数控专业 数控加工与编程.doc
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1、摘 要 数控(英文名字:Numerical Control 简称:NC)技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。数控一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,因此数控也称为计算机数控(Computer Numerical Control ),简称CNC,国外一般都称为CNC,很少再用NC这个概念了。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。1908年,穿孔的金属薄片互换式数据载体问世;19世纪末,以纸为数据载体并具有辅助功能的控制系统被发明;1938年,香农在美国麻省理工学
2、院进行了数据快速运算和传输,奠定了现代计算机,包括计算机数字控制系统的基础。数控技术是与机床控制密切结合发展起来的。1952年,第一台数控机床问世,成为世界机械工业史上一件划时代的事件,推动了自动化的发展。现在,数控技术也叫计算机数控技术(CNC,Compute Numerical Control),目前它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的运动轨迹和外设的操作时序逻辑控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入操作指令的存贮、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成,处理生成的微观指令传送给伺
3、服驱动装置驱动电机或液压执行元件带动设备运行。数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控装备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴制造业的渗透形成的机电一体化产品,即所谓的数字化装备,如数控机床等。其技术涉及多个领域:(1)机械制造技术;(2)信息处理、加工、传输技术;(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感器技术;(6)软件技术等。数控技术及装备是发展新兴高新技术产业和尖端工业的使能技术和最基本的装备。世界各国信息产业、生物产业、航空、航天等国防工业广泛采用数控技术,以提高制造能力和水平,提高对市场的适应能力和竞争能力。工业发达国家还将数控技术及数控装备列
4、为国家的战略物资,不仅大力发展自己的数控技术及其产业,而且在高精尖数控关键技术和装备方面对我国实行封锁和限制政策。因此大力发展以数控技术为核心的先进制造技术已成为世界各发达国家加速经济发展、提高综合国力和国家地位的重要途径。 数控技术及数控机床在当今机械制造业中的重要地位和巨大效益,显示了其在国家基础工业现代化中的战略性作用,并已成为传统机械制造工业提升改造和实现自动化、柔性化、集成化生产的重要手段和标志。数控技术及数控机床的广泛应用,给机械制造业的产业结构、产品种类和档次以及生产方式带来了革命性的变化。数控机床是现代加工车间最重要的装备。它的发展是信息技术(1T)与制造技术(MT)结合发展的
5、结果。现代的CAD/CAM、FMS、CIMS、敏捷制造和智能制造技术,都是建立在数控技术之上的。掌握现代数控技术知识是现代机电类专业学生必不可少的。本次设计内容介绍了数控加工的特点、加工工艺分析以及数控编程的一般步骤和基础。并通过一定的实例详细的介绍了数控加工工艺的分析方法和它的价值。关键词: 数控技术 加工工艺 编程 刀具27目 录第一章 概述1.1、数控计算机系统-数控系统发展历史及趋势31.1.1、我国数控的发展及趋势3第二章 数控加工的特点、加工工艺分析2.1、数控加工的特点42.1.1、数控加工工艺52.1.2、数控刀具的主要种类及特点92.1.3、数控刀具的种类及选择技巧12第三章
