轴转速 T0303——使用刀具的刀号和刀补号
项目三 模具的数控加工与编程
3.1 数控加工的基本概念
(3)Y坐标 根据X和Z的运动按照右手笛卡儿坐标系来确定。 (4)旋转坐标 如图3-1中A、B、C,其正方向为X、Y、Z方向上右旋螺纹 前进的方向。 (5)机床坐标系的原点 标准的坐标系原点(X=0,Y=0,Z=0)的位置是任意选 择的,A、B、C的运动原点(A=0,B=0,C=0)也是任意的。 机床坐标系是机床上固有的坐标系,其原点在说明书中均有规定, 一般利用机床机械结构的基准线来确定。(例如,有的机床设有 零位,这个零位就是机床坐标系的原点。这个机床零位在机床制 造出来时就已确定,不能随意改变。)

模具数控加工技术实训指导书(铣)

模具数控加工技术实训指导书(铣)

高等职业技术学校模具数控加工技术(数铣)实训实践教学指导书课程项目编号:10781(适用于模具设计与制造专业)宜宾职业技术学院2013.9宜宾职业技术学院模具数控加工技术实训实践教学指导书课程项目编号:10781适用于模具设计与制造专业制定人:现代制造工程系袁永富一、专项实习在本专业、本课程教学中的地位与作用《模具数控加工技术实训》是模具设计与制造专业的一门重要的专业实践课程,学生通过《模具数控加工技术》理论课程学习后,为了强化学生实践技能而开设的一门实训课程。

通过该课程的教学,使学生掌握模具数控加工技术的基本技能,为学生进一步获取职业资格证书以及从事数控技术相应岗位的工作打下基础。

二、目标与基本要求模具数控加工技术实训是《模具数控加工技术》课程的重要实践环节。

学生通过教师对数控机床基本操作的讲解---示范---指导和自己的亲手操作,主要达到以下目标:1.养成一丝不苟的工作作风,树立正确的劳动观念和安全生产意识。

2.能将所学的数控机床及其应用的理论和实际应用结合起来,以进一步巩固和掌握所学的理论知识和基本的操作技能。

3.能进行XK5032A、KVC650数控机床的编程与基本操作。

三、教学组织、场地、设备器材(各项目共用)及性能简介1、实践教学组织:数控机床及其应用实习教学时,一般先由教师对数控机床的基本操作进行讲解示范,然后再由学生自己的亲手操作,在数控铣削中心实习时保证每5人一台数控机床,分组进行。

2、场地数控编程室:装有FANUC仿真软件的计算机51台,能进行编程调试与模拟加工等操作;数控铣削中心:配备数控铣床XK5032A、KVC650 8~10台及相应附件。

