数控铣床工培训课件
数控铣床教学课件.ppt
• 图3-7a、3-7d中,主轴箱装在框式立柱中间,设计成 对称形结构,
• 图3-7b和3-7c中,主轴箱悬挂在单立柱的一侧,从受 力变形和热稳定性的角度分析,这两种方案是不同的。
3.2 数控铣床的结构及总体布局
• 数控铣床加工工件时,如同普通铣床一样,由刀具或者工 件进行主运动,由刀具与工件进行相对的进给运动,以加 工一定形状的工件表面。
• 不同的工件表面,往往需要采用不同类型的刀具与工件一 起作不同的表面成形运动,因而就产生了不同类型的数控 铣床。
• 铣床的这些运动,必须由相应的执行部件(如主运动部件、 直线或圆周进给部件)以及一些必要的辅助运动(如转位、 夹紧、冷却及润滑)部件等来完成。
• 铣削加工时,进给运动可以由工件运动也可以由刀具运动 来完成,或者部分由工件运动,部分由刀具运动来完成, 这样就影响到了部件的配置和总体关系。
• 这都取决于被加工工件的尺寸、形状和重量。
• 如图3-5所示, 同是用于铣削 加工的铣床, 根据工件的重 量和尺寸的不 同,可以有四 种不同的布局 方案。
• 图3-5a是加 工件较轻的 升降台铣床, 由工件完成 三个方向的 进给运动, 分别由工作 台、滑鞍和 升降台来实 现。
如图3-5b所示当加工件较 重或者尺寸较高时,则不 宜由升降台带着工件作垂 直方向的进给运动,而是 改由铣头带着刀具来完成 垂直进给运动。这 种布 局方案,铣床的尺寸参数 即加工尺寸范围可以取得 大一些。
• 要归纳一些系统的与普遍适用的数控铣床总布局的规律是 较困难的。
• 下述的一些问题,可以作为数控铣床总体布局设计时的参 考。
3.2.1总布局与工件形状、尺寸和 重量的关系
• 加工工件所需要的运动仅仅是相对运动,因此,对部件的 运动分配可以有多种方案。
数控铣床工培训课件
数控铣床工培训课件一、介绍数控铣床工培训课件是一种专门针对数控铣床工培训的课程资料,它包含了操作数控铣床所必需的理论知识和实践技能。
本课件以图文并茂的方式,详细介绍了数控铣床的原理、操作方法、加工工艺以及安全规范等方面的知识,旨在帮助学员全面掌握数控铣床的操作技能,提高加工效率和质量。
二、课件内容1、数控铣床基础知识本部分内容包括数控铣床的定义、分类、组成及工作原理等,帮助学员了解数控铣床的基本概念和特点。
2、数控铣床操作方法本部分内容包括数控铣床的开机、关机、手动操作、程序输入与编辑、刀具补偿设置、加工参数设置等,帮助学员掌握数控铣床的基本操作方法。
3、加工工艺及实例本部分内容以图文并茂的方式,介绍了常用材料的加工特性、加工工艺流程、切削用量选择等,同时给出了典型零件的加工实例,帮助学员深入理解数控铣床的加工工艺和技巧。
4、安全规范及防护措施本部分内容介绍了数控铣床操作过程中的安全规范、事故预防及应急处理等方面的知识,帮助学员了解操作数控铣床过程中需要注意的安全事项。
三、教学方法本课件采用图文并茂的方式,结合实际案例进行讲解,使学员更容易理解和掌握相关知识。
同时,课件中还设置了练习题和模拟试题,帮助学员巩固所学知识并进行自我检测。
四、总结数控铣床工培训课件是数控铣床工培训的重要资料之一,它包含了丰富的理论知识和实践技能,旨在帮助学员全面掌握数控铣床的操作技能,提高加工效率和质量。
通过本课件的学习,学员可以更好地了解数控铣床的工作原理和操作方法,掌握加工工艺和技巧,同时提高安全意识,为今后的工作打下坚实的基础。
