数控加工工艺课程设计指导书
数控加工工艺编程与操作课程设计
数控加工工艺编程与操作课程设计一、概述数控机床由于具有精度高、生产效率高、加工自动化以及柔性生产等优势而被广泛应用。
数控机床的使用需要掌握数控加工工艺编程与操作方面的知识,本课程旨在通过实践操作的方式帮助学生了解数控加工工艺编程与操作的基础知识。
二、课程设计内容本课程设计主要包括以下内容:1. 数控机床的加工原理介绍数控机床的基本概念、构成、工作原理和加工过程,融合工艺流程中的各个链接,一次性完成客户要求的各种主要工艺。
2. 数控加工编程基本知识介绍数控加工编程的各种常用知识,如切削速度、极限尺寸、切削速度、运动速度等。
讲述利用CAD/CAM软件进行加工程序创作的基础知识和技术。
3. 数控加工操作实践通过对各种加工工艺进行实践,学生能够掌握数控机床的操作流程以及程序代码的编写,熟悉机床的操作,了解加工质量控制的基本方法。
4. 数控加工工具检验对数控加工中常用的工具、设备进行实验检验,包括零件测量、焊接、切割、铣削等,以此加深学生对数控加工的认识与熟练掌握。
三、课程设计要求1. 学生背景要求本课程面向机械制造类专业学生和相关专业学生。
在学习本课程前,学生应具备机械制造、机械设计等方面的基础知识。
2. 学生评分机制本课程的教学形式为理论讲授与实践操作相结合。
学生评分机制采取定期考核、作业评定、实践操作考核等方式进行,以期对学生的知识掌握和技能应用进行全方位、多维度、多角度的评估。
3. 课程设计考核要点本课程设计考核要点包括理论考核、操作技能考核、实验报告撰写、综合评价等。
针对课程设计难度较大,学生将在课程中拟定并实践课程设计项目。
四、课程教材及参考书籍1. 教材•数控加工工艺编程与操作(主编:谭建明)•数控加工技术基础(主编:龙莉)2. 参考书目•数控加工CAD/CAM技术与应用(主编:陈建国)•数控机床技术及应用(主编:张亮)五、课程总结本课程通过实践教学的方式,帮助学生掌握数控加工编程与操作基础知识。
(完整word版)《数控加工工艺》课程设计任务书
广西工学院机械工程系《数控加工工艺》课程设计任务书设计题目:《数控加工工艺》课程设计班级:姓名:指导教师:2011年6月2日目录前言 (2)一、设计目的 (3)二、课程设计的原则 (3)三、设计的基本内容 (3)1、数控加工工艺设计 (3)2、数控加工程序编制 (3)3、数控机床操作技能 (3)四、课程设计的步骤 (4)五、零件加工工艺规程 (4)1、生产类型 (4)2、零件的工艺分析 (5)3、毛坯的选择 (5)4、确定装夹方案 (6)5、工艺路线 (7)6、确定机床、工艺装备及辅助工具 (8)1)机床的选择 (8)2)选取刀具 (11)3)工艺装备及辅助工具 (12)7、确定切削用量 (12)六、主要操作步骤及加工程序 (13)1.确定编程原点 (13)2.按工序编制各部分加工程序 (14)七、一些技术要求 (20)八、设计小结 (20)九、参考文献 (21)《数控加工工艺与编程》课程设计说明书前言《数控加工工艺与编程》课程设计,是在全部学完数控加工工艺学,数控编程操作等大部分专业课的基础上进行的一个教学环节。
这是在进行毕业设计之前对所学各课程的一次深入的综合性总复习,也是一次理论联系实际的训练.因此,它在四年的大学生活中占有重要地位。
本次课程设计是对具体零件加工工艺的设计及程序的编制,它综合考查了我们对零件的工艺分析能力和数控编程指令的理解,如能独立认真地完成这次设计将对能力的提高和知识的掌握及灵活的运用起到很大的促进作用。
本次数控加工工艺实习,我们根据具体零件加工图样进行工艺分析,确定加工方案、工艺参数和夹具。
用规定的程序代码和格式编写零件加工程序单;用自动编程软件或手工编程。
通过宇龙数控仿真软件对程序和刀具走刀路径进行模拟仿真。
用UG来画出工件和夹具的三维图并装配好供分析使用.制作工艺时还对工艺卡片进行制作。
在本次工艺中,粗加工时,要以提高生产效率,但同时应考虑到经济性和加工成本,对于半精加工和精加工,应首先保证加工质量,同时兼顾切削效率,经济和加工成本,要选择合适的参数在最短时间内加工出精度较高的工件和设计出适当的工艺卡。
数控加工工艺课程设计指导书
数控加工工艺课程设计指导书一.设计目的通过数控加工工艺课程设计,掌握零件的数控加工工艺的编制及加工方法。