四、实习安全知识(一)数控铣工安全技术规范1、开铣前,注意检查数控机床有无异常情况,如有,应在排除后才能继续操作。

在紧夹工件后,必须随手将卡盘板手取下,以免飞出造成事故。

2、铣刀不应伸出主轴太长。

3、在铣削时,不得任意加大切削用量,以免机床过载。

模具模架加工CNC作业指导书

模具模架加工CNC作业指导书

模具模架加工CNC作业指导书1. 简介本文档旨在为操作人员提供模具模架加工CNC作业的详细指导,以确保高质量的加工结果和安全操作环境。

2. 作业前准备在开始加工工作之前,需要进行以下准备工作:2.1 检查设备确保CNC设备正常运行且所有安全装置齐全。

检查夹具等部件是否牢固,是否有任何损坏。

2.2 准备工装准备好适当的刀具、夹具及工卡,在作业开始之前请确保它们准备就绪。

选择正确的切割工具和切削参数,以适应模型材料。

2.3 安全措施工作人员必须正确使用个人防护装备,包括护目镜、工作手套和可调节的按摩椅等。

确保工作区域清洁,以防滑倒和其他意外事故。

3. 加工操作步骤以下是模具模架加工CNC操作的基本步骤:3.1 设定坐标系原点在开始加工之前,需要设定工作坐标系原点。

这可以通过引用参考点或使用特定的参考工位实现。

确保原点设定准确可靠。

3.2 程序编程根据模型的几何特征和要求,进行CNC编程。

使用合适的编程语言和软件,确保程序的准确性和完整性。

3.3 材料固定使用适当的夹具将模具模架固定在工作台上,以确保加工过程中的稳定性。

夹具应该牢固、稳定,并且不会干扰切削操作。

3.4 加工参数设定根据材料类型和加工需求,设定合适的切削参数。

这包括切削速度、进给速度和刀具半径等。

确保加工参数是根据实际需要进行调整的。

3.5 加工操作按照程序编码进行加工操作。

注意观察加工过程中的切削状况和加工效果,以确保加工质量。

如果发现任何异常情况,应立即停机检查。

3.6 加工完成加工完成后,对加工件进行检查。

检查尺寸、平整度和表面粗糙度等关键指标,确保其符合要求。

4. 刀具维护与保养保持刀具的良好状态对于工作质量和切削效率至关重要。

以下是一些建议的刀具维护和保养方法:•每次使用后,清洁刀具,特别是切削刃和冷却液残留物。

•定期检查刀具,发现任何损坏或磨损时及时更换。

•使用合适的刀具收纳盒或袋子来储存刀具,确保它们不被其他硬物和灰尘所破坏。

模具数控加工

模具数控加工

模具数控加工模具数控加工是指利用数控机床对模具进行加工的一种技术。

与传统的手工加工相比,模具数控加工具有精度高、生产效率高、加工质量稳定等特点。

它是模具制造行业的一个重要的技术发展方向。

模具数控加工可分为数控车床加工、数控铣床加工和数控电火花加工等几个方面。

亦可根据加工的模具零部件,分为精密模具加工,汽车模具加工,塑料模具加工等领域。

在实际应用上,模具数控加工要经过以下几个步骤:1.设计模具数控加工之前,必须要经过设计的阶段。

设计师需要将产品的设计图转化为制造模具的图纸,再根据不同类型模具的加工特点来细化加工步骤,以及确定可以用来加工这个模具的数控机床的规格和型号,以保证模具加工的精度和质量。

