数控加工技术简介

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什么是数控技术

什么是数控技术

什么是数控技术1. 引言数控技术是一种将计算机控制与机械加工相结合的技术。

它通过数控系统控制机床进行精确的加工和切削操作,能够实现高效、精确和自动化的加工过程。

在现代制造业中,数控技术已经成为一种重要的生产工具,被广泛应用于各种工业领域。

2. 数控技术的原理与发展数控技术的发展源于20世纪50年代计算机技术的出现,随着电子技术、自动控制技术和机械制造技术的进步,数控机床的产生和应用逐渐成熟。

数控技术的核心原理是利用数字数据控制机床运动,通过数控程序控制机床进行精确的加工操作。

数控技术的发展经历了几个阶段。

早期的数控技术主要采用绝对编程和固定循环控制方式,限制了数控系统的灵活性和应用范围。

随着计算机技术和软件技术的飞速发展,数控技术逐渐转向相对编程和自适应控制,使数控系统能够更好地适应不同的加工需求。

3. 数控技术的应用领域数控技术在制造业的应用非常广泛,涵盖了机械加工、汽车制造、航空航天、电子和医疗设备制造等多个领域。

在机械加工领域,数控机床可以替代传统的人工操作,提高加工精度和生产效率。

在汽车制造领域,数控技术可以实现汽车零部件的自动化生产,提高生产质量和降低成本。

航空航天领域对精密零部件的需求非常高,数控机床在这个领域发挥着重要作用。

电子和医疗设备制造领域对产品精度要求严格,数控技术可以保证产品质量的一致性和稳定性。

4. 数控技术的优势数控技术相比传统的机械加工方法具有多个优势:•高精度:数控机床可以实现微米级的加工精度,比传统的人工操作更加准确和精确。

•高效率:数控机床可以进行多轴联动控制,实现同时加工多个工序,提高生产效率。

•灵活性:数控机床可以通过调整数控程序来适应不同的加工需求,具有较强的灵活性和适应性。

•自动化:数控机床可以实现自动换刀、自动上下料、自动测量等操作,减轻操作人员的工作负担。

•节约成本:数控机床的使用可以减少人工操作和人工错误带来的损失,降低生产成本。

5. 数控技术的挑战与前景随着科技的不断进步,数控技术也在不断发展和完善。

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。

数控加工专业介绍

数控加工专业介绍

数控加工专业介绍
数控加工专业介绍
数控加工技术是一门涉及计算机应用、机械制造技术、机械电子技术等多个学科的新兴技术。

它是一种将计算机技术与机械技术、机械电子技术相结合的新兴技术,它克服了传统机械加工技术中机械精度低、加工时间长、材料耗费大的缺点,实现了快速、精确、高效的加工。

数控加工技术是一门集科学研究、设计、制造、操作、维护于一体的技术。

它根据计算机语言输入的加工程序,利用机床自动完成产品的设计、制造和加工,实现统一规划、精确控制的加工技术。

它已经成为现代机械加工技术的主要手段之一,在机械加工行业得到广泛应用。

数控加工技术主要包括数控设备组成、数控系统构造、数控程序开发及编写、工艺编制、模拟、刀具等加工前准备等内容。

要达到高效率、高精度、低耗能的要求,需要对数控设备、数控系统进行充分的认识,熟悉数控程序的编写原理,熟练掌握工艺编制、模拟及刀具的加工前准备等知识。

数控加工技术主要用于制造机械零部件、机械组合件、机械装配件及微型零件等产品的加工,可以满足微米级的加工精度要求,并具有加工特殊形状与复杂形状件的优势,具有自动化、高效、精度高等特点。

数控加工技术已经在航空航天、汽车、机械制造、模具制造、测
量技术、农业机械、医疗器械、电子机械等行业得到广泛应用,发挥着重要的作用,在科技发展中发挥着重要的作用。

数控车加工内容简介

数控车加工内容简介

数控车加工内容简介数控车床加工是一种高精度、高效率的自动化加工方式,它采用计算机数控技术,通过编程控制机床的运动,实现对工件的自动加工。

数控车床加工具有广泛的应用前景,已经成为现代制造业的重要组成部分。

本文将对数控车床加工的主要内容进行简要介绍。

一、数控车床加工的原理数控车床加工是利用计算机数控技术,通过编程控制机床的运动,实现对工件的自动加工。

数控车床加工系统主要由以下几个部分组成:1. 数控装置:数控装置是数控车床加工系统的核心部分,它负责接收和处理来自编程器或操作面板的指令,生成各种控制信号,控制机床的各个部件完成加工任务。

