数控加工如何确定加工路线
数控加工中,刀具刀位点相对于工件运动的轨迹称为加工路线。编程时,加工路线的确定原则主要有以下几点:
1)加工路线应保证被加工零件的精度和表面粗糙度,且效率较高。
2)使数值计算简单,以减少编程工作量。
3)应使加工路线较短,这样既可减少程序段,又可减少空刀时间。 度等情况,惠州CNC加工中心,确定是一次走刀,还是多次走刀来完成加工以及在铣削加工中是采用顺铣还是采用逆铣等。
对点位控制的数控机床,只要求定位精度较高,定位过程尽可能快,而刀具相对工件的运动路线是无关紧要的,因此这类机床应按空程较短来安排走刀路线。除此之外还要确定刀具轴向的运动尺寸,东莞CNC加工中心,其大小主要由被加工零件的孔深来决定,但也应考虑一些辅助尺寸,如刀具的引入距离和追赶量。
在数控机床上车螺纹时,沿螺距方向的z向进给应和机床主轴的旋转保持严格的速比关系,因此应避免在进给机构加速或减速过程中切削。为此要有引入距离δ1追赶距离δ2。和的数值与机床拖动系统的动态特性有关,与螺纹的螺距和螺纹的精度有关。一般为2—5mm,对大螺距和高精度的螺纹取大值;一般取的1/4左右。若螺纹收尾处没有退刀槽时,收尾处的形状与数控系统有关,一般按45o收尾。 字串8
铣削平面零件时,一般采用立铣刀侧刃进行切削。为减少接刀痕迹,保证零件表面质量,对刀具的切入和切出程序需要精心设计。铣削外表面轮廓时,铣刀的切入和切出点应沿零件轮廓曲线的延长线上切向切入和切出零件表面,而不应沿法向直接切入零件,以避免加工表面产生划痕,保证零件轮廓光滑。
铣削内轮廓表面时,切入和切出无法外延,这时铣刀可沿零件轮廓的法线方向切入和切出,并将其切入、切出点选在零件轮廓两几何元素的交点处 加工过程中,工件、刀具、夹具、机床系统平衡弹性变形的状态下,广州CNC加工中心,进给停顿时,切削力减小,会改变系统的平衡状态,刀具会在进给停顿处的零件表面留下划痕,因此在轮廓加工中应避免进给停顿。
而曲面时,常用球头刀采用“行切法”进行加工。所谓行切法是指刀具与零件轮廓的切点轨迹是一行一行的,而行间的距离是按零件加工精度的要求确定的。
数控加工中心的近代工业文明发展史
数控加工中心是当前机械加工领域中应用较为广泛的加工机床类机械。在将时间推移到上世纪初,当时虽然也有类似加工中心类的机床产品,但都相当的原始,更谈不上采用当今数控形式的加工中心来进行运作了,回顾**我们不难发现,如今的加工中心产品,其实在很多的原理和加工工艺方面还是和加工中心的原始加工工艺有着异曲同工之妙,如今更多的加工业行业*更多的会将数控加工中心专业的称为CNC加工中心。
回顾历史我们可以知道,世界上*壹台正式的数控车床诞生于上世纪的50年代左右,当时美国帕森斯公司接受美国军事**机构委托制造飞机的螺旋桨加工设备,因为精度要求较高,必须有计算机来进行数控这时候该公司在美国麻省理工学院(MIT)伺服机构研究室的协助下才开始了数控加工的应用,在1952年试制成功的数控加工机械发明了,在过了5年左右的完善1957年这种加工设备被正式投入使用,这也是现代加工中心的基本雏形,当时我国国内也是工业发展的兴起时代在1958年左右我国也对数控机床的加工设备进行研制开发,此后在随着20世纪中后期电子技术的高速发展数字化信号控制机床运动的加工控制方式变的越来越成熟,在此以后,从1960年开始,其他一些工业国家,如德国、日本都陆续开发、生产及使用了数控机床。
在时间到了1960年左右很多机械工业生产大国开始批量的生产配有晶体管数控系统的三坐标数控铣床,到了1965年以后,点位控制的数控加工设备得到了迅速发展,CNC加工中心,同时也迅速的推动了坐标镗床、数控铣床、冲床的大量发展,随着数控机床的发展不断深入数控加工中心也开始逐渐开始成熟,在后来一种具有自动换刀装置的数控机床,它能实现工件一次装卡而进行多工序的加工并且可以缩短机床上零件的装卸时间和更换刀具的时间,这就是现在数控加工中心的基本形状,在到了上世纪60年代的后期英国的机床制造业界把几台数控机床连接成具有柔性的加工系统,而微处理器直接用于数控机床,使数控的软件功能加强。