2.编写数控程序在确定机床之后,需要根据机床的类型编写数控程序。

数控程序是机器对模具的运动轨迹和参数进行控制的指令。

在数控程序的编写过程中,技术人员需要考虑机床的精度和质量等方面的限制,以便达到模具的加工标准。

3.数控机床加工数控机床加工是模具加工的核心环节。

加工时必须要调整机床,保证加工中不出现误差。

然后根据编好的数控程序向机床输入指令,控制机床进行各种加工。

在加工中需要及时调整刀具的进给速度、转速和深度等参数,以确保加工质量和加工效率。

4.检测在模具数控加工之后,需要进行检测。

检测的目的是发现加工过程中产生的误差,及时进行调整,达到模具加工的质量标准。

检测的方法和标准根据模具的类型和用途不同而不同,可以通过视觉检测、尺寸测量等多种方法。

综合以上几个步骤,模具数控加工的核心在于,编写的程序需要准确,机床的调整需要精细,加工的质量和准确度需要有保证。

模具数控加工有许多有益的特点。

首先,数控加工可以提高加工的效率,从而缩短生产周期,降低制造成本。

其次,数控加工精度高、质量稳定,可以大幅提高加工质量,增强产品的品质保证。

最后,数控加工可以提高工作人员的安全性,因为数控加工时,操作人员不需要接触到机床和刀具,因此不太可能出现人身伤害事故。

模具的数控加工课件

模具的数控加工课件
数控编程的重要性
在模具制造中,数控编程是实现模具零件高精度、高质量加工的关键环节,也是提高生产 效率和降低成本的重要手段。
数控编程的步骤及方法
数控编程的基本步骤
数控编程一般包括以下几个步骤:分析图样、确定加工工艺、建立数学模型、编写程序、校验程序和 后处理。
数控编程的方法
数控编程的方法包括手工编程和自动编程两种。手工编程是指根据加工要求,由程序员编制程序;自 动编程则是指利用计算机辅助设计/制造软件,通过图形或模型自动生成程序。
适用范围
广泛应用于各种轴类零件 的加工,如轴套、轴销等。
电火花加工技术
定义
电火花加工技术是一种利用电火 花腐蚀原理对模具进行加工的方法。
特点
电火花加工技术具有高精度、高效 率和高质量等优点,能够实现硬质 材料的加工。
适用范围
广泛应用于各种硬质材料的加工, 如淬火钢、硬质合金等。
激光加工技 术
定义
数控编程的定义
数控编程是一种使用数字控制机床进行加工的方法,它通过将工件的几何形状、尺寸和工 艺要求等数据输入到计算机中,由计算机产生控制指令,经伺服系统传输给机床主轴和各 个辅助装置,使机床按照预定轨迹进行加工。
数控编程的特点
数控编程具有高精度、高效率、高柔性和高自动化的特点,能够满足复杂形状、高精度和 高质量的加工要求。
数控编程的实例分析
实例二:某模具零件的数控车削加工,考虑到零件的 精度和表面质量要求,采用数控车床进行加工,程序 编写过程中需要考虑刀具选择、切削速度、进给速度 等因素。
实例一:某模具型腔的数控铣削加工,考虑到型腔的 复杂形状和精度要求,采用三轴联动的数控铣床进行 加工,程序编写过程中需要考虑刀具路径、切削参数、 冷却液等因素。

模具数控加工技术第五章 模具数控加工编程实例

模具数控加工技术第五章  模具数控加工编程实例

X100
退回换刀点
T0404 M03 S1000
换T04号刀Φ3中心钻
G00 X0 Z2
G01 Z-3 F0.05
G00 Z120
X100
M06 T0505
换T05号刀Φ8钻头
M03 S400
G00 X0 Z2
G01 Z-45 F0.08
钻孔
G00 Z120 X100 T0606 M03 S300 G00 X0 Z2 G01 Z-46 F0.1 G00 Z100 G00 X100 T0707 M03 S100 G00 X0 Z2 G01 Z-46 F0.5 G00 Z100 X100 T0101 M03 S600 G00 X34.5 Z1 G01 Z-41 F0.2
第五章 模具数控加工编程实例
本章 主要内容
1 数控车床编程实例 2 数控铣床编程实例 3 加工中心编程实例
第一节 数控车床编程实例
本节采用FANUC Power Mate 0系 统数控车床进行加工。
实例一、在数控车床上加工凸模类 零件,毛坯Φ33×80棒料,45钢调质。
1.确定工艺方案及加工路线 (1)用三爪卡盘,一次装夹完成 粗精加工。
车削R5圆弧
返回参考点,换刀 换T02号刀具,恒速切削90m/min 精车外形轮廓,执行N10至N20程序段 返回参考点 换T03号割断刀(以右刀尖对刀) 割断工件
返回参考点 程序结束
实例二、在数控车床上加工带 内孔零件,毛坯Φ35×80,45钢。
1.确定工艺方案及加工路线
(1)加工外圆时,单边留 0.25mm余量进行精加工;Φ12H7 内孔用钻扩铰完成。
(2)工件零点的位置与设计基准 重合,在工件右端面中心处。

模具模架加工CNC作业指导书DOC

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(数控模具设计)模具数控加工

(数控模具设计)模具数控加工

(数控模具设计)模具数控加工第3章模具数控加工3.1模具数控加工的基础知识3.1.1数控加工的基本概念1.数控与数控机床数字控制(Numerical Control,NC)是用数字化信号对机床的运动及其加工过程进行控制的一种方法。

是一种自动控制技术。

数控机床就是采用了数控技术的机床,或者说是装备了数控系统的机床。

只需编写好数控程序,机床就能够把零件加工出来。

2.数控加工数控加工是指在数控机床上进行零件加工的一种工艺方法。

数控加工与普通加工方法的区别在于控制方式。

在普通机床上进行加工时,机床动作的先后顺序和各运动部件的位移都是由人工直接控制。

在数控机床上加工时,所有这些都由预先按规定形式编排井输人到数控机床控制系统的数控程序来控制。

因此,实现数控加工的关键是数控编程。

编制的程序不同就能加工出不同的产品,因此它非常适合于多品种,小批量生产方式。

3.数控加工研究的主要内容(1)数控加工工艺设计工艺设计是对工件进行数控加工的前期工艺准备工作,它必须在程序编制工作以前完成,因为只有工艺设计方案确定以后,程序编制工作才有依据。

