对于普通加工,对刀问题不作为重要因素考虑。对于数控加工,只要使用程序加工,就必须对刀,否则就会发生严重后果。普通加工换刀往往是通过操作感觉来控制,而数控加工必须认真考虑换刀位置,以防发生碰撞。考虑到数控加工每次装夹都必须重新对刀,这样会增加辅助加工时间,影响加工效率,同时也是对数控机床功能的“浪费”。所以,在数控加工中,尽可能做到一次装夹后,能加工出全部的待加工表面的,以充分发挥数控机床的功效的。数控加工设备具有自动化的刀具更换和加工参数调整功能。数控多轴加工
数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是世界上产量比较高、应用的数控机床之一。它的综合加工能力较强,工件一次装夹后能完成较多的加工内容,加工精度较高,就中等加工难度的批量工件,其效率是普通设备的5~10倍,特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工,对形状较复杂,精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种加工工序工艺手段。加工中心按照主轴加工时的空间位置分类有:卧式和立式加工中心。按工艺用途分类有:镗铣加工中心,复合加工中心。按功能特殊分类有:单工作台、双工作台和多工作台加工中心。单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心。按照导轨分类有:线轨加工中心,硬轨加工中心机等。数控卧式加工中心数控加工设备具有竞争力的价格和的性能。
数控程序的编制方法数控程序的编制方法主要有两种:手工编程和自动编程。手工编程。用人工的方法完成程序的全部编制工作。对于几何形状较为简单的零件,数值比较简单,程序段不多,采用手工编程比较容易完成,而且经济及时。自动编程。也称计算机辅助编程,程序员利用计算机软件编制数控加工程序,根据绘制好的零件图,利用自动编程软件,由计算机自动进行数值计算及后置处理,由计算机自动编制出零件加工程序。加工程序通过传输介质送人数控机床,指挥机床工作。
数控机床的适用范围选择加工设备、编制零件加工工艺,要考虑质量优、效率高、成本低等几个因素。因此,要根据实际的加工设备特点选择合适的设备和设计合理的加工工艺。鉴于数控机床的上述特点,适于数控加工的零件有:通用机床无法加工的内容应作为优先选择内容,如几何形状复杂的零件。通用机床难加工,质量也难以保证的内容应作为重点选择内容,如加工精度很高、零件一致性要求高的批量零件。通用机床加工效率低、工人手工操作劳动强度大的内容,可在数控机床尚存在富余加工能力时选择。 我们与多家企业合作,为他们提供高质量的数控加工产品,取得了的成果。
数值计算按已确定的加工路线和允许的零件加工误差,计算出所需的输人数控装置的数据。数值计算的主要内容是在规定的坐标系内计算零件轮廓和刀具运动的轨迹的坐标值。编写零件加工程序单控制介质,把编制好的程序记录到控制介质上作为数控装置的输人信息。常用的有U盘、TF卡等。小程序也可以直接用键盘输人。有些设备也采取网线或者无线传输。程序校验和零件试切,编好的加工程序必须经过校验以及零件进行试切。一般采用机床进给锁定运行程序,通过图形功能检查程序。正式加工前还要利用试验件进行切削加工,通过测量试验件和图纸形状、尺寸对比,从而验证程序以及工艺参数。 数控加工设备具有良好的稳定性和可靠性,能够满足高要求的加工任务。数控机床对刀
数控加工设备具有高速加工能力,提高了生产效率。数控多轴加工
另一个数控加工的优势是提高加工精度。数控加工采用数字控制系统,可以精确控制加工过程中的各个参数,如刀具的进给速度、切削深度等,从而保证了加工零件的精度和质量。与传统加工方式相比,数控加工可以减少人为因素对加工精度的影响,提高了加工的一致性和稳定性。此外,数控加工还具有灵活性强的特点。数控加工可以根据客户的需求进行个性化定制,可以加工各种形状、尺寸和材料的零件。无论是简单的零件还是复杂的零件,数控加工都可以胜任。这种灵活性使得数控加工在各个行业都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、电子设备等。数控多轴加工