毕业设计论文目录终稿.doc

-数控铣床编程实例分析机械毕业设计带CAD图

收藏

资源目录
跳过导航链接。
-数控铣床编程实例分析机械毕业设计带CAD图.zip
-数控铣床编程实例分析机械专业毕业设计
11-数控铣床编程实例分析
11-数控铣床编程实例分析
B9912007-文档
B9912007-零件图
B9912007-Mast造型.rar
B9912007-Proe造型.rar
b9912007-仿真加工.rar
b9912007-工序卡.rar
b9912007-工艺过程卡.rar
b9912007-模具相片.rar
b9912007-自动程序.rar
B9912007-文档
B9912007-零件图
B9912007-镶块零件图-4.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-3.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-2.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-1.gif---(点击预览)
B9912007-模具零件图-2.gif---(点击预览)
B9912007-模具零件图-1.gif---(点击预览)
B9912007-塑件零件图-1.gif---(点击预览)
acaddoc.lsp
B9912007-塑件零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-1.dwg
B9912007-镶块零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-3.dwg
B9912007-镶块零件图-4.dwg
B9912007-Mast造型.rar
B9912007-Proe造型.rar
b9912007-仿真加工.rar
b9912007-工序卡.rar
b9912007-工艺过程卡.rar
b9912007-模具相片.rar
b9912007-自动程序.rar
11-数控铣床编程实例分析
11-数控铣床编程实例分析
B9912007-文档
B9912007-零件图
B9912007-镶块零件图-4.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-3.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-2.gif---(点击预览)
B9912007-镶块零件图-1.gif---(点击预览)
B9912007-模具零件图-2.gif---(点击预览)
B9912007-模具零件图-1.gif---(点击预览)
B9912007-塑件零件图-1.gif---(点击预览)
acaddoc.lsp
B9912007-塑件零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-1.dwg
B9912007-镶块零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-3.dwg
B9912007-镶块零件图-4.dwg
B9912007-Mast造型.rar
B9912007-Proe造型.rar
b9912007-仿真加工.rar
b9912007-工序卡.rar
b9912007-工艺过程卡.rar
b9912007-模具相片.rar
b9912007-自动程序.rar
B9912007-文档
B9912007-零件图
acaddoc.lsp
B9912007-塑件零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-1.dwg
B9912007-模具零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-1.dwg
B9912007-镶块零件图-2.dwg
B9912007-镶块零件图-3.dwg
B9912007-镶块零件图-4.dwg
B9912007-Mast造型.rar
B9912007-Proe造型.rar
b9912007-仿真加工.rar
b9912007-工序卡.rar
b9912007-工艺过程卡.rar
b9912007-模具相片.rar
b9912007-自动程序.rar
压缩包内文档预览:
预览图 预览图
编号:20699741    类型:共享资源    大小:20.14MB    格式:ZIP    上传时间:2019-07-09 上传人:QQ24****1780 IP属地:浙江
25
积分
关 键 词:
数控铣床编程实例分析 机械设计cad图纸 机械CAD图纸 机械毕业设计 数控编程设计 铣削编程设计 数控铣削编程
资源描述:
-数控铣床编程实例分析机械毕业设计带CAD图,数控铣床编程实例分析,机械设计cad图纸,机械CAD图纸,机械毕业设计,数控编程设计,铣削编程设计,数控铣削编程
内容简介:
盐城工学院机械工程系毕业设计论文程序1 :铣平面 O0101 N0009 T01 M98 P9000 N0010 G00G90G17G54X4Y0N0011 G43 Z100 H01N0012 S1000 M03N0030 #1=-1N0040 X4 Y-10N0050 G01 Z#01 F100N0060 G91 N0070 G01 Y110N0080 X15N0090 Y-100N0100 X15N0110 Y100 N0120 X15N0130 Y-100N0140 X15N0150 Y100N0160 X15N0170 Y-100N0180 X15N0200 Y100N0210 G00 Z100N0220 #01=#01-1N0160 IF #01 GT-2.01 GOTO 0040N0170 G00 Z100 M05N0180 M30 程序2:铣边框 O0102N0009 T01N0010 G00 G90 G17 G54 X-0.5 Y -10. N0020 G43 Z100. H01N0030 S1000 M03 N0040 Z5.N0050 #01 =-1.1N0060 X-0.5 Y -10.N0070 G01 Z#01 F250N0080 Y100.5 F150N0090 X100.5 N0100 Y-0.5N0110 X-10.N0120 G00 Z5.N0130 #01=#01-1.1N0140 IF #01 GT -6.61 GOTO 0060N0150 G00 Z100. M05N0160 M30程序3:铣槽 即筋槽 O0103N0009 T02 M98 P900N0010 G00 G90 G17 G54 X71.1 Y7N0020 G43 Z100 H02N0030 S2500 M03 N0040 G00 Z5 N0050 #01 =-0.5N0060 X71.1 Y7N0070 G01 Z#01 F100N0080 Y95 F80 N0090 G00 X31.95N0100 G01 Y7N0110 G00 Z10N0120 X7 Y28.45N0130 G01 Z#01 F250N0140 X95 F80 N0150 G00 Y71.1N0160 G01 X5N0170 G00 Z10N0180 #01=#01-05N0190 IF #01 GT -2.51 GOTO 0060N0200 G00 Z100 M05N0210 M30程序4:铣槽 左下槽 O0104N0009 T03N0010 G00 G90 G17 G54 X35.45 Y48.35N0020 G43 Z100 H03N0030 S1500 M03N0040 G00 Z5N0050 #01=-2.2N0060 G00 X35.45 Y48.35N0070 G01 Z#01 F100N0080 X31.95 F100N0090 Y35.65N0100 X23.08 Y30.53N0110 X27.33 Y23.17N0120 X36.2 Y28.29N0130 