6、 数控编程的一般步骤和基础3.1、数控自动编程的概念、特点123.1.1、数控机床技术及数控编程中常用语143.1.2、自动编程的内容与步骤17总结致谢参考文献第一章 概述1.1数控计算机系统-数控系统发展历史及趋势数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。1938年,香农在美国麻省理工学院进行了数据快速运算和传输,奠定了现代计算机,包括计算机数字控制系统的基础。数控技术是与机床控制密切结合发展起来的。1952年,第一台数控机床问世
7、,成为世界机械工业史上一件划时代的事件,推动了自动化的发展。现在,数控技术也叫计算机数控技术,目前它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入数据的存贮、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成。 数控技术是制造业信息化的重要组成部分。数控装备是指应用数控技术对工作机械的工作过程进行控制的装备。它是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴产业的渗透形成的机电一体化产品,即所谓的数字化装备,其技术范围覆盖很多领域:(1)机械制造技术;(2)信息处理、加工、
8、传输技术;(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感器技术;(6)软件技术等。其特点是高精度、高效率、高柔性和高超的信息处理和传输能力。数控设备包括:车、铣、加工中心、镗、磨、冲压、电加工以及各类专机,形成庞大的数控制造设备家族,每年全世界的产量有万台,产值上百亿美元。数控技术应用最早、最成功的应用行业是制造业,现在数控技术的已广泛应用于国民经济各行业(如轻工、农业、能源、交通、材料、医疗、环保、信息、国防工业等)的生产装备和成套技术装备。例如制造行业(工业机器人等)、医疗诊断治疗设备(CT机、刀治疗机的等)、电子制造行业(键合机、光刻机的等)、轻工行业(多色印刷机、木工机械等)都是各
9、行业典型的数控装备。数控机床作为装备制造业的核心技术应用,是现代制造业的关键设备,对制造业提高加工质量和效率有着重要的意义。一个国家数控机床的产量和技术水平在某种程度上代表了这个国家制造业技术水平和竞争力,所以装备制造业已成为国家或地区科技水平和综合实力的体现。为此,国家十一五规划也提出了重点发展智能化装备,即数控装备,以提高我国制造业的综合竞争能力。1.1.1我国数控的发展及趋势我国数控系统的发展史 1.我国从1958年起,由一批科研院所,高等学校和少数机床厂起步进行数控系统的研制和开发。由于受到当时国产电子元器件水平低,部门经济等的制约,未能取得较大的发展。 2.在改革开放后,我国数控技术
10、才逐步取得实质性的发展。经过“六五(81-85年)的引进国外技术,“七五”(86-90年)的消化吸收和“八五”(91一-95年)国家组织的科技攻关,才使得我国的数控技术有了质的飞跃,当时通过国家攻关验收和鉴定的产品包括北京珠峰公司的中华I型,华中数控公司的华中I型和沈阳高档数控国家工程研究中心的蓝天I型,以及其他通过“国家机床质量监督测试中心”测试合格的国产数控系统如南京四开公司的产品。 3.我国数控机床制造业在80年代曾有过高速发展的阶段,许多机床厂从传统产品实现向数控化产品的转型。但总的来说,技术水平不高,质量不佳,所以在90年代初期面临国家经济由计划性经济向市场经济转移调整,经历了几年最
11、困难的萧条时期,那时生产能力降到50%,库存超过4个月。从1 9 9 5年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起到了很大的促进作用,尤其是在1 9 9 9年以后,国家向国防工业及关键民用工业部门投入大量技改资金。 近年来中国机床企业发展速度较快,其中发展最快的当属大连机床集团和沈阳机床集团。2005年两家企业的销售收入都超过50亿元(两家企业各有特色,大连机床原来底子很薄,但发展很快。由三个原行业内十八罗汉厂组合的沈阳机床集团基础相对雄厚。在实施国际化战略中,大连机床、沈阳机床都开展了对外并购。大连机床先后
