数控加工技术

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数控加工技术介绍

数控加工技术介绍

数控加工技术介绍一、数控加工技术是啥?数控加工技术简单来说,就是用数字信息来控制机床进行加工啦。

就好像是给机床装上了一个超级聪明的大脑。

以前的机床加工啊,全靠师傅的手艺,师傅要在那盯着,手动操作各种手柄啊、按钮啊,可费劲了。

现在有了数控加工技术,只要把加工的要求变成数字代码输入到机床里,机床就像个听话的小机器人一样,按照程序自己动起来,加工出想要的零件。

这就好比你告诉厨师要做什么菜,把菜谱详细地写出来,厨师就按照菜谱做,机床也是这样按照数字菜谱(程序)来加工零件的。

二、数控加工技术的厉害之处它的精度那叫一个高啊!你想啊,人工操作的时候,人的手再稳也难免会有一点点偏差,但是数控加工就不一样了。

它可以精确到头发丝那么细的误差范围呢。

比如说加工一个小小的精密零件,像手表里的小齿轮之类的,数控加工就能做得特别完美。

而且它的效率也很高,只要程序设置好了,机床就可以不停地工作。

不像以前,师傅工作累了还得休息会儿,机床可是不会累的哦。

这就像是一个不知疲倦的小工匠,在那不停地打造东西。

三、数控加工技术里的机床数控加工用到的机床也很有趣呢。

有数控车床、数控铣床、加工中心等等。

数控车床就像是一个擅长转圈加工的小能手,主要用来加工那些圆形的零件,就像车削出一根漂亮的圆柱。

数控铣床呢,就像一个雕刻大师,它可以在零件表面雕出各种各样的形状。

而加工中心就更厉害了,它就像是一个全能选手,不仅能车削、铣削,还能钻孔、攻丝等多种加工操作。

这些机床就像一个个有着特殊技能的小伙伴,组合在一起就能做出超级复杂的零件。

四、数控加工技术的编程编程可是数控加工技术的灵魂所在。

这就像是给机床写一封秘密信件,告诉它要怎么干活。

编程的语言有好多种,不过不管哪种语言,都是为了准确地告诉机床刀具该怎么移动,移动多远,转多快之类的。

对于初学者来说,编程可能有点像在解一个神秘的谜题,但只要掌握了其中的规律,就会发现很有趣。

就像你刚开始玩一个新游戏,有点摸不着头脑,玩熟了就觉得特别好玩。

数控加工技术精品课程可编辑全文

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5
6
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SPACE
TAB ? 1
2
3 INS CTR
L
电源
步进 点动
单段
手摇
30 40 50 20 10
10

开 自动
回零 0
160
1
驱动器
160 XY Z A
电源
报警
方式选择进给修调源自主轴修调机床 NC 超程 主轴
超程解除
Y
10 100
循环驱动 进给保持 冷却液开关 刀松/刀紧 X
Z1
1000
急停
解决高产优质的问题,也可采用专用机床、
组合机床、专用自动化机床以及专用自动生 产线和自动化车间进行生产。但是应用这些 专用生产设备,生产周期长,产品改型不易, 因而使新产品的开发周期增长,生产设备使 用的柔性很差。
精密复杂,加工批量小,改型频繁,
显然不能在专用机床或组合机床上加工。 而借助靠模和仿形机床,或者借助划线和 样板用手工操作的方法来加工,加工精度 和生产效率受到很大的限制。特别对空间 的复杂曲线曲面,在普通机床上根本无法 实现。
FMC构成分两大类:
1、加工中心配上自动托盘系统(APC);
2、数控机床配机器人。
FMC既是柔性制造系统FMS (Flexible Manufacturing System) 的基础,又可以作为独立的自动化加工 设备使用,因此其发展速度较快。
柔性制造系统FMS(Flexible Manufacturing System)。
(2)半闭环控制数控机床
第一章 数控加工技术基础
(3)闭环控制数控机床
此外,按所用数控系统的档次通常把数控机床分为低档、 中档、高档三类数控机床。中档、高档数控机床一般称为全 功能数控或标准型数控。