X45.07 Y23.17N0140 X49.32 Y30.53N0150 X40.45 Y35.65N0160 Y48.35N0170 X35.45N0180 Y33.63N0190 X27.86 Y29.25N0200 X28.86 Y27.52N0210 X36.7 Y32.05N0220 X43.79 Y27.95N0230 X44.79 Y29.68N0240 X37.45 Y33.92N0250 Y45 N0260 G00 Z10N0270 #01=#01-2.2N0280 IF #01 GT -6.61 GOTO 0060N0290 G00 Z100 M05N0300 M30程序5:铣槽 左上槽 O0105 N0009 T03N0010 G00 G90 G17 G54 X22.3 Y75.35N0020 G43 Z100 H03N0030 S1500 M03N0040 G00 Z5N0050 #01=-2.2N0060 G00 X22.3 Y75.35N0070 G01 Z#01 F250N0080 Y66.85 F100N0090 X50.1N0100 Y75.35N0110 X22.3N0120 Y71.85N0130 X50.1N0140 Y69.35N0150 X22.3 N0260 G00 Z10N0270 #01=#01-2.2N0280 IF #01 GT -6.61 GOTO 0060N0290 G00 Z100 M05N0300 M30程序6:铣槽 右槽O0106N0009 T03 N0010 G00 G90 G17 G54 X65.05 Y36.1N0020 G43 Z100 H03N0030 S1500 M03N0040 G00 Z5N0050 #01=-2.2.N0060 G00 X65.05 Y36.1N0070 G01 Z#01 F250N0080 X61.55 F100N0100 Y63.9N0110 X70.05N0120 Y36.1N0130 X65.05N0140 Y63.9N0150 X67.55N0160 Y36.1 N0260 G00 Z10N0270 #01=#01-2.2N0280 IF #01 GT -6.61 GOTO 0060N0290 G00 Z100 M05 N030 M30程序7:铣斜槽 两个O0107N0009 T03N0010 G00 G90 G17 G54 X27.7 Y38.2N0020 G43 Z100 H03N0021 S1500 M03N0022 G00 Z5N0030 #06=0N0040 #07=1.6N0050 G01 Z#06 F100N0055 G91N0060 G01 X-#07 F120N0070 G02 X0 Y0 I#7 J0N0080 G01 X#07N0085 G90N0090 #06=#06-0.55N0200 #07=#07-0.135N0210 IF #06 GT -6.61 GOTO 0050N0220 G00 Z220 M05N0210 M30O0107N0009 T03 N0010 G00 G90 G17 G54 X44.7 Y38.2N0020 G43 Z100 H03N0021 S1500 M03N0022 G00 Z5N0030 #06=0N0040 #07=1.6N0050 G01 Z#06 F100N0055 G91N0060 G01 X-#07 F120N0070 G02 X0 Y0 I#7 J0N0080 G01 X#07N0085 G90N0090 #06=#06-0.55N0200 #07=#07-0.135N0210 IF #06 GT -6.61 GOTO 0050N0220 G00 Z220 M05N0210 M30程序8: 铣斜槽 两个O0108N0009 T03N0010 G00 G90 G17 G54 X19.7 Y50 N0020 G43 Z100 H03N0021 S1500 M03N0022 G00 Z5N0030 #06=0N0040 #07=3N0050 G01 Z#06 F100N0055 G91N0060 G01 X-#07 F120N0070 G02 X0 Y0 I#7 J0N0080 G01 X#07N0085 G90N0090 #06=#06-0.25N0200 #07=#07-0.05N0210 IF #06 GT -5.01 GO TO 0050N0220 G00 Z220 M05N0210 M30O0108N0009 T03 N0010 G00 G90 G17 G54 X80.3 Y50N0020 G43 Z100 H03N0021 S1500 M03N0022 G00 Z5N0030 #06=0N0040 #07=3N0050 G01 Z#06 F100N0055 G91N0060 G01 X-#07 F120N0070 G02 X0 Y0 I#7 J0N0080 G01 X#07N0085 G90N0090 #06=#06-0.25N0200 #07=#07-0.05N0210 IF #06 GT -5.01 GO TO 0050N0220 G00 Z220 M05N0210 M30程序9: 铣斜槽 浇注口O0109N0009 T03N0010 G00 G90 G17 G54 X50Y50 N0020 G43 Z100 H03N0021 S1500 M03N0022 G00 Z5N0030 #06=0N0040 #07=8N0050 G01 Z#06 F100N0055 G91N0060 G01 X-#07 F120N0070 G02 X0 Y0 I#7 J0N0080 G01 X#07N0085 G90N0090 #06=#06-0.25N0200 #07=#07-0.25N0210 IF #06 GT -5.01 GO TO 0050N0220 G00 Z220 M05N0210 M30程序10 :钻孔 O0110 5 mm 钻头N0009 T04M98 P9000N0020 G00G90 G17 G54 X50Y50N0030 G43 Z100 H04 N0040 S750 M03N0050 G98 G83 Z-21 R3 Q2 F50N0060 G80 Z100 M05N0070 M30O0111 10mm 钻头N0010 T05 M98 P9000N0020 G90 G17 G54 X50Y50N0030 G43 Z100 H05N0040 S750 M03N0050 G98 G83 Z-21 R3 Q2 F50N0060 G80 Z100 M05N0070 M30程序21 :铣平面 O0201N0009 T01 M98 P9000N0010 G00G90G17G54X4Y-10N0011 G43 Z50 H01N0012 S1000 M03N0030 #1=-1N0040 X4 Y-10N0050 G01 Z#01 F100N0060 G91 N0070 G01 Y110N0080 X15N0090 Y-100N0100 X15N0110 Y100 N0120 X15N0130 Y-100N0140 X15N0150 Y100N0160 X15N0170 Y-100N0180 X15N0200 Y100N0210 G00 Z100N0220 #01=#01-1N0160 IF #01 GT-2.01 GOTO 0040N0170 G00 Z100 M05N0180 M30 程序22: 铣底面O0202N0009 T02 M98 P9000N0010 G90 G17 G00 G54 X9. Y91. N0011 G43Z100H02N0015 S1000 M03N0016 #01=-1.0N0020 G01 Z#01. F100N0030 X91. Y91.N0040 X91. Y9.N0050 X9. Y9.N0060 X9. Y91.N0070 X9. Y87.N0080 X91. Y87.N0085 X91. Y83N0090 X9. Y83.N0100 X9. Y79.N0110 X87. Y79.N0120 