12、并购了美国英格索尔生产系统公司、英格索尔曲轴加工系统公司和德国兹默曼公司。沈阳机床并购了在世界上小有名气的重型数控机床制造公司-德国西斯公司。论规模和水平,大连和沈阳的这两个厂比较突出,数控车床、加工中心,两家企业的产量是最高的。除此之外,齐齐哈尔第一机床厂、齐齐哈尔第二机床厂分别在重型数控车床、重型数控镗铣床上居国内领先水平,年销售收入也达到十几亿元,而且这十几亿元没有多少重复计算或非机床的成分。重型机床做得较好的还有武汉重型机床厂。锻压机床领域有济南第二机床厂和扬州金方圆公司;重庆机床厂是国内齿轮机床产量最大,也是最好的;磨床生产企业中,上海机床厂属国内第一;特种加工机床,也就是电火花加工
13、和激光加工领域,有苏州电加工研究所。近年来,机床行业还涌现一批民营企业,有些做得还不错,如浙江日发数控公司、宁波海天等,都已初具规模。数控系统生产厂发展势头也不错,如广州数控、华中数控、北京KND。 第二章 数控加工的特点、加工工艺分析2.1、数控加工的特点 随着科学技术的不断发展和进步,生产与自动化的观念逐渐深入人心。数控设备已遍布全世界,不仅工业发达国家已广泛采用,而且连发展中国家也大量采用。为什么会这样呢?主要是二次大战之后,生产发生了一个重要变化,那就是多品种,而不是大批量生产,中小批量生产占了上风。另一个重要变化就是产品的销售时间变短,多则五年,少则一年;另一个因素是由于计算机技术的
14、突飞猛进的发展,给数控设备提供了良好的技术基础。这样,大量的无人工厂出现。当然,无人也不是一个人也没有,不过是在一个很大的车间里,有数百台设备,仅有六七个人的工厂是足够的。为了适应多品种、换型快、中小批量生产的需要,未来的加工设备一定是数控技术的天下。 在现今科技发达的社会中,数控加工技术是重要组成部分,在现代模具制造业中具有重要作用,目前掌握先进的数控加工技术是模具专业人才适应社会飞速发展的关键,所以掌握数控加工特点与工艺显得尤为重要。 随着工业的发展数控加工的地位越来越重要,愈来愈多的零件要求加工精度高,加工形状复杂。如所谓“纳米级加工”,用手工加工几乎是不可能。在过去模具加工中,遇到复杂
15、自由曲面或难以加工部分就采用仿形铣床与电火花机床进行生产制造,但由于仿形铣床加工精度较低,增加了抛光的工作时间,以及制作仿形时增加了生产费用和时间。所以现今的模具厂几乎都采用CNC机床、CNC加工中心或者CNC电火花加工设备进行模具制造。由于采用CNC机床和加工中心等先进设备大大缩短了模具的交货期限,降低了生产成本。 模具制造过程中,工艺方面起到了降低生产成本的作用。一般来说,工艺就是模具生产的步骤,如果步骤多了,也会延长模具的交货期限,所以一个模具的工艺是模具生产的重要部分之一。 加工类型与参数的确定 加工类型的选择就是根据模具结构形状划分粗加工、半精加工、局部精加工和精加工,接着根据划分的
16、加工类型确定铣削刀具和加工策略,然后设置合理的加工参数对模具结构进行数控程序编程。 1加工类型选择模具数控加工一般分为粗加工、半精加工、局部精加工和精加工4种加工类型。 1)粗加工粗加工策略需要根据毛坯的类型和模具型面的情况而定。如果毛坯为锻件或钢件,那么粗加工最好先选用区域清除模型加工,将毛坯的大部分余量去除掉,得到均匀的毛坯余量,为后序加工提供方便。如果毛坯为铸件,最佳等高策略则是粗加工的最佳选择。最佳等高策略需将模型面分为平坦和陡峭两种情况,平坦区域采用平行或三维偏置方式加工,而陡峭区域采用等高线方式加工。 2)半精加工半精加工的主要目的是保证精加工时余量均匀,最常用的方法是先算出残留材
17、料的边界轮廓(参考刀具未加工区域的三维轮廓),然后选用较小的刀具来加工这些三维轮廓区域,而不用重新加工整个模型。一般用等高精加工方法来加工残留材料区域内部。为得到合理的刀具路径,应注意以下几点:(1)计算残留边界时所用的余量,应跟开粗加工所留的余量一致。(2)用残留边界等高精加工凹面时,应把“型腔加工”取消掉。否则,刀具路径在进行单侧铣削时,随着深度的增加,接触刀具的材料增多,铣削力增大,使刀具易折断。(3)铣削过程中尽量减少提刀次数,提高工作效率。(4)当孔的上表面为斜面时,必须把精加工孔壁斜面提高,否则刀具会刮伤精加工过的斜面。 3)局部精加工 局部精加工一般是指清角加工。清角加工应采用多
18、次加工或系列刀具从大到小的加工方法。PowerMILL有多种清角加工方式,例如自动清角、沿着、笔式、多笔、缝合等。在这些加工方式中,自动清角方式最佳。 笔式和多笔方式一般在粗加工进行预清除时使用,它对提高粗加工效率有明显效果。缝合是陡峭或平坦区域应选用的加工方式,一般在局部加工时选用。自动清角方式则是比较全面的一种加工方式,它在不同的区域采用不同的加工策略,如在平坦处采用多笔或沿着,而在陡峭处采用缝合。这里的平坦与陡峭区域是根据浅滩角的大小而确定,如果浅滩角设定过小则产生的刀具路径将以缝合为主;如果浅滩角设定过大则刀具路径将以沿着为主,所以浅滩角设定得过大或过小都无法体现出自动清角的优越性。在