数控加工技术

数控加工技术
(2)过渡表面。工件上由切削刃 正在形成的那部分表面。它在切削过 程中不断变化,位于待加工表面和已 加工表面之间。
(3)已加工表面。工件上经刀具 切去多余金属层后而形成的新表面。
第1章 绪论
1.2 数控加工技术的发展趋势
返回
5.网络化 具有联网功能正逐渐成为现代数控设备的特征之一,如数控机床的远 程故障诊断、远程状态监控、远程加工信息共享、远程操作、远程培训等 都是以网络功能为基础的。
6.集成化 集成化一方面表现为数控机床向柔性自动化发展,即其控制从点(数 控单机、加工中心和数控复合加工机床)、线(柔性制造单元FMC、柔性 制造系统FMS、柔性生产线FTL、柔性制造生产线FML)向面(工段车间 独立制造、工厂自动化FA)、体(计算机集成制造系统CIMS、分布式网 络集成制造系统)的方向发展,另一方面表现为向注重应用性和经济性方 向发展。
第2章 数控加工基本知识
返回
2.1
金属切削运动及其形成的 表面
2.4
数控加工基本知识加工过程中的 主要现象及基本规律
2.2 刀具切削部分的几何参数 2.5 工件的安装、定位与夹紧
2.3 刀具的材料
第2章 数控加工基本知识
2.1 金属切削运动及其形成的表面
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金属切削过程是指工件上多
余的金属被刀具切除的过程和已 加工表面形成的过程。在这个过 程中始终存在着刀具与工件(金 属材料)之间切削和抗切削的矛 盾,并产生一系列重要现象,如 切屑的形成、切削力、切削热与 切削温度及积屑瘤等。
数控加工技术
数控加工技术
第1章 绪论 第2章 数控加工基本知识 第3章 数控加工方法 第4章 数控机床夹具
第5章 数控加工工艺 第6章典型零件加工工艺的制订 第7章 机械加工质量

数控加工与编程技术PPT课件

数控加工与编程技术PPT课件

复合材料加工
数控技术能够实现复合材 料的精确切割和加工,提 高航空器的性能。
快速原型制造
通过数控技术快速制造出 原型件,缩短产品研发周 期。
在汽车工业领域的应用
发动机制造
数控加工与编程技术能够制造出高精度、高质量 的汽车发动机。
汽车零部件加工
数控技术能够高效地加工汽车零部件,提高生产 效率和产品质量。
测量手段。同时,加强操作人员的技能培训和质量控制意识也至关重要。
03
加工效率提升
通过优化加工工艺、选用合适的切削参数和刀具、合理安排工序等方式,
可以有效提高数控加工效率。
技术发展趋势与展望
智能化
随着人工智能技术的发展,数控加工技术将逐渐实现智能化,包括 自适应加工、智能故障诊断与远程监控等功能。
高精度与高效率
数控编程的必要性
数控编程能够提高加工效率、降低成 本、保证加工精度,是现代制造业中 不可或缺的一环。
数控编程语言与代码
数控编程语言的种类
常见的数控编程语言有G代码、M代码、S代码等,每种语言都有 其特定的用途和语法规则。
数控编程语言的语法规则
数控编程语言的语法规则包括指令格式、参数设置、坐标系使用等 方面,需要严格按照规定进行编写。
根据零件的结构、加工精度和材料等因素,将整 个加工过程划分为若干个工序。
数控加工中的检测与控制
在加工过程中,需要对工件进行检测和控制,以 确保加工精度和表面质量。
数控刀具与材料
数控刀具的种类与特点
根据不同的加工需求,可以选 择不同类型的数控刀具,如铣 刀、钻头、车刀等。
数控刀具的材料
常用的数控刀具材料有高速钢 、硬质合金、陶瓷和金刚石等 。
数控编程经验总结