X87. Y13.N0130 X13. Y13.N0140 X13. Y17.N0150 X83. Y17.N0160 X83. Y21.N0180 G00 Z2.N0190 X13. Y21.N0200 G01 Z#01N0220 X51.58 Y21.N0230 X49.14 Y25.N0240 X13. Y25.N0250 X13. Y29.N0260 X46.7 Y29.N0290 X44.26 Y33.0N0300 X44.43 Y33.68N0310 X54.98 Y16.39N0320 X63.8 Y21.54N0330 X72.62 Y16.39N0340 X83.17 Y33.68N0345 X71.55 Y40.39N0350 X71.55 Y54.2N0360 X56.05 Y54.2N0370 X56.05 Y40.39N0380 X44.43 Y33.68N0390 G00 Z100. M05N0400 M30程序23: 铣底面 O0203N0009 T02 M98 P9000N0010 G00 G90 G54 X10.8 Y79.9N0011G43 Z100.H02N0150 S1000 M03N0155 #01=-0.6N0160 G00 X10.8 Y79.9 N0020 G01 Z#01F100N0030 X10.8 Y79.9N0030 X89.2 Y79.9N0040 X89.2 Y16.6N0050 X54.85 Y16.6N0050 X74.88 Y20.1N0060 X89.2 Y20.1N0070 X89.2 Y23.6N0080 X77.02 Y23.6N0090 X79.15 Y27.1N0100 X89.2 Y27.1N0110 X89.2 Y30.6N0120 X81.29 Y30.6N0130 X81.87 Y34.1N0140 X89.2 Y34.1N0150 X89.2 Y37.6N0160 X76.15 Y37.6N0170 X71.55 Y41.1N0180 X89.2 Y41.1N0190 X85.7 Y44.6N0200 X71.55 Y44.6N0210 X74.9 Y44.6N0220 X74.9 Y55.4 N0230 X85.7 Y55.4N0240 X85.7 Y44.6N0240 X89.2 Y57.7 N0250 X52.3 Y57.7 N0260 X52.3 Y61.2 N0265 X89.2 Y61.2N0270 X85.7 Y61.2N0280 X85.7 Y79.9N0280 X82.36 Y79.9N0290 X82.36 Y61.2N0300 X78.86 Y63.4N0310 X78.86 Y78.6N0320 X65.05 Y78.6N0330 X65.05 Y63.4 N0340 X85.7 Y63.4N0350 X62.55 Y63.4N0360 X62.55 Y78.6N0370 X48.74 Y78.6N0380 X48.74 Y63.4N0390 X62.55 Y63.4N0400 X52.3 Y63.4N0410 X52.3 Y38.2N0420 X48.74 Y36.2N0430 X48.74 Y63.4N0440 G00 Z10.N0450 G00 X10.8 Y79.9N0110 G00 Z2N0120 G01 Z#01N0130 X45.3 Y79.9N0140 X45.3 Y76.4N0150 X45.3 Y31.45N0160 X10.8 Y31.45N0170 X10.8 Y34.95N0180 X41.8 Y34.95N0190 X41.8 Y48.75N0200 X26.6 Y48.75N0210 X26.6 Y34.95N0220 X26.6 Y37.6N0230 X10.8 Y37.6N0240 X10.8 Y41.1 N0250 X26.6 Y41.1 N0260 X26.6 Y55.4 N0270 X10.8 Y55.4N0280 X10.8 Y44.6N0281 X14.3 Y44.6N0282 X14.3 Y55.4N0283 X14.3 Y44.6N0290 X26.6 Y44.6N0290 X10.8 Y44.6N0300 X10.8 Y58.9N0310 X26.6 Y58.9N0320 X26.6 Y51.25N0330 X41.8 Y51.25N0340 X41.8 Y65.05N0350 X26.6 Y65.05N0360 X26.6 Y58.9N0370 X26.6 Y62.4N0370 X10.8 Y62.4N0370 X10.8 Y65.9N0380 X45.3 Y65.9N0390 X45.3 Y69.4N0400 X10.8 Y69.4N0410 X10.8 Y72.9N0420 X48.74 Y72.9N0430 X48.74 Y76.4N0440 X10.8 Y76.4 N0450 X10.8 Y31.45N0460 #01=#01-1N0470 IF #01 GT -8.61 GOTO 0160 N0480 G00 Z100 M05N0490 M30程序24:铣三角大外形O0204 N0009 T02 M98 P9000N0010 G00 G90 G54 X68.05 Y50.7.N0015 G43 Z100 H02N0020 S1000 M03N0025 #01=-0.6N0026 G00 X68.05 Y50.7 Z10N0030 G01 Z#01 F100N0040 X59.55 Y50.7N0045 X59.55 Y37.5N0050 X58.05 Y37.5N0060 X49.29 Y32.4N0070 X56.18 Y21.14N0080 X63.46 Y25.39 N0090 X56.86 Y36.82N0100 X60.51 Y37.5N0110 X65.82 Y28.3N0120 X64.14 Y25.39N0130 X71.42 Y21.14N0150 X78.31 Y32.44N0160 X70.74 Y36.82N0170 X65.82 Y28.3N0180 X60.51 Y37.5N0190 X68.08 Y37.5N0200 X68.5 Y50.7N0210 X68.5 Y36.82N0230 X64.55 Y36.82N0240 X64.55 Y33.3N0210 G00 Z10N0220 #01=#01-1N0230 IF #01 GT -8.61 GOTO 0026.N0240 G00 Z100 M05N0250 M30程序25:铣插孔大外形 G55X63.8Y5000205N009 T02 M98 P9000N010 G00 G90 G17 G55 X2.25 Y14.4N020 G43 Z100 H02N030 S1500 M03N040 G00 Z10 N050 #01=-1.6N060 G00 X2.25 Y14.4N070 G01 Z#01 F250N080 X10.55N090 Y15.81N100 G03 X10.55 Y26.19 R5.6N120 G01 Y27.6N130 X2.25N140 Y14.4N150 G00 Z10N160 X-2.25 Y14.4N170 G01 Z#01N180 X-10.55N190 Y15.81N200 G02 X-10.55 Y26.19 R5.6N210 G01 Y27.6N220 X-2.25N230 Y14.4N240 G00 Z10N250 X-23 Y2.25N260 G01 Z#01N270 Y10.55N280 X-24.41N290 G03 X-34.79 Y10.55 R5.6N300 G01 X-36.2N310 Y2.25N320 X-23N330 G00 Z10N340 X-23 Y-2.25N350 G01 Z#01N360 Y-10.55N370 X-24.41N380 G02 X-34.79 Y-10.55R5.6N390 G01 X-36.2N400 Y-2.25N410 X-23N420 G00 Z10N250 #01=#01-1N260 