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FANUC数控系统在教学试验及科研中的应用-数控技术
MASTERCAM编程及数控加工 数控技术在制造业中的地位 1。现代化的重要基础 2。制造业的关键技术 3。综合国力的标志 4。关系到国家的战略地位 5。发达国家竞争的技术制高点 如何成为数控编程高手 1。必须是优秀的工艺员 (工艺是编程的基础 2。精通编程软件 3。能熟练操作数控机床(维护保养) 4。良好的工装夹具基础及测量水平 5。严谨的工作作风(心理素质) 主流编程软件简介 1。大型集成软件 UG-功能强-难学 2。专业编程软件 MASTERCAM-已成功地站到了专业数控编程软件的最前列 MASTERCAM的特点 1. 基于Windows操作系统,界面友好且长期保持稳定不变 2. 功能强大,用户众多 3. 与主流CAD软件无缝集成,数据转换效率、成功率双高 4. 技术创新能力强,升级快 5.易学易用,培训费用以及使用费用低廉 MASTERCAM的主要功能: 1.美国CNC公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件,方便直观的几何造型 可设计出复杂的曲线、曲面零件。 2.强劲的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。 多轴加工功能,为零件的加工提供了更多的灵活性。 3.可靠的刀具路径校验功能 ,可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具,还能检查刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况。 4.提供400种以上的后置处理文件以适用于各种类型的数控系统。 5.实现DNC加工, DNC(直接数控)是指用一台计算机直接控制多台数控机床,其技术是实现CAD/CAM的关键技术之一。 6.有4个功能模块,设计、铣削、车削、特型铣(ROUTER)、强项在3轴数控加工,简单易用,产生的NC程序简单高效。新版本已整合为一个平台。 数控加工工艺流程 编程的一般步骤 [1]制定工艺过程:数控机床与普通机床的加工工艺有许多相似之处;通过对工件进行工艺分析,拟定加工工艺路线,划分加工工序;选择机床、夹具和刀具;确定定位基准和切削用量。不同之处主要体现在控制方式上,前者由操作人员把加工工艺过程、工艺参数等操作步骤编成程序,记录在控制介质上,通过数控系统控制数控机床对工件进行切削加工;后者则由操作人员根据加工工艺直接操作机床对工件进行切削加工。 [2]计算刀具轨迹坐标值:为方便编程和计算刀具轨迹坐标值.先设定工件坐标系,然后根据零件的形状和尺寸.计算零件待加工轮廓上各几何元素的起点、终点坐标,以及圆和圆弧的起点、终点与圆心坐标,从而确定刀具的加工轨迹* [3]编写加工程序:对于形状简单的工件采用手工编程,而比较复杂的工件则要采用CAD/CAM方法进行自动编程。 [4]程序输入:数控系统对于形状复杂的工件(如空间曲线和曲面)将程序输入到数控系统的方法有两种,一种是通过操作而板上的按钮直接把程序输人数控系统,另一种是通过计算机R5232接口或存储卡与数控机床连接传送程序。 [5]程序检验:通过图形模拟显示刀具轨迹或用机床空运行来检验机床运动轨迹,检查刀具运动轨迹是否符合加工要求。可用单步执行程序的方法试切削工件,即按一次按钮执行一个程序段,发现问题及时处理。 编程三个阶段 [1]手工编程: [2]APT语言编程: [3]交互式图形编程:-CAM软件编程 MASTERCAM应用 学生已在工程制图课中学过各种CAD软件,各软件都有它的特点。因此,我们这里只要求学生会用MASTERCAM的CAM功能。现以“校徽”模型加工为例,简述MasterCAM9.的应用。 (2)工作设定 定义工件的大小、材料、原点和厚度等参数。 选择【主功能表】|【刀具路径】|【工作设定】的操作进行工作设定,系统弹出如图所示对话框, 可在对话框的X 、Y、Z文本框中直接输入, 也可单击 【选取工件范围】按钮,在绘图去选取工件的两个角点,亦可单击【使用边界盒】按钮,或单击【NCI位移】进行设定。本例为:X 124 Y 124 Z 0 。 工作原点可定义在工件的10个特征位置上,包括8个角及上下两个中心, 将鼠标梓镇一道个特殊点位置,单击即可将小箭头指在工件原点上,坐标可以直接在【工件原点】文本框中输入,也可单击【选取工件原点】按钮返回绘图区选取。本例为:X 0 Y 0 Z 0 在【工作设定】对话框的右上角处选中【安全区域】复选框后,单击可弹出如图3-6所示对话框。可将安全区域设置为【矩形】、【半球】或【半圆柱形】区域。 (3)定义刀具和加工参数 在工作设定对话框中,单击【刀具】按钮,弹出如图所示刀具管理对话框。 在图中双击某一刀具,则弹出定义刀具对话框,切换到【刀具形式】选项卡如图。 在【刀具形式】选项卡中选择需要的刀具类型后,系统会自动打开该类刀具选项卡,如选择【平刀
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