数控加工技术

数控加工技术

数控加工技术1. 简介数控加工技术(Computer Numerical Control,简称CNC)是一种利用计算机控制机床进行加工的技术。

相比传统的手工操作和编程加工,数控加工技术具有精度高、生产效率高、重复性好等优点,广泛应用于机械加工、汽车制造、航空航天等领域。

2. 数控加工原理数控加工技术的核心是计算机数值控制系统。

它由计算机、数控系统、输入设备、输出设备和机床组成。

计算机负责接收和处理数控程序,并将指令发送给数控系统。

数控系统根据程序指令,控制机床进行加工操作。

输入设备可通过键盘、鼠标等方式输入加工参数。

输出设备可以显示加工过程和结果。

3. 数控加工的优势3.1 精度高数控加工技术可以实现高精度的加工。

由于加工过程由计算机控制,可以减少人为误差。

同时,数控加工还可以利用数学建模和仿真技术,在加工前进行精确的模拟和优化,提高加工精度。

3.2 生产效率高相比传统的手工操作,数控加工技术可以大大提高生产效率。

数控机床具有快速定位和自动换刀等功能,可以实现自动化连续加工,减少了运输和装卸时间,提高了生产效率。

3.3 重复性好数控加工技术可以实现精确的重复加工。

通过编写数控程序,加工参数可以被准确记录和重复使用。

这样不仅减少了人工调整误差的可能性,还可以实现批量生产,提高了加工的一致性和稳定性。

4. 数控加工的应用数控加工技术在许多领域都有广泛的应用。

4.1 机械加工在机械加工领域,数控加工技术可以应用于钻孔、铣削、车削、切割等操作。

它可以实现复杂形状的加工,提高加工精度和效率。

4.2 汽车制造汽车制造领域需要大量的零部件加工。

数控加工技术可以在一台机床上完成多种加工工序,减少了设备和操作人员的投入,提高了生产效率和质量。

4.3 航空航天航空航天领域对零部件的精度要求极高。

数控加工技术可以实现复杂的五轴加工,同时提高了加工精度和生产效率。

5. 数控加工的发展趋势随着科技的不断进步,数控加工技术也在不断发展。

数控加工技术基础知识

数控加工技术基础知识
特点
高精度、高效率、高柔性、自动 化程度高、适应性强。
数控加工技术的发展历程
起源
20世纪40年代,数控技术的概 念开始出现。
初步发展
20世纪50年代,第一台数控机 床诞生。
成熟阶段
20世纪80年代,随着计算机技 术的发展,数控加工技术逐渐 成熟。
发展趋势
智能化、网络化、复合化、环 保化。
数控加工技术的应用领域
数控加工刀具与材料
刀具材料
刀具磨损与寿命
常用的刀具材料有高速钢、硬质合金、 陶瓷和金刚石等,不同材料具有不同 的硬度、耐磨性和耐热性等特点。
刀具磨损与切削参数、切削材料、刀 具材料等因素有关,合理选择切削参 数和刀具材料可以延长刀具寿命。
刀具种类
数控加工中常用的刀具有铣刀、钻头、 铰刀、丝锥等,根据不同的加工需求 选择合适的刀具。
对零件图样进行工艺性分析,明确加 工要求、定位基准、加工余量等信息。
工艺方案制定
根据零件特点和加工要求,制定合理 的加工工艺方案,包括加工方法、工 序安排、装夹方式等。
数控加工工序设计
对每个工序进行详细设计,包括刀具 选择、切削参数确定、冷却方式等。
数控编程
根据工序设计结果,进行数控编程, 生成加工程序。
感谢您的观看
数控加工切削参数的选择
主轴转速
根据切削材料和刀具材料的不同, 选择合适的主轴转速,以保证切 削效率和加工质量。
进给速度
进给速度应根据切削深度和切削材 料来确定,合理的进给速度可以提 高加工效率和表面质量。
切削深度与宽度
切削深度与宽度应根据加工需求和 刀具承受能力进行选择,过大或过 小的切削参数都可能影响加工质量 和效率。
辅助装置提供必要的加工条件和保障 操作安全。