IF #01 GT -8.61 GOTO 060N270 G00 Z100 M05N280 M30程序26:铣圆台 下 G55 X63.8Y50O0206N0009 T02 M98 P9000 N0010 G00 G90 G17 G55 X-49.5 Y0N0020 G43 Z100 H02N0030 S1500 M03N0040 G00 Z10N0050 #01=-0.6N0060 G01 Z#01 F250 N0070 G91N0080 G02 X0 Y0 R5.4N0090 G90 N0100 #01=#01-1N0110 IF #01 GT -8.61 GOTO 0060N0120 G00 Z200 M05N0130 M30铣圆台下 右 G55O0206N0010 G00 G90 G17 G55 X11.1 Y0N0020 G43 Z100 H02N0030 S1500 M03N0040 G00 Z10N0050 #01=-1.6N0060 G01 Z#01 F250 N0070 G91N0080 G02 X0 Y0 R5.4N0090 G90 N0100 #01=#01-1N0110 IF #01 GT -8.61 GOTO 0060N0120 G00 Z200 M05N0130 M30程序27:铣三角形 小 G55 X63.8 Y50O0207N0010 G00 G90 G55 X3.25 Y-0.3N0020 G43 Z100 H02N0030 S1000 M03N0040 G00 Z10 N0050 #01=-7.4N0060 G00 X3.25 Y-0.3N0070 G01 Z#01 F250N0080 X-3.25 N0090 Y-11.5N0100 X3.25N0110 Y-0.3N0120 G00 Z5N0130 X-7.3 Y-14.55N0140 G01 Z#01N0150 X-12.93 Y17.8N0160 X-7.33 Y-27.5N0170 X-1.7 Y-24.25N0180 X-7.33 Y-14.55N0190 X-1.7 Y-24.25N0200 X-7.3 Y-14.55N0210 G00 Z5N0220 X7.3 Y-14.55N0230 G00 Z5N0240 X7.3 Y-14.55N0250 G01 Z#01N0260 X12.93 Y17.8N0270 X7.33 Y-27.5N0280 X7.33 Y-27.5N0290 X1.7 Y-24.25N0300 Y-14.55 N0310 G00 Z10N0320 #01=#01-0.2N0330 IF #01 GT -7.61 GOTO 0060N0340 G00 Z100 M05N0350 M30程序28:铣小插孔 G55 X63.8 Y50O0208N0010 G90 G17 G55 X-3.25 Y15.4N0120 G43 Z100 H02N0121 S1000 M03 N0130 G00 Z10 N0140 #01=-7.4N0150 G00 X3.25 Y15.4N0160 G01 Z#01 F250N0170 X9.55 N0180 Y16.81N0190 G03 X9.55 Y25.19 R4.6N0200 G01 Y26.6N0210 X3.25N0220 Y15.4N0230 G00 Z10N0240 X-3.25 Y15.4N0250 G01 Z#01N0260 X-9.55N0270 Y16.81N0280 G02 X-9.55 Y25.19 R4.6N0290 G01 Y26.6N0300 X-3.25N0310 Y15.4N0320 G00 Z10N0330 X-24 Y3.25N0340 G01 Z#01N0350 Y9.55N0360 X-25.41N0370 G03 X-33.79 Y9.55 R4.6N0380 G01 X-35.2N0390 Y3.25N0400 X-24N0410 G00 Z10N0420 X-24 Y-3.25N0430 G01 Z#01N0440 Y-9.55N0450 X-25.41N0460 G02 X-33.79 Y-9.55 R4.6N0470 G01 X-3.25N0480 X-24N0490 G00 Z10N0500 #01=#01-0.2N0510 IF #01 GT -7.61 GOTO 0150N0520 G00 Z100 M05N0530 M30程序29:铣圆台上 G55X63.8Y50O0209N0010 G00 G90 G17 G55 X-48.1 Y0N0020 G43 Z100 H02N0030 S1500 M03N0040 G00 Z10N0050 #01=-0.5N0060 G01 Z#01 F250N0070 G91N0080 G02 X0 Y0 R4N0090 G90 N0100 #01=#01-1N0120 IF #01 GT -4.51 GOTO 0060N0130 G00 Z100 M05N0140 M30O0209N0010 G00 G90 G17 G55 X12.5 Y0N0020 G43 Z100 H02N0030 S1500 M03N0040 G00 Z10N0050 #01=-0.5N0060 G01 Z#01 F250N0070 G91N0080 G02 X0 Y0 R4N0090 G90 N0100 #01=#01-1N0120 IF #01 GT -4.51 GOTO 0060N0130 G00 Z100 M05N0140 M3023盐城工学院机械工程系毕业设计论文数控机床操作须知一、一般须知1.零件加工前,一定要首先检查机床的正常运行。加工前,一定要通过试车保证机床正确工作,如利用单程序段,进给倍率,机械锁住等,在机床上不装工件和刀具时检查机床的正确运行。如果未能确认机床动作的正确性,机床可能出现误动作,可能损坏工件、机床或伤害用户。2.作机床之前,仔细地检查输入的数据。如果使用了不正确的数据,机床可能误动作,可能引起工件的损坏、机床本身的损坏或使用户受伤。3.确保指定的进给速度与想要进行的机床操作想适应,通常,机床都有最大许可速度。合适的进给速度根据不同的操作而变化。请参阅随机床厂提供的说明书来确定最大的进给速 度。如果没有使用了正确的速度进行操作,机床有可能发生误动作,从而引起工件或机床本身的损坏,甚至伤及用户。4.当使用刀具补偿功能时,请仔细检查补偿方向和补偿量。使用不正确的指定数据操作机床,机床可能误动作,从而有可能引起工件或机床本身的 损坏,甚至伤及用户。5.CNC和PMC的参数都是机床厂设置的,通常不需要修改,当必须修改参数的时候,请确保改动参数之前对参数的功能有深入全面的了解。如果不能对参数进行正确的设置,有可能引起机床的误动作,可能损坏工件、机床本身或伤害用户。6在机床通电后,CNC装置尚未出现位置显示或报警画面之前,请不要碰MDI面板上的任何键。MDI面板上的有些键专门用于维护和特殊的操作。按下这其中的任何键,可能使CNC装置处于非正常状态。在这种状态下启动机床,有可能引起机床的误动作。7.随CNC装置提供的操作说明书和编程说明书对机床的功能进行了完整的叙述,包括各种可选功能。可选功能随机床而变化。因此,本说明书叙述的某些功能,对特定机床实际上并不适用。如有疑问,请查阅机床说明书。二编程须知1坐标系的设定 如果没有设置正确的坐标系,尽管指令是正确的,但机床有可能并不按你想象的动作运动。这种误动作有可能损坏刀具、机床、工件甚至伤害用户。2非线性运动定位 当进行非线性移动的定位时(在起点和中点之间,利用非线性运动进行定位),在编程之前请仔细确认刀具路径的正确性。 这种顶位为快速移动,如果刀具和工件发生了碰撞,有可能损坏刀具、机床、工件甚至伤害用户。3.回转轴的功能 当编制极坐标插补或法线方向(垂直)控制时,请特别注意旋转轴的转速。不正确的编辑有可能导致回转轴转速过高,如果工件安装不牢,由于离心力过大会甩出工件从而导致事故。这样的事故会导致刀具、机床损坏、甚至伤及用户。4.英制/公制转换 在输入的英制和公制之间转换时,没有变更数据(比如工件的原点、参数、和当前的位置)的测量单位。