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数控车床加工编程典型实例
随着数控机床的发展与普及,现代化企业对于懂得数控加工技
术、能进行数控加工编程的技术人才的需求量必将不断增加。数控
车床是目前使用最广泛的数控机床之一。本文就数控车床零件加工
中的程序编制问题进行探讨。
数控机床是一种技术密集度及自动化程度很高的机电一体化
加工设备,是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等
高新技术的产物。随着数控机床的发展与普及,现代化企业对于懂
得数控加工技术、能进行数控加工编程的技术人才的需求量必将不
断增加。数控车床是目前使用最广泛的数控机床之一。本文就数控
车床零件加工中的程序编制问题进行探讨。
—、编程方法
数控编程方法有手工编程和自动编程两种。手工编程是指从零
件图样分析工艺处理、数据计算、编写程序单、输入程序到程序校
验等各步骤主要有人工完成的编程过程。它适用于点位加工或几何
形状不太复杂的零件的加工,以及计算较简单,程序段不多,编程
易于实现的场合等。但对于几何形状复杂的零件(尤其是空间曲面
组成的零件),以及几何元素不复杂但需编制程序量很大的零件,
由于编程时计算数值的工作相当繁琐,工作量大,容易出错,程序
校验也较困难,用手工编程难以完成,因此要采用自动编程。所谓
自动编程即程序编制工作的大部分或全部有计算机完成,可以有效
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解决复杂零件的加工问题,也是数控编程未来的发展趋势。同时,
也要看到手工编程是自动编程的基础,自动编程中许多核心经验都
来源于手工编程,二者相辅相成。
二、编程步骤
拿到一张零件图纸后,首先应对零件图纸分析,确定加工工艺
过程,也即确定零件的加工方法(如采用的工夹具、装夹定位方法
等),加工路线(如进给路线、对刀点、换刀点等)及工艺参数(如
进给速度、主轴转速、切削速度和切削深度等)。其次应进行数值
计算。绝大部分数控系统都带有刀补功能,只需计算轮廓相邻几何
元素的交点(或切点)的坐标值,得出各几何元素的起点终点和圆
弧的圆心坐标值即可。最后,根据计算出的刀具运动轨迹坐标值和
已确定的加工参数及辅助动作,结合数控系统规定使用的坐标指令
代码和程序段格式,逐段编写零件加工程序单,并输入CNC装置
的存储器中。
三、典型实例分析
数控车床主要是加工回转体零件,典型的加工表面不外乎外圆
柱、外圆锥、螺纹、圆弧面、切槽等。例如,要加工形状如图所示
的零件,采用手工编程方法比较合适。由于不同的数控系统其编程
指令代码有所不同,因此应根据设备类型进行编程。以西门子802S
数控系统为例,应进行如下操作。
(1)确定加工路线
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按先主后次,先精后粗的加工原则确定加工路线,采用固定
循环指令对外轮廓进行粗加工,再精加工,然后车退刀槽,最后
加工螺纹。
(2)装夹方法和对刀点的选择
采用三爪自定心卡盘自定心夹紧,对刀点选在工件的右端面
与回转轴线的交点。
(3)选择刀具
根据加工要求,选用四把刀号为粗加工外圆车刀,号为
,12
精加工外圆车刀,号为切槽刀,号为车螺纹刀。采用试切法对
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刀,对刀的同时把端面加工出来。
(4)确定切削用量
车外圆,粗车主轴转速为500r/min,进给速度为0.3mm/r,精车主
轴转速为800r/min,进给速度为0.08mm/r,切槽和车螺纹时,主轴转
速为300r/min,进给速度为0.lmm/r
o
(5)程序编制
确定轴心线与球头中心的交点为编程原点,零件的加工程序
如下:
主
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