二.设计内容编制中等复杂程度典型零件的数控加工工艺。
三.设计步骤(一)零件的工艺分析不管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。
在编程中,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需做一些处理。
因此程序编制中的零件的工艺分析是一项十分重要的工作。
1.数控加工工艺的基本特点数控机床加工工艺与普通机床加工工艺在原则上基本相同,但数控加工的整个过程是自动进行的,因而又有其特点。
1)数控加工的工序内容比普通机床的加工的工序内容复杂。
这是由于数控机床价格昂贵,若只加工简单的工序,在经济上不合算,因此在数控机床上通常安排较复杂的工序,甚至是在通用机床上难以完成的那些工序。
2)数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程编制复杂。
这是由于在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在数控加工时,这一切都无例外地都变成了固定的程序内容,正由于这个特点,促使对加工程序的正确性与合理性要求极高,不能有丝毫的差错,否则加工不出合格的零件。
2.数控加工工艺的要紧内容根据数控加工的实践,数控加工工艺要紧包含下列方面:1)选择适合在数控机床上加工的零件与确定工序内容;2)零件图纸的数控工艺性分析;3)制订数控工艺路线,如工序划分、加工顺序的安排、基准选择、与非数控加工工艺的衔接等;4)数控工序的设计,如工步、刀具选择、夹具定位与安装、走刀路线确定、测量、切削用量的确定等;5)调整数控加工工艺程序,如对刀、刀具补偿等;6)分配数控加工中的容差;7)处理数控机床上部分工艺指令。
3.数控加工零件的合理选择程序编制前对零件进行工艺分析时,要有机床说明书、编程手册、切削用量表、标准工具、夹具手册等资料,方能进行如下一些问题的研究。
数控加工工艺课程设计指导书(图文 (7)
7.1 设计说明书的要求 7.2 设计说明书的内容
第七章 编制设计说明书
7.1 设计说明书的要求 编写设计说明书应使用标准稿纸,并按规定的格式、内容 和顺序进行编写。说明书要求文字规范,字迹清晰,语句通顺, 书写整齐。 设计说明书中应附有与计算有关的必要的简图,如毛坯图 或定位装夹示意图、工序图、走刀路线图等。 设计说明书应具有目录,并列出必要的参考资料。
第七章 编制设计说明书
7.2 设计说明书的内容 设计说明书的内容和顺序参考如下: (1) 目录(含标题及页次); (2) 概述:简要说明自己在这次课程设计中接受的具体任 务和要求; (3) 零件工艺分析:对本次课程设计给定的零件(或零件 图)进行工艺分析; (4) 确定毛坯:说明给定零件(或零件图)的毛坯是如何确 定的,并画出其毛坯简图; (5) 方案的确定:说明给定零件的表面加工方案是如何确 定的;
第七章 编制设计说明书
(6) 加工阶段的划分:说明划分给定零件加工阶段的理由; (7) 加工顺序的安排:说明安排给定零件加工顺序的理由; (8) 走刀路线的明确:说明确定走刀路线的理由; (9) 工序尺寸及公差的确定:说明给定零件的工序尺寸及 公差是如何确定的; (10) 机床的选择:说明加工给定零件时选择机床的理由; (11) 工艺装备的选择:说明加工给定零件时选用的工艺 装备(刀具、夹具及量具)的理由;
第七章 编制设计说明书
(12) 小结:主要说明这次设计的体会、存在的问题、改 进措施及建议;
(13) 主要参考资料(编号、著者、资料名、出版社及出版 时间)。
第七章 编制设计说明书
感谢
Байду номын сангаас
第七章 编制设计说明书
谢谢,精品课件
资料搜集
《数控加工工艺课程设计指导书》课件第2章
50
80
63
50 100
续表
级别
▽4 ▽5 ▽6 ▽7 ▽8 ▽9 ▽10 ▽11 ▽12 ▽13 ▽14
Ra
GB/T1031—1995
GB/1031—68
系列值
补充系 列值
按系列 值向 上靠
按系列 值向 下靠
10
>5~10
8
6.3 12.5
6.3
>2.5~5
5
4
3.2
6.3
3.2
>1.25~2.5 1.6
0.25
0.1
0.16
0.2
0.125
0.05 0.08
0.1
0.063
0.025 0.040