数控加工技术

数控加工技术

数控加工技术数控加工技术是一种现代化的制造技术,它通过计算机控制数控机床进行加工,具有高精度、高效率、高灵活性等特点。

近年来,随着数字化、智能化的快速发展,数控加工技术在各个领域得到了广泛应用,对推动工业制造的发展起到了重要作用。

数控加工技术的核心是数控机床,它是通过计算机控制的运动系统来完成加工操作。

相比传统的机床,数控机床具有更高的精度和更大的加工范围。

在数控机床中,通过输入加工程序和工艺参数,计算机就能够准确地控制机床的移动、定位和加工力度,实现复杂零件的精密加工。

数控加工技术的应用范围非常广泛。

在航空航天、汽车、电子、机械制造等行业中,数控加工技术已经成为不可或缺的工具。

例如,在航空航天领域,数控加工技术被广泛应用于制造发动机零部件、航空铝合金和航天器结构等关键部件。

数控加工技术能够准确地加工复杂形状的零件,提高零件的质量和精度,确保航空器的安全性和可靠性。

在汽车制造领域,数控加工技术能够快速、高效地加工各种汽车零部件。

例如,汽车发动机缸体、曲轴、燃油喷嘴等关键部件的加工,都离不开数控加工技术。

数控加工技术的应用使得汽车制造工艺更加先进,产品质量更加稳定,同时也提高了工作效率和产能。

电子行业也是数控加工技术的重要应用领域。

电子产品的外壳、散热器、电路板等零部件的加工,需要高精度的加工设备和精密的加工工艺。

数控加工技术能够满足这些要求,保证电子产品的稳定性和可靠性。

在机械制造领域,数控加工技术的应用也非常广泛。

机械零件的加工通常需要高精度和复杂的形状,传统的机床往往无法满足这些要求。

而数控加工技术通过计算机的精确控制,可以实现高精度、高效率的加工,提高机械制造的精度和质量。

除了以上这些传统领域外,数控加工技术还在新兴领域中起着重要作用。

例如,3D打印技术中的数控加工技术,能够实现复杂零件的快速打印和制造。

在医疗行业中,数控加工技术也被用于制作高精度的医疗器械和人体模型,为手术和治疗提供更好的辅助。

数控加工课件ppt

数控加工课件ppt
控制措施
采取相应的控制措施,减小或消除误 差,如提高机床精度、定期刀具维护 、优化加工程序等。
数控加工质量改进措施
质量改进计划
制定针对数控加工的质量改进计划,明确改进目标、措施和实施步骤。
持续改进
通过收集和分析加工过程中的质量数据,评估改进效果,持续优化加工过程,提高加工质量。
05
CATALOGUE
消耗。
绿色制造与数控加工的可持续发展
随着环保意识的不断提高,绿色制造 成为制造业发展的重要趋势,数控加 工作为制造过程中的重要环节,需要 实现可持续发展。
可持续发展不仅有助于保护环境,也 有助于提高企业形象和市场竞争力, 为制造业的长期发展奠定基础。
通过采用环保材料、优化加工工艺、 减少能耗和排放等措施,数控加工可 以实现绿色制造的目标。
数控加工常见问题与解决方案
刀具磨损
表面质量不佳
刀具磨损是数控加工中常见问题,解 决方案包括选择合适的刀具材料、优 化切削参数、定期更换刀具等。
表面质量不佳可能与切削参数设置不 当有关,解决方案包括优化切削参数 、选用合适的刀具、控制冷却效果等 。
加工精度不足
加工精度不足可能是由于编程错误、 机床精度误差等原因造成的,解决方 案包括校验加工程序、检查机床精度 、调整补偿参数等。
数控加工课件
目录
• 数控加工简介 • 数控加工技术基础 • 数控加工操作实践 • 数控加工质量控制 • 数控加工发展趋势与未来展望
01
CATALOGUE
数控加工简介
数控加工的定义与特点
数控加工的定义
数控加工是一种基于数字控制技 术的加工方式,通过编程控制机 床的加工运动,实现零件的加工 制造。
批量加工

数控加工技术概述

数控加工技术概述

数控加工技术概述数控加工技术概述随着现代制造业的快速发展,数控加工技术已成为制造业中不可或缺的重要领域。

数控加工技术通过计算机、数控机床等高科技设备,可以实现对各种形状材料的加工,其高精度、高效率的加工特性,不仅能够大幅提升生产效益,也为制造业的现代化提供了强有力的支持。

