数控编程需要什么基础?

simon0813


数控编程是一种将具体尺寸的图形,通过计算机CAD(计算机辅助设计)软件建立二维或者三维模型,再采用CAM(计算机辅助制造)软件进行一系列的运动轨迹,产生数控设备的专用程序代码,从而达到让设备去除多余材料的目的,让虚拟的图形还原到达现实中。

在我们的生活中,最常见的日用品绝大部分都和数控有着千丝万缕的关系,手机壳,电视机壳,空调壳,洗发水瓶等都是在数控加工模具后,在经过处理所带来的产品,战斗机上的发动机,航天的火箭部件,汽车的发动机等也是数控精密化加工的产物。

作为一名想要学习数控编程的人,第一点最重要的是要对自己有一个比较清醒的全面认识,数控编程的世界是一个不能犯错的工作,如果是非常感性又不是强迫症十分细心的,就不要跨入这个行业,会越干越累,做这行久了知道这个将影响非常大,因为半路而退的基本都是这种人。

要想学好数控编程,需要的知识储备主要有以下三点:

一、对二维的图纸有极深的辩识能力,并可以在脑海里化为假想的三维立体图,因为数控这个行业都是精密加工,任何一个疏忽会导致产品所有工序白玩。

二、掌握各种金属与非金属材料的加工性能,熟悉数控设备工具的参数计算。当然还要了解数控加工设备的性能,最初一般都要经常下车间进行观察,掌握第一手设备运行情况,每种品牌的设备会以实际经验为主,能够理论联系实际才是一名合格的数控编程员。

之后进阶要熟悉很多加工工艺与机械结构。

三、熟练掌握CAD、CAM以及高仿真软件的操作,尽可能的简化再简化提高编程的效率,这样就可以玩着干工作,噼里啪啦后就是休闲时间。

以上三点循序渐进,再抱着一颗谦卑的心,永远抱着学习的态度,并把自己的工作区域搞的像数控编程一样精准,你就是一名优秀的数控编程员。

终一天会成为很多编程员的领导者。

附录:UG、MASTERCAM、CIMATRON为常用CAD∥CAM软件,掌握一门精即可。

AUTOCAD软件必不可少。


七色慧


数控编程的基础知识

数控编程的内容与步骤

在普通机床上加工零件时,首先应由工艺人员对零件进行工艺分析,制定零件加工的工艺规程,包括机床、刀具、定位夹紧方法及切削用量等工艺参数。同样,在数控机床上加工零件时,也必需对零件进行工艺分析,制定工艺规程,同时要将工艺参数、几何图形数据等,按规定的信息格式记录在控制介质上,将此控制介质上的信息输入到数控机床的数控装置,由数控装置控制机床完成零件的全部加工。我们将从零件图样到制作数控机床的控制介质并校核的全部过程称为数控加工的程序编制,简称数控编程。数控编程是数控加工的重要步骤。理想的加工程序不仅应保证加工出符合图样要求的合格零件,同时应能使数控机床的功能得到合理的利用与充分的发挥,以使数控机床能安全可靠及高效地工作。

一般来讲,数控编程过程的主要内容包括:分析零件图样、工艺处理、数值计算、编写加工程序单、制作控制介质、程序校验和首件试加工

数控编程的具体步骤与要求如下:

1.分析零件图

首先要分析零件的材料、形状、尺寸、精度、批量、毛坯形状和热处理要求等,以便确定该零件是否适合在数控机床上加工,或适合在哪种数控机床上加工。同时要明确加工的内容和要求。

2.工艺处理

在分析零件图的基础上,进行工艺分析,确定零件的加工方法(如采用的工夹具、装夹定位方法等)、加工路线(如对刀点、换刀点、进给路线)及切削用量(如主轴转速、进给速度和背吃刀量等)等工艺参数。数控加工工艺分析与处理是数控编程的前提和依据,而数控编程就是将数控加工工艺内容程序化。制定数控加工工艺时,要合理地选择加工方案,确定加工顺序、加工路线、装夹方式、刀具及切削参数等;同时还要考虑所用数控机床的指令功能,充分发挥机床的效能;尽量缩短加工路线,正确地选择对刀点、换刀点,减少换刀次数,并使数值计算方便;合理选取起刀点、切入点和切入方式,保证切入过程平稳;避免刀具与非加工面的干涉,保证加工过程安全可靠等。有关数控加工工艺方面的内容,我们将在第2章2.3节及2.4节中作详细介绍。

3.数值计算

根据零件图的几何尺寸、确定的工艺路线及设定的坐标系,计算零件粗、精加工运动的轨迹,得到刀位数据。对于形状比较简单的零件(如由直线和圆弧组成的零件)的轮廓加工,要计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值,如果数控装置无刀具补偿功能,还要计算刀具中心的运动轨迹坐标值。对于形状比较复杂的零件(如由非圆曲线、曲面组成的零件),需要用直线段或圆弧段逼近,根据加工精度的要求计算出节点坐标值,这种数值计算一般要用计算机来完成。有关数值计算的内容,我们将在第3章中详细介绍。

4.编写加工程序单

根据加工路线、切削用量、刀具号码、刀具补偿量、机床辅助动作及刀具运动轨迹,按照数控系统使用的指令代码和程序段的格式编写零件加工的程序单,并校核上述两个步骤的内容,纠正其中的错误。

5.制作控制介质

把编制好的程序单上的内容记录在控制介质上,作为数控装置的输入信息。通过程序的手工输入或通信传输送入数控系统。

6.程序校验与首件试切

编写的程序单和制备好的控制介质,必须经过校验和试切才能正式使用。校验的方法是直接将控制介质上的内容输入到数控系统中,让机床空运转,以检查机床的运动轨迹是否正确。在有CRT图形显示的数控机床上,用模拟刀具与工件切削过程的方法进行检验更为方便,但这些方法只能检验运动是否正确,不能检验被加工零件的加工精度。因此,要进行零件的首件试切。当发现有加工误差时,分析误差产生的原因,找出问题所在,加以修正,直至达到零件图纸的要求。

数控编程的方法

数控编程一般分为手工编程和自动编程两种。

1.手工编程

手工编程就是从分析零件图样、确定加工工艺过程、数值计算、编写零件加工程序单、制作控制介质到程序校验都是人工完成。它要求编程人员不仅要熟悉数控指令及编程规则,而且还要具备数控加工工艺知识和数值计算能力。对于加工形状简单、计算量小、程序段数不多的零件,采用手工编程较容易,而且经济、及时。因此,在点位加工或直线与圆弧组成的轮廓加工中,手工编程仍广泛应用。对于形状复杂的零件,特别是具有非圆曲线、列表曲线及曲面组成的零件,用手工编程就有一定困难,出错的概率增大,有时甚至无法编出程序,必须用自动编程的方法编制程序。

2.自动编程

自动编程是利用计算机专用软件来编制数控加工程序。编程人员只需根据零件图样的要求,使用数控语言,由计算机自动地进行数值计算及后置处理,编写出零件加工程序单,加工程序通过直接通信的方式送入数控机床,指挥机床工作。自动编程使得一些计算繁琐、手工编程困难或无法编出的程序能够顺利地完成。有关自动编程的内容,将在第7章中作详细的介绍。


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