Байду номын сангаас
0.05
0.032
表2-4 表面光洁度与表面粗糙度Ra值对照表
粗糙度
表面特征
应用
加工方法
(∽)
不加工表面
粗锉刀锉、粗砂轮加工
Ra50(▽1)
粗加工表面,一般很少采用
粗车、粗刨、粗铣、钻、 粗镗、锯断
Ra25(▽2)
七、尺寸及表面粗糙度的标注 在标注尺寸前,应分析零件的制造工艺过程,从而正确
选定尺寸基准。尺寸基准尽可能与设计基准、工艺基准和检 验基准一致,以利于对零件的加工和检验。标注尺寸时,要 做到尺寸齐全,不遗漏,不重复,也不能封闭。标注要合理、 明了。
尺寸数字及表面粗糙度的数字应按图2-3(a)所示的方向 标注,尽可能避免在图2-3(a)所示的30°范围内标注,当无 法避免时可按图2-3(b)的形式标注。这点若不注意就容易出 错。
表2-1 图纸幅面尺寸
幅面代号
A0
数控加工工艺及其编程课程设计
…。
机电工程学院《数控加工工艺及编程课程设计》说明书#课题名称:数控编程设计报告书学生姓名:学号:专业:班级:成绩:指导教师签字:(2013年1月8日目录一、设计要求及任务 (3)二、设计目的 (3)三、零件的加工工艺分析 (4)四、机床设备选择 (5)五、选择刀具及切削用量 (5)六、确定工件的装夹方式 (6)七、确定数控加工刀具及加工工序卡片 (6)八、数控加工程序 (6)九、小结 (10)十、参考文献 (11)三.零件的分析说明如下图所示:毛坯:80*60*27,45钢精加工余量:(单边)粗加工参数:主轴600r/min,进给r,背吃刀量3mm精加工参数:主轴800r/min,进给r加工路线:铣端面2mm-精铣轮廓----钻Φ24的圆----钻Φ10H8的孔----精铣Φ24圆加工坐标系:(0,0,25)四,机床设备的选择根据该零件图所示为平面类零件,需要的加工的为平面,轮廓,孔,以及毛坯的尺寸大小,查机械设计手册选择FANUC系统的HNC-22M型数控铣床来加工此零件。
五,选择刀具及切削用量选择刀具常用的铣刀类型常用的有圆柱铣刀、立铣刀、硬质合金面铣刀、键槽铣刀、三面刃铣刀、半圆键槽铣刀、锯片铣刀、角度铣刀和球头铣刀等。
铣刀主要参数的选择刀具的选择应考虑工件材质、加工轮廓类型、机床允许的切削用量和刚性以及刀具耐用度等因素。
一般情况下应优先选用标准刀具特别是硬质合金可转位刀具必要时可采用各种高生产率的复合刀具及其他一些专用刀具。
对于硬度大的难加工工件可选用整体硬质合金、陶瓷刀具、CBN刀具等。
刀具的选择是数控加工工序设计的主要内容之一它不但影响机床的加工效率而且直接影响加工质量。
另外数控机床主轴转速比普通机床高1-2倍且主轴输出功率大因此与传统加工方法相比数控加工对刀具的要求更高不仅要求精度高、强度大、刚度好、耐用度高而且要求尺寸稳定、安装调整方便。
数控机床对所使用的刀具有许多性能上的要求只有达到这些要求才能使数控机床真正发挥效率。
《数控加工工艺课程设计指导书》课件第4章
4.2 数控工序的设计
一、数控加工工艺性分析 1.零件图上的尺寸标注 零件图上的尺寸标注应该适应数控加工的特点,在数控
加工零件图上,最好以同一基准标注尺寸或直接给出坐标尺 寸。这种标注方法不仅便于编程,而且有利于设计基准、工 艺基准、测量基准和编程原点的统一。对于图4-2(a)所示的 局部分散标注图样,最好将其标注方法改为如图4-2(b)所示, 这是因为数控机床的定位精度和重复定位精度很高,不会因 累积误差而破坏零件的使用性。
图4-4为分别对应图4-3所示缺陷进行处理后的结果。
图4-4 缺陷处理结果示例
3.零件结构的工艺性 第三章介绍的有关零件结构工艺性的问题,在数控加工 的工艺分析中都应该引起重视。但由于数控加工有其自身的 特点,因而对零件结构的工艺性提出了更高的要求。 (1) 在数控加工中,应尽量少用或不用成形刀具。如图 4-5中的三类槽型,对于普通机床(车床或磨床)加工而言,a 型的工艺性最好,b型次之,c型最差。因为b型和c型槽的刀 具制造困难,切削抗力比较大,刀具磨损后不易重磨。如果 是数控机床加工,则c型工艺性最好,b型次之,a型又最差。 因为a型槽在数控机床上加工时仍要用成形切糟刀切削,不 能充分利用数控加工的走刀特点,b型和c型槽则可用通用的 外圆刀具加工(如图4-6所示)。
图4-5 普通机床上用成形刀具加工沟槽
图4-6 数控机床对不同槽型的加工