2. 伺服系统:伺服系统是数控车床加工系统的执行部分,它根据数控装置发出的控制信号,驱动机床的各个运动部件,实现精确的位置和速度控制。

3. 检测系统:检测系统是数控车床加工系统的监测部分,它通过对机床的运动状态和工件的加工过程进行实时监测,将监测结果反馈给数控装置,以便对加工过程进行调整和优化。

4. 机械传动系统:机械传动系统是数控车床加工系统的支撑部分,它负责将数控装置发出的控制信号转换为机械运动,驱动机床的各个部件完成加工任务。

5. 辅助装置:辅助装置是数控车床加工系统的配套部分,它包括刀具库、切削液供应系统、冷却系统等,为加工过程提供必要的支持。

二、数控车床加工的特点1. 高度自动化:数控车床加工采用计算机数控技术,可以实现对机床的全自动操作,减少人工干预,提高生产效率。

2. 高精度:数控车床加工具有较高的加工精度,一般可达±0.005mm,甚至更高。

通过选用高精度的数控机床和刀具,可以实现对复杂曲面和精细零件的加工。

3. 高效率:数控车床加工具有较高的生产效率,一般可达普通车床的3-5倍。

通过优化加工工艺和刀具选择,可以实现对大批量的零件进行快速加工。

4. 灵活性好:数控车床加工具有较强的适应性和灵活性,可以通过编程实现对不同形状和尺寸的零件进行加工,适应多样化的生产需求。

数控加工技术(第4版)第一章

	 数控加工技术(第4版)第一章
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1. 1 数控加工的基本概念
• 1949 年, 帕森斯公司在麻省理工学院 ( MIT) 伺服机构试验室的协助 下开始从事数控机床的研制工作, 经过三年时间的研究, 于 1952 年试 制成功世界第一台数控机床试验性样机。 这是一台采用脉冲乘法器 原理的直线插补三坐标连续控制铣床, 即数控机床的第一代。 1955 年, 美在美国进入迅速发展阶段, 市场上出现了商品化数控机床。 1958 年, 美国克耐·杜列克公司 ( Keaney Trecker) 在世界上首先研 制成功带自动换刀装置的数控机床, 称为 “ 加工中心” ( Machining Center, MC)。
• 数控技术 ( Numerical Control Technology) 是指采用数字控制的方 法对某一个工作过程实现自动控制的技术。 在机械加工过程中使用 数控机床时, 可将其运行过程数字化, 这些数字信息包含了机床刀具的 运动轨迹、 运行速度及其他工艺参数等, 而这些数据可以根据要求很 方便地实现编辑修改, 满足了柔性化的要求。 它所控制的通常是位移、 角度、 速度等机械量或与机械能量流向有关的开关量。 数控的产生 依赖于数据载体及二进制形式数据运算的出现, 数控技术的发展与计 算机技术的发展是紧密相连的。
• 数控系统 ( Numerical Control System) 是实现数控技术相关功能 的软、 硬件模块的有机集成系统。 相对于模拟控制而言, 数字控制 系统中的控制信息是数字量, 模拟控制系统中的控制信息是模拟量, 数 字控制系统是数控技术的载体。
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1. 1 数控加工的基本概念
• 数控技术的发展过程见表 1 - 1。
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1. 1 数控加工的基本概念

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。
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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。