因此,在开动机床之前,要确定测量采用那种单位制。如果试图采用不正确的数据进行操作会导致刀具、机床损坏,甚至伤及用户。5.恒表面切削速度的控制 当进行恒定端面切削速度控制的坐标轴逼近工件坐标原点时,主轴的速度可能变的非常高,因此,有必要指定最大的允许速度。如果指定的最大速度不合适,有可能损坏刀具、机床本身、工件甚至伤及用户。6.行程检查 在接通机床电源后,需要进行手动返回参考点。在手动返回参考点前,行程检查功能不能用。注意当进行行程检查时,即使出现超程,系统也不会发出警报,这也许会造成刀具、机床本身、工件的损坏,甚至伤及用户。7.绝对值/增量值方式 如果用绝对坐标编制的程序在增量方式下使用时,或者反过来,机床有可能不按预想的进行运动。8.平面选择 在圆弧插补、螺旋插补或固定循环时如果使用的平面不正确,机床可能不按预想的进行动作,请参阅相关功能功的详细叙述。9.可编程镜像功能 当执行可编程镜像功能时,机床按镜像的坐标值运动。10.补偿功能 如果在补偿功能方式下,发出基于机床坐标系的运动命令或参考点返回命令,补偿就回暂时取消,这可能会引起机床不可预想的运动。 因此在发出以上命令之前,请先取消补偿功能。三机床操作须知1.手动操作 当手动操作机床时,要确定刀具和工件的当前位置并保证正确的指定了运动轴,方向和进给速度。2.手动返回参考点 接通电源后,请执行手动返回参考点位置。如果机床没有执行手动返回参考点就进行操作,机床的运动不可预料。行程检查功能在执行手动返回参考点之前不能执行。机床的误动作有可能造成刀具、机床本身和工件的损坏,甚至伤及用户。3.手轮进给 在手轮进给时,在交大的倍率(比如100)下旋转手轮,刀具和工件台会快速移动。大速率的手轮移动有可能会造成刀具和机床的损坏,或者伤害用户。4.倍率禁止 在螺纹加工、刚性攻丝或其它攻丝期间,如果倍率被禁止(根据宏变量的规定),速度不能预测,可能会造成刀具、机床本身和工件的损坏,或者伤害用户。 5.清原点/原点预置操作 一般来说,在机床按照程序运行时,不要进行清除原点或原点预置操作。否则,机床有可能出现误动作,这会造成刀具、机床本身的损坏,甚至伤及用户。6.工件坐标系的偏移 手动干预,机械锁住,或镜像可能移动工件坐标系。用程序控制机床前,请仔细确认坐标系。 用程序控制机床的运行时,如果程序不允许有坐标系移动,任何坐标原点的移动都会使机床产生误动作,造成刀具、机床本身或工件的损坏,甚至伤及机床用户。7.软操作面板和菜单开关 组合使用MDI面板、软操作面板和菜单开关,可以指定机床操作面板上没有的操作功能例如方式切换,倍率值改变和手动进给等。 注意:如果对MDI面板按键误操作,机床可能会出现误动作,会导致刀具、机床本身和工件的损坏,或伤害用户。8.人工干预 如果在机床处于程序控制时进行人工干预,当重新启动程序时,刀具运动轨迹有可能变化。因此,在人工干预后重新启动程序之前,请确认手动绝对值开关,参数和绝对值/增量值命令方式的设定。9.进给暂停,倍率和单程序段运行 进给暂停,倍率和单程序段功能可以用系统的用户宏变量#3004取消,在这种状态下操作机床请当心。10.空运转 通常,使用空运转来确认机床运行的正确性。在空运转期间,机床以空运转的速度运动,这与程序编入的进给速度不一样。注意,空运转的速度有时比编程的进给速度高。11.在MDI方式中应注意用命令指定的刀具轨迹,在MDI方式中不进行刀具半径或刀尖半径的补偿。当用MDI方式输入命令中断处于刀具半径或刀尖半径补偿方式的自动操作时,请在自动运行方式恢复后特别注意刀具的路径。请参阅相关功能的详细叙述。12.程序编制 机床在程序控制下运行时,如果在机床停止后进行加工程序的编辑(修改、插入或删除),此后再次启动机床恢复自动运行,机床将会发生不可预料的动作。一般来说,当加工程序还在使用时,请不要修改、插入或者删除其中的命令。3盐城工学院机械工程系毕业设计(论文)任务书机械设计制造及其自动化 专业设计(论文)题目数控铣床编程实例分析 学生姓名 丰 飞 班 级 机械九九五 学 号 B9912007 起讫日期2003.31-2003.7.27 指导教师 葛友华 教研室主任 系 主 任 发任务书日期 2003年 3 月28 日盐城工学院机械工程系毕业设计论文 摘 要针对一典型型腔类塑件模具的设计加工,运用该类塑件模具的设计理论和数控加工工艺知识,对模具的设计过程和加工过程进行分析。用三维软件Pro/E和MasterCAM可以很方便的进行模具的设计和加工。三维软件Pro/E由于采用参数化设计,在造型上比MasterCAM方便,而三维软件MasterCAM进行仿真加工则很简便灵活,在加工上更具优势。用二维软件AutoCAD可以简化手工编程。通过合理的工艺分析,并根据模具的结构特点,确定合理的加工路径,可以防止加工过程中的过切、少切等现象的发生,实现加工结果的优化。关键词: 数控编程 数控加工 工艺分析仿真AbstractAim at the design and manufacture of a topic socket mold of a plastic part. Analysis the design and manufacture process of the mold according to the design theory and numerical control manufacture theory of this kind plastic. Using three-dimensional software Pro/E、MasterCAM can easily design and manufacture the mold. As Pro/E is using parameter design, it is much easier in design than MasterCAM,.Using MasterCAM software to emulation the manufacture process is very easy, it is much better in manufacture. Using two-dimensional software AutoCAD can help hand programming . By reasonable technological analysis , making reasonable manufacture path according to the structure of the mold , can prevent over cutting , less cutting and so on , get better manufacture results. Key words: NC. Programming NC. processing Technological Analysis Simulation盐城工学院机械工程系毕业设计论文0 引言21世纪,科学技术领域中以机械制造技术为先导的先进制造技术正在以前所未有的速度向前发展。先进制造技术显示出对经济发展的巨大推动作用而被世界发达国家列为重点支持和发展的技术和产业,并把它和制造科学与信息科学、材料科学、生命科学一起列为当今四大支柱科学。 在制造科学中数控加工有占有举足轻重的地位,它已在我国144个机械制造行业中使用。它作为人类把自然界的资源转化为社会物质财富的一门综合性生产技术,人们认识到其水平的高低,不仅直接关系生产水平和生产效率的高低、产品质量的优劣,而且直接反映的制造加工领域的科技水平。数控加工的一个重要运用就是模具的生产。由于模具的精度要求很高,传统的手工加工以很难适应模具制造业的发展。随着人类社会的发展,人们的消费水平在不断的提高,消费观念的也在不断的改变,对于工业产品的要求也越来越高。人们的追求已不仅仅是质量的好坏,外型的美观也越来越多的被人们重视。人们的这种观念在很大程度上提高对加工制造业的要求,呼唤着先进制造工业的发展。数控加工作为先进制造工业的一个重要支柱,其迅速的发展与普及已成为必然的趋势。然而目前,我国数控技术的发展与发达国家相比还有很大一段差距。