(2) 内孔有复杂型面应尽量让普通的刀具一次走刀成形。 一般情况下,车削内孔中的型面比车削外圆和端面上的型面 更加困难。因此,当内孔有复杂型面的设计要求时,更要注 意数控车削的走刀特点,尽量让普通的刀具一次走刀成形。 如图4-7所示,在圆弧上端出口处,由于没有安排一段45° 的斜线而是以圆弧与端面直接相交,导致零件的数控车削工 艺性极差,难以加工。在分析零件结构工艺性时,对某些细 小部位也要注意,否则也有可能给数控加工带来问题。
数控加工工艺课程设计任务书
数控加工工艺课程设计任务书1.设计题目零件制造工艺设计2.设计任务图示零件为设计指导书附录(典型零件图精选)中第页输出轴零件,此零件材料为45钢,为中批量生产类型,进行机械加工工艺设计,完成以下任务:(1)对零件进行工艺分析,拟定工艺方案,绘制零件工作图一张。
(2)确定毛坯种类及制造方法,绘制毛坯图一张。
(3)拟定零件的机械加工工艺过程,选择各工序加工设备及工艺装备(刀具、夹具、量具、辅具),确定工序的切削用量及工序尺寸。
编制机械加工工艺规程卡片(工艺过程卡、工序卡片和刀具卡)一套。
工序卡片不得少于5份,数控工序少于5份的用普通加工工序卡补足5份。
(4)设计轴类零件的需手工编制数控车削程序并仿真。
(5)撰写设计说明书1份。
(计算机排版打印)3.设计要求(1)零件图标尽量采用1:1比例,画上标准标题栏,原图如有错误或缺线改正。
(2)设计说明书要有手写稿(草稿)和电子稿(抽号打印)。
(3)视图表达、零件材料、加工规范等一律采用新标准。
(4)必须以科学务实和诚信负责的态度对待自己所做的技术决定、数据和计算结果,培养良好的工作作风。
(5)全部资料完成后打包上交。
二、输出轴工艺分析2.1 输出轴的作用输出轴主要应用在动力输出装置中,是输出动力的主要零件之一。
其主要作用是传递转矩,使主轴获得旋转的动力,其工作中要承受较大的冲击载荷和扭矩。
因此,该零件需具有足够的耐磨性和抗扭强度。
2.2输出轴的结构特点、工艺,表面技术要求分析从图示零件分析,该输出轴结构简单,属于阶梯轴类零件。
主要由有φ55、φ60、φ65、φ75、φ176的外圆柱面、φ50、φ80、φ104的内圆柱表面和10个φ20的孔和一个16的键槽组成。
为了保证输出轴旋转是的速度,表面粗糙度有较高的要求,外圆的粗糙度要求都为Ra1.25um,内圆的粗糙度为Ra2.5um,其余为Ra20um。
形位精度也比较高,为了外圆和外面零件的配合后受力均匀,φ55,φ60的外圆的径向跳动量小于0.04mm,φ80的跳动量小于0.04mm,φ20孔的轴线的跳动量小于0.05mm,为了保证键槽和键的配合,键槽对φ55外圆的对称度为0.08mm。
数控技术课程设计指导书
《数控技术》课程设计指导书课程编号:课程名称:数控技术周数/学分:2周/1分先修课程:机械制造基础、数控技术、CAD/CAM技术、金属切削原理、机械制造工艺学、机床夹具等适用专业:机械设计制造及其自动化开课教研室:材料教研室一、目的与要求数控技术课程设计是学习数控技术课程后进行的一个重要的实践教学环节,可提高学生的数控编程能力,加深对数控原理及数控机床结构的理解,为学生进一步学习数控机床知识及从事相关工作打下基础。
【教学目的】本课程设计是学完数控技术之后,进行的实践性教学环节,它一方面要求学生能根据零件图,编制数控加工工艺,用ISO码编制数控加工程序,熟悉加工程序输入、检查、编辑及执行的方法,另一方面,为今后的毕业设计、今后从事数控加工进行一次综合训练。
1.培养学生运用理论知识独立解决有关本课程实际问题的能力,使学生更深入掌握数控编程方法、数控原理等方面的知识。
2.使学生掌握数控加工工艺制定、手工编程方法。
3. 掌握插补,刀补的使用方法。
【基本要求】掌握数控加工工艺特点及工序划分方法;掌握数控车床、铣床的手工及计算机辅助程序编写方法;掌握数控加工仿真的使用方法等。
二、课程设计内容根据相关的零件图及技术要求,进行相关数控加工工艺的制定,并用FUNUC数控系统(车削数控系统和铣削数控系统及加工中心)的编程指令编程,最后通过数控加工仿真软件加工出工件。