一、数控加工技术的概念数控加工技术(NC)是一种在机床上利用计算机技术管理、控制加工过程中所有参数的加工技术。

数控加工技术中,通过预先编写加工程序并输入到计算机中,实现加工过程中各轴坐标的自动控制和精确位置的计算,从而控制机床的加工过程。

数控加工技术使得加工过程变得高效、精确、复杂度高,并且具有高度可重启动性和记忆功能。

二、数控加工技术的应用范围1.钢铁加工数控加工技术广泛应用于机械、汽车、轨道交通、航空航天、电子、仪器仪表、化工、生物、医疗器械和电力等领域。

例如,在钢铁加工中,数控加工可以用于车削、铣削、钻孔、车外径等加工过程,可以进行多轴复合运动控制,实现不同轮廓的加工。

数控加工技术可以有效地提高加工质量和效率,缩短加工周期,减少人力和资源消耗,从而提高企业竞争力和经济效益。

2.模具制造在模具制造领域,数控加工同样发挥着重要作用。

数控加工可以应用于各种模具的制造和加工过程中,例如铣模、卡盘、砂轮、钻头、车刀等。

相比传统模具加工方式,数控加工技术可以降低数量大、精度高、形状复杂的模具的加工难度,提高产品的标准化和批量化程度。

3.光电信息在光电信息领域,数控加工技术也有广泛的应用。

例如光纤通信器件、激光加工器件、光学零部件的加工需要高精度的数控加工,此外,机械零部件中的光学元器件等也需要高精度的数控加工。

三、数控加工技术的发展趋势自20世纪60年代以来,随着计算机技术的迅速发展,数控加工技术也得到了快速发展。

目前,随着人工智能技术的不断进步,传感器技术、机器视觉技术、云计算、大数据等辅助技术的加入,数控加工技术的应用前景越来越广阔。

数控加工技术

数控加工技术

数控加工技术数控加工技术秉持着一种高效、精确、灵活的理念,广泛应用于机械制造行业。

实质上,数控加工技术指的是利用数控机床来进行各种工件的加工和成型过程。

通过预先编程的方式,将加工要求以指令的形式输入到数控设备中,机床便能按照指令的要求自动完成工件的加工过程。

下面,我们将系统地介绍数控加工技术的原理、应用领域、发展趋势和未来展望。

首先,让我们来了解一下数控加工技术的原理。

数控机床通过控制系统实现对机床运动部分的精确控制,最终达到加工工件的要求。

其中,控制系统是数控技术的核心部分,由计算机和各种控制装置组成。

通过编写加工程序,将加工数据、加工路径和刀具参数等信息输入到控制系统中,并通过数学运算和逻辑控制来实现对机床的指令控制。

这种指令控制方式使得加工过程更加精确、高效。

数控加工技术在各个领域都有广泛的应用。

首先是航空航天领域。

航空航天领域对零部件的精度要求非常高,而数控加工技术能够保证工件尺寸和形状的精确度,在这一领域得到了广泛的应用。

其次是汽车制造领域。

在汽车制造过程中,需要生产大量的汽车零部件,数控加工技术可以高效、批量地进行生产,提高生产效率。

另外,在电子器件制造、机械零配件生产等领域,数控加工技术也得到了广泛应用。

随着科技的不断进步,数控加工技术也在不断发展。

一方面,数控机床的精度和稳定性不断提高,大大增强了加工精度和效率。

另一方面,数控编程软件也在不断创新,使得编程更加简单、便捷。

此外,智能化技术也逐渐应用于数控加工过程中,如自动修补、自动检测等功能的加入,提升了数控加工技术的智能化水平。

未来,数控加工技术将展现更广阔的应用前景。

首先,随着工业4.0的推进,数控加工技术将与物联网、大数据等技术相结合,形成智能制造的新模式。

数控机床之间的信息互联互通,能够实现生产过程的自动优化和监控。

其次,随着高新技术的发展,如激光技术、光学技术等的引入,数控加工技术将进一步拓展应用范围,实现对更加复杂、精细工艺的加工。

《数控加工技术》课件

《数控加工技术》课件

数控编程的基本概念
数控编程的定义
数控编程是根据零件图样和工艺要 求,使用数控语言或CAD/CAM软件
,编写出用于控制数控机床进行切 削加工的程序。
数控编程的步骤
分析零件图样和工艺要求、确定加 工工艺方案、建立数学模型、进行 加工轨迹的计算、生成数控程序和
程序校验等。
数控编程的语言
数控编程语言是一组用于描述零件 加工过程的指令集合,常见的数控 编程语言有G代码、M代码等。
根据零件的形状、尺寸和材料等要求,选 择合适的加工设备、刀具、夹具和切削参 数,制定出合理的加工工艺路线。
加工余量与切削用量的确定
工艺文件的编制
根据零件的加工精度和表面质量要求,确 定合理的加工余量和切削用量,以提高加 工效率和加工质量。
将制定的加工工艺路线、工艺参数和操作 规程等整理成工艺文件,以便生产部门按 照文件要求进行生产。
详细描述
轴类零件的数控加工实例包括各种传动轴、主轴、轴承座等,这些零件通常需要高精度 和高可靠性的加工要求。在加工过程中,需要采用合适的刀具和切削参数,确保零件的 尺寸精度、表面质量和形位公差达到要求。同时,还需要注意控制热变形和切削振动等
因素对加工精度的影响。
板类零件的数控加工实例
总结词
板类零件通常指平面度要求较高的薄板或厚板,其加工工艺要求相对较低,但也需要精确控制尺寸和形位公差。
详细描述
板类零件的数控加工实例包括各种机架、底座、盖板等,这些零件通常需要大尺寸和高刚性的加工要求。在加工 过程中,需要采用合适的加工策略和装夹方式,确保零件的平面度和形位公差达到要求。同时,还需要注意控制 切削参数和刀具磨损等因素对加工精度的影响。
模具零件的数控加工实例
总结词

数控加工技术(完整课件)

数控加工技术(完整课件)
切削用量的选择,数控机械加工的切削深度、切削速度和进给量的确定 原则与普通机械加工相似,也可根据实际经验或查问有关手册。数控机床的 使用说明书上一般都会给出切削参数的推荐值。
(五)数控机床的选择 1. 平面孔系零件的加工 这类零件或孔数较多,或孔位置精度要求较高,宜用点位直线控制的数 控钻床与镗床加工。
7
8. 提高数控系统的可靠性 可靠性是数控机床用户最为关注的问题,提高可 靠性通常可采取下列一些措施: (1) 提高线路的集成度 采用大规模集成电路、专用芯片及混合式集成 电路,以减少元器件数量,精简外部连线和降低功 耗。 (2) 建立由设计、试制到生产的完整质量保证 体系 例如采取防电源干扰,输入、输出隔离;使数 控系统模块化、通用化及标准化,以便组织批量生 产和维修;在安装制造时注意严格筛选元器件;对 系统可靠性进行全面检查考核等。
③ 缩短走刀路线,减少空行程。
接刀痕
(四)刀具的选择、切削用量的确定 加工刀具的选择,应尽可能选用硬质合金刀具或性能更好的带涂层刀具。 铣平面轮廓用平头立铣刀,铣空间轮廓时选球头立铣刀。
选择刀具时要规定刀具的结构尺寸,供刀具组装预调使用;还要保证 有可调用的刀具文件;对选定的新刀具应建立刀具文件供编程用。
非模态代码是指只有书写了该代码时才有效的代码。 1.与坐标设定有关的指令
表2-1与坐标设定有关的指令
代码
功能
G11 坐标轴的平移和旋转 G10 取消G11 G15 工件坐标系选择(模态) G16 工件坐标系选择(非模态) G52 局部坐标系设定
G53 机床坐标系选择
G54 直线偏移X
G55 直线偏移Y
三、数控编程系统
数控编程可分为机内编程和机外编程。机内编程指利用数控机床本身提供 的交互功能进行编程,机外编程则是脱离数控机床本身在其他设备上进行编程。

