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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,拟订工艺方案,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)也需要做一些处理。因此,数控编程的工艺处理是一项十分重要的工作。' |) M/ Z/ F6 K9 e2 B( h
一.数控加工的基本特点:
: I5 Y; k! c, [1 h: O( `1.数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。
# r# S) A# h; T' L6 X2.数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。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,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。: S: `( ]; Z7 ^$ y2 M
二.数控加工工艺的主要内容
* T. A" W. Y8 Z( ^- m6 c9 b: N5 r& Q' z1.选择适合在数控上加工的零件,确定工序内容。7 i, W! _8 ^; b' Y9 I
2.分析加工零件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。设计数控加工工序,如工序的划分、刀具的选择、夹具的定位与安装、切削用量的确定、走刀路线的确定等等。 b* ? P- C* T7 y3 b
3.调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀点的选择、刀具的补偿。
2 S+ B p* s% g+ |: C! \( L4.分配数控加工中的容差。. i8 A6 q8 o5 p1 U- N: ?
5.处理数控机床上部分工艺指令。 k+ d7 I$ X3 T% T$ D- t7 ]
三.常用数控加工方法
0 T" t9 u! G) A/ m1.平面孔系零件" R6 _& S& N2 ~! O9 G) O( v
常用点位、直线控制数控机床(如数控钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。) w; v4 s1 M, O+ ]; s( R
若考虑效率,则上述零件采用图1的路线比图2好,因为经过计算前者刀具空行程路线短。若考虑精度,则采用图3的路线比图4差,因为后者消除了反向间隙。
3 L9 S" v0 P0 D4 I# I2.旋转体类零件+ b3 z6 p, K0 A) x9 o7 R: U. d
常用数控车床或磨床加工。# \0 n% _6 n( ~
(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令(否则,以工进速度的空刀太大)。比较好的方法是用粗车尽快去除材料,再精车。6 Q0 d |5 g9 v# }' ~/ L
(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度刀具加工细小凹槽。图5的b采用斜向进刀,不宜崩刃,a则易崩刃。4 B, R7 U0 N/ q% O3 J& r2 u
3.平面轮廓零件
u W9 @' r* W& t; x- Z2 J, n8 k. B 常用数控铣床加工。应注意:% l3 G% L t8 S+ x$ U# l
(1)切入与切出方向控制:图6左图的径向切入,工件表面留有凹坑;右图切向切入、切出,工件表面光滑。
( U0 V0 s p$ w! M l(2)一次逼近方法选择:只具有直线和圆弧插补功能的数控机床在加工不规则曲线轮廓时,需要用微小直线段或圆弧段去逼近被加工轮廓(其误差称为一次逼近误差),逼近时,应该使工件误差在合格范围同时程序段的数量少为佳。
, r2 h: s* L U: P( x8 C7 i4.立体轮廓零件1 v5 n% T0 \+ f
(1)考虑工件强度及表面质量:图7b,该形状的工件受力后,强度较a差,c的表面质量最好。
% h: D9 c7 j& ^! u, v(2)考虑机床的插补功能:加工飞机大梁直纹扭曲面时,若加工机床三轴联动,只好用效率较低的球头铣刀;若机床为四轴联动,则可以选用效率较高的圆柱铣刀铣削。 |
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