三、课程设计步骤与方法1.绘制零件图(手绘或CAD制图)2.根据零件图样要求、毛坯情况,确定工艺方案及加工路线;3.选择机床设备;选择刀具;确定定位方案,选择或设计夹具确定切削用量;确定工件坐标系、对刀点和换刀点;制定加工工艺规程;4.编写程序;5.用加工仿真软件进行加工仿真;四、课程设计说明书与图纸1.零件图一张(手绘或CAD制图),加工工艺卡一套(包括工序卡、刀具卡、走刀路线卡等),手工编程(至少50行),2.设计说明书一份,包括课程设计目的,本人的设计任务,设计步骤,结论,心得体会和建议;说明书中要有相关过程截图,包括:机床图,毛坯图、刀具图、走到路线图、每个工步、工序加工最终图。
《数控加工工艺课程设计指导书》课件第1章
3.要求 (1) 图纸的图框按带装订边的格式画,标题栏一律采用 新的国家标准(180 mm)。 (2) 改正原图的错误,补齐所缺尺寸,将旧标准或非第 一系列的换成新标准或第一系列。 (3) 所有图纸折合1号不得少于2张。 (4) 全部资料完成后装袋上交。
二、以工艺为主的任务书内容参考示例
“数控加工工艺”课程设计任务书 班 级:__________________________ 学 号:__________________________ 姓 名:__________________________ 指导教师:________________________ 完成日期: 年 月 日至 年 月 日
3.要求 (1) 图纸的图框按带装订边的格式画,标题栏一律采用 新的国家标准(180 mm)。 (2) 改正原图的错误,补齐所缺尺寸,将旧标准或非第 一系列的换成新标准或第一系列。特别要注意线型、尺寸及 粗糙度的标注及剖面线。 (3) 视图表达、零件材料等一律采用新标准。 (4) 全部资料完成后装袋上交。
第一章 总论
1.1 数控加工工艺课程设计的目的、内容和要求 1.2 数控加工工艺课程设计任务书
1.1 数控加工工艺课程设计的目的、 内容和要求
一、数控加工工艺课程设计的目的 数控加工工艺课程设计是数控技术应用类专业(数控加
工专业、机械制造及自动化专业或机电一体化专业)学生在 学习“数控加工工艺”、“数控编程” 和“数控机床”及 其他有关课程之后进行的一个重要的实践性教学环节,是第 一次较全面的工艺设计训练,其目的是培养学生综合运用数 控加工工艺及其他有关先修课程的知识去分析和解决工程实 际问题的能力,以进一步掌握和巩固、深化、扩展本课程所 学到的理论知识。通过数控加工工艺课程设计,学生应达到:
数控加工工艺课程设计
数控加⼯⼯艺课程设计数控加⼯⼯艺课程设计说明书⼆级学院数控⼯程学院专业数控技术学⽣陕西⼯业职业技术学院2015年7⽉10⽇⽬录⼀、课程设计任务 (2)1.课程设计的⽬的 (2)2.课程设计的任务 (2)⼆、设计过程 (3)(⼀)零件图的⼯艺分析 (3)1.零件图的分析 (3)2.零件图的结构⼯艺性分析 (4)(⼆)⽑坯的确定 (4)(三)零件加⼯⼯艺路线的拟定 (4)1.零件表⾯加⼯⽅法的选择 (4)2.加⼯顺序的安排 (5)(四)⼯序设计 (6)1.⼯件的定位及基准的选择 (6)2.机床及⼯艺装备的选择 (7)3.确定加⼯余量、⼯序尺⼨与公差 (8)4.⼯步顺序的安排 (9)5.进给路线的安排 (10)6.切削⽤量的确定 (10)三、结束语 (14)四、参考资料 (14)附录⼀ (16)附录⼆: (19)⼀、课程设计任务1.课程设计的⽬的数控加⼯⼯艺课程设计是数控技术专业学⽣在学习完数控加⼯⼯艺、数控机床结构、数控编程、数控加⼯⼑具等有关课程和相关实践环节之后进⾏的⼀个重要实践性教学环节,是较全⾯的⼯艺设计训练,⽬的是培养学⽣综合运⽤数控加⼯⼯艺及相关课程的知识去分析和解决⼯程实际问题的能⼒,以进⼀步掌握和巩固、提⾼本课程所学到的理论知识。
具体的讲,通过数控加⼯⼯艺课程设计,使学⽣能够达到以下能⼒:(1)进⼀步巩固提⾼识图、制图和机械设计的⽔平。
(2)掌握机械加⼯⼯(含数控加⼯)的设计⽅法,学会编制中等复杂程度零件的机械(数控)加⼯⼯艺,并学会编写机械(数控)加⼯⼯艺设计的说明书。
(3)学会查阅和运⽤有关专业资料、⼿册等⼯具书以及相关国家(⾏业)标准、规范,提⾼在经验估算、经验选择等与⼯程经验相关的能⼒。
2.课程设计的任务在2周内完成如下任务。
(1)按给定的零件(或零件图)正确绘制零件图1张、零件⽑坯图1张、零件加⼯关键⼯序所使⽤的夹具装配图1张。
(2)设计给定零件的机械(数控)加⼯⼯艺,填写各种机械(数控)加⼯⼯艺规程卡⽚(含⾛⼑路线图)。
数控加工工艺课程设计说明书.
