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电火花加工技术教案.doc

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夭诛工程师范禽陀

精密数控色犬花加工技术

机械制造技能实训基地

第一部分基础知识

一、电火花加工:在加工过稈屮,使工具和工件Z不断产生脉冲性的火花放

电,靠放电时局部、瞬时产生的高温把金属蚀除下来。

二、电火花加工的原理:基于工件和工具(正、负电极)Z间脉冲性火花放电

时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属,以达到对零件的尺寸、形状及表面预定的加工要求。

三、加工条件:

1、必须使工具电极和T.件被加工表面Z间经常保持一定的放电间隙。

2、火花放电必须使瞬时的脉冲性放电,放电延续一段时问后,需停歇一段

时间。

:3、火花放电必须在一定绝缘性能的液体介质中进行。

四、电火花加工的机理:

1、极间介质的电离、击穿、形成放电通道

2、介质热分解、电极材料熔化、气体热膨胀

3、电极材料的抛出

4、极间介质的消电离

五、电火花加工的一些基本规律:

1、影响材料放电腐蚀的主要因素

2、电火花加工的加工速度和工具的损耗速度

3、影响加工精度的主要因索

4、电火花加工的表面质量:(1)表面粗糙度(2)表面变质层(3)表血力

学性能

六、基本术语:

1、工具电极

2、放电间隙3.脉冲电源4、工作液介质

5、电蚀产物

6、电规准

7、脉冲宽度

8、脉冲间隔

9、放电时间10、峰值电压11、加工点流12、短路电流

13、峰值电流14、短路峰值电流

七、主要用途及使用范围:采用紫铜、石墨、钢、铜钙合金等电极材料,能对碳索钢、工具钢、淬火钢、驶质合金及其它高硕度金属材料进行放电加工,可加工冲压模(落料模、复合模、级进模等),型腔模(精锻模、压铸模、压延模、注頼模等)以及各种零件的坐标孔及复杂的异形曲面,还可以加工0. 1mm 以上的小孔和0. 2mm以上的窄缝。广泛应用于电机、仪表、汽车、航夭、轻工、军工、模具等行业。

八、机床的组成部分:由主机、工作汕箱、脉冲电源柜等部分组成。

第二部分机床主机的主要结构及各部分作用机床主机主要由主轴箱、工作台、工作液槽、机床端子箱、床身、立柱等组成,就各部分作用介绍如下:

1、主轴箱:主轴伺服系统采用交流伺服电机拖动通过圆弧同步齿形带减

速及滚珠丝杠副传动,驱动主轴作上下伺服运动。

2、工作台:丁?作台和鞍座的导轨均采用高品质直线滚动导轨,工作台的

纵、横(X、Y轴)运动采用交流伺服电机通过联轴节直接驱动滚珠丝杠來完成。工作台上有三条T型槽,用于夹紧副工作台或工件。

3、工作液槽:工作液槽固定在工作台上,用来存放工作液,下端有冋油

盘,当打开时油沿着冋油盘通过冋油管流冋油箱。为了保证加T安全进行,在工作液槽上装有液面高度控制器,放电加工时工作液血必须高出加工面50mm以上,可根据不同高度工件的需要, 通过手轮调节液面高度。

连接板上装有浮了开关和温度开关,用来接通和切断电源以实现白动监控、报警、加工开始和停止。

工作液槽上配有冲、抽油转换手柄及压力调定旋钮,可根据加工需要实现冲、抽油及压力调定。

4、机床端子箱:主机操作的所有信号都汇集在端了箱内,来自脉冲电源

的信号通过端了箱控制三轴伺服、油泵等功能部件的动作,机床信号又经过端了箱反馈给电柜做出不同的反应。

5、床身、立柱:构成机床、支撑其他部件的安装及运动。

第三部分机床脉冲电源柜的使用与操作

一、M D20A脉冲电源柜组成及作用

脉冲电源柜由操作面板和手控盒纽?成。

1、面板:

1)电源指示、起停操作区

2)屏幕显示区

3)控制键盘操作区

2、手控盒:主要用于移动机床,共有四档速度,可进行机床X+,X-,Y+,Y-方向移

动。接触感知主要用于找正工件和电极。当使用手控盒移动机床时,电极

和工件相接触后,主画血报警显示“接触感知”现按“确认”键,进行解

除,然后用忽略接触感知的方法,即一手按“接触感知”键,一手按住方

向键使工件与电极脱开。

二、使用与操作说明

1、主湎面说明:

