手工编程的优势与局限
手工编程的优势在于它的经济性和及时性,对于简单的零件,手工编程可以快速完成,并且不需要额外的软件支持。然而,对于复杂零件的手工编程,由于计算量大、容易出错,且可能无法编出程序,因此在这种情况下,自动编程方法更为适用。
学习资源
对于希望学习数控编程手工编程的人来说,可以参考相关的教材和教程。例如,《数控手工编程》一书详细介绍了数控编程的基础知识、数控车床加工程序编制、数控铣床加工程序编制等内容,适合高等院校相关专业学生以及从事数控加工与编程工作的工程技术人员参考。
此外,一些职业培训课程也提供了数控编程手工编程的学习机会,例如某培训班提供的课程就包括了数控编程、铜公的设计等内容,强调学员的动手能力,以便学员毕业后能够直接从事相关工作。
综上所述,数控编程手工编程是一种重要的编程技能,尽管在面对复杂零件时可能不如自动编程方法高效,但它仍然在某些领域有着广泛的应用。通过系统的学习和实践,可以掌握这一技能并在实际工作中灵活运用
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全程管理
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内部教材
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全程跟踪
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四、数控编程六个步骤的案例分析
(一)轴类零件加工案例
零件分析
假设有一个轴类零件,材料为45钢,长度为200mm,直径为50mm,精度要求为±0.05mm,表面粗糙度要求为Ra1.6μm。这是一个典型的回转体零件,适合在数控车床上加工。
加工方案选择
选择数控车床进行加工。加工顺序为:先进行粗车,去除大部分余量,背吃刀量设为2mm,主轴转速为800r/min,进给速度为0.2mm/r;然后进行半精车,留0.5mm余量,主轴转速提高到1200r/min,进给速度为0.1mm/r;最后进行精车,达到精度和表面粗糙度要求,主轴转速为1500r/min,进给速度为0.05mm/r。装夹方式采用三爪卡盘装夹一端,顶尖顶持另一端。
夹具和刀具设计
夹具选用标准的三爪卡盘和顶尖,能够稳定地固定轴类零件。刀具选择外圆车刀,粗车时选用硬质合金刀具,刀具前角为10°,后角为8°,以适应较大的切削力;精车时选用精度更高的刀具,刃口半径为0.2mm。
程序编写
以下是一个简单的数控车削程序示例(以FANUC系统为例):
O0001(程序号)
N10 G99 G21(设定每转进给和毫米制单位)
N20 T0101(选择1号刀具及1号刀补)
N30 M03 S800(主轴正转,转速800r/min)
N40 G00 X52 Z2(快速定位到起始点)
N50 G01 Z - 200 F0.2(粗车外圆,进给速度0.2mm/r)
N60 X55(退刀)
N70 G00 Z2(快速返回起始位置)
N80 S1200(提高主轴转速到1200r/min)
N90 G01 Z - 200 F0.1(半精车外圆,进给速度0.1mm/r)
N100 X55(退刀)
N110 G00 Z2(快速返回起始位置)
N120 S1500(提高主轴转速到1500r/min)
N130 G01 Z - 200 F0.05(精车外圆,进给速度0.05mm/r)
N140 X55(退刀)
N150 G00 X100 Z100(快速定位到安全位置)
N160 M05(主轴停止)
N170 M30(程序结束)
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