绞车工是矿业、建筑、水利、电力等行业中不可或缺的重要岗位。
绞车工的技术水平直接关系到工程的安全、质量和效率。
为了提高绞车工的技术水平,保证工程的安全、质量和效率,本文将重点介绍绞车工的培训课件。
对绞车设备进行定期检查和维护,及时发现并解决设备故障;熟悉工程图纸和施工方案,了解施工进度和要求;理论授课:通过讲解、演示、图示等方式,使学员全面了解绞车设备的结构、原理和操作方法;实践操作:让学员在模拟操作和实际操作中掌握绞车设备的操作技巧和维护方法;互动讨论:组织学员进行讨论,分享经验,提高技术水平;案例分析:通过分析实际案例,使学员了解绞车设备故障的原因和处理方法。
数控铣床课件
Z Y
X
迪卡尔
数控铣床的坐标系统
由于数控铣床有立式和卧式之分, 所以机床坐标轴的方向也因其布局的 不同而不同。
度要求较高,则应采用粗精加工分序法。
工序的划分
总之,在数控机床上加工零件,其加工 工序的划分要视加工零件的具体情况具体分 析,许多工序的安排是综合了上述各分序方法 的。
确定对刀点与换刀点
对于数控机床来说,在加工开始时,确定刀具与工件 的相对位置是很重要的,它是通过对刀点来实现的。
对刀点
指通过对刀确定刀具与工件相对位置 的基准点。
零件结构的工艺性分析
零件结构工艺性分析的主要内容: 审查与分析零件图纸中尺寸标注方法是否适合数控加工; 审查与分析图纸中几何元素的条件是否充分、正确; 审查与分析数控加工零件的结构合理性;
零件结构的工艺性分析
预防零件变形措施:
对于大面积的薄板零件,改进装夹方式, 采用合适的加工顺序和刀具 采用适当的热处理方法
计算未知结点坐标尺寸
编程尺寸的最后形成
工序的划分
在数控机床上特别是在加工中心上加工零件,工序 十分集中,许多零件只需在一次装卡中就能完成全部 工序。
但是零件的粗加工,特别是铸、锻毛坯零件的基 准平面、定位面等的加工应在普通机床上完成之后, 再装卡到数控机床上进行加工。这样可以发挥数控机 床的特点,保持数控机床的精度,延长数控机床的使 用寿命,降低数控机床的使用成本。
卧式升降台 铣床的坐标方向 为:Z轴水平, 且向里为正方向 (面对工作台的 平行移动方向); 工作台的平行向 左移动方向为X 轴正方向;Y轴 垂直向上。
车工铣床操作培训课件
铣床和龙门数控铣床 。
•
经济
•2024/1/26
全功能
高速铣床
龙门铣床
•车工(铣床)操作培训
3• .2.2 数控铣床的结构和调整
1. 数控铣床的组成
数控铣床一般由机床本体、数控系统、进给伺 服系统、冷却润滑系统等几大部分组成。
机床本体是数控机床的主体,包括:床身、立 柱等支承部件;主轴等运动部件;工作台、刀架以 及进给运动执行部件、传动部件;此外还有冷却、 润滑、转位和夹紧等辅助装置。与传统机床相比, 数控铣床的外部造型、整体布局、传动系统与刀具 系统的部件结构以及操作机构等都发生了很大的变 化,这种变化的目的是为了满足数控技术的要求和 充分发挥数控机床的特点。
•车工(铣床)操作培训
地址 G43/ G44 G49 G50 G51 G52 G53 G54~G59 G60
• G61
G64
• G65
G68
G69
•2024/1/26
含义 刀具长度补偿—正/负 刀具长度补偿注销 缩放关 缩放开 局部坐标系设定 直接机床坐标系编程 工件坐标系选择 单方向定位 精确停止校验方式 连续方式 子程序调用
• 建立工件坐标系。工件坐标
• 系一旦建立,绝对值编程时
