零件走刀图前沿信息_100种刀图片大全(2024年12月实时热点)
MC编程与UG编程:你了解多少? MC编程与UG编程:你了解多少? MC编程与UG编程在编程工具、编程过程与效率以及编程方法等方面有着显著的区别。 秼程工具:MC编程主要使用特定的数控编程软件,如Mastercam、SolidCAM等,这些软件专注于数控机床的数字程序编制。而UG编程则是指使用UG NX软件进行数控机床程序的编制,UG软件包含了CAD、CAM、CAE等多个模块,其中CAM模块用于数控编程。 程过程与效率:在MC编程中,操作者需要根据零件图或工序卡的要求,自行安排工步顺序、走刀路线和机床运动动作的先后,并调整运动参数来获得零件。这个过程需要操作者具备一定的机械加工知识和经验。而UG编程则提供了从产品设计、分析、仿真到数控加工程式生成的全面性解决方案,效率更高,因为主模型更改设计后,编程只需重新计算。 程方法:MC编程可以手工编程,也可以利用自动编程软件如Mastercam、SolidCAM等进行自动编程。而UG编程则主要通过软件中的CAM模块来生成数控加工程序,与主模型紧密相关,能够生成合理、均匀的刀具轨迹,适合高速加工。 综上所述,MC编程和UG编程在编程工具、编程过程与效率以及编程方法等方面各有特色。MC编程更注重手工操作和经验,而UG编程则提供了全面的解决方案,提高了编程效率。
尺寸链计算与公差分析全解析 在工程设计和制造中,尺寸链是一个非常重要的概念。它是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组,用于控制关键尺寸的公差,从而保证产品的制造精度。尺寸链的计算和分析可以帮助我们获得合理的工序公差,避免试生产造成的资源浪费和时间损失,优化零件加工工艺路线,减少装配现场的修锉调整,降低产品的返修率。 尺寸链的定义与分类 尺寸链的定义 尺寸链是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组。在工程设计和制造中,尺寸链常用于工艺尺寸换算,控制关键尺寸的公差,从而保证产品的制造精度。 尺寸链的分类 按空间位置构成:线性尺寸链(一维)、平面尺寸链(二维)和空间尺寸链(三维)。 按功能分类:装配尺寸链、零件尺寸链和工艺尺寸链。 尺寸链的计算与换算 𗥨𘩓定义 在零件的加工过程中,决定各个工序要素间相互关系的尺寸通常可用彼此相联系的点、线、面按一定顺序排列,形成一个封闭的尺寸系统,这个尺寸系统就称为工艺尺寸链。 工艺尺寸链的分析与计算 由于产品的复杂性,产品制造需要很多工序才能完成。由于加工基准的转换,使工艺尺寸换算在工艺设计过程中占有非常重要的地位。尺寸换算主要有以下几种形式: 原始基准与设计基准不重合 图1中A为设计基准,B为加工面,C为原始基准,尺寸H必须通过换算后求出。 设计基准与测量基准不重合时的尺寸换算 图2中工序原始尺寸为20,B为加工面。若要对该尺寸直接测量比较困难,因此将一个芯轴安装在零件上,与零件内部的定位面接触,借助基准A进行间接测量。尺寸L为固定长度,因此可以通过测量H来间接保证工序尺寸为20。 多尺寸保证 图3中小孔在粗加工阶段已经加工完成,主设计基准A在最后面加工保证,与主设计基准有关的尺寸有4个:10、H、8、12。两个工序中,小孔中心与左端面的距离不变,因此H值由10、8、12三个尺寸共同来保证。 尺寸链的相关术语 环 尺寸链中每一个尺寸都叫做一环。 封闭环 加工或装配过程中最后自然形成的尺寸叫做封闭环。封闭环常用下标为“0”的字母表示。一个尺寸链中只有一个封闭环。判断封闭环是尺寸链分析的最重要一步。 组成环 除封闭环以外的其他环叫做组成环。组成环通常用下标为“1,2,3,…”的字母表示。根据对封闭环的影响不同,组成环分为增环和减环。 增环 与封闭环同向变动的组成环称为增环。即其他组成环不变,该组成环尺寸增大(或减小),封闭环尺寸随之增大(或减小)。 减环 与封闭环反向变动的组成环称为减环。即其他组成环不变,该组成环尺寸增大(或减小),封闭环尺寸随之减小(或增大)。 尺寸链的计算方法 试切法和调整法的区别 试切法是指操作工人在每个工步或走刀前进行对刀,然后切出一小段,测量其尺寸是否合适,如果不合适,将刀具的位置调整一下,再试切一小段,直至达到尺寸要求后才加工全部表面。通过试切一测量尺寸一调整刀具的吃刀量一走刀切削一再试切,如此反复直至达到所需尺寸。此法主要用于单件小批量生产。 调整法是一种加工前按规定的尺寸调整好刀具与工件相对位置及进给行程,从而保证在加工时自动获得所需距离尺寸精度的加工方法。这种加工方法在加工时不再试切。生产效率高,其加工精度决定于机床、夹具的精度和调整误差,用于大批量生产。 极值法和概率法的区别 极值法适用于试切法加工,加工后的工件尺寸偏向于最大实体尺寸,极值法考虑工件处于极限偏差时对封闭环造成的影响。 概率法适用于调整法加工,加工后的工件尺寸以公差带为中心呈正态分布,概率法考虑工件处于公差带中心时对封闭环造成的影响。 通过这些方法和术语的了解,我们可以更好地进行尺寸链的计算和分析,从而提高产品的制造精度和效率。