19、长时间的工厂实践中,认为设定在60左右的浅滩角最为合适。浅滩角产生的自动清角刀具路径,不但减少了加工时间,而且还可以提高刀具的使用寿命,它独特的计算方法还能将分型面中所有角落的刀具路径全部计算出来,避免了其他方式的计算遗漏问题。 2.1.1数控加工工艺程序编制人员在进行工艺分析时,要有机床说明书、编程手册、切削用量表、标准工具、夹具手册等资料,根据被加工工件的材料、轮廓形状、加工精度等选用合适的机床,制定加工方案,确定零件的加工顺序,各工序所用刀具,夹具和切削用量等。此外,编程人员应不断总结、积累工艺分析方面的实际经验,编写出高质量的数控加工程序。 一、机床的合理选用 在数控机床上加工零件时,
20、一般有两种情况。第一种情况:有零件图样和毛坯,要选择适合加工该零件的数控机床。第二种情况:已经有了数控机床,要选择适合在该机床上加工的零件。无论哪种情况,考虑的因素主要有,毛坯的材料和类、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、零件数量、热处理要求等。概括起来有三点:要保证加工零件的技术要求,加工出合格的产品。有利于提高生产率。尽可能降低生产成本(加工费用)。 二、数控加工零件工艺性分析 数控加工工艺性分析涉及面很广,在此仅从数控加工的可能性和方便性两方面加以分析。 (一)零件图样上尺寸数据的给出应符合编程方便的原则 1零件图上尺寸标注方法应适应数控加工的特点在数控加工零件图上,应以同一基准
21、引注尺寸或直接给出坐标尺寸。这种标注方法既便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,在保持设计基准、工艺基准、检测基准与编程原点设置的一致性方面带来很大方便。由于零件设计人员一般在尺寸标注中较多地考虑装配等使用特性方面,而不得不采用局部分散的标注方法,这样就会给工序安排与数控加工带来许多不便。由于数控加工精度和重复定位精度都很高,不会因产生较大的积累误差而破坏使用特性,因此可将局部的分散标注法改为同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸的标注法。 2构成零件轮廓的几何元素的条件应充分 在手工编程时要计算基点或节点坐标。在自动编程时,要对构成零件轮廓的所有几何元素进行定义。因此在分析零件图时,要分析几何元素
22、的给定条件是否充分。如圆弧与直线,圆弧与圆弧在图样上相切,但根据图上给出的尺寸,在计算相切条件时,变成了相交或相离状态。由于构成零件几何元素条件的不充分,使编程时无法下手。遇到这种情况时,应与零件设计者协商解决。 (二)零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点 1)零件的内腔和外形最好采用统一的几何类型和尺寸。这样可以减少刀具规格和换刀次数,使编程方便,生产效益提高。 2)内槽圆角的大小决定着刀具直径的大小,因而内槽圆角半径不应过小。零件工艺性的好坏与被加工轮廓的高低、转接圆弧半径的大小等有关。 3)零件铣削底平面时,槽底圆角半径r不应过大。 4)应采用统一的基准定位。在数控加工中,若没
23、有统一基准定位,会因工件的重新安装而导致加工后的两个面上轮廓位置及尺寸不协调现象。因此要避免上述问题的产生,保证两次装夹加工后其相对位置的准确性,应采用统一的基准定位。 零件上最好有合适的孔作为定位基准孔,若没有,要设置工艺孔作为定位基准孔(如在毛坯上增加工艺凸耳或在后续工序要铣去的余量上设置工艺孔)。若无法制出工艺孔时,最起码也要用经过精加工的表面作为统一基准,以减少两次装夹产生的误差。 此外,还应分析零件所要求的加工精度、尺寸公差等是否可以得到保证、有无引起矛盾的多余尺寸或影响工序安排的封闭尺寸等。 三、加工方法的选择与加工方案的确定 (一)加工方法的选择 加工方法的选择原则是保证加工表面
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