• 的指令值就是在此坐标系中
• 的坐标值。如右图所示。 • 程序示例:G92 X40 Y30 Z25
•2024/1/26
•车工(铣床)操作培训
坐标值X40 Y30 Z25为刀位点在工件坐标系中的
初始位置,执行G92指令时,机床不动作,即X、Y、
•2024/1/26
•车工(铣床)操作培训
(4)快速点定位指令(G00) G00指令是指刀具以点定位控制方式,从刀具 所在点以最快的速度,移动到目标点。G00指令中的 快移速度由机床参数“快移进给速度”对各轴分别设 定,不能用进给速度F规定。一般用于加工前快速定 位或加工后快速退刀。G00为模态功能可由G01、 G02、G03或G33功能注销。 注意:在执行G00指令时,由于各轴以各自速 度移动,不能保证各轴同时到达终点,因而联动直线
数控铣床编程与技能训练教学课件优秀课件
(1)选取尽可能大的背吃刀量
(2)要根据机床动力和刚性的限制条件等,选取 尽可能大的进给量
(3)根据刀具耐用度确定最佳的切削速度
2.精加工时切削用量的选择原则
(1)根据粗加工后的余量确定背吃刀量
(2)据已加工表面的粗糙度要求,选取较小的进给量 (3)在保证刀具耐用度的前提下,尽可能选取较高 的切削速度
3.夹具的刚性与稳定性要好。尽量不采用在加工过程中更 换夹紧点的设计,当非要在加工过程中更换夹紧点不可时, 要特别注意不能因更换夹紧点而破坏夹具或工件定位精度。
3.2.2常用夹具种类 1. 万能组合夹具 2. 专用铣切夹具 5. 真空夹具 通用夹具
3. 多工位夹具 4. 气动或液压夹具
3.2.3铣削夹具的选用原则 在选用夹具时,通常需要考虑产品的生产批量,生产
(1)零件图分析
应熟悉零件在产品中的作用、位置、装配关系 和工作条件,搞清楚各项技术要求对零件装配质量 和使用性能的影响,找出主要的关键的技术要求, 然后对零件图样进行分析。
① 尺寸标注方法分析 ② 零件图的完整性与正确性分析 ③ 零件技术要求分析 ④ 零件材料分析
(2)零件的结构工艺性分析
零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点。 ①工件的内腔与外形应尽量采用统一的几何类型和尺寸,这样可以减少 刀具的规格和换刀的次数,方便编程和提高数控机床加工效率。 ②工件内槽及缘板间的过渡圆角半径不应过小。
4.1 数控铣床加工工艺概述
4.1.1数控加工的主要对象
(1)由直线、圆弧、非圆曲线及列表曲线构成 的内外轮廓; (2)空间曲线或曲面; (3)形状虽然简单,但尺寸繁多,检测困难的部位; (4)用普通机床加工时难以观察、控制及检测的 内腔、箱体内部等; (5)有严格位置尺寸要求的孔或平面; (6)能够在一次装夹中顺带加工出来的简单表面或形状。
加工中心数控铣床操作实训基础课件
1.2FANUC系统操作面板介绍
(3)高可靠性的POWERMATE0系列 用于2轴小型车床,取代步进电机的伺服系统;可配画
面清晰、操作方便、中文显示的CRT/MDI,也可配性 能/价格比高的DPL/MDI。
1.2FANUC系统操作面板介绍
(4)高性能/价格比的0i系列 具有整体软件功能包,能实现高速、高精度加工,并
1.2FANUC系统操作面板介绍
【扩展知识】 FANUC数控系统的发展。
1.2FANUC系统操作面板介绍
【讨论与总结】 ①收集资料,了解还有哪些数控系统,它们各自的特
点是什么? ②如何才能更快地输入数控程序?如何减少差错率?