根据资料显示,目前,我国数控技术人才紧缺50万,加入WTO以后,我国的制造业将与国际接轨,传统的制造工业技术将不能适应新形式下制造业的发展趋势,我们必须大力发展新兴制造工业。数控加工最突出的优点是零件加工尺寸的一致性好,易于控制中间公差,从而使加工部件及整机的质量稳定可靠。由于其高精度、高自动化、智能化,以及在加工复杂形状零件时所体现出来的优越性,使其在现代加工制造体系中占据了重要地位,因此数控技术的发展将极大推动加工制造业的发展。数控机床加工程序的编制,是保证数控加工顺利进行的基础,对于数控加工编程的研究有其很大的现实意义。由于先进三维造型软件和数控加工仿真软件的出现,大大方便了工程人员进行数控加工。结合三维造型进行模具设计和仿真加工,可以为加工提供很多参考依据,实现加工过程的优化。现代数控加工,可以方便的通过仿真加工自动生成加工程序,然后将程序输入数控机床,这样就可以免去了工程人员很多复杂烦琐的编程工作。自动生成的加工程序,由于是完全按照零件的轮廓轨迹来确定刀具的走刀路径的,而且由于计算机的辅助,使得刀具路径点的坐标与零件轮廓上各点的坐标非常吻合,其加工的精度非常高。这是传统手工加工所无法比拟的。计算机自动编程的这种优势,在加工复杂形状零件时更为突出,它可以帮助工程人员完成很多通过手工编程无法完成的工作。手工编程作为一种融合了工程人员设计思想、设计理念的编程手段,在加工简单、规则零件时,也有其独特的优越性。由于机械制造业日趋走向标准化,在加工一些具有标准特征的零件时,它能让工程人员,据零件的具体形状,更加合理的安排加工工艺,从而能够提高生产效率,节省加工成本。由于自动编程和手工编程在实际生产中各有其优点,根据零件的大小、形状以及结构的复杂程度合理的选择编程方法,对于现实的生产过程有很大的意义。为了尽量减少编程和加工过程中出现的错误而对自动编程和手工编程的进行研究,有很大的必要性,它能够帮助工程人员实现加工结果的优化。本文研究了一典型型腔类塑件模具的设计,仿真加工自动生成加工程序和手工编程加工的全过程。首先对塑件进行测绘,并对测绘的数据进行处理,根据处理后的数据对塑件进行三维造型,设计塑件的模具,并进行塑件模具的三维造型。对模具进行工艺分析,然后根据三维造型进行仿真加工,自动生成加工程序。进行手工编程,并在FANUC XH-713A立式加工中心进行加工。结合这一过程,阐述了一些基于数控加工工艺原则,提出了一种利用AutoCAD进行辅助编程的简易手工编程方法,并对加工中出现的过切、少切、意外碰刀等问题提出了一些解决方案。希望这些方法能给从事数控编程加工的工作人员提高一些帮助。1.总体设计方案本课题的设计目的是对典型型腔类零件三维造型、数控编程以及工艺数据库进行研究。要进行零件的三维造型,必须先对零件进行测绘,画出零件的零件的工程图,然后根据工程图进行零件的三维造型,再将零件的三维造型转化为模具型腔的三维造型,然后进行仿真加工,并生成G代码程序。进行手工编程,在加工中心进行加工,并与软件自动编程的结果进行对比分析。完成这一切后,就进行加工。加工时,要根据模具型腔的材料、大小、精度要求等,建立加工中常用刀具的切削参数数据库,覆盖整个加工过程。对加工结果进行分析,编写数控铣床的操作须知,包括操作要领,操作规范,以及常用疑难问题解决方案等内容。1.1型腔类零件的特点型腔类零件主要是由一些平面,岛屿和凹槽组成,一般曲面较少,手工编程很方便。本课题选择是一个塑料插座模具,以它作为研究对象,进行工艺分析,编程,加工以及对加工结果进行分析。在编程加工前,要充分结合型腔类零件的特点以及加工机床的加工能力来设计合理的模具。这样,才能保证加工的可行性。1.2设计加工工具的选择进行模具设计加工,首先要对塑件进行测绘,然后要进行三维造型,仿真加工。这一切都是依靠CAD/CAM软件来进行的。目前,较为流行的CAD/CAM软件有UG、MasterCAM、Pro/E、AutoCAD等。AutoCAD是一种先进的二维软件,在绘制工程图时很方便。Pro/E是美国PTC公司著名的CAD/CAM 3D设计系统,由于参数化设计可以随时通过修改参数来改变设计,自1998年问世以来,已逐渐成为当今世界最普及的CAD/CAM 3D系统的标准软件,受到广泛应用。MasterCAM并没有采用参数化设计,在进行造型时,不象Pro/E那样方便,但它在进行时,可以方便的根据零件的工艺要求选择各种切削用量,定义刀具的路径,而且简单,易操作,故其在加工上更具优势。根据以上分析,我们主要选择Pro/E软件进行三维造型,采用MasterCAM软件进行仿真加工,这样可以综合利用两者的长处。进行加工时,采用的FANUC XH 713-A立式加工中心,它可以很方便的实现编程加工,而且该机床比一般的普通数控铣床更易操作,更有利于进行编程。2 塑件及其模具的造型与设计2.1 塑件的测绘与造型塑件为塑料插座,材料为ABS,用游标卡尺对零件进行测绘。我们最终所需要加工得到的是制造此零件的模具型腔,而我们所取的塑件是模具生产出来的千千万万个塑件中的一个,由于制造的原因,塑件在出模后不可避免的会产生一定的变形,因此对该零件的测量数值需要进行分析处理。如对塑件较大尺寸误差的进行修正,对相同形状处所测不同尺寸的取均值进行圆整,然后绘出零件的测绘草图。(见附件)。 零件测绘草图出来以后,应该根据零件的测绘图,对零件的进行三维造型。三维造型可以选用Pro/E或MasterCAM软件,三维造型的所有参数必须严格与测绘的数据一致。塑件的三维造型如图: 图2-1 图2-22.2 塑件模具的设计与造型1)塑件尺寸精度塑件的尺寸精度一般是根据使用要求确定的,但还必须充分考虑塑料的性能及成型工艺的特点。由于该塑件是作为日常生活用具,要求其外表面光滑,既不会在使用过程中对人造成伤害,还要必须考虑其外形的美观。因此需要光滑的外表面的精度取高一点,为6级精度,无具体要求的内表面选用5级精度。2)塑件的结构工艺性从塑件的测绘图和三维造型可以看出塑件外部的结构形状比较规则,除有几个小锥度圆台外,其他都是平面,几乎没有复杂曲面,但塑件有很多薄的加强筋。 3)拔模斜度 由于塑件冷却后产生收缩,会使塑件紧紧地包住模具型芯、型腔中突出的部分,为了使塑件易于从模具内脱出,在设计时必须保证塑件的内外壁具有足够的脱模斜度。由于目前还没有比较精确的脱模斜度计算公式,在选择脱模斜度时,主要还是参照经验数据,根据ABS材料的性质在设计中选用2.5的拔模斜度。4)分模 零件材料为ABS,其收缩率为0.,取其平均收缩率为计算,设计模具型腔。 取塑件内表面为分型面,设计的模具型腔如下图: 图2-3 图2-4从加工角度分析,由于塑件有很多宽度为1mm的加强筋,分模后 B图中出现了宽1mm的深槽。由于刀具直径大小的限制,这样的狭槽在加工中心上无法进行加工,故需对模具进行改进设计。我们可以把图2-4中的槽内的孤岛设计成镶块,并在槽内钻孔,模具加工好后把镶块镶在槽内.镶块形状如下图: 图2-5这样,图2-4可以设计成如下图: 图2-6这样,塑件的两个模具型腔都可以进行数控加工了。3塑件模具的仿真加工3.1 仿真加工以图2-6的模具加工为例首先打开MasterCAM,进入主菜单,选择Toolpaths, Jobsetup, 进行毛坯设置。根据零件形状,设置10010025的长方形毛坯。如图: 图3-1毛坯定义好后,就可以进行加工了。仿真加工需认真设定铣削加工切削参数,主要包括:Spindle (主轴转速),Feed Rate (X、Y向进给),Plunge(Z向进给),Retract(返回),Feed Plane进给平面,Depth(切削深度),Stepover(切削间距).Cutting method(切削方法),Max. Rough Step(粗加工切削量),Finish Cuts (精加工切削次数),Finish Step(精加工切削量)1)铣平面选择Face命令,然后选择一个窗口,将毛坯包括在内,则出现Face命令对话如下图: 图3-2 可以通过单击Tool parameters 和Facing parameters 进行操作界面的切换。 