基于 Pro/E 校徽图案型芯的数控加工技术
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基于 Pro/E 校徽图案型芯的数控加工技术
胡彦萍
【摘要】This paper takes the core pattern of Lanzhou Petrochemical College of Technology as an example and describes the basic process of the Pro/E NC Milling.It analyzes how to use the Pro/E NC module for NC machining simulation and obtain the final NC code.The practice indicates that the Pro/E numerical control processing technology can display function well in the product design and the manufacture stage, reduce the product design and the manufacture cycle.%以兰州石化职业技术学院校徽图案的模具型芯为例,阐述了Pro/E模具数控铣削加工的基本流程,分析了如何利用Pro/E NC模块进行数控加工仿真并得出最终产品及NC代码。
实践表明,基于Pro/E的数控加工技术能够在产品的设计及制造阶段有效地发挥作用,缩短产品的设计及制造周期。
【期刊名称】《兰州石化职业技术学院学报》
【年(卷),期】2016(016)001
【总页数】3页(P43-45)
【关键词】数控铣削加工;数控加工仿真;自动编程
【作者】胡彦萍
【作者单位】兰州石化职业技术学院机械工程系,甘肃兰州730060
【正文语种】中文
【中图分类】TG547
图1是兰州石化职业技术学院校徽图案的模具型芯,本文介绍如何使用Pro/E软件的数控加工模块对校徽图案的模具型芯进行数控铣削模拟仿真加工,并自动编程的过程。
此零件主要由两部分组成:底座和校徽图案。
设定毛坯为方料,可以利用体积块铣削方法粗加工去除大面积材料,再用局部铣削精加工,最后用刻模铣削完成数字的雕刻,校徽图案型芯的数控加工思路如图2所示。
1.1 初始化设置
在规划加工操作之前,首先应进行初始化设置,包括参照模型的加载、工件模型的加载、机床的选择、加工零点的创建与退刀曲面的选择等[1]。
1.1.1 创建制造模型
1)加载参照模型
在【菜单管理器】中依次选择【制造模型】→【装配】→【参照模型】命令,在计算机上找到并选择校徽图案型芯零件模型xiaoh.prt,此零件被加载进Pro/E NC 界面。
2)创建工件模型(自动工件方式)
在【菜单管理器】中依次点击【制造模型】→【创建】→【自动工件】命令,选择创建自动工件模式,选择矩形工件,自动工件创建完成[2]。
完成的工件模型刚好将参考模型包络,如图3所示,工件是半透明的实体,用户可以修改工件的透明度。
1.1.2 设置制造环境
在【菜单管理器】中选择【制造设置】,在此设置机床参数、机床加工零点和退刀曲面,设置完成后如图4所示。
1.2 窗口体积块铣削粗加工操作
在【菜单管理器】中依次选择【加工】→【NC序列】→【体积块┃3轴┃完成】→【刀具┃参数┃窗口┃完成】命令。
接下来依次设置体积块铣削的刀具、加工参数和铣削窗口[3],完成体积块铣削。
全部设置完毕后,用户可以对体积块铣削进行屏幕演示和实体仿真检测,检验刀具路径的合理性,图5为实体仿真结果。
1.3 局部铣削精加工操作
在【菜单管理器】中依次选择【加工】→【NC序列】→【新序列】→【局部铣削┃3轴┃完成】→【参数┃完成】命令,再依次选择【NC序列┃完成】→【NC序列】→【体积块铣削】→【切削运动】→【参数┃完成】命令,由于局部铣削是对体积块铣削粗加工余量的精加工,只需要对参数进行设置,不用重新设置刀具和铣削窗口,即可完成局部铣削的加工。
1.4 刻模铣削完成刻字加工
在【菜单管理器】中依次选择【加工】→【NC序列】→【新序列】→【刻模┃3
轴┃完成】→【刀具┃参数┃基准曲线┃完成】命令。
接下来依次设置刻模铣削的刀具、加工参数和基准曲线,完成刻模铣削的加工。
图6为实体仿真结果。
1.5 后置处理
刀具路径轨迹仅仅是刀位数据文件,还不是NC代码,要想生成驱动机床的数控程序,还必须对其进行后置处理[4]。
后置处理就是把CAD/CAM软件生成的刀位数据文件转换成指定数控机床能执行的数控程序代码的过程,即自动编程。
生成的NC代码文件以“.tap”为后缀名,使用被处理的刀具路径文件的名称,如
“sep0001.tap”。
后处理文件可以用记事本形式打开,进行查看和编辑,如图7所示。
把生成的程序进行适当的编辑,传输到数控机床就可以进行数控加工了。
利用Pro/E中的NC功能模块采用多工序铣削的加工方法可实现复杂零件的数控
铣削的仿真加工,解决了以往手工编程无法解决的复杂模具曲面加工的编程问题。
通过模拟仿真加工和过切检测,大大缩短了模具的开发和制造周期,降低了模具设计与制造的成本,提高了实际加工效率,实现了产品的设计与制造一体化[5]。
实践表明,Pro/E中的NC功能模块具有重要的现实意义和使用价值。
【相关文献】
[1] 潘秀石.手机面壳凹模的数控加工[J].高职论坛,2009,(1):26-28.
[2] 刘立平.基于AutoCAD进行零部件测绘的研究与实践[J].兰州石化职业技术学院学
报,2009,(12):14-16.
[3] 张伟华.基于Solidworks 三维建模的制图测绘教学改革探索[J].兰州石化职业技术学院学报,2014,(9):56-58.
[4] 明星,杨佩.基于Pro/E的CAM技术研究[J].计算机与应用, 2011,(11):58-60.
[5] 白月香,张勇明.基于Pro/E的模具数控铣削加工[J].煤矿机械,2012,(01):139-140.。