在完成这次课程设计的过程中,我认识到了自己的不足,明白了自己所学的仅仅局限于课本,学习技能并不是一蹴而就的。通过对课题的分析到最终的作业完成,这使我在其中收获了许多。绘图、编程、查资料……也从中培养了自己的独立能力。虽然在此过程中遇到了很多的难点和问题,但通过老师和同学的帮助得到了解决,并从中获取了许多宝贵的知识,同时也认识到了理论结合实际的重要性。
工艺规程的编制是直接指导产品或零件制造的工艺过程和操作方法的工艺文件,他直接对企业的产品质量、效益、竞争能力起着重要的作用。
机械工业是国民经济各部门的装备部,国民经济各部门的生产技术水平和经济效益,在很大程度上取决与机械工业所能提供装备的技术性能、质量和可靠性,因此,机械工业的技术水平和规模是衡量一个国家科技水平和经济实力的重要标志。
零件虽为回转体,却在外表及两端均有加工内容,零件的精加工不可能在一次装夹中完成。
零件的轴端分布有螺纹结构,且表面粗糙度要求较高,如果先加工外部结构并作为装夹部位,其螺纹结构极易在调头装夹中被碰伤。通过上述分析,可采用以下几点工艺措施:
(1对图给定的Ø24mm(IT7级加工精度要求较高的尺寸,因公差值较小,故编程时不必取平均值,而全部取其基本尺寸即可。
车削右端面——粗车外圆锥面——粗车外圆柱面——外圆弧面,预留0.5mm余量——精车外圆柱面、精车外圆锥面、外圆弧面,保证Ø24mm尺寸精度——切退刀槽——车削M12×1.25的螺纹——切断保证长度70mm。遵循“先粗后精”加工原则,尽量保护已加工面不被加工或装夹过程碰伤。
数控加工工艺课程设计铣床零件加工
目录课程设计任务书--------------------------------------------------------4 第1章设计题目及零件图------------------------------------------------61.1数控铣零件设计题目及零件图一------------------------------------61.2数控铣零件设计题目及零件图二------------------------------------7 第2章工艺设计---------------------------------------------------------82.1数控铣零件一工艺设计---------------------------------------------82.1.1工艺分析------------------------------------------------------82.1.2工艺安排------------------------------------------------------82.2数控铣零件二工艺设计---------------------------------------------82.2.1工艺分析------------------------------------------------------82.2.2工艺安排------------------------------------------------------9 第3章零件工艺规程-----------------------------------------------------9 第4章零件程序设计-----------------------------------------------------94.1数控铣零件一程序设计--------------------------------------------94.1.1机床选择-----------------------------------------------------94.1.2刀具选择-----------------------------------------------------104.1.3切削参数选择-------------------------------------------------104.2数控铣零件二程序设计--------------------------------------------104.2.1机床选择-----------------------------------------------------104.2.2刀具选择-----------------------------------------------------104.2.3切削参数选择-------------------------------------------------11 第5章数控加工程序清单-------------------------------------------------115.1数控铣零件一程序清单--------------------------------------------125.2数控铣零件二程序清单--------------------------------------------14 第6章数控铣程序仿真结果-----------------------------------------------186.1零件一仿真结果--------------------------------------------------186.2零件二仿真结果--------------------------------------------------19数控加工工艺课程设计6.3零件一和零件二组合结果------------------------------------------20 第7章设计总结--------------------------------------------------------21 参考文献--------------------------------------------------------------27 附录------------------------------------------------------------------281福建信息职业技术学院课程设计任务书一、课程设计目的本课程设计是学完数控编程与数控加工工艺之后,进行的下一个实践性教学环节,学生通过设计综合运用所学过知识解决零件的数控加工问题,另一方面,为今后的毕业设计、今后从事数控加工进行一次综合训练准备。
《数控加工工艺课程设计指导书》课件第5章