1.3刀具与工件的测量
【教学指导】 ①使学生正确掌握游标卡尺的使用。 ②使学生熟练掌握机外对刀仪的使用。 ③使学生了解加工中心(数控铣床)常用刀具。
式、立式和万能加工中心。 (1)卧式加工中心:是指主轴轴线与工作台平行的加
工中心,主要适用于加工箱体类零件。
1.1 入厂教育
(2)立式加工中心:是指主轴轴线与工作台垂直的加 工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳 体类复杂零件。
(3)万能加工中心(又称多轴联动型加工中心):是 指通过主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动 变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。适用于具 有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加 工。
1.3刀具与工件的测量
(2)游标卡尺的结构形状 ①两用游标卡尺
1.3刀具与工件的测量
②双面游标卡尺
1.3刀具与工件的测量
(3)游标卡尺的刻线理及读数方法 ①游标卡尺刻线原理
图1-3-2所示为0.02mm游标卡尺的刻线原理。主尺每小 格是1mm,当两量爪合并时,主尺上49mm刚好等于 游标上50格,游标每格长为49/50mm即0.98mm,主尺 与游标每格相差为1mm-0.98mm=0.02mm。因此,它 的测量精度为0.02mm。
数控铣床实训ppt课件
铣半 床封
闭 式 立 式 数 控
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全 封 闭 立 式 数 控 铣 床
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三 坐 标 联 动 数 控 铣 床
.
平面轮廓加工
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挖. 槽 加 工
空间曲面零. 件加工
孔系.加工
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三、 数控铣床分类
1、按主轴位置分
立式数控铣床 卧式数控铣床
2、按系统功能分
龙门数控铣床 经济型数控铣床 全功能数控铣床
进给功能字F (F功能或F指令)
进给功能字的地址符是F,,用于指定切削的进给速度。对于数控铣
床表示每分钟进给。F指令在螺纹切削程序段中用来指令螺纹的导程。
.
主轴转速功能字S (S功能或S指令) 主轴转速功能字的地址符是S和后面的数字一起指定主轴转速。单位
为r/min。 例:S800 表示每分钟主轴转800转 刀具功能字T (T功能或T指令)
数控系统的种类繁多,它们使用的数控程序语言规则和格 式也不尽相同,我们以ISO国际标准为主来介绍加工程序的编 制方法。
当针对某一台数控机床编制加工程序时,应该严格按机床 编程手册中的规定进行程序编制。
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1、数控程序编制的步骤: 1)分析零件图样和制定工艺方案 2)数学处理 3)编写零件加工程序 4)程序检验
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立 式 数 控 铣 床
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卧 式 数 控 铣 床
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龙 门 数 控 铣 床
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经 济 型 数 控 铣 床
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全 功 能 数 控 铣 床
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高 速 数 控 铣 床
