数控车削零件加工工艺下载_轴类零件数控车削加工工艺 教案最新(2024年12月最新版)
国产精密数控车床的分类方式#数控车床# #精密数控车床#小数控车床加工 国产精密数控车床按车床按刀架数量分类: 单刀数控机床:装有一个单刀架,用于加工较小尺寸的零件。 双刀数控机床:装有两个平行的或垂直的刀架。 四刀数控机床:近几年出现的类型,具有较高的加工效率,但价格相对较贵。 国产精密数控车床按车床主轴位置分类: 立式数控车床:主轴垂直于水平面,主要用于加工较复杂、尺寸较大的零件。 卧式数控车床:主轴平行于水平面,包括水平导轨卧式数控车床和倾斜导轨卧式数控车床。 国产精密数控车床按车床按加工性能和用途分类: 经济型数控车床:采用步进电机和单片机对普通车床的进给系统进行改造,成本较低,适用于车削要求不高的零件。 普通数控车床:结构经过特殊设计,适用于车削一般回转体零件。 车削中心:在普通数控车床的基础上增加了动力头,更先进的数控车床有刀库,可以控制三个坐标轴。 此外,根据特殊或特殊的工艺性能,数控车床还可以分为螺纹数控车床、活塞数控车床、曲轴数控车床等。
数控车削件加工工艺及分析
穇工实习全记录:从铸造到加工中心 ️ 第二章:铸造实习报告 穓𘩀 生产是什么? 铸造生产是将金属炼成合金,并浇入模型中,经过冷却、清理、修整后得到预定形状和性能的零件的工艺过程。 铸造生产的特性: 铸造生产的适应性较强,特别适合于形状复杂、没有复杂内腔的零件,如汽车发动机缸体、活塞、电机外壳、船舶螺旋桨等。 饸𘨧的铸件缺陷有哪些? 气孔:在铸件内部或表面形成的小孔洞,形状不规则。 缩松:铸件内部的细小分散孔洞,多出现在合金的枝晶间。 浇不足:铸件在浇注过程中未能完全填满型腔。 冷隔:铸件表面形成的细微疤痕缺陷。 ️冒口的作用及其设置原则是什么? 冒口是铸件上设置的特殊结构,用于补缩和排气。其设置原则包括合理布置冒口的位置和数量,以确保铸件的质量。 第三章:钳工实习报告 穒姚概念及分类是什么? 钳工是手持工具对金属材料进行切削加工的工种,是金属切削加工的重要手段之一。分类包括装配钳工、机修钳工和工具钳工。 驔嘆栗作用及其形状有哪些? 锯路是锯齿的排列形状,作用是提高锯削效率和工作质量。常见的锯路形状有波状形与反叉形。 第四章:车工实习报告 稽楉加工类型有哪些? 车削加工的应用广泛,可完成车端面、内外圆、内外圆链面、内外螺纹、成形面、切槽和切断、钻孔和中心孔、铰孔、流花及盘线等。 騽楉用量包括哪些? 车削用量三要素包括背吃刀量(ap)、主轴转速(n)和切削速度(V)。这些参数应在机床给定的允许范围内选取。 ️车刀按照结构可分为几类? 车刀按照结构可分为整体式车刀、焊接式车刀和机械夹固式车刀。整体式车刀使用方便,但寿命较低;焊接式车刀利用率高,但制作成本较高。 第五章:加工中心实习报告 祊 工中心与数控铣床的区别是什么? 加工中心是一种具有自动换刀功能的数控铣床,适用于复杂零件的加工。与数控铣床相比,加工中心具有更高的自动化程度和更强的加工能力。 ️加工中心的结构组成是什么? 加工中心的结构主要由基础部件、主轴部件、进给系统、控制系统和自动换刀系统等组成。每个部分都发挥着重要作用,共同保证了加工中心的性能和效率。