工艺设计是否优化,往往是造成数控加工成本多少和数控加工差错的主要原因之一,所以编程人员一定要先做好工艺设计,再考虑编程。

工艺设计主要有以下内容:1)选择并决定零件的数控加工内容;2)零件图纸的数控加工艺性分析;3)数控加工的工艺路线设计;4)数控加工的工序设计;5)数控加工专用技术文件的编写。

(2)对零件图形的数学处理。

(3)编写数控加工程序单。

(4)按程序单制作控制介质。

(5)程序的校验与修改。

(6)首件试切加工与现场问题处理。

(7)数控加工工艺技术文件的定型与归档。

3.1.2数控机床的工作原理与分类1.数控机床的工作原理数控机床加工零件时,首先要根据加工零件的图样与工艺方案,按规定的代码和程序格式编写零件的加工程序单,这是数控机床的工作指令。

通过控制介质将加工程序输入到数控装置,由数控装置将其译码、寄存和运算之后,向机床各个被控量发出信号,控制机床主运动的变速、起停、进给运动及方向、速度和位移量,以及刀具选择交换,工件夹紧松开和冷却润滑液的开、关等动作,使刀具与工件及其他辅助装置严格地按照加工程序规定的顺序、轨迹和参数进行工作,从而加工出符合要求的零件。

经典:模具数控加工技术第3章-模具数控车

经典:模具数控加工技术第3章-模具数控车
3
• 4.强电控制柜
• 强电控制柜主要用来安装机床强电控制的各种电气元器件,除了提 供数控、伺服等一类弱电控制系统的输入电源,以及各种短路、过 载、欠压等电气保护外,主要在 PLC 的输出接口与机床各类辅助 装置的电气执行元件之间起桥梁连接作用,控制机床辅助装置的各 种交流电动机、液压系统电磁阀或电磁离合器等。此外.它也与机 床操作台有关手动按钮连接。强电控制柜由各种中间继电器、接触 器、变压器、电源开关、接线端子和各类电气保护元器件等构 成.它与一般普通机床的电气类似,但为了提高对弱电控制系统的 抗干扰性,要求各类频繁启动或切换的电动机、接触器等电磁感应 器件中均必须并接 RC 阻容吸收器;对各种检测信号的输入均要求 用屏蔽电缆连接。
• 3.伺服系统
• 如前所述,伺服系统是数控系统和机床本体之间的电传动联系环节。 主要由伺服电动机、驱动控制系统和位置检测与反馈装置等组 成.伺服电动机是系统的执行元件,驱动控制系统则是伺服电动机 的动力源.数控系统发出的指令信号与位置反馈信号比较后作为位 移指令,再经过驱动系统的功率放大后,驱动电动机运转,通过机 械传动装置带动工作台或刀架运动。
图3-1
2
• 1. 控制介质
• 控制介质又称信息载体,是人与数控机床之间联系的中间媒介物质, 可以反映了数控加工中全部信息。
• 2. 数控系统
• 数控系统是机床实现自动加工的核心,是整个数控机床的灵魂所在。 主要由输入装置、监视器、主控制系统、可编程控制器、各类输人 /输出接口等组成。主控制系统主要由 CPU 、存储器、控制器等 组成。数控系统的主要控制对象是位置、角度、速度等机械量,以 及温度、压力、流量等物理量.它根据机床加工过程中各个动作要 求进行协调,按各检测信号进行逻辑判别,从而控制机床各个部件 有条不紊地按顺序工作。