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第二讲 数控铣床的手工编程
数控机床是一种高效的自动化加工设备,它严格按照加工 程序,自动的对被加工工件进行加工。
数控铣床操作培训课件
1.1.1 数控铣床/加工中心
3.数控铣床的维护保养
为了使数控铣床保持良好的工作 状态,保持稳定的加工质量,防止和 减少故障发生,坚持定期检查和按要 求维护保养十分重要。不同型号的数 控铣床日常保养内容和要求不完全一 样,对于具体的机床,应按其说明书 的规定执行。
数控机床的维护保养要有科学的管理 ,有计 划、有 目的制 定相应 的规章 制度, 对此应 该严格 遵守。 对于维 护过程 中发现 的故障 隐患应 及时加 以清除 ,避免 停机待 修,从 而延长 平均无 故障时 间,增 加机床 的开动 率。
1.1.2 数控加工仿真软件
机床操作、程序仿真校验、工艺验证等问题是初级学员学习数控加工会遇到的主要难题, 而缺乏机床操作机会是最主要的原因。随着数控仿真技术的发展,国内外均涌现出许多优秀的数 控加工仿真软件,为数控加工学习和数控加工工作带来极大地便利。该技术面向实际生产过程的 机床仿真操作,加工过程三维动态的逼真再现,能使每一个学生,对数控加工建立感性认识,可 以反复动手进行数控加工操作,有效地解决了因数控设备昂贵造成的实训训练成本高的问题,同 时降低了初级学员实际操作的危险性,在培养全面熟练掌握数控加工技术的实用型技能人才方面 发挥了显著作用。
床的功能。
02
卧式数控铣床主轴
轴线平行于水平面,为了 扩大加工范围,卧式数控 铣床通常通过增加数控回 转工作台来实现四坐标轴 或五坐标轴加工。
1.1.1 数控铣床/加工中心
按采用的数控系统功能,数控铣床可 以分为 经济型 数控铣 床、全 功能数 控铣床 和高速 铣削数 控铣床 ;本书 主要介 绍立式 数控铣 床及其 铣削加 工。
1.1.2 数控加工仿真软件
图1-1-7所示为某数控铣削 仿真软件的主界面。
数控铣床面板培训课件6823
程序按键
坐标位置按键
系统参 数按键
报警信 息按键
翻页按键
光标上下左 右移动按键
MDI键盘
图形按键
换档按键 取消按键
参数输入按键 删除按键 插入按键 替换按键 帮助按键 复位按键
数控铣床面板操作
数控铣床面板操作
数控铣床面板操作
数控铣床实习教学
三 数控铣床程序代码
1 数控铣床坐标系
数控铣床实习教学
数控铣床实习教学
Z轴设定器(光电式)
Z轴设定器(指针式)
数控铣床实习教学
对刀步骤
⑴.X、Y坐标值的测量 ①MDI模式(手动数据输入),输入
M3 S500;(执行后找正器旋转) ②手动模式下,按"POS"功能键切换到 机床坐标显示状态 ③找X坐标(见图一) ④找Y坐标(见图二)
数控铣床实习教学
数控铣床实习教学
G03 X-9 Y14 R9;
G01 X-9 Y9;
X-14 Y9;
G03 X-14 Y-9 R9;
G01 X-9 Y-9;
X-9 Y-14;
数控铣床实习教学
5 安装工件及刀具
安装工件注意事项:
①工件要放在钳口的中 间部分 ②工件被加工部分一定 要高出钳口,避免刀具 与钳口发生干涉。
装刀注意事项:
X0 Y-45; X-39 Y-22.5; X-39 Y22.5; X-39 Y0; G40 X-45 Y0; G00 Z10; X0 Y0; G01 Z-5; G41 X9 Y0 D03; Y14;
G03 X9 Y-14 R9; G01 Y-9; X14; G03 X14 Y9 R9; G01 X0 Y9; G40 X0 Y0; G00 Z100; X0 Y0 M05; M30;
数控铣床操作培训课件PPT(共 66张)
1.1.2 数控加工仿真软件
采用数控仿真软件作为学习平台, 能大大减少材料的损耗,降低训练场地 与设备的管理难度。
01 02
编程实践无须在特定的场地和设备 上练习,学员可以不受地点时间的限制, 做到全方位全天候的学习和练习。
03 04
减低初级学员操作的风 无须担心误操作导致撞机、 是关乎人身安全的事故。
1.1.2 数控加工仿真软件