上述编制程序的过程离不开人的手工工作,所以称为手 工编程。当加工程序不多,计算不太复杂时,手工编程经济 方便,因此应用十分广泛。当加工具有非圆曲线等复杂表面 时,计算工作量很大,编程十分复杂繁琐,出错率很高,此 时可借助计算机和专用的编程语言进行自动编程。关于自动 编程的详细内容,可参阅有关文献。
N105 W -8;
N006 G00 X30.0 Z2.0;
N106 G01 U -12 F0.15;
N007 G01 Z -55.0 F0.3;
N107 G04 X1.0;
N008 G00 X150.0 Z100.0 T0100; N009 T0303;
N108 G00 U12; N109 M99;
5.3 手工编程应注意的问题
一、合理确定加工路线 对点位加工的数控机床,如钻、镗床,要考虑尽可能缩
短进给路线,以减少空行程时间。在车削和铣削零件时,应 尽量避免径向切入和切出。空间曲面加工中,进给路线的选 择要使得加工面的表面粗糙度好。
二、合理处理程序编制中的误差 程序编制的允许误差(简称编程误差)是计算和检查零件
轮廓节点的主要原始数据之一,零件图样所给的公差是数控 机床加工零件时必须保证的技术要求。数控机床的加工误差, 主要由控制系统误差、伺服驱动系统误差、零件的定位误差、 对刀误差、刀具和机床系统弹性变形误差以及编程误差等部 分所组成。应尽可能减小编程误差,一般将它取为工件允差 的1/5~1/10。
编程误差Sp由三部分组成,即 Sp = f(Δa,Δb,Δc)
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数控加工工艺课程设计指导书一.设计目的通过数控加工工艺课程设计,掌握零件的数控加工工艺的编制及加工方法。
二.设计内容编制中等复杂程度典型零件的数控加工工艺。
三.设计步骤(一)零件的工艺分析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。
在编程中,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需做一些处理。
因此程序编制中的零件的工艺分析是一项十分重要的工作。
1.数控加工工艺的基本特点数控机床加工工艺与普通机床加工工艺在原则上基本相同,但数控加工的整个过程是自动进行的,因而又有其特点。
1)数控加工的工序内容比普通机床的加工的工序内容复杂。
这是因为数控机床价格昂贵,若只加工简单的工序,在经济上不合算,所以在数控机床上通常安排较复杂的工序,甚至是在通用机床上难以完成的那些工序。
2)数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程编制复杂。
这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在数控加工时,这一切都无例外地都变成了固定的程序内容,正由于这个特点,促使对加工程序的正确性和合理性要求极高,不能有丝毫的差错,否则加工不出合格的零件。
2.数控加工工艺的主要内容根据数控加工的实践,数控加工工艺主要包括以下方面:1)选择适合在数控机床上加工的零件和确定工序内容;2)零件图纸的数控工艺性分析;3)制订数控工艺路线,如工序划分、加工顺序的安排、基准选择、与非数控加工工艺的衔接等;4)数控工序的设计,如工步、刀具选择、夹具定位与安装、走刀路线确定、测量、切削用量的确定等;5)调整数控加工工艺程序,如对刀、刀具补偿等;6)分配数控加工中的容差;7)处理数控机床上部分工艺指令。
3.数控加工零件的合理选择程序编制前对零件进行工艺分析时,要有机床说明书、编程手册、切削用量表、标准工具、夹具手册等资料,方能进行如下一些问题的研究。
在数控机床上加工零件时,一般有两种情况。
第一种情况:有零件图样和毛坯,要选择适合加工该零件的数控机床。
第二种情况:已经有了数控机床,要选择适合在该机床上加工的零件。
无论哪种情况,考虑的主要因素主要有,毛坯的材料和类型、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、零件数量、热处理要求等。
概括起来有三点,即零件技术要求能否保证,对提高生产率是否有利,经济上虽否合算。
根据国内外数控技术应用实践,数控机床通常最适合加工具有以下特点的零件:(1)多品种、小批量生产的零件或新产品试制中的零件;(2)轮廓形状复杂,对加工精度要求较高的零件;(3)用普通机床加工时,需要有昂贵的工艺装备(工具、夹具和模具)的零件;(4)需要多次改型的零件;(5)价值昂贵,加工中不允许报废的关键零件;(6)需要最短生产周期的急零件。
数控加工工艺性分析涉及面很广,在此仅从数控加工的可能性和方便性两方面加以分析。
(1)零件图样上尺寸数据的给出应符合编程方便的原则;A 零件图样上尺寸标注方法应适应数控加工的特点,在数控加工零件图上,应以同一基准引注尺寸直接给出坐标尺寸。
B 构成零件轮廓的几何元素的条件应充分在手工编程时,要计算每个节点坐标。
在自动编程时,要对构成零件轮廓的所有几何元素进行定义。
因此在分析零件图时,要分析几何元素的给定条件是否充分。
如果构成零件几何元素条件不充分,编程时则无法下手。
(2)零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点A 零件的内腔和外形最好采用统一的几何类型和尺寸。
这样可以减少刀具规格和换刀次数,使编程方便,生产效益提高。
B 内槽圆角的大小决定着刀具直径的大小,因而内槽圆角半径不应过小。
C 零件铣削底平面时,槽底圆角半径不应过大,否则铣刀端刃铣削平面的能力差、效率低。
D 应采用统一的基准定位。
在数控加工中,若没有统一的基准定位,会因工件重新安装而导致加工后的两个面年轮廓位置及尺寸不协调现象。
此外,还应分析零件所要求的加工精度、尺寸公差是否为以得到保证,有无引起矛盾的多余尺寸或影响工序安排的封闭尺寸等。
4.加工方法的选择与加工方案的确定1)加工方法的选择加工方法的选择原则是保证加工表面的加工精度和表面粗糙度的要求。
由于获得同一级精度及表面粗糙度的加工方法一般有许多,因而在实际选择时,要结合零件的形状、尺寸大小和热处理要求等全面考虑。
2)加工方案确定的原则零件上比较精确表面加工,常常是通过粗加工、半精加工和精加工逐步达到的。
对这些表面仅仅根据质量要求选择相应的最终加工方法是不够的,还应正确地确定从毛坯到最终成形的加工方案。
5.工序与工步的划分一般工序划分有以下几种方式1)按零件装卡定位方式划分工序由于每个零件结构形状不同,各表面的技术要求也有所不同,故加工时,其定位方式则各有差异。