数控加工在航空航天领域的应用

数控加工在航空航天领域的应用

数控加工在航空航天领域的应用随着科技的不断进步,航空航天领域对于制造工艺的要求也越来越高。

数控加工作为一种高精度、高效率的制造技术,在航空航天领域得到了广泛应用。

本文将就数控加工在航空航天领域的应用进行探讨,并分析其带来的优势和挑战。

一、数控加工简介数控加工,即Computer Numerical Control的缩写,通过计算机控制的加工方式,具有高精度、高效率、高稳定性等特点。

相比传统的手工操作和普通机械加工,数控加工具有更高的准确度和重复性,能够满足航空航天领域对于精度要求极高的零件加工。

二、数控加工在航空制造中的应用1. 零部件加工在航空航天领域,各种复杂、精密的零部件是飞机能够正常运行的基础。

传统的加工方式需要经过多次手工操作和磨削,对于复杂形状的零部件加工难度较大。

而数控加工可以通过预先编程的方式,实现对复杂形状零部件的高精度加工,大大提高了生产效率和零部件的质量。

2. 钛合金加工在航空航天领域,钛合金是一种重要的结构材料,具有优异的强度和耐腐蚀性能。

然而,钛合金非常难以加工,传统的方法需要大量的工时和能源。

数控加工可以根据钛合金的物理特性,通过优化的刀具和切削参数,实现高效、精确地加工,大幅提升了钛合金零部件的制造效率和质量。

3. 复合材料加工航空航天领域中,复合材料因其优异的性能成为重要的结构材料。

然而,复合材料的加工难度较大,传统的切削方法容易导致材料破损和纤维层分离。

而数控加工可以通过精确的控制和切削参数的优化,实现对复合材料的高效、准确加工,保证了结构的完整性和性能,满足了航空航天领域对于材料加工的要求。

三、数控加工的优势和挑战1. 优势(1)高精度:数控加工具有高精度的特点,能够满足航空航天领域对于零部件加工的高要求。

(2)高效率:数控加工通过预编程和自动控制,能够实现高效率的生产,提高了加工效率。

(3)高稳定性:数控加工具有稳定性高的特点,能够保证批量生产的一致性和稳定性。

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

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

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。

数控机床加工技术及其应用

数控机床加工技术及其应用

数控机床加工技术及其应用随着科技的不断进步,数控机床的应用越来越广泛,成为现代工业生产的重要组成部分。

为了更好地了解数控机床加工技术及其应用,本文将从以下几个方面进行探讨。

一、数控机床的基本概念数控机床是一种由计算机控制的机床,由输入程序控制加工零件。

数控机床主要包括控制系统、执行系统、传感器和驱动器等四个部分,通过计算机编程,可控制加工物体的运动轨迹、速度和加工深度等参数,从而实现高精度、高效率的加工过程。

二、数控机床加工技术数控机床加工技术是指利用数控机床对工件进行高精度、高效率的加工过程。

它具有如下特点:1. 高精度。

数控机床可实现微米级的精度控制,满足高精度加工的要求。

2. 高效率。

数控机床可实现自动化控制,工作效率大大提高,节省了人力成本。

3. 高灵活性。

数控机床可根据加工需要进行编程,生产不同类型、不同形状的零件,具有很强的适应性。

4. 可编程性。

数控机床可根据不同的加工任务进行编程,具有较强的自适应性。

三、数控机床应用领域数控机床应用领域广泛,主要包括:1. 汽车制造。

数控机床在汽车制造中起到重要的作用,可用于生产发动机、传动系统、底盘等部位的零件。

2. 航空制造。

飞机制造过程中需要大量的高精度零件,数控机床的快速、精准的加工方式可满足需求。

3. 铁路制造。

数控机床的高效、高精度特点可应用于铁路制造领域,生产高速列车、地铁等铁路部件。

4. 电子设备制造。

电子设备需要高精度、高质量的零件,数控机床可应用于电子设备的制造过程中。

四、数控机床发展趋势数控机床在制造业中发挥着越来越重要的作用,未来也有广阔的发展前景。

未来数控机床的发展趋势包括:1. 机械、电气、计算机三方面相结合。

数控技术与机械、电气、计算机等领域的融合,促进了数控机床的不断进步。

2. 智能化。

数控机床将会越来越智能化,可以变成一种拥有高度自主决策能力、自我维护及自我诊断能力的“智能机床”,在制造领域中发挥更大作用。

3. 多功能化。

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数控加工技术简介
郑州职业技术学院薛哲
一、数控加工过程
利用数控机床加工零件,从零件图纸到加工出合格的产品的大致过程如图2—10所示。

1.首先根据零件图所规定的工件形状和尺寸、材料、技术要求,进行工艺程序的设计与计算(包括加工顺序、刀具与工件相对运动的轨迹、行程和进给速度等)。

2. 然后按数控装置所能识别的“代码”形式编制零件加工程序单。

3. 按零件加工程序单上的数字码、文字码和符号码制作控制介质(如穿孔纸带)。

4. 穿孔纸带通过光电阅读机,把有孔或无孔的光信号转变为电信号输入给数控装置。

5. 数控装置根据输入的信号进行一系列的控制与运算,将运算结果以脉冲信号形式送给机床的伺服机构。

6. 伺服机构带动机床各运动部件按照规定的速度和移动量有顺序的动作,自动地实现工件的加工过程。

二、数控机床的加工特点和适用范围
1、数控机床与其他机床的区别
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。

通常,数控机床加工零件所需的全部机械动作和控制功能都是预先按规定的字符或文字代码的形式编制成加工程序,然后再用穿孔机或键盘等把程序上的信息以数字代码的形式记载在控制介质(如穿孔纸带、穿孔卡、拨码开关、磁带等)上,
通过控制介质将数字信息送入数控装置或计算机,数控装置或计算机对输入信息进行运算和处理,发出各种指令去控制机床的伺服系统或其他执行元件的各种动作,从而使数控机床自动加工出所需要的零件。