机床操作、程序仿真校验、工艺验证等问题是初级学员学习数控加工会遇 而缺乏机床操作机会是最主要的原因。随着数控仿真技术的发展,国内外均涌 数控加工仿真软件,为数控加工学习和数控加工工作带来极大地便利。该技术 程的机床仿真操作,加工过程三维动态的逼真再现,能使每一个学生,对数控 识,可以反复动手进行数控加工操作,有效地解决了因数控设备昂贵造成的实 问题,同时降低了初级学员实际操作的危险性,在培养全面熟练掌握数控加工 能人才方面发挥了显著作用。
1.1.3 工件的装夹方式
2.直接在铣床工作台上装夹 在单件或少量生产和不便于使用夹具夹持的情况下,常常采用直接在铣床工作 装夹如图1-1-10所示,圆形工件装夹如图1-1-11所示。
1.1.3 工件的装夹方式
3.利用V形铁和双虎钳装夹 轴类工件通常用V形铁进行装夹,利用压板将工件夹紧。V形铁的类型和装夹 铣削长形工件时,可使用双虎钳把工件夹紧,如图1-1-13所示。
1.数控铣床的加工工艺类型
铣削加工是机械加工中最常见的加工方法之一,主要以平面铣削和轮廓铣削
的加工工艺类型主要包括:铣平面、铣槽、铣台阶、铣曲面等,还包括对零件的钻 锪以及铣螺纹等加工功能,中心
2.数控铣床结构
(1)数控铣床整体结构 数控铣床的典型结构包括:床身、工作台、电气柜、立柱、主轴箱、主轴、数 电动机、控制面板等,还包括检测装置等。 (2)数控铣床的常用附件 如图1-1-4所示,数控回转工作台适用于数控铣床和加工中心,是数控铣床加工 件。它能使数控铣床增加一个或两个回转坐标。数控回转工作台的运动可以由独立 也可以由数控装置通过相应的接口连接进行控制。利用数控回转工作台可与铣床其 轴联动。华中数控生产的数控回转工作台如图1-1-5所示,卧式安装时为数控回转工 为数控分度头。如图1-1-6所示,数控分度头有等分式和万能式两类。等分式只能完 万能式可实现连续分度。
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对刀点与换刀点的设定
当对刀精度要求较高时,对刀点应尽量选择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,以检验刀具“刀位点”与“对刀点”是否重合。为保证 对刀精度,实际生产过程中常使用千分表、寻边器或对刀仪进行对刀。
换刀点是指机床进行换刀的位置。该点可以是任意的一点,也可以 是固定的一点,但此点必须满足机床执行换刀指令时,刀具、夹具、工 件等各部分不会发生任何干涉。因此换刀点通常设定在工件或夹具之外 的安全高度和安全区域。
3.零件的加工顺序 加工顺序确定应根据零件的结构、装夹方式等情况遵循以下几个原则。 (1)基面先行原则 精基准表面应优先加工出来,以便为后续工序(或工步)提供精确地 定位基准,减小定位误差。 (2)先粗后精原则 按照“粗加工——半精加工——精加工——光整加工”确定加工顺序, 逐步提高表面的加工精度和减小表面粗糙度。 (3)先主后次原则 零件的主要表面、装配基面应先加工,从而能及早发现毛坯中主要表 面可能出现的缺陷。次要表面可穿插进行,一般选择在主要表面加工到一 定程度后、最终精加工之前进行。
数控铣床工培训 第二次课
平面铣削(含粗精加工) 及子程序
任务一 铣削工艺基础 任务二 数控编程指令 任务三 平面铣削(含粗精加工) 任务四 子程序
数控铣削加工工艺的制定是编写数控加工 程序的前提和基础,数控铣削加工工艺的制 订包括零件图纸分析、工序的划分、数控铣 床的选用,装夹方案的确定、刀具的选用、 刀具路线的确定、切削参数的确定(上次课 介绍过)等方面的工作。数控铣削加工工艺 设计以及编程、操作加工过程如图所示。
数控铣削工艺设计与编程加工过程
一、铣削加工工艺性分析
数控铣削加工工艺分析是在普通铣削加工工艺的基础上,结合数控加工 的特点,对零件图、技术要求、结构工艺性等逐项进行分析,以便合理 确定数控加工工序的内容和步骤。
(一)分析零件图纸
1.整体分析 零件图纸分析是合理制定加工方案的基础。在分析零件图纸时首先要明 确所需加工的零件型面及相应的技术要求,以便于合理划分加工工序。 除此之外,还要审查核实构成零件轮廓的几何元素条件是否充分(否则 会影响必要的数值计算,此时需与零件设计者沟通确定);分析并明确 零件的设计基准,遵循基准重合原则确定零件的工艺基准,并确定零件 的编程原点。