数控加工技术

数控加工技术

数控加工技术数控加工技术是一种高精度、高效率的机械加工方法,它采用计算机控制机床进行精密加工,对于产品质量、生产效率和成本控制都具有重要意义。

近年来,随着工业自动化程度的不断提高,数控加工技术在各个制造领域得到了广泛应用。

一、数控加工的基本概念数控加工是指利用计算机控制机床进行数控加工操作的一种先进的机械加工方式。

其主要特点是在计算机数控程序的指挥下,根据所需工件形状、尺寸和表面要求等进行加工,减少由人为因素引起的误差,保证产品精度和质量的稳定性。

数控加工的基本工作原理是:首先,将需要加工的工件数据通过计算机绘图软件或CAD软件进行三维建模,然后输入G代码和M代码,控制机床沿规定路线切削和加工。

G代码是控制机床运动的指令,例如定义直线、圆弧、螺旋等的路径和方向;M代码是控制机床辅助装置的指令,如启动、停止、换刀和冷却等。

目前,数控机床已成为现代制造业中不可或缺的重要设备,涵盖了钻床、铣床、加工中心、磨床、车床、线切割机等多种类型。

二、数控加工的主要优势数控加工技术相比传统机械加工具有很多明显的优势,主要集中在以下几个方面:1、加工精度高:数控加工采用计算机控制,精度比人工操作高,可以实现微米甚至亚微米级别的精密加工,保证产品的精度和质量。

2、加工效率高:数控加工中由计算机控制机床进行操作,可以实现无人值守生产,也可以对多台机床进行集中控制,提高生产效率。

3、工艺灵活多样:数控加工可以根据不同的工艺要求进行灵活的加工处理,包括钻孔、铣削、切割、车削、磨削等,同时还能进行多轴联动的复杂立体加工。

4、降低人工误差:由于数控加工过程中机床的操作完全由计算机控制,因此可以大大减少由人员误差引起的加工偏差,保证产品质量的稳定性。

5、成本控制:数控加工生产装备投入成本较高,但由于提高了生产效率、降低了人工成本和产品损耗率,可以有效控制生产成本,适应批量生产的需求。

三、数控加工的应用范围数控加工技术被广泛应用于制造业、航空航天、汽车、船舶、电子、模具、医疗等领域中,对于生产效率和产品质量具有重要意义。

数控加工技术PPT课件

数控加工技术PPT课件


高,一般将主轴转速在10000-20000r/min以上定为高速切削;进给速度很

高,通常达15-50m/min,最高可达90m/min;对于不同的切削材料和所釆
、 加 工 中 心
用的刀具材料,高速切削的含义也不尽相同。其优点在于:
加工时间短,效率高。高速切削的材料去除率通常是常规的3~5倍。 刀具切削状况好,切削力小,主轴轴承、刀具和工件受力均小。切削力 降低大概30%~90%,提高了加工质量。
位置 18 - 76

机上激光对刀仪
标准

工件托盘转换装置
位置 7, 20, 48
类 型
红外工件测头
可选
重量
包括工件托盘交换装置
6500 kg
7
7
数控镗、铣及加工中心加工工艺

控 镗 铣 、
三坐标数控镗铣床与加工中心的共同特点是除具有普通铣床的工艺
性能外,还具有加工形状复杂的二维以至三维复杂轮廓的能力。这些复 杂轮廓零件的加工有的只需二轴联动(如二维曲线、二维轮廓和二维区域 加工),有的则需三轴联动(如三维曲面加工),它们所对应的加工一般相 应称为二轴(或2.5轴)加工与三轴加工。 对于三坐标加工中心(无论是立
19 19
第五章 数控镗、铣及加工中心加工工艺








心 加 工 的
立体曲面类零件:加工面为 空间曲面的零件称为立体 曲面类零件。这类零件的 加工面不能展成平面
箱体类零件:一般是指具 有孔系和平面,内部有一 定型腔,在长、宽、高方 向有一定比例的零件
异型件:外形不规则的 零件,大多要点、线、 面多工位混合加工