数控机床与其他自动机床的一个显著区别在于当加工对象改变时,除了重新装夹工件和更换刀具外,只需更换相应的控制介质(如一条新的穿孔纸带),而不需对机床作任何调整,就可自动加工出新的工件。

由此可见,数控机床与其他机床相比,在进行小批量、复杂零件生产时,具有极其显著的优越性(表1—1)。

1—1 数控机床与其他机床的比较
1、数控机床的加工特点
用数控机床加工零件,大致有以下几个特点:
(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
用数控机床加工形状复杂的零件或新产品时,不必像采用通用机床加工那样需很多工装,而仅需少量工夹具和数控加工用的控制介质。

一旦零件图有修改,只需修改控制介质上的相应部分,就可在短时间内把修改后的零件加工出来。

因而生产准备周期短,灵活性强。

(2)加工精度高,质量好
数控机床所需的加工条件(如进给速度、主轴转速、容差指定、刀具选择等)都是由控制介质上的指令代码事先规定好了,加工是自动完成的,所以人为造成的加工误差很小。

并且进给传动链的换向间隙与丝杠传动误差等均可由数控装置进行补偿。

因此,数控机床能够达到较高的加工精度。

(3)加工生产率高,经济效益好
数控机床能够减少零件加工所需要的机动时间与辊助时间。

数控机床主轴转速和进给量的范围比通用机床的范围大,每一道工序都能选用最有利的切削用量,良好的结构刚性允许数控机床进行大切削用量的强力切削,从而有效节省了机动时间。

数控机床移动部件在定位中均采用加速和减速措施,并可选用很高的空行程运动速度,缩短了定位和非切削时间。

对于复杂的零件可以用电子计算机编程和迅速制备加工用的控制介质,而零件又往往安装在简单的定位夹紧装置中,从而加速了生产准备过程,尤其是在使用带有刀库和自动换刀装置的数控加工中心机床时,工件往往只需进行一次装夹就能完成所有的加工工序,减少了半成品的周转时间,生产效率的提高更为明显。

此外,数控机床能进行重复性的操作,尺寸一致性好,从而减少了次品率和检验时间。

由于数控机床加工零件不需手工制作靠模、凸轮、样件、钻模板等许多专用工装,使生产成本进一步下降。

(4)减轻操作者的劳动强度,加工自动化和操作简单化
数控机床的动作是由控制介质上(程序)信息直接控制的,工人一般只需装卸零件和更换刀具并监督机床的运行,因而大大减轻了操作者的劳动强度,减少了对熟练技术工人的需求。

(5)有利于生产管理的现代化
用数控机床加工零件,能准确地计算零件的加工工时,并有效地简化了检验、工装和半成品的管理工作,这些特点都有利于使生产管理现代化。

(6)数控机床价格昂贵,维修较难
数控机床是一种高度自动化机床,必须配有数控装置或电子计算机,机床加工精度因受切削用量大、连续加工发热多等影响,使其设计要求比通用机床更严格,制造要求更精密,因此数控机床的制造成本较高。

此外,由于数控机床的控制系统比较复杂,一些元件、部件精密度较高以及一些进口机床的技术开发受到条件的限制,所以对数控机床的调试和维修都比较困难。

3、数控加工的适用范围
数控机床加工的优点很多,但它并不能适用于所有的机械加工。

例如,形状简单、精度不高的大批量生产的零件,工艺装备(工具、夹具和模具)费用低的零件,要求工人操作具有特殊技艺的工序以及材料性质不均匀或刀具质量差等情况下,都没有必要和不宜使用数控机床。

数控机床最适合于加工具有以下特点的零件:
(1)用普通机床加工需很长调整时间或要求复杂工装的零件;
(2)小批生产或准备多次改变设计的零件;
(3)加工精度高,形状复杂,需用数学方法进行处理的各种曲面零件;
(4)要求精密复制的零件;
(5)价值高的零件(此类零件,如果加工中出现差错而报废,会造成巨大的浪费);
(6)钻、镗、锪、铰、攻丝、铣削工序联合进行的零件,如航空附件壳体、机匣等;
(7)要求100%检验的零件。

数控机床适用于加工批量小、形状复杂的零件。

但需指出,随着数控机床的普及和价格的降低,其使用范围将由BCD向EFG复杂性低的范围扩大。

当批量数在100件以下时,用数控机床是有利的。

但应注意,图1-1仅是对一台或几台数控机床而言。

若对带有自动换刀装置的加工中心机床来说,情况就
大大改观多数控加工的适用性就更大。

尤其是为了实现工厂无人化而引进计算机控制系统小,数控机床更是不可缺少。

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