模具数控加工设计方案

模具数控加工设计方案

模具数控加工设计方案模具数控加工设计方案一、设计目标本次设计的目标是设计一套高效、精确的数控加工模具,以提高加工效率和产品质量。

主要包括两个方面的内容:一是设计外观精美、结构合理、功能齐全的数控加工模具;二是设计出适合数控加工的工艺流程,保证加工效率和产品精度。

二、设计内容1. 外观设计在外观设计上,数控加工模具应该具备美观、实用、稳定的特点。

要考虑到模具的使用环境和工作条件,选择合适的材质和加工工艺,确保模具的质量和性能。

2. 结构设计在结构设计上,数控加工模具应该具有简单、紧凑、稳固的特点。

要考虑到模具的承载能力和使用寿命,选择合理的结构形式和加工工艺,确保模具的稳定性和耐用性。

3. 功能设计在功能设计上,数控加工模具应该具备多功能、高效能的特点。

要考虑到模具的加工精度和加工效率,选择合适的刀具和夹具,确保模具的加工能力和加工质量。

4. 工艺流程设计在工艺流程设计上,要根据产品的形状、尺寸和材料特性,选择合适的加工方法和加工工艺。

要通过模具的结构设计和刀具的选择,使得加工过程简洁、高效、精准,保证产品尺寸和形状的准确性和一致性。

三、设计步骤1. 确定设计要求首先要明确设计的目标和要求,包括模具的外观、结构和功能等方面的内容。

要根据产品的特点和加工要求,确定模具的技术参数和工艺流程。

2. 进行设计分析在设计分析中,要对产品的形状、尺寸和材料特性进行分析,确定加工过程和加工工艺。

要根据加工要求和工艺流程,选择适合的加工方法和加工设备。

3. 进行结构设计在结构设计中,要根据产品的形状和加工要求,选择合适的结构形式和加工工艺。

要考虑到模具的承载能力和使用寿命,确保模具的稳定性和耐用性。

4. 进行功能设计在功能设计中,要根据产品的加工精度和加工效率,选择适合的刀具和夹具。

要通过模具的结构设计和刀具的选择,使得加工过程简洁、高效、精准,保证产品尺寸和形状的准确性和一致性。

5. 进行工艺流程设计在工艺流程设计中,要根据产品的形状、尺寸和材料特性,选择合适的加工方法和加工工艺。

模具数控加工学习案例

模具数控加工学习案例

项目一模具零件的数控加工(学习案例一)第一部分任务呈现1、学习目标1.会制定各类模具零件的数控加工工艺。

2.会正确选择数控铣床、刀具、夹具。

3.会确定切削用量。

4.会确定加工顺序及进给路线。

5.会用FANUC-0i和FANUC-0MD数控系统的指令编制各类模零件的数控加工程序。

6.能够按照零件的精度要求加工出模具零件。

2、任务要求1.在20分钟内完成下图所示模具零件数控加工工艺2.在30分钟内完成下图所示模具零件数控加工程序3.在70分钟内按照零件的精度要求加工出模具零件。

第二部分数控加工工艺与程序的编制1、模具零件数控加工工艺的编制模具零件数控加工工艺卡片2、模具零件数控加工程序的编制O0001N10N20N30N40N50N60N70N80N90N100第三部分模具零件的数控加工1、加工前准备工作2、模具零件数控加工流程1.程序输入2.参数输入3.程序模拟4.对刀5.归零6. 加工第四部分考核与评价项目一模具零件的数控加工(学习案例二)第一部分任务呈现1、学习目标1.会制定各类模具零件的数控加工工艺。

2.会正确选择数控铣床、刀具、夹具。

3.会确定切削用量。

4.会确定加工顺序及进给路线。

5.会用FANUC-0i和FANUC-0MD数控系统的指令编制各类模零件的数控加工程序。

6.能够按照零件的精度要求加工出模具零件。

2、任务要求1.在20分钟内完成下图所示模具零件数控加工工艺2.在30分钟内完成下图所示模具零件数控加工程序3.在70分钟内按照零件的精度要求加工出模具零件。

第二部分数控加工工艺与程序的编制1、模具零件数控加工工艺的编制模具零件数控加工工艺卡片2、模具零件数控加工程序的编制O0001N10N20N30N40N50N60N70N80N90N100第三部分模具零件的数控加工1、加工前准备工作2、模具零件数控加工流程1.程序输入2.参数输入3.程序模拟4.对刀5.归零6. 加工第四部分考核与评价项目一模具零件的数控加工(学习案例三)第一部分任务呈现1、学习目标1.会制定各类模具零件的数控加工工艺。