程序段格式是指程序段中的字、字符和数据的安排形式。 程序段的格式定义了每个程序段中功能字的句法
5.刀具轨迹的设计 刀具轨迹是数控加工过程中刀具刀位点相对工件的运动轨迹。刀具轨迹设计 得是否合理可影响加工效率和加工质量,是数控铣削加工工艺方案制定的重要工 作之一,设计刀具轨迹需注意以下几点。 (1)应能保证零件的加工精度和表面质量 当铣削平面零件外轮廓时,刀具应沿外轮廓曲线延长线的切向切入,以避免 在切入处产生刀痕而影响表面质量。同理,在刀具切离工件时,也应该沿零件轮 廓延长线的切线方向切离工件。 铣削封闭内轮廓表面时,若内轮廓空间允许,则应沿切线方向切入、切出。 若内轮廓空间不足,无法做到切线切入、切出时刀具只能沿内轮廓曲线的法向切 入、切出,刀具的切入、切出点应尽量选在内轮廓曲线两几何元素的交点处。 (2)应尽量缩短走刀路线,减少刀具空行程时间和切削进给时间,提高生 产率。 (3)应使数值计算简单,程序段数量少,以减少编程工作量。
(三)设计加工工艺路线 数控铣削加工具有工序相对集中的特点,以避免多次装夹造成误 差,提高加工精度。在确定数控铣削加工工艺路线时必须结合零件的 特点和实际情况,使数控铣削加工工序合理集中、衔接自然,才能更 好地保证加工效率和加工质量。 1.工序的划分 工序就是一个或一组工人在同一工位对同一个或同时对几个工件 所连续完成的那一部分工艺过程被称为工序,它是生产过程中最基本 的组成单位。数控铣削加工为提高加工精度一般在零件的一次装夹中 尽可能完成大部分或全部工序。数控铣削加工工序划分有以下几种方 式
②按刀具材料选择 1) 可转位硬质合金铣刀,一般应用于平面铣削加工。 2) 高速钢立铣刀多用于加工凸台和凹槽,一般不用于加工毛坯面。 3) 立方氮化硼(CBN)刀片端铣刀或陶瓷刀片端铣刀,主要用于加工 余量较小、表面粗糙度要求较低的工件加工。 4) 镶嵌硬质合金立铣刀可用于加工凹槽、窗口面、凸台面和毛坯 表面。 5) 镶嵌硬质合金玉米铣刀可以进行强力切削,用于毛坯表面和孔 的粗加工。
任务二 数控编程指令
一、程序的结构
一个完整的零件加工程序就是一组被传送到数控装置 中去的指令和数据。是由若干程序段组成,每个程序段 有若干个指令字组成,每个指令字又由字母、数字、符 号组成。
一、程序的结构
1.指令字的格式 一个指令字是由地址符(指令字符)和带符号(如定义尺寸 的字)或不带符号(如准备功能字G代码)的数字数据组成的。 2.程序段的格式
3.加工方法的选择 加工方法的选择要能保证加工表面的加工精度和表面粗糙度的要 求。由于获得同一精度等级和表面粗糙度要求的加工方法很多,选择 时要结合零件的结构、形状、尺寸和热处理等实际情况全面考虑。例 如,对于IT7级精度的孔采用镗削、铰削、磨削等加工方法均可达到精 度要求,但箱体上较大的孔一般采用镗削,较小的孔宜选择铰削,而 箱体上的孔不宜采用磨削。加工方法的选择还应结合现有的工艺条件 以及生产效率和加工成本。常用加工方法的经济加工精度和表面粗糙 度可查阅有关工艺手册。
2.工步的划分 工步是指加工表面和加工工具不变的情况下,连续完成的那一部 分工序内容。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的表面进行加工。 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,工步划 分应遵循以下几点。 (1)同一表面按粗加工、半精加工、精加工依次完成或全部加 工表面按先粗后精加工分开进行。 (2)对于既有铣削平面又有镗孔的零件,应采用“先面后孔” 的原则。 (3)按刀具划分工步。某些机床工作台回转时间比换刀时间短, 可按刀具集中划分工步,以减少换刀次数,提高加工生产率。
(二)合理划分工序,充分发挥数控铣床优势 对比普通铣床,数控铣床具有加工精度高、自动化程度高、劳动 强度低、柔性好等特点,为了充分发挥数控铣床的优势,需要在分 析零件图纸的基础上合理地划分工序。对于余量大、毛坯有硬皮的 粗加工一般选择普通铣削加工。除此之外还应考虑一下几点。 1.普通铣床上无法加工的可选择数控铣床; 2.普通铣床可以加工,但很难保证质量的可选用数控铣床; 3.普通铣床加工效率低,操作者劳动强度大,可选用数控铣床。