2024年机械加工全攻略:工艺详解 机械加工涉及多种工艺,旨在改变工件的形状、尺寸、表面质量和性能。以下是一些常见的机械加工工艺: 车削:使用车床通过旋转工件并施加刀具,可以完成内外圆柱面、端面、螺纹等的加工。 砩㥉:利用铣床和旋转的多刃刀具去除材料,适用于平面、槽、台阶面、曲面等多种复杂形状的加工。 頩:使用钻头在工件上钻孔,适用于各种直径和深度的孔加工。 頩削:类似于扩孔,使用镗刀对已有的孔进行扩大或改进精度,适用于高精度孔的加工。 頧㨥:利用砂轮高速旋转对工件进行精细加工,可以获得极高的尺寸精度和表面光洁度。 頥襉:使用刨床和刨刀进行平面、沟槽、成型面的加工,适合于较大平面的加工。 頦削:通过专用的拉刀在工件上拉出精确的内、外表面,主要用于大批量生产中的精确尺寸加工。 頦削:类似拉削,但刀具是往复运动,用于加工键槽、方孔等。 頧 磨和抛光:使用研磨工具或抛光材料对工件表面进行精细修整,提高表面光洁度和精度。 頧割和电火花加工(EDM):线切割主要用于加工复杂形状的薄壁零件,而电火花加工则用于硬质材料的成型和打孔。 頦🀥 切割和水射流切割:非接触式加工方法,适用于各种材料的精密切割,尤其适合复杂轮廓的切割。 頩 和铸造:虽然通常不直接归类于机械加工,但作为预处理工序,它们可以为后续的机械加工提供毛坯。 頦𐦎祊 工(CNC):结合了计算机控制的车削、铣削、钻削等工艺,能进行高精度、高效率的复杂零件加工。 这些工艺可根据零件的材料、形状、精度要求及批量大小的不同进行选择和组合,以实现高效的机械制造。
车削工艺全解析:从基础到应用 车削是一种常见的机械加工方法,主要依靠车床来处理各种工件。在车削过程中,工件被固定在车床的卡盘上,并随着主轴旋转。刀具(如车刀)沿着工件表面移动,通过去除多余材料来达到所需的形状、尺寸和表面光洁度。车削可以用于加工外圆面、内孔、端面以及螺纹等,是制造业中一种基础且广泛应用的金属去除技术。 车削加工的主要特点包括: 高精度:车削能够达到较高的形状精度和尺寸精度。 适用性强:适用于多种材料,包括金属(如钢、铝、铜)、塑料、木材等。 灵活性高:可以通过更换不同的刀具和调整加工参数来完成多样化的加工任务。 批量加工:适合单件生产也适合批量生产。 冷却与润滑:加工过程中通常使用切削液来冷却刀具和工件,减少热量,延长刀具寿命并提高表面质量。 车削操作根据具体加工需求,可以分为多种类型,例如: 外圆车削:用于加工工件的外表面。 内孔车削(或镗削):用于加工工件内部的圆柱形或锥形孔。 端面车削:加工工件的端面,以达到平整或特定形状。 螺纹车削:用于在工件上切削内外螺纹。 切槽和切断:用于在工件上切削槽或将其完全切断。 车削技术在机械制造、汽车、航空航天、精密仪器等多个领域有着广泛的应用。随着数控技术的发展,现代车削加工越来越多地采用数控车床(CNC车床),通过计算机程序控制刀具的运动,进一步提高了加工的自动化程度、精度和效率。
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数控机床学习第三天:铣削与钻削实战 第三天的学习内容真是充实又有趣!今天我继续在昨天的岗位上操作CNC数控机床,体验了数控复合加工工艺的魅力。这个岗位主要涉及铣削、钻削和攻丝等加工方式,让我对CNC的多样性有了更深的了解。 砥 工前准备 在进行CNC数控车床加工前,准备工作至关重要。首先,我需要确定加工零件的图样和尺寸,并进行工艺分析,制定出合适的加工方案。接着,根据方案选择合适的刀具和夹具,并进行必要的调整和安装。然后,检查机床的各部分是否正常,包括主轴、导轨和润滑系统等,确保机床能够正常运转。最后,根据零件的尺寸和形状,编写数控加工程序,并进行程序调试和验证。 ️ 装夹工件 将待加工的工件放置在机床工作台上,并使用夹具进行固定。