数控加工技术

数控加工技术
高精度、高效率、高柔性、可加工复 杂零件、适应性强等。
数控加工技术的发展历程
起源
20世纪40年代,数控技术的概 念开始出现,最初用于军事工
业。
发展
20世纪50年代,数控机床开始 商业化,主要用于汽车工业。
成熟
20世纪80年代,随着计算机技 术的发展,数控加工技术逐渐 成熟并广泛应用于各个领域。
未来趋势
尺寸检测
对加工完成的零件进行尺寸检测,确保符合 图纸要求。
表面质量检测
对加工完成的零件进行表面质量检测,包括 表面粗糙度、波纹度等。
形位公差检测
对加工完成的零件进行形位公差检测,包括 平行度、垂直度、位置度等。
材质检测
对加工完成的零件进行材质检测,确保符合 要求。
04
数控加工编程技术
数控编程的基本概念
实践经验积累
通过实践经验的积累,不 断改进和优化加工程序, 提高加工质量和效率。
05
数控加工技术的发展趋 势与挑战
数控加工技术的发展趋势
智能化
高精度化
复合化
绿色化
随着人工智能和机器学习技 术的快速发展,数控加工技 术正朝着智能化方向发展。 智能化数控加工技术能够实 现自适应加工、智能故障诊 断和预测,提高加工过程的 自动化和智能化水平。
复合化与多轴联动 加工
为了满足复杂零件的加工需求, 数控加工技术将进一步实现复合 化与多轴联动加工。复合化与多 轴联动加工将进一步提高加工效 率和加工质量,缩短产品研发周 期。
04
绿色化与可持续发 展
随着环保意识的不断提高,数控 加工技术将进一步追求绿色化与 可持续发展。绿色化与可持续发 展将进一步减少加工过程中的能 源消耗和环境污染,实现经济、 社会和环境的协调发展。

数控加工工艺

数控加工工艺

切削用量的优化
01
切削深度与宽度
切削深度与宽度是影响切削用 量的重要因素。在保证加工质 量和刀具寿命的前提下,合理 增大切削深度与宽度可以提高 加工效率。
02
切削路径规划
合理的切削路径规划可以减少 空行程时间和提高材料去除率 ,进而优化切削用量。常用的 切削路径规划方法包括往复式 切削、螺旋式切削等。
03
冷却与润滑
04
切削过程中的冷却与润滑对切削 用量也有影响。合适的冷却润滑 方式可以减小切削力、降低刀具 磨损,并提高加工表面的质量。
工艺系统刚性
工艺系统的刚性对切削用量有较 大影响。在切削过程中,如果工 艺系统刚性不足,可能会导致振 动、过切等问题,影响加工质量 。因此,在选择切削用量时,需 充分考虑工艺系统的刚性。
数控加工的重要性
提高加工精度和效率
促进制造业转型升级
数控加工可以实现高精度和高效率的 加工,提高生产效率和产品质量。
数控加工技术的应用可以推动传统制 造业的转型升级,提高制造业的技术 水平和市场竞争力。
适应个性化生产需求
数控加工可以快速调整工艺参数和加 工过程,适应个性化生产需求,缩短 产品研发周期。
螺纹车削
切槽加工
用于加工各种螺纹,通过调整刀具的角度 和切削参数,实现高质量螺纹车削。
用于在轴类零件上加工各种槽形,通过选 择合适的刀具和切削参数,实现高效切槽 加工。
线切割加工工艺
快走丝线切割
采用快速往复运动的电极丝进行切割,适用于加 工厚度较大的工件。
大锥度线切割
适用于加工大锥度或非圆形工件,能够实现复杂 形状的切割。
质量控制
建立严格的质量控制体系,对加工过 程进行实时监测和记录,确保产品质 量的稳定性和可靠性。
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浅谈数控加工技术
【摘要】数控加工技术对现代机械制造加工技术的发展起到了重大的推动作用,本文浅谈了数控加工技术的发展历史、特点及现状等。

【关键词】数控加工;技术
自从第一台数控加工机床诞生后,数控加工技术在全世界各国得到迅速发展,对现代机械制造加工技术的发展起到了重大的推动作用。

数控加工技术的广泛应用凸显在航空航天技术、汽车制造、模具制造、轮船制造、机械制造、电子制造等各个制造行业中,和我们日常工作、生活密切相关。

1.数控加工技术的诞生及发展
1946年,世界上第一台电子计算机诞生了,这表明人类创造了可增强和部分代替脑力劳动的工具,它与人类在农业、工业社会中创造的那些只是增强体力劳动的工具相比,发生了质的飞跃,为人类进入信息化社会奠定了基础。

在以后的时间里,计算机技术迅猛发展,这同时也带动了计算机相关产业的飞速发展。

第二次世界大战后,美国为了革新飞机制造业中样件的加工设备,开始研制新型机床。

1949年美国parson公司与麻省理工学院开始合作,历时三年,也就是在1952年,研制出能进行三轴控制的数控铣床样机,取名“numerical control”,其捅补装置采用脉冲乘法器,,整个控制装置由电子管组成,第一代数控系统宣告诞生。