图3-3图3-4以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)10Depth (切削深度)00Spindle (主轴转速)1500Stepover(切削间距)75%刀具直径Feed Rate (X、Y向进给)150Cutting method(切削方法)ZigzagPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)2.0Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)1Finish Step(精加工切削量)0.5定义完后,点击OK,则系统会进行加工,生成刀具路径。点击Operation命令,会出现如下图对话框:图3-5选中模型树中的Facing选项,点击Verify, 则系统会自动进行加工仿真。其加工结果如下图:图3-6在完成加工以后,要得到CNC控制器可以解读的NC码需进行后处理。在操作管理器中单击Post按钮,可以自动生成加工程序。程序如下:%O0000N100 G21 G21表示公制单位N102 G0G17G40G49G80G90(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.)N104T1M6 选择一号刀具N106G0G90G54X-61.Y-49.998A0.S1500M3 转速1500 主轴正转N108G43H1Z50. 选择一号刀补N110Z15.N112G1Z3.5F100 直线插补F100N114X56.F100 N370G0Z50. 加工完毕,快速返回Z50N372M5 程序结束N374G91G28Z0. 返回参考点N376G28X0.Y0.A0.N378M30%2)铣中间凸台选择pocket命令。选endmill(平铣刀) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)10Depth (切削深度)-6.6Spindle (主轴转速)1500Stepover(切削间距)75%刀具直径Feed Rate (X、Y向进给)150Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)2.0Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)1.0Finish Step(精加工切削量)0.5定义好参数后,就可以进行加工模拟,其加工结果如下图: 图3-73)铣凹槽 选择Pocket命令, 选择endmill(平铣刀) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)4Depth (切削深度)-6.6Spindle (主轴转速)1500Stepover(切削间距)75%刀具直径Feed Rate (X、Y向进给)150Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)1.0Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)1.0Finish Step(精加工切削量)0.5 图3-84)铣筋槽 选择Couter命令,选择endmill(平铣刀) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)2Depth (切削深度)-2.5Spindle (主轴转速)1500Stepover(切削间距)Feed Rate (X、Y向进给)150Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)1.0Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)1.0 Finish Step(精加工切削量)0.5 定义好参数后,就可以进行加工模拟,其加工结果如下图: 图3-95)钻孔 选择Drill命令,选择Drill(钻头) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)4Depth (切削深度)-12.6Spindle (主轴转速)3500Stepover(切削间距)Feed Rate (X、Y向进给)50Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)1.0Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)1.0Finish Step(精加工切削量)0.5定义好参数后,就可以进行加工模拟,其加工结果如下图:图3-106)铣斜孔1选择Pocket命令,选择Endmill(平铣刀) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)4Depth (切削深度)-12.6Spindle (主轴转速)3500Stepover(切削间距)Feed Rate (X、Y向进给)50Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)0.1Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)2Finish Step(精加工切削量)0.05定义好参数后,就可以进行加工模拟,其加工结果如下图: 图3-117)铣斜孔2选择Pocket命令,选择Endmill(平铣刀) 以零件上表面为XY平面,各主要参数如下:Tool dia (刀具直径)2Depth (切削深度)-12.6Spindle (主轴转速)3500Stepover(切削间距)Feed Rate (X、Y向进给)50Cutting method(切削方法)Constant OverlPlunge(Z向进给)50Max. Rough Step(粗加工切削量)0.1Retract(返回)500Finish Cuts (精加工切削次数)2.0Finish Step(精加工切削量)0.05定义好参数后,就可以进行加工模拟,其加工结果如下图: 图3-12至此,模具型腔一的一面已经加工完成,下面进行浇注口的加工,需重新装夹,在仿真加工中,需重新定义毛坯,其过程同上。其加工结果如下图: 图3-13模具型腔二的加工过程与模具型腔一的加工过程基本相同,这里不再赘述,其加工结果如下图: 图3-14使用MasterCAM进行自动加工,系统会根据零件形状,自动计算刀具的轨迹点。在定义刀具路径时,应该根据零件的外形,选择合理的刀具路径。在仿真加工时,即使其他参数完全一致,如果走刀方式不同,也会使加工结果不同。3.2 加工后处理 要得到CNC控制器可以解读的NC码需进行后处理。在操作管理器中单击Po按钮,弹出下图对话框: 图3-15选中Save NC file,单击OK即可。4 塑件模具的加工模具制造中常有很多零件需采用数控设备进行加工。因此,无论是手工编程,还是自动编程,在数控编程之前均需对所加工的零件进行全面的工艺分析。若工艺分析不周全,往往会造成工艺设计不合理,从而引起编程工作反复,使工作量成倍增加,严重时甚至造成数控加工出错,导致模具报废。因此,合理的工艺分析是保证正确编程的依据。4.数控加工工艺的一般原则4.1.1图样尺寸的标注一般情况下,尺寸标注时因较多的考虑装配因素,常采用分散尺寸标注法,但这样常常回给数控加工工序安排带来很多不便。由于数控加工精度及重复定位精度均较高,不会产生较大的误差影响使用性能,因此对数控编程的模具零件图,将局部尺寸分散标注改为已同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸。这样既便于编程又利于尺寸间的相互协调,还便于设计基准、工艺基准、检测基准与编程原点(或编程基准点)保持一致。4.1.2 编程原点的选择编程原点通常作为编程坐标的起始点和终点,它的正确选择将直接影响模具零件的加工精度和坐标尺寸计算的难易程度1) 编程原点因尽可能与图样上的尺寸基准相重合。例如:以孔定位的零件,应以孔的中心作为编程原点。加工路线是封闭形式时,因在精度要求较高的表面选择编程原点(或加工其始点)2) 编程原点的选择因有利于编程和数值的计算。