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第3章模具数控加工3.1模具数控加工的基础知识3.1.1数控加工的基本概念1.数控与数控机床数字控制(Numerical Control,NC)是用数字化信号对机床的运动及其加工过程进行控制的一种方法。

是一种自动控制技术。

数控机床就是采用了数控技术的机床,或者说是装备了数控系统的机床。

只需编写好数控程序,机床就能够把零件加工出来。

2.数控加工数控加工是指在数控机床上进行零件加工的一种工艺方法。

数控加工与普通加工方法的区别在于控制方式。

在普通机床上进行加工时,机床动作的先后顺序和各运动部件的位移都是由人工直接控制。

在数控机床上加工时,所有这些都由预先按规定形式编排井输人到数控机床控制系统的数控程序来控制。

因此,实现数控加工的关键是数控编程。

编制的程序不同就能加工出不同的产品,因此它非常适合于多品种,小批量生产方式。

3.数控加工研究的主要内容(1)数控加工工艺设计工艺设计是对工件进行数控加工的前期工艺准备工作,它必须在程序编制工作以前完成,因为只有工艺设计方案确定以后,程序编制工作才有依据。

工艺设计是否优化,往往是造成数控加工成本多少和数控加工差错的主要原因之一,所以编程人员一定要先做好工艺设计,再考虑编程。

工艺设计主要有以下内容:1)选择并决定零件的数控加工内容;2)零件图纸的数控加工艺性分析;3)数控加工的工艺路线设计;4)数控加工的工序设计;5)数控加工专用技术文件的编写。

(2)对零件图形的数学处理。

(3)编写数控加工程序单。

(4)按程序单制作控制介质。

(5)程序的校验与修改。

(6)首件试切加工与现场问题处理。

(7)数控加工工艺技术文件的定型与归档。

3.1.2数控机床的工作原理与分类1.数控机床的工作原理数控机床加工零件时,首先要根据加工零件的图样与工艺方案,按规定的代码和程序格式编写零件的加工程序单,这是数控机床的工作指令。

通过控制介质将加工程序输入到数控装置,由数控装置将其译码、寄存和运算之后,向机床各个被控量发出信号,控制机床主运动的变速、起停、进给运动及方向、速度和位移量,以及刀具选择交换,工件夹紧松开和冷却润滑液的开、关等动作,使刀具与工件及其他辅助装置严格地按照加工程序规定的顺序、轨迹和参数进行工作,从而加工出符合要求的零件。

2.数控机床的组成数控机床主要由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体等四部分组成,如图3.1.1所示。

图3.1.1数控机床的组成(1)控制介质控制介质是用于记载各种加工信息(如零件加工工艺过程、工艺参数和位移数据等)的媒体,经输入装置将加工信息送给数控装置。

常用的控制介质有标准的纸带、磁带和磁盘,还可以用手动方式(MDI方式)或者用与上一级计算机通信方式将加工程序输入CNC装置。

(2)数控装置数控装置是数控机床的核心,它的功能是接受输入装置输入的加工信息,经过数控装置的系统软件或逻辑电路进行译码、运算和逻辑处理之后,发出相应的脉冲送给伺服系统,通过伺服系统控制机床的各个运动部件按规定要求动作。

(3)伺服系统伺服系统由伺服驱动电动机和伺服驱动装置组成,它是数控系统的执行部分。

机床上的执行部件和机械传动部件组成数控机床的进给伺服系统和主轴伺服系统,根据数控装置的指令,前者控制机床各轴的切削进给运动,后者控制机床主轴的旋转运动。

伺服系统有开环、闭环和半闭环之分,图 3.1.2。

在闭环和半闭环伺服系统中,还需配有检测装置,用于进行位置检测和速度检测。

图3.1.2开环、闭环和半闭环(4)机床本体数控机床的本体包括:主运动部件,进给运动部件如工作台,刀架及传动部件和床身立柱等支撑部件,此外还有冷却、润滑、转位、夹紧等辅助装置。

