可作为辅助编程手段:可以与手工编程或自动编程结合使用。例如,在手工编程时,可以利用图形化编程界面来验证刀具轨迹是否正确;在自动编程时,可以使用图形化编程来对生成的程序进行可视化的检查和调整。
劣势
功能有限:图形化编程主要适用于简单形状的零件和基本的加工操作。对于复杂形状的零件或者特殊的加工要求,如图形化编程可能无法满足。例如,对于具有复杂曲面的零件,图形化编程很难准确地生成刀具路径。
缺乏精确性:图形化编程在绘制图形和设置参数时可能存在一定的误差。由于是通过直观的图形操作,不像手工编程那样可以精确地计算坐标值,也不像自动编程那样通过精确的算法计算刀具路径,所以在加工精度要求较高的情况下,图形化编程可能不太适用。
四、先进的数控车编程方式案例
(一)基于CAD/CAM一体化软件的自动编程案例
案例背景
在航空航天制造领域,某企业需要加工一个钛合金材质的叶轮零件。该叶轮具有复杂的曲面形状,叶片的扭曲度较大,并且对加工精度要求极高,要求加工后的叶片表面粗糙度达到Ra0.8μm以下。传统的手工编程根本无法满足这样的加工要求。
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三、成本效益因素
材料成本
在满足零件使用性能和加工工艺性的前提下,材料成本是一个重要的考虑因素。不同材料的价格差异较大,例如,普通碳钢的价格相对较低,而一些高性能的合金材料价格则较高。在一些对性能要求不是特别高的数控车床零件制造中,可以优先考虑使用普通碳钢,如20钢、45钢等,以降低材料成本。
加工成本
材料的加工成本也不容忽视。容易加工的材料可以减少加工时间、刀具磨损等,从而降低加工成本。例如,铝合金材料的加工成本相对较低,因为其切削加工性好,加工过程中不需要特殊的加工设备和刀具。而一些难加工的材料,如钛合金,由于其切削加工难度大,需要采用昂贵的刀具、特殊的切削液,并且加工速度较慢,导致加工成本较高。
使用寿命与维护成本
材料的使用寿命和维护成本也是选材时需要考虑的因素。虽然一些高性能材料的初始成本较高,但如果其使用寿命长、维护成本低,从长期来看可能更具成本效益。例如,采用优质合金钢制造的数控车床关键零件,其耐磨性和耐腐蚀性好,使用寿命长,在使用过程中不需要频繁更换,从而减少了维护成本和停机时间,提高了生产效率。
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