盛色g73平替 G71与G73的区别 G71和G73都可以用于加工,但G71更适合加工前小后大的零件,而G73则没有此限制。 G73的空刀较多,加工效率较低,而G71的空刀较少,加工效率更高。 砥䖥𞄧𝦥1注意事项 编程示例 G71循环程序段的第一句只能写X值,不能写Z或X、Z同时写入。 G71只能加工前小后大的零件,不能切削凹进形的轮廓。 G71的起始点位于毛坯外径处。 编程实例 程序开始 快速定位工件端面上方 做端面,走刀速度为100mm/min 快速定位循环起点 粗车 G71U3 R1 X向每次吃刀量为3mm,退刀量为1mm 循环程序段90~180 处置移动到最低处,不能有Z值 移至倒角处 车削倒角 车削10mm的外圆 车削R5mm的顺时针圆弧轮廓 车削20mm的外圆 车削R7mm的逆时针圆弧 车削34mm的外圆 斜向车削到44mm的右端 车削44mm的外圆 精车 快速退刀 程序结束 G71循环的优点 每次循环都可以车削得到工件,避免了G73出现的走空刀的情况。 适合加工前小后大的零件,加工速度高于G73,提高工作效率。
美申美克提供多种型号的数控立式车床,包括小型、中型和大型等,满足不同加工需求。可以根据客户的具体需求进行定制,提供个性化的解决方案。美申美克数控立式车床的主轴系统结构性强,回转精密度高,确保了加工过程中的稳定性和精度。其加工精度一般可达0.05-0.1mm,能够满足对加工精度要求极高的工件加工需求。 采用Xian进的数控系统,能够实现无级调速和主电机的变频调换转速,提高了加工的灵活性和精度。 美申美克数控立式车床的加工过程主要取决于加工程序,无需制造和更换大量模具、夹具,降低了生产准备周期和工艺装备费用。适用于加工各种形状复杂的零件,包括内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、圆弧面及各种曲线面、螺纹等,广泛应用于汽配、摩配、阀门、轴承、风电、工程机械等多个领域。 在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀轨迹相同,保证了零件的一致性和质量稳定。 床身采用斜床身结构,刚性强、抗震性好,减少了振动和变形,提高了加工稳定性。美申美克数控立式车床的自动化程度高,能够提高生产效率,降低人工操作难度。优化的切削参数和高效的冷却系统,确保了加工过程中的稳定性和刀具寿命,进一步提高了生产效率。 美申美克数控立式车床在高性能与高精度、高度柔性与广泛适用性、稳定可靠的加工质量、高效的生产效率以及丰富的产品系列与定制服务等方面均表现出优势。这些优势使得美申美克数控立式车床成为各行业机械加工领域的理想选择。
CNC加工必备:10条经验总结 ### 如何划分CNC加工工序?犥具集中分序法:按照使用的刀具来划分工序。用同一把刀具完成零件上所有可以加工的部位,再用第二把、第三把刀具完成其他部位。这样可以减少换刀次数,压缩空程时间,降低定位误差。 加工部位分序法:对于加工内容较多的零件,可以根据结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面和定位面,再加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。 粗、精CNC加工分序法:对于容易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,因此凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。 CNC加工顺序的安排应遵循什么原则? 根据零件的结构和毛坯状况,以及定位夹紧的需要来安排加工顺序,重点是保证工件的刚性不被破坏。顺序一般应按以下原则进行: 上道工序不能影响下道工序的定位与夹紧,中间穿插有通用机床加工工序的也要综合考虑。 先进行内形内腔加工序,后进行外形加工工序。 以相同定位、夹紧方式或同一把刀CNC加工的工序最好连接进行,以减少重复定位次数、换刀次数与挪动压板次数。 在同一次安装中进行的多道工序,应先安排对工件刚性破坏小的工序。 工件装夹方式的确定应注意哪几方面?銥觡定位基准与夹紧方案时应注意以下几点: 力求设计、工艺、与编程计算的基准统一。 尽量减少装夹次数,尽可能做到在一次定位后就能CNC加工出全部待加工表面。 避免采用占机人工调整方案。 夹具要开畅,其定位、夹紧机构不能影响CNC加工中的走刀(如产生碰撞),碰到此类情况时,可采用用虎钳或加底板抽螺丝的方式装夹。
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工步1:铣削棱柱凸台 走刀轨迹如下 第1页
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