一般加工外形时,以内形定位;加工内形时又以外形定位。
因而可根据定位方式的不同来划分工序。
2)按粗、精加工划分工序根据零件的加工精度、刚度和变形等因素杰划分工序时,可按粗、精加工分开的原则来划分工序,即先作粗加工再精加工。
此时可用不同的机床或不同的刀具进行加工。
通常在一次安装中,不允许将零件的某一部分表面加工完毕后,再加工零件的其它表面。
3)按所用刀具划分工序为了减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差,可按刀具集中工序的方法加工零件,即在一次装夹中,尽可能用同一把刀具加工出可能加工的所有部位,然后再换另一把刀加工其它部位。
工步的划分主要从加工精度和效率两方面考虑。
在一个工序内往往需要采用不同的刀具和切削用量,对不同表面进行加工。
为了便于分析和描述较复杂的工序,在工序内又细分为工步。
总之,工序与工步的划分要根据具体零件的结构特点、技术要求等情况综合考虑。
6.零件的安装与夹具的选择1)定位安装的基本原则在数控机床上加工零件时,定位安装的基本原则与普通机床相同,也要合理选择定位基准和夹紧方案。
为了提高数控机床效率确定定位基准与夹紧方案时应注意下列三点:(1)力求设计、工艺与编程计算的基准统一;(2)减少装夹次数,尽可能在一次定位装夹后,加工出全部待加工表面;(3)避免采用占机人工调整式加工方案,以充分发挥数控机床的效能。
2)选择夹具的基本原则数控加工对夹具要有两方面要求:一是要保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要协调零件和机床坐标系的尺寸关系。
此外,尚需考虑以下四点:(1)夹具结构应力求简单。
当零件加工批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及其它通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用;成批生产时考虑采用专用夹具;(2)零件的装卸要迅速、方便,以缩短机床的停顿时间;(3)夹具要开敞,其定位、夹紧机构或其它元件不得影响加工中的走刀;(4)夹具在机床上的安装及工件在夹具上的安装要准确可靠,以保证工件在正确的位置上按程序加工。
此外,为了提高数控加工的效率,在成批生产中还可以采用多位、多件夹具。
7.刀具的选择与切削用量的确定1)刀具的选择刀具的选择是数控加工中重要的工艺内容之一,它不仅影响机床的加工效率,而且直接影响加工质量。
编程时,选择刀具通常要考虑机床的加工能力、工序内容、工件材料等因素。
与传统的加工方法相比,数控加工对刀具的要求更高。
不仅要求精度高、刚度高、耐用度高,而且要求尺寸稳定、安装调整方便。
这就要求采用新型优质材料制造数控加工刀具,并优选刀具参数。
选取刀具时,要使刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸和形状相适应。
生产中,平面零件周边轮廓的加工,常采用立铣刀。
铣削平面时,应选硬质合金刀片铣刀;加工凸台、凹槽时,选高速钢立铣刀。
对一些主体型面和变斜角轮廓形的加工,常采用球头铣刀、环形铣刀、鼓形刀、锥形刀和盘形刀。
曲面加工常采用和球头铣刀,但加工曲面较低平坦部位时,刀具以球头顶端刃切削,切削条件较差,因而应采环形刀。
2)切削用量的确定切削用量包括主轴转速(切削速度)、切削深度或宽度、进给速度(进给量)等。
对于不同的加工方法,需选择不同的切削用量,并应编入程序单内。
合理选择切削用量的原则是:粗加工时,一般以提高生产率为主,但也考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。
具体数值应根据机床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。
8.对刀点和换刀点的确定在编制加工程序时,要正确地选择“对刀点”和“换刀点”的位置。
“对刀点”就是在数控机床上加工零件时,刀具相对于工件运动的起点。
由于程序段从该点开始执行,所以对刀点心也叫做“程序起点”或“起刀点”。
选择对刀点的原则是:1)要便于数学处理和简化程序编制2)在机床上找正容易;3)加工过程中检查方便;4)引起的加工误差小。
对刀点可选在工件上,也可选在工件外面(如选在夹具上或机床上)。
但必须与零件的定位基准有一定的尺寸联系。
这样才能确定机床坐标系和工件坐标系的关系。
为了提高加工精度,对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上,如以孔定位的工件,可选孔的中心作为对刀点。
刀具的位置则以此孔来找正,使“刀位点”与“对刀点”重合。
所谓“刀位点”是指车刀、镗刀的刀尖;钻头的钻尖;立铣刀、端铣刀刀头底面的中心、球头铣刀的球头中心。
零件安装时,工件坐标系要与机床坐标系有确定的尺寸关系,在工件坐标系设定后,从对刀点开始的第一个程序段的坐标值,为对刀点在机床坐标系中的坐标值。
对刀点既是程序的起点,也是程序的终点。
因此在成批生产中要考虑对刀点的重复精度,该精度可用对刀点相距机床原点的坐标值来校核。
所谓“机床原点”是指机床上一个固定不变的极限点。
例如,对车床而言,是指车床主轴回转中心与车头卡盘端面的交点。
“换刀点”是为数控车床、数控加工中心等多刀加工机床的编程设定的,回为这些机床加工中途需更换刀具,故应规定换刀点。
所谓“换刀点”是指刀架转位换刀时的位置。
该点可以是某一固定点(如加工中心机床,其换刀机械手的位置是固定的),也可以是任意的一点(如车床)。
换刀点的位置应设在工件或夹具的外部,以刀架转位时不碰工件及其它部件为准。
其设定值可用实际测量方法或计算确定。
9.加工路线的确定在数控加工中,刀具刀位点相对于工件运动轨迹称为加工路线。
编程时,加工路线的确定原则主要有以下几点:1)加工路线应保证被加工零件的精度和表面粗糙度,且效率高;2)使数值计算简单,以减少编程工作量;3)应使加工路线最短,这样既可减少程序段,又可减少空刀时间。
4)此外,确定加工路线时,还要考虑工件的加工余量和机床、刀具的刚度等情况,确定是一次走刀,还是多次走刀来完成加工以及在铣削加工中是采用顺铣还是采用逆铣等。
10.程编误差及其控制数控机床突出特点之一是:零件的加工精度不仅在加工过程中形成,而且在加工前程编阶段就已形成,程编阶段的误差是不可避免的,这是由于程序控制的原理本身决定的。