对加工中心类的数控机床,还有存放刀具的刀库,交换刀具的机械手等部件。

3.数控机床的分类国内外数控机床的种类有数千种,如何分类尚无统一规定。

常见的分类方法有:按机械运动的轨迹可分为点位控制系统、直线控制系统和轮廓控制系统。

按伺服系统的类型可分为开环控制系统、闭环控制系统和半闭环控制系统。

按控制坐标轴数可分为两坐标数控机床、三坐标数控机床和多坐标数控机床。

按数控功能水平可分为高档数控机床、中档数控机床和低档数控机床。

但从用户角度考虑,按机床加工方式或能完成的主要加工工序来分类更为合适。

按照数控机床的加工方式,可以分成以下几类:(1)金属切削类数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控镗床、数控磨床、数控齿轮加工机床和加工中心等。

(2)金属成形类数控机床有数控折弯机、数控弯管机、数控冲床、数控旋压机等。

(3)特种加工类数控机床有数控电火花线切割机床、数控电火花成形机床及数控激光切割焊接机等。

3.1.3数控加工的特点与应用1.数控加工的特点(1)加工精度高数控机床是精密机械和自动化技术的综合,所以机床的传动精度与机床的结构设计都考虑到要有很高的刚度和热稳定性,它的传动机构采用了减小误差的措施,并由数控装置补偿,所以数控机床有较高的加工精度。

数控机床的定位精度可达±0.005mm,重复定位精度为±0.002mm。

而且数控机床的自动加工方式还可以避免人为的操作误差,使零件尺寸一致,质量稳定,加工零件形状愈复杂,这种特点就愈显著。

(2)自动化程度高和生产率高数控加工是按事先编好的程序自动完成零件加工任务的,操作者除了安放控制介质及操作键盘、装卸零件、关键工序的中间测量以及观察机床的运动情况外,不需要进行繁重的重复性手工操作,因此自动化程度很高,管理方便。

同时,由于数控加工能有效减少加工零件所需的机动时间和辅助时间,因而加工生产率比普通机床高很多。

(3)适应性强当改变加工零件时,只需更换加工程序,就可改变加工工件的品种,这就为复杂结构的单件,小批量生产以及试制新产品提供了极大的便利,特别是普通机床很难加工或无法加工的精密复杂型面。

(4)有利于生产管理现代化用数控机床加工零件,能准确地计算零件的加工工时,并有效地简化了检验和工夹具、半成品的管理工作,这些都有利于使生产管理现代化。

(5)减轻劳动强度,改善劳动条件操作者不需繁重而又重复的手工操作,劳动强度和紧张程度大大改善,另外工作环境整洁,劳动条件也相应改善。

(6)成本高数控加工不仅初始投入资金大(数控设备及计算机系统),而且复杂零件的编程工作量也大,从而增加了它的生产成本。

2.数控加工的应用从数控加工的一系列特点可以看出,数控加工有一般机械加工所不具备的许多优点,所以其应用范围也在不断地扩大。

他特别适合加工多品种、中小批量以及结构形状复杂、加工精度要求高的零件;特别是加工需频繁变化的模具零件,越来越多地倚重于数控加工技术。

数控加工目前它并不能完全代替普通机床,也还不能以最经济的方式解决机械加工中的所有问题。

3.数控加工技术的发展数控加工技术是综合运用了微电子、计算机、自动控制、自动检测和精密机械等多学科的最新技术成果而发展起来的,它的诞生和发展标志着机械制造业进人了一个数字化的新时代,为了满足社会经济发展和科技发展的需要,它正朝着高精度、高速度、高可靠性、多功能、智能化及开放性等方向发展。