夹具的选择要根据工件的形状和尺寸来确定,以确保工件在加工过程中不会发生移动或变形。 对刀和试切 在进行CNC数控车床加工前,需要进行对刀操作,即调整刀具的位置和角度,使其与工件表面接触并切削出符合要求的表面。对刀后,需要进行试切操作,以验证刀具的切削效果和加工精度。 砦 工 在确认刀具和工件的位置无误后,开始进行正式的CNC数控车床加工。在加工过程中,需要时刻关注机床的运行状态和加工效果,及时调整切削参数和刀具位置,确保加工出的零件符合图纸要求。 检验和测量 加工完成后,需要对零件进行检验和测量,以确认其尺寸和形状是否符合要求。检验和测量应使用专业的测量工具和设备,如卡尺、千分尺和投影仪等。 卸和清理 在检验和测量完成后,需要拆卸夹具和工件,并对机床进行清理和维护。清理时应注意清理切削残留物和冷却液,保持机床的整洁和干燥。 记录和反馈 在完成CNC数控车床加工后,需要记录加工过程中的各项参数和加工结果,并进行反馈和分析。这有助于优化加工方案和提高加工效率,为今后的加工工作提供参考和借鉴。 通过这一天的实际操作和学习,我对CNC数控车床的加工步骤有了更深入的了解,也更加熟悉了铣削、钻削和攻丝等加工方式。期待接下来的学习内容,继续探索CNC的奥秘!
SINUMERIK 828 – 适用于标准车床、铣床和磨床的紧凑型数控系统 SINUMERIK 828 数控系统包含针对不同工艺的相关系统软件,其应用范围从立式和基本卧式加工中心(包括模具加工应用)、平面和外圆磨床一直延伸至带有副主轴、动力刀和 Y 轴的双通道车削中心。坚固的硬件架构和智能控制算法与高级驱动与电机技术相结合,可确保加工时的高动态响应和精度。 使用 SINUMERIK Operate,可通过标准界面来直观处理从基本到复杂的所有加工工艺。#西门子数控系统# #西门子伺服电机# #西门子# #828D数控系统#
大岭山凯东中央街附近好的专业电脑培训班优选酷睿电脑培训班,零基础UG编程培训三轴四轴五轴一对一工厂实操教学 大岭山酷睿电脑培训班地址:大岭山华兴街1号创景大厦8楼 UG 编程是使用 UG 软件进行数控机床数字程序编制的过程,以下是其大概课程简介: 基础理论与软件操作部分: 计算机辅助设计基础:了解 CAD 的基础概念、设计流程,明白设计工作在产品生命周期中的角色,为后续的 UG 编程学习奠定基础,掌握如何将创意转化为可行的设计方案。 UG 软件基础操作:深入学习 UG 软件的界面、菜单栏、工具栏的功能和使用方法。包括文件的管理、视图的操作、图形的创建与编辑等基本操作,以及如何高效地管理项目文件。熟练掌握 UG 的三维建模、装配以及制图等功能模块的操作,这是进行编程的前提。 建模与设计部分: 几何建模:此部分是 UG 编程的核心技术之一。学习各类几何形状,如平面图形、立体图形等的创建方法,掌握复杂曲面的建造技巧,能够通过 UG 创建精确的 3D 模型。理解模型的结构和参数,以便在编程时能够准确地对模型进行加工操作。例如,学习使用曲线、曲面等工具构建复杂的零件外形,以及如何对模型进行参数化设计,方便后续的修改和优化。 装配设计:了解装配的基本概念和流程,掌握如何将多个零件组装成一个完整的产品。学习装配约束的使用方法,确保零件之间的正确位置和关系。能够进行装配间隙检查、爆炸视图的创建等操作,以便更好地理解产品的结构和装配过程,这对于复杂产品的编程加工具有重要意义。 工程图绘制:学习制造工程图纸的标准和规范,包括尺寸标注、符号、公差等内容。