1)左上区为X、Y、Z、U四轴的当前坐标值显示区,用以显示加工?及移动的实时坐标轨迹以及绝对/相对、公制/英制的转换信息和最大加工深度。

2)右上角为汉川机床有限公司徽标及系统的当前时间和加工时间显示。

3)右屮部是加丁?状态设置调整显示区,用于加工过稈屮加工状态及加T参数的修改调整,其屮包括:系统状态、模糊控制、摇动参数及电源参数

等。通过对各种加T参数进行实时的调整,保证最佳的加工效果。

4)左屮部为当前加工稈序显示区,用于显示当前正在加工?的程序、程序段及程序名。

5)下部为功能操作区,此处的所有功能菜单均与键盘上的功能键一一对应。

这就是系统软件的十二大功能模块。

2、十二大功能模块说明

1)坐标移动:本功能包括“移动”、“半稈移动”、“极限移动”、“坐标设定”四个子功能模块。

移动:表示按照输入的坐标轴的移动量进行移动。

半程移动:表示机床移动到当前坐标值的一半处,停止。

极限移动:选择需要移动的坐标轴及移动的方向,机床移动到极限位置

处,并找到机床零点后,停止。

坐标设定:选择需要设定的坐标轴,并输入相应的坐标值即可,并显示在

各H的坐标系上,各坐标轴距机械原点的距离也随Z变化。该功能还可以

进行“绝对”、“相对”、“公制”、“英制”的转换,并可进行坐标的清零工作。

在移动过程屮,选择“移动” 了功能,选择需要移动的坐标轴并输入相应的移动量,并根据需要确定是否选择“接触感知”功能, 然后点击“确认”按钮或按下“F1开始”键或"Enter键”,即可将选定轴移动到相应的目标位置处。点击“退出”按钮或按下“ Esc”, 即可退出该功能及其对话框(下同)。

选择“接触感知”功能后,“移动”具有接触感知功能,否则将忽略接触感知,因此,在忽略接触感知功能下进行移动操作时,要特别小心,确认在移动行稈屮,没有阻扌半物,以防撞坏电极和工件,造成巨大的经济损失。

2)定位:本功能包括“端面定位”、“角定位”、“柱中心定位”、“孔屮心定位”、“自动三点定位”、“火花找正”,六个功能模块。

端面定位:首先确定要定位的端面,使用手控盒将机床移动到电极和工件的相应位置处,然示根据定位需要输入相应的“快速接近距离”,并根据丁件和电极Z间的对应关系在“移动方向”对话框一栏屮,选择对应的移动方向。可根据需要输入感知后反转值、选择绝对或相对坐标和进行坐标清零。

柱屮心定位:定位前用手控盒,将机床移动到电极和工件相应位置处,然后根据定位需要输入以下变量(1)初始移动量(2)Z 轴下降距离(3)测定次数(4)Z轴感知后反转值(5)XY轴感知后反转值。定位后,电极停在工件的中心处。

孔屮心定位:定位前用手控盒将机床移动到电极和T件的相应位置,根据定位需要输入以下变量:(1)X和Y轴的初始移动量(2)Z轴下降距离(3)测定次数(4)Z轴感知后反转值(5)XY轴感知后反转值,定位完成后电极停在工件的内孔屮心处。

白动三点定位:定位前用手控盒将机床移动到电极和工件的相应位置,然后在对话框屮根据定位需要,选择定位类型、定位条件、Z轴下降距离、感知后反转值、测定物肓径。定位后电极停在工件的屮心处。

注:原输入值为位图中的r,对于内径,原输入值应小于内径半径与电极半径的差;对于外径,原输入值应大于圆柱半径与电极半径的和。

角定位:定位前用手控盒将机床移动到电极和工件的相应位置处, 然后根据定位需要选择“定位角号”,并输入以下变量(1)初始移动量(2)测定后移动量(3)测定次数(4)感知后反转值,其屮“定位角号”的1, 2, 3, 4分别对应第一至第四象限工件的各个角。“测定后移动位置”的输入值,决定角定位后,电极停在的位置。如输入零,电极将停在工件角上相邻边的交点处。

火花找正:是一种带有小电流放电加工的定位方式,需选择要找正的方

向屮的一个,当电极快要接近工件时,即有小火花放电,此时可根据火花

的均匀,来确定电极和工件是否平正,可代替用表找正。在进行电极和T

件调平时,首先应确定电极卡头是否绝缘,并且不能同时触摸电极和工

件,以防触电。另外可选择TP参数值來控制火花的大小,但火花不能太

大。

3)加工:包括手动加工和程序加工,手动加工需要输入伺服加工轴的目标坐标值,并根据需要选择加工坐标“绝对”或“相对”方式,同时还可以选

择加T结束后是否冋加工起始点,决定加工轴的停止位置。程序加T可

选择己编好的程序,确认所选程序正确无误,即可按照程序指令进行加

工。

4)加工条件:

加工参数:

参数简介及选择:

ON是放电时间,OFF是放电休止时间,单位微秒,窄脉冲由于放电时间极短,能量较小,多用于精加T。通常采用宽脉冲进行粗加工,窄脉冲进行精加工。

TP是峰值电流的投入选择,峰值电流TP与ON时间组合起来构成脉冲能量, ip取决于IP和VL的组合,ON、IP、VL用来决定单个脉冲能量,左右光洁度,电极损耗等加T结果的最重要的参数,放电能量于IP、VL成正比例。放电能量越大,加工效率越高,ON时间越长,放电作用的时间越长,融化的面积越大。