从此,传统机床产生了质的变化,这一研制的成功标志着数控
加t时代的来临,数控加工技术应运而生。

数控加工技术的核心是数控系统,半个多世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。

2.数控(nc)阶段(1952~1970年)
早期计算机的运算速度低,对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床实时控制的要求,人们不得不采用数字逻辑电路“搭”成一台机床专用计算机作为数控系统,被称为硬件连接数控(hard—wired nc),简称为数控(nc)。

随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即1952年的第一代—电子管;1959年的第二代—晶体管;l965年的第三代—小规模集成电路。

3.计算机数控(cnc)阶段(1970年~现在)
到l970年,通用小型计算机业已出现并成批生产。

于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(cnc)阶段(把计算机前面应有的“通用”两个字省略了)。

到l971年,美国intel公司在世界上第一次将计算机的两个最核心的部件—运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在一块芯片上,称之为微处理器(microprocessor),又可称为中央处理单元(简称cpij)。

到1974年微处理器被应用于数控系统。

这是因为小型计算机功能太强,控制一台机床能力有富裕(故当时曾用于控制多台机床,称之为群控),不如采用微处理器经济合理。

而且当时的小型机可靠性也不理想。

早期的微处理器速度和功能虽还不够高,但可以通
过多处理器结构来解决。

由于微处理器是通用计算机的核心部件,故仍称为计算机数控。

到了1990年,pc机(个人计算机,国内习惯称微机)的性能已发展到很高的阶段,可以满足作为数控系统核心部件的要求。

数控系统从此进入了基于pc的阶段。

总之,计算机数控阶段也经历了三代。

即1970年的第四代—小型计算机;1974年的第五代—微处理器和1990年的第六代—基于pc(国外称为pc-based)。

4.数控加工的特点
数控机床与通用机床的区别在于数控机床是采用数控装置或电
子计算机,全部或部分地取代一般通用机床在加工零件时对机床的各种动作,如启动、加工顺序、改变切削用量、主轴变速、选择刀具、冷却液开停以及停车等人工控制。

相比之下,数控机床与普通机床相比有以下特点:(1)适应性强,为多品种小批量的生产和新产品的研制提供了有利条件;(2)加工精度高,质量好;(3)加工生产率高,经济效益好;(4)减轻操作者的劳动强度,加工自动化和操作简单化;(5)有利于生产管理的现代化;(6)数控机床价格昂贵,维修较难。

所以,数控机床在进行小批量、复杂零件生产时,具有极其显著的优越性。

5.我国数控加工技术的现状及不足
我国数控机床制造业在80年代曾有过高速发展的阶段,许多机床厂从传统产品实现向数控化产品的转型。

但总的来说,技术水平
不高,质量不佳,所以在90年代初期面临国家经济由计划经济向市场经济转移调整,经历了几年最困难的萧条时期,那时生产能力降到50%,库存超过4个月。

从1995年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起到了很大的促进作用,尤其是在1999年以后,国家向国防工业及关键民用工业部门投入大量技改资金,使数控设备制造市场一派繁荣。

但长期以来,国产数控机床始终处于低档迅速膨胀、中档进展缓慢、高档依靠进口的局面,特别是国家重点工程需要的关键设备主要依靠进口,技术受制于人。

究其原因,国内本土数控机床企业大多处于“粗放型”阶段,在产品设计水平、质量、精度、性能等方面与国外先进水平相比落后了5-10年;在高、精、尖技术方面的差距则达到了10-15年。

同时中国在应用技术及技术集成方面的能力也还比较低,相关的技术规范和标准的研究制定相对滞后,国产的数控机床还没有形成品牌效应。

同时,中国的数控机床产业目前还缺少完善的技术培训、服务网络等支撑体系,市场营销能力和经营管理水平也不高。

更重要原因是缺乏自主创新能力,完全拥有自主知识产权的数控系统少之又少,制约了数控机床产业的发展。

国外公司在中国数控系统销量中的80%以上是普及型数控系统。

如果我们能在普及型数控系统产品快速产业化上取得突破,中国数控系统产业就有望从根本上实现战略反击。

同时,还要建立起比较完备的高档数控系统的自主创新体系,提高中国的自主设计、开发
和成套生产能力,创建国产自主品牌产品,提高中国高档数控系统总体技术水平。

6.数控加工技术的发展趋势
随着科学技术的发展,世界先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控加工技术提m了更高的要求,超高速切削、超精密加工等技术的应用,对数控机床的各个组成部分提出了更高的性能指标。

当今的数控机床正在不断采用最新技术成就,朝着高速化、高精度化、多功能化、智能化、系统化与高可靠性等方向发展。

[科]。

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