3) 编程原点应容易找出,测量位置较方便4) 编程原点所引起的加工误差最小4.1.3 模具加工的特殊工艺要求普遍性的零件结构工艺性同样适用与数控加工,此外,结合模具制造和数控加工的工艺特点,应注意:) 零件的型腔和外形应尽量采用同类的几何型体和统一的尺寸,尤其是加工转角处的凹圆弧半径,最好采用统一的尺寸,已减少刀具品种和换刀次数,便于编程,有利于提高生产效率。) 应采用统一的定位基准。数控加工中若没有统一的定位基准,会因零件的重新安装而引起加工后两个面上的轮廓位置及尺寸不协调,生成较多的误差。) 避免造成欠切削和过切削现象。用铣刀内外轮廓时,刀具的切入点和切出点应选在零件轮廓几何参数交点处,并选择合适的切入和切出方向。) 零件内模转角处的圆角半径不宜过小,底面与侧径间的圆角半径不宜过大。4.工艺分析4.1模具的工艺性审查1) 模具的结构特点模具A (见图2-3,零件图见附图)。该模具与塑件的外表面结合,有很高的精度要求。主要加工的部分为较小的凸台,但凸台的形状较为规则。模具B (见图2-4,零件图见附图)。该模具与塑件的内表面结合,精度要求相对较低。主要加工部分为槽和圆孔。2) 主要技术要求 零件图上的主要技术要求有:1、淬火处理:43-47HRC;2、锐角去毛倒钝; 3、未注拔模斜度2.53) 零件材料零件的材料为45钢,可以通过淬火处理来获得所需的机械和力学性能。4.2模具加工参数的设定1)毛坯选择(1)考虑到零件所需的性能,选用锻件作毛坯。(2)确定毛坯的形状、尺寸:选用45钢锻件10210221(mm)。2)基准选择加工中心要求工序集中,能在一次装夹内完成的加工尽量在一次装夹内完成,这样可以降低由于基准不重合而导致的基准不重合度误差。根据对工件的加工的初步分析在毛坯的初次装夹后可以完成加工,故选用毛坯的初始轮廓面为装夹基准。3)确定零件的安装方法和夹具选择在确定零件的装夹方法时,应注意减少次数,尽可能做到一次装夹后能加工出全部待加工表面,以充分发挥数控机床的功能。夹具选择必须力求其结构简单,装卸零件迅速,安装准确可靠。此零件的加工,根据其方形形状,采用平口钳作为夹具即可。4)确定程序原点和换刀点确定程序原点和换刀点的确定为了提高零件的加工精度,程序原点应尽量选在零件的设计基准和工艺基准上。例如以孔定位的零件,以孔的中心作为原点较为合适。程序原点还可选在两垂直平面的交线上,不论是用已知直径的铣刀,还是用标准心棒加塞尺或是用测头都可以很方便地找到这一交线。换刀点是为带刀库的加工中心而设定的。为了防止换刀时刀具与工件或夹具发生碰撞,换刀点应设在被加工零件的外面。针对此零件的加工,选择零件的上表面左下点为坐标原点。5)工件坐标系的设定FANUC立式加工中心可以设定多个坐标系,并将坐标值输入加工中心,然后使用调用设定的坐标系,简化编程。4.2.3拟订加工工艺路线见附件工艺过程卡 4.3手工编程手工编程应该综合考虑加工精度的要求、机床实际加工能力、刀具的大小、切削用量的合理选择4.3.1确定加工路线的原则与简易方法确定加工路线在确定走刀路线时,应使数值计算简单,程序段少,以减少程序工作量。为了发挥数控机床的作用,应使加工路线最短,减少空走刀时间。对于点位控制的机床,定位精度要求较高,所以定位过程尽可能快。在编程过程中可以充分利用AutoCAD软件的优点进行编程的辅助。通过精确的绘制零件的二维工程图,然后利用AutoCAD中的Offset命令根据刀具的直径大小将轮廓线偏置一距离,确定刀具的轨迹点的坐标值,从而方便编程。如下例: 图4-1如图加工深度为6.6的槽,槽的圆角半径为R=2mm,选择直径为4mm的平铣刀,利用AutoCAD的Offset命令,将槽的四条边分别向里偏置2mm作为刀具的路径,再将槽内左边的线向右偏置3.5mm (刀具直径为4mm,保证一定的重叠量),这样可绘制出加工路线,然后利用AutoCAD的标注尺寸命令,将路线的各个转折点的坐标标出,作为刀具的轨迹转折点,这样可以方便的进行编程。编制程序如下:N0080 T01 M98 P9000N0090 G00 G90 G54 X65.05 Y36.1 N0100 G43 Z100 H01N0110 S800 M03N0110 G00 Z5N0120 #01=-1.6N0130 G01 Z#01 F100N0130 X61.55 Y36.1N0140 X61.55 Y63.9N0150 X70.05 Y63.9N0160 X65.05 Y65.05 N0170 X65.05 Y60.04N0180 X67.55 Y36.1N0190 G00 Z10N0120 #01=#01-1N0130 IF #01 GT -6.71 GOTO 0130N0140 G00 Z100N0150 M304.3.2宏程序的使用虽然子程序在编制相同加工操作的程序时可以简化编程,但宏程序由于允许使用变量、算术和逻辑运算及条件转移,使得编制相同加工操作的程序更方便,更容易。如上图铣削深6.6mm的槽,编程时只需第一层的加工程序,使用变量表示-Z方向的切削深度,并用-表示切削深度的变化,这样可以通过判断语句和循环语句方便地实现指定的切削深度。4.3.3合理划分程序块手工编程是一项非常烦琐的工作,编程时一个数据的错误就可能导致加工的出错。由于数控加工一个是按照程序高自动化进行的过程。因此,编程时应该合理的按照工序把程序划分为若干个程序块,每个程序块包括几个较为集中工序,这样分块进行编程加工,即有利于编程,又有利于程序的校验。手工程序见附件4.3.4手工程序和自动程序的比较 1).从程序的简易程度看一个很直观的事实就是手工编制的程序要比自动生成的程序简便得多,手工编程由于融入了编程人员思想,在某些问题上会处理得更合理。 2).从使用的程序指令看自动编程所形成的加工轨迹,是完全按照模具的形状,确定加工轨迹点的,很少利用简化编程的指令。它充分利用计算机强大的计算功能,来确定轨迹点的坐标值,而且能近似到微米级的精度。手工编程,在很多时候,可以利用宏指令,循环语句、判断语句来简化编程,程序中的套用要比自动程序多得多,这也是手工编程很简便一个重要原因。3).从程序产生过程看 利用仿真系统形成自动加工程序,所需要计算量很小,但必须要对所加工的零件进行精确的三维造型。而手工编程,则需要进行大量的复杂的、烦琐的计算,必须借助必要的工具来确定每一个轨迹转折点的坐标,很容易出错,有时甚至会因为一个数据的计算错误,或者是因为一时的疏忽而给整个加工带来无法挽回的后果。这种错误在加工复杂零件时更为突出。 4).从加工结果看虽然自动生成的加工程序很复杂,也很烦琐,甚至有很多加工轨迹点是人为无法想象和确定的,但由于计算机强大的计算功能和高准确的计算结果,使得自动生成的加工程序其加工结果要比手工编程的加工结果精确得多,尤其是在加工一些复杂形状的工件时。4.4加工 1).加工前,先根据零件的形状大小,确定装夹方式。我选择平口钳作为装夹工具。将平口钳放于机床工作台上,用百分表将钳口拉成直线,再用两个螺栓将平口钳固定。将等高块置于钳口内,把工件放在等高块上,夹紧工件。将工件的基准边用立铣刀切直。2).确定基准先将标准棒装在主轴上,将标准棒移至基准边的左外侧并使标准棒的端面低于工件上平面10mm左右,用标准块在工件侧边与标准棒之间进行测量,使间距刚好为标准块的宽度。如图所示: 图4-2记下此时机床的X轴机械坐标,计算工件的X轴零点位置。计算公式如下:X轴工件坐标=X轴机械坐标+标准棒直径/2+标准块宽度Y轴工件坐标依此类推可得:Y轴工件坐标=Y轴机械坐标+标准棒直径/2+标准块宽度将标准棒移到工件上表面,测量方法如上,公式如下:Z轴工件坐标=Z轴机械坐标-标准棒长度-标准块宽度将计算结果输入机床。3)装夹刀具并确定刀具长度将准备好的刀具
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:-数控铣床编程实例分析机械毕业设计带CAD图
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-20699741.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!