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;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;数控机床比较适合于加工具有如下特点的零件:
〔1〕多品种、小批量生产的零件或新产品试制中的零件。
〔2〕轮廓形状复杂,对加工精度要求较高的零件。
〔3〕用普通机床加工时,需要有昂贵的工艺装备〔工具、夹具和模具〕的零件。
〔4〕需要屡次改型的零件。
〔5〕价值昂贵,加工中不允许报废的关键零件。
〔6〕需要最短生产周期的急需零件。;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;外圆车刀;补充内容:数控加工工艺分析;面铣刀;补充内容:数控加工工艺分析;〔2〕镗刀:镗刀按切削刃数量可分为单刃镗刀和双刃镗刀。镗削通孔、阶梯孔和盲孔可分别选用图s-19a、b、c所示的单刃镗刀。
课堂讨论:图a与图b可以用于加工盲孔吗?;在孔的精镗中,目前较多地选用精镗微调镗刀,其结构如图s-20所示。;〔3〕铰刀:数控机床上使用的铰刀多是通用标准铰刀。此外,还有机夹硬质合金刀片单刃铰刀和浮动铰刀等。加工精度IT8~IT9级、外表粗糙度Ra为0.8~1.6的孔时,多项选择用通用标准铰刀。加工精度IT5~IT7级、外表粗糙度Ra为0.7μm的孔时,可采用机夹硬质合金刀片的单刃铰刀。这种铰刀的结构如图s-21所示。;铰削精度为IT6~IT7级,外表粗糙度Ra为0.8~1.6μm??大直径通孔时,可选用专为加工中心设计的浮动铰刀。图s-22所示的即为加工中心上使用的浮动铰刀。;铰刀;粗镗刀;3、数控机床的工具系统;常用刀柄;常用刀柄;常用刀柄;常用刀柄;ISO7388及DIN69871
的A型拉钉;4、对刀仪;补充内容:数控加工工艺分析;补充内容:数控加工工艺分析;背吃刀量ap〔mm〕:主要根据机床、夹具、刀具和工件的刚度来决定。在刚度允许的情况下,应以最少的进给次数切除加工余量,最好一次切净余量,以便提高生产效率。在数控机床上,精加工余量可小于普通机床,一般取〔0.2~0.5〕mm。;进给量〔进给速度〕f〔mm/min或mm/r〕:主要根据零件的加工精度和外表粗糙度要求,以及刀具、工件的材料性质选取。当加工精度,外表粗糙度要求高时,进给量数值应小些,一般在20~50mm/min范围内选取。最大进给量那么受机床刚度和进给系统的性能限制,并与脉冲当量有关。;第二章数控机床的程序编制;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第一节程序编制的根底知识;第二节数控机床的坐标系统;第二节数控机床的坐标系统;第二节数控机床的坐标系统;第二节数控机床的坐标系统;第二节数控机床的坐标系统;第二节数控机床的坐标系统;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;第三节数控加工程序编制;例:按图示尺寸编写外圆粗切循环加工程序。;第三节数控加工程序编制;说明:
G72指令适用于圆柱毛坯料端面方向的加工,刀具的循环路径如图2-21所示。G72指令与G71指令类似,不同之处就是刀具路径是按径向方向循环的。;第三节数控加工程序编制;〔4〕精加工循环指令G70;;;;;;;第三节数控加工程序编制;第三节
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