《数控车实训》教案与教学设计
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数控车实训
教学设计方案
备注:
1、课时分配可根据项目、情境设计,也可根据教材篇章组织,一般是2节课为1次课。
2、表格内的字体为“仿宋_GB2312,小四”。
第1次
授课主要内容
认识GSK980TD系统数控机削机床操作之前先来认识一下其操作面板,它由CRT显示器与MDI面板、机床控制面板、手持盒等组成。图1-1所示为显示器与MDI面板。
图1-1显示器与MDI面板
(一)机床控制面板
1.工作方式
工作方式选择旋钮见上图,具体各工作方式的功用参见表1-2
表1-2各工作方式的功用
表1-2各工作方式的功能
方式选择
进入编辑模式,用于直接通过
操作面板输入数控程序和编辑程
序。
进入自动加工模式。可自动执
行存储在NC里的加工程序。
进入MDI模式,手动输入并执行指
令。
手动方式,工作台连续移动。
手轮移动方式,手摇脉冲发生器生
效
手动快速模式。工作台快速移动
回零模式。
进入单段模式。
2.手动进给速度倍率开关
以JOG手动或自动操作各轴的移动时,可通过调整此开关来改变各轴的移动速度。在JOG手动移动各轴时,其移动速度等于外圈所对应值×3;在自动操作运行时,其移动速度等于内圈所对应值%×编程进给速度F。
3.手摇脉冲发生器(图1-7)
在手轮操作方式下,通过图1-6中的选择坐标轴与倍率旋钮(×1、×10、×100分别表示一个脉冲移动0.001mm、0.010mm、0.100mm),和运行选定的坐标轴。
图1-2手动进给倍率开关图1-3手摇脉冲发生器
4.进给轴选择按钮开关
JOG方式下,按下欲运动轴的按钮,被选择的轴会以JOG倍率进行移动,松开按钮则轴停止移动。
5.紧急停止按钮
运动中遇到危机的情况,立即按下此按钮,机械将立即停止所有动作;欲
解除时,顺时针方向旋转此钮(切不可往外硬拽,以免损坏此按钮),即可恢复待机状态。
6.操作功能
操作功能的具体内容参见表1-4
表1-4操作功能
按钮功能功能说明
循环启动按钮在自动运行和MDI方式下使用,按下此按钮后可进行程序的自动运行。
进给保持按钮在自动运行和MDI方式下使用下,按下
单程序段开关该指示灯亮时,在自动运行状态下仅执行单节的程序段动作。
选择性停止开关该指示灯亮时,当M01已被输入程序中,则程序执行到M01后,程序暂停,工作台停止运动。
空运行开关该指示灯亮时,以手动进给倍率开关(图1-6)所设定的进给速度替换原程序所设定的进给速度F。
程序段跳转开关运行到程序段前加“/”的程序段时仍会执行。
机床闭锁开关指示灯亮时,机床三轴被锁定,无法移动而程序指令的坐标仍会显示。
主轴正转指示灯亮时,主轴正转。
指示灯亮时,主轴反转。
主轴反转
指示灯亮时,主轴停止转动。
主轴停止
三、熟悉常用指令的用途
课堂作业(实操):
1.开、关机与返回参考点操作
第2次
授课主要内容
项目二门轴的加工
阶梯轴零件
技术要求:
1.锐角倒钝
2.未注公差按IT14标准执
行
3.表面不得磕碰
4.未注圆角小于或等于R0.5mm
门轴比例数量材料
图号:01 1:1 1 塑料棒
姓名日期
评分
编程就是把零件的外形尺寸、加工工艺过程、工艺参数、刀具参数等信息,按照CNC专用的编程代码编写加工程序的过程。数控加工就是CNC按加工程序的要求,控制机床完成零件加工的过程。数控加工的工艺流程如下图:
一编程基本知识
(一)坐标轴定义
下图为数控车床示意图
图2-1
GSK980TDa 使用X 轴、Z 轴组成的直角坐标系,X 轴与主轴轴线垂直,Z
轴与主轴轴线方向平行,接近工件的方向为负方向,离开工件的方向为正方向。按刀座与机床主轴的相对位置划分,数控车床有前刀座坐标系和后刀座坐标系,图1-4 为前刀座的坐标系,图1-5 为后刀座的坐标系。从图中可以看出,前、后刀座坐标系的X 轴方向正好相反,而Z 轴方向是相同的。在以后的图示和例子中,用前刀座坐标系来说明编程的应用。
图2-2 前刀座的坐标系图2-3 后刀座的坐标系(二)数车对刀
GSK980TDa 的刀具功能(T 代码)具有两个作用:自动换刀和执行刀具偏置
点为A 点快速移动到B 点的中间图2-5
示例:刀具从A 点快速移动到B 点。
图2-6
G0 X20 Z25;(绝对坐标编程)
G0 U-22 W-18;(相对坐标编程)
G0 X20 W-18;(混合坐标编程)
G0 U-22 Z25;(混合坐标编程)
(二)直线插补G01
代码格式:G01 X(U)_ Z(W)_ F_;
代码功能:运动轨迹为从起点到终点的一条直线。轨迹如图2-7 所示。
代码说明: G01为模态G代码;
X、U、Z、W取值范围为-9999.999~+9999.999mm;
X(U)、Z(W)可省略一个或全部,当省略一个时,表示该轴的起点和终点坐
标值一致;同时省略表示终点和始点是同一位置。
F 代码值为X 轴方向和Z 轴方向的瞬时速度的矢量合成速度,实际的切削进给速度为进给倍率与F 代码值的乘积;
F 代码值执行后,此代码值一直保持,直至新的F 代码值被执行。