3.2数控机床加工的编程基础3.2.1程序编制的基本方法1.程序编制的基本步骤与方法程序编制是指从零件图样到制成控制介质的过程。

程序编制的步骤如图3.2.1所示。

图3.2.1程序编制的一般过程(1)确定工艺过程选择适合数控加工的工件和合理的加工工艺是提高数控加工技术经济效果的首要因素。

在制订零件加工工艺时,应根据图样对工件的形状、技术条件、毛坯及工艺方案等进行详细分析,从而确定加工方法、定位夹紧方法及工步顺序,并合理选用机床设备、刀具及切削条件等。

(2)运动轨迹的坐标值计算根据零件图样的几何尺寸、进给路径以及坐标系计算粗加工和精加工时的各个运动轨迹坐标值。

如运动轨迹的起点和终点、圆弧的圆心等坐标尺寸;对圆形刀具,还要注意计算刀心运动轨迹的坐标,对非圆曲线,必须计算逼近线段的交点坐标值,并限制在允许误差范围以内。

(3)编写加工程序单根据计算出的运动轨迹坐标值和已确定的加工顺序、刀号、切割参数以及辅助动作,按照数控装置规定使用的功能指令代码及程序格式,逐段编写加工程序单。

在程序段之前加上程序的顺序号,在其后加上程序段结束符号。

此外,还应附上必要的加工示意图、刀具布置图、机床调整卡、工序卡以及必要说明(如零件名称与图号、零件程序号、机床型号以及日期等等)。

(4)制备控制介质程序单只是程序设计完成后的文字记录,还必须将程序单的内容制成穿孔纸带或磁盘等,作为数控装置的输入信息。

(5)程序校验和首件试切程序单和所制备的控制介质必须经过校验和试切削才能正式使用。

一般的方法是将控制介质上的内容输入到CNC装置进行机床的空转检查,在有CRT屏幕图形显示的数控机床上用图形模拟刀具相对工件的运动则更为方便。

为了确保加工零件的质量,必要时要用首件试切的方法进行实际切削检查。

根据零件几何形状的复杂程度、程序的长短以及编程精度要求的不同,可采用不同的编程方法,主要有手工编程和计算机零件编程。

手工编程是指整个编程过程均由人工完成,而计算机零件编程是利用计算机来编制数控加工程序,自动地输出零件加工程序单及自动地制作控制介质,所以也称自动编程。

2.数控机床的坐标系统一规定数控机床坐标轴名称及其运动的正负方向,是为了使所编程序对同类型机床有互换性,同时也使程序编制简便。

目前,国际标准化组织已经统一了标准的坐标系。

我国也已颁布了JB3051~1999《数控机床坐标和运动方向的命名》标准。

(1)坐标轴的命名标准的坐标系(又称基本坐标系)采用右手直角笛卡尔坐标系,如图3.3.2所示。

图3.2.2右手直角笛卡儿坐标系这个坐标系的各个坐标轴与机床的主要导轨相平行。

直角坐标x、y、z三者的关系及其正方向用右手定则判定,围绕x、y、z各轴(或与x、y、z各轴相平行的直线)回转的运动及其正方向+A, +B. +C分别用右手螺旋定则确定。

通常在坐标命名或编程时,不论机床在加工中是刀具移动还是被加工工件移动,都一律假定被加工工件相对静止不动,而刀具在移动,并同时规定刀具远离工件的方向为坐标的正方向。

在坐标轴命名时,如果把刀具看作相对静止不动,工件运动,那么在坐标轴的符号上应加注标记“′”,如x′、y′、z′、A′、B′、C′等。

其运动方向与不带“′”的方向正好相反。

(2)机床坐标轴的确定确定机床坐标轴时,一般是先确定z轴,再确定x轴和y轴。

①z轴对于有主轴的机床,如卧式车床、立式升降台铣床等,则以主轴轴线方向作为z轴方向。

对于没有主轴的机床,如龙门铣床等,则以与装夹工件的工作台面相垂直的直线作为z轴方向。

如果机床有几根主轴,则选择其中一个与工作台面相垂直的主轴为主要主轴,并以它来确定z轴方向(如龙门铣床)。

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