掌握在 UG 中生成准确的二维工程图纸的方法,能够将 3D 模型转换为二维图纸,以便于生产加工和技术交流。学会创建各种视图,如主视图、俯视图、侧视图、剖视图等,以及如何添加标注和注释,使工程图表达清晰、准确。 数控编程基础部分: 数控原理与编程基础:了解数控机床的工作原理、结构和控制系统,掌握数控编程的基本概念和方法。学习数控代码的结构和含义,包括 G 代码、M 代码、T 代码等,以及如何根据加工工艺要求编写正确的数控程序。 刀具与切削参数选择:认识不同类型的刀具,如铣刀、钻头、车刀等,了解其特点和适用范围。学习如何根据工件的材料、形状、加工要求等因素选择合适的刀具。掌握切削参数的选择方法,如切削速度、进给速度、切削深度等,以确保加工效率和质量。 CAM 加工路径规划部分: 加工方法与策略:学习各种 CAM 加工方法,如铣削(2.5 轴、3 轴、4 轴、5 轴铣削)、车削、线切割等的编程技巧。掌握不同加工方法的特点和适用场景,能够根据零件的形状和加工要求选择合适的加工方法。例如,学习型腔铣、轮廓铣、固定轴曲面铣等铣削加工策略,以及粗加工、半精加工、精加工的工艺安排。 加工路径优化:学习如何优化加工路径,以提高加工效率和质量。了解刀具路径的生成原理,掌握刀具轨迹的编辑和修改方法,能够对生成的刀具路径进行调整和优化。例如,通过调整切削参数、刀具路径策略等,减少刀具的空行程和切削时间,提高加工效率;通过避免刀具与工件的碰撞、过切等问题,保证加工质量。 加工仿真与验证:利用 UG 的三维加工动态仿真模块,对编写的数控程序进行模拟和验证。能够检验刀具与零件和夹具是否发生碰撞、是否过切以及加工余量分布等情况,以便在实际加工之前及时发现并解决问题,降低加工风险和成本。 后处理部分:学习后处理的原理和方法,了解后处理器的作用和操作。能够根据不同的数控机床和控制系统,创建用户定制的后置处理文件,将 UG 生成的数控程序转换为机床可识别的代码。掌握后处理文件的编辑和调试技巧,确保生成的代码能够正确地在机床上运行。 综合实践与案例分析部分:通过实际的案例和项目,进行综合实践训练,将所学的知识和技能应用到实际的编程工作中。分析案例中的加工要求和难点,制定合理的编程方案,进行加工路径规划、刀具选择、切削参数设置等操作,然后生成数控程序并进行后处理。通过实践,提高解决实际问题的能力和编程水平。
【DMG MORI机床】新产品 全球首秀:第二代NLX 2500 | 700 DMG MORI携第二代NLX 2500|700车削中心亮相斯图加特AMB展会,这是畅销的NLX系列车削中心新增机型,机床结构得到进一步优化,数控系统得到进一步加强和功能更丰富。DMG MORI是机床行业的创新领导者,这款新车削中心的设计充分考虑了当今的市场要求和加工转型(MX)理念。工艺整合、自动化、数字化转型(DX)和绿色转型(GX)是加工转型的四大支柱,DMG MORI正在以加工转型塑造生产制造的未来。第二代NLX 2500|700车削中心应用灵活,通用型车削可自主加工,满足用户不同的应用要求。高性能的NLX系列车削中心的突出亮点是高稳定性及其相关的高精度,并得到进一步提高。目的是缩短周期时间,提高加工质量。除以上特点外,第二代NLX 2500|700车削中心的主轴和副主轴配大扭矩的turnMASTER主轴,为难切削工件的重切加工生产创造新标杆。 DMG MORI机床、德马吉森精机机床 DMG机床、德马吉机床、森精机机床
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