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第七章 计算机辅助数控加工编程 思考题 7.1 数控编程基础 7.1.1 数控加工编程的概念 7.1.1 数控加工编程的概念 7.1.2 数控编程方法 7.1.2 数控编程方法 7.1.2 数控编程方法 7.1.2 数控编程方法 7.1.2 数控编程方法 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.3 数控加工程序编程的内容与步骤 7.1.4 计算机辅助数控加工编程的一般原理 7.1.4 计算机辅助数控加工编程的一般原理 7.1.4 计算机辅助数控加工编程的一般原理 7.2 APT语言编程技术 7.2.2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2. 2 APT语言编程 7.2.3 APT语言编程步骤 7.2.3 APT语言编程步骤 7.2.3 APT语言编程步骤 7.2.3 APT语言编程步骤 APT编程应用举例 APT编程应用举例 APT编程应用举例 APT编程应用举例 APT编程应用举例 APT中的宏指令(MACRO)语句 APT中的宏指令(MACRO)语句 APT中的宏指令(MACRO)语句 APT中的宏指令(MACRO)语句 7.3 ?图形交互式自动编程技术? 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.1 图形交互式自动编程的特点和基本步骤 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 7.3.2 加工工艺决策 加工工艺决策 按模型形状及尺寸大小设置毛坯的尺寸形状; 选择合适的刀具类型及其参数,并设置刀具基准点。 定义边界和加工区域; 选择进给率、快进路径以及切削加工方式。 刀位轨迹的计算机及生成 在刀位轨迹生成菜单中选择所需的菜单项; 根据屏幕提示,用光标选择相应的图形目标,指定相应的坐标点,输入所需的各种参数; 交互式图形编程软件将自动从图形文件中提取编程所需的信息,进行分析判断,计算出节点数据,并将其转换成刀位数据,存人指定的刀位文件; 进行后置处理生成数控加工程序,同时在屏幕上显示出刀位轨迹图形。 后置处理 由于各种机床使用的控制系统不同,所用的数控指令文件的代码及格式也有所不同。 按照指定的数控系统规定的NC代码格式定义数控指令文件所使用的代码、程序格式、圆整化方式等内容,在执行后置处理命令时将自行按设计文件定义的内容,生成所需要的数控指令文件。 程序输出 ??图形交互式自动编程软件在计算机内自动生成刀位轨迹图形文件和数控程序文件,可采用打印机打印数控加工程序单,也可在绘图机上绘制出刀位轨迹图,使机床操作者更加直观地了解加工的走刀过程。 加工阶段划分 选择最佳的加工方法、合理划分加工阶段、选择适宜的加工刀具、确定最优的切削用量、确定合理的毛坯尺寸与形状、确定合理的走刀路线。 1. 粗加工阶段 刀具: 采用圆柱立铣刀进行加工,除了切削角度外,选择刀具的主要参数是刀具直径。 切削方式:行切方式进行切削,产生区域清除刀具路径。 2. 精加工阶段 主要任务:是满足加工精度、表面粗糙度要求,而加工余量是非常小的。 刀具:如果是曲面铣削,一般选取球头铣刀,除了刀具角度外主要刀具参数就是
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