4. 数控铣削刀具的选择(上次课介绍过刀具) 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、 刀具耐用度等因素。一般情况下应优先选用标准刀具(硬质合金可转位刀具),必 要时也可采用各种高生产率的复合刀具及其他一些专用刀具。 ①按刀具种类选择 (1)盘铣刀:一般采用在盘状刀体上机夹刀片或刀头组成,常用于较大平 面的粗、精加工。 (2)端铣刀:端铣刀是数控铣加工中最常用的一种铣刀,广泛用于零件轮 廓及平面加工。 (3)成型铣刀:成型铣刀一般都是为特定的工件或加工内容专门设计制造 的,适用于加工平面类零件的特定形状(如角度面、凹槽面等),也适用于特形孔 或台。 (4)球头铣刀:适用于加工空间曲面零件,有时也用于平面类零件较大的 转接凹圆弧的加工。 (5)鼓形铣刀:主要用于对变斜角类零件的变斜角面的近似加工。
四)数控铣削加工工艺方案的制订 制订数控铣削加工工艺方案包括工序(工步)内容的确定、数控设 备的选用、装夹方案的确定、刀具、切削用量的选用、刀具路线的确定 等方面的工作。 1. 数控设备的合理选用 根据零件图纸分析确定的加工内容和技术要求,结合零件结构、尺 寸等因素需合理选用数控设备,以适应加工需要和满足加工精度要求。 在选用数控设备时应主要考虑以下几点。 (1)数控设备的加工工艺范围; (2)数控设备的技术规格(包括主轴功率、主轴功率、进给驱动 力、各轴有效行程); (3)数控设备的控制精度及实际运行状况;
2.装夹方案的确定 装夹方案的确定影响数控铣削加工的效率和质量。确定数控铣削加 工装夹方案时应遵循以下原则。 (1)零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停顿时间,提 高生产效率; (2)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 其他通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用,在成批生产时才 考虑采用专用夹具,并力求结构简单。 (3)夹具上各零部件应不妨碍机床对零件各表面的加工,即夹具要 开敞,其定位、夹紧机构元件不能影响刀具路线(不能发生刀具、夹具干 涉现象)。 (4)尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位装夹后,加工出全部待 加工表面。
(4)先面后孔原则 对箱体、支架类零件,平面轮廓尺寸较大,一般先加工平面,再 加工孔,这样安排加工顺序,一方面用加工过的平面定位,精度高、 稳定可靠,另一方面是考虑零件加工过程中存在变形,“先孔后面” 容易造成孔的位置精度和尺寸精度无法保证。 (5)先近后远原则 在一般情况下,离对刀点近的部位先加工,离对刀点远的部位后 加工,以便缩短刀具移动距离,减少空行程时间。
(3)按刀具集中原则划分工序 虽然有些零件可以在一次装夹过程中加工出多个部位,但为了减 少换刀次数和刀具空程时间,可按刀具集中原则划分工序。即以同一 把刀具完成的那一部分工艺过程为一道工序,也就是在一次装夹中, 尽可连续工作时间过长、加工程序的编制和检查难 度较大等情况。在数控铣床、数控加工中心机床中常采用这种方法。 (4)按加工部位划分工序 即以完成相同型面加工的那一部分工艺过程为一道工序,对于加 工表面多而复杂的零件,可按其结构特点(如内形、外形、曲面和平 面等)划分成多道工序。
6.对刀点和换刀点的确定(上次课介绍过 )
所谓对刀点就是在数控机床上加工零件时, 刀具相对工件运动的起点。由于数控程序从该 点开始执行,所以“对刀点”又称“起刀点”。 对刀点选择的原则是:
(1)在机床上容易找正; (2)便于数学处理和简化程序; (3)在加工中便于检查; (4)引起的加工误差小; 对刀点可选在工件上,也可选在夹具上或 机床上,但必须与工件的定位基准有一定的尺 寸关系。如图中X0和Y0,这样才能确定工件坐 标系与机床坐标系的关系。