II为高压辅助冋路,它是在低压控制冋路的基础上,用高圧辅助冋路,形成先导击穿,有利于加工稳定。它设定高压辅助冋路的峰值电流,II每增加1,峰值电流越增加0. 2A,最高H = 7,越增至1.2A。

SV为基准电压是加T电极与工件间隙电压基准值的设定。设定了基准电压,当极间平均电压高于基准电压,电极就前进,低于基准电压电极就后退。SV用于调整极间电压,始终保持间隙基木恒定。SV越小极间距离也就越小,放电越快,SV越大,极间距离扩大,放电频率变低。当加工出现不稳定或拉弧时,增大SV将得以改善。SV是关系放电持续稳定的重要调整因素。

UP\DN为定时抬刀,UP表示抬刀上升距离;DN表示放电时间,数值越大放电加工时间越长。使用抬刀有利于加工废屑的排除,保持稳定的加工状态。—般在粗加工

时采用UP:DN=2:5,精加工时选用UP:DN=2:4或3:4。POL表示放电的极性选择:(在生产屮常把工件接脉冲电源的正极时,称“正极性”加工,反Z工件接脉冲电源的负极时,称“负极性”加工。)在 C 代码条件屮,各种材质组合的极性都有设定。一般超精加工,嚴后一组加工参数采用正极性,以获得较高的光洁度。VI,低压电压:VL分别选择0、1时,对应空载电压依次为90V, 120Vo在Cu-St的加工屮,一般VL二90V。

C-电容并在极间的加工电容,一般C1-C6用于小孔窄槽等的精加工。对于超便质合金加工,铜臂合金或石墨打钢的有消耗加工,粗加工时用C7-C9, 精加T时用C3-C6,可增加脉冲的冲击力,以获得稳定的加T效果。应该特别注意的是:对于小于1 %电极损耗的钢件的无损耗加T,此时必须设定C=0o

C代码是经验加工条件的存储区,加工时可视加工需要进行调用。分“用户参数”和“系统参数”,用户参数可以对选定的加工参数进行修改、删除、保存等操作;系统参数不能进行修改。

5)辅助功能:该部分包括程序编辑器、当前程序编辑器、计算器、和断点加:T。程序编辑器用于用户对所需程序的编辑和修改;当前程序编笹器

用于用户对当前调用的程序进行修改和编辑,并可编译和检杏程序的错

误。断点加工是用来保护加工过稈屮因出现意外情况,而造成的机床加工

屮系统意外断电、加工停止等,在这种情况下,用户可使用“断点加工”

功能来继续进行原来的模具加工。

6)开始、暂停、停止

7)帮助、调试、系统退出、机床参数

第四部分编程

一、编程步骤:

1、分析零件图纸

2、工艺处理

3、数学处理

4、编写程序清单

5、制作控制稈序

6、数控机床

二、单位说明

1、在进行移动、加工等操作时,对话框屮的默认单位是:微米

2、在平动加工屮,选择平动半径时的默认单位是:微米

3、在程序编辑屮,输入的坐标数值的默认单位是微米,当加小数点表示单

位是:亳米。

4、使用G04延时指令时,默认单位是:毫秒。当加小数点表示单位是秒。

5、在英制加TJP,默认单位是:英时。但在平动加工屮,选择平动半径时的

默认单位仍是:毫米。

三、编程代码及指令格式

四.摇动加工:(平动加工)指在单轴加工时,其他两轴进行特定轨迹合成动作的加工方式。

1、作用:(1)对电极与精加工的偏差进行补偿,控制加工尺寸精度。

(2)利于排屑,便于稳定加工。

(3)修光工件的表面,提高其粗超度指标。

2、指令:LN伺服方式摇动平面摇动轨迹STEP摇动幅度(半径)

3、摇动类型及在加工屮的应用:

类型:

1、G54 G90 G80

Z-

G92 X0 Y 0 Z0

G0

0 M05 Z10. 0 G00

X10. Y20.

C130 G01 Z-5. G02

X50. Y60. 140

.

G03 X80. Y30. 130

. G00

Z10.

(1) 白由摇动:X 、Y 、Z 轴屮选定某一轴为加工轴,作伺服加工,其

它两轴进行摇动运动。 例如:G01

LN001 STEP 30 Z-10

适用于液处理不均、排屑不畅的复杂形状及盲孔的加T 。

(2)

步进摇动:加工轴作步进伺服加工,其它两轴进行摇动运动。 例如:G01 LN101 STEP20 Z-10

适用于深孔排屑比较难的加工屮,此摇动加工速度较慢。

(3)

锁定摇动:在单轴加工屮,主轴的轴向运动停止并锁定,其它轴

进行摇动运动,是摇动半径幅度逐步扩大的一种镣加丁方式。

G01

LN201 STEP20 Z-5

锁泄摇动加工能迅速出去粗加工的波纹,是达到尺寸精度的最快加 工手

段,锁泄摇动主要用于通孔或有底型腔模加工屮,并口还能在

孔内滚花、加T 螺纹。

五、编程格式及实例

2、 G54 G90 G80 Z- G92 X0 Y0 Z0 GOO M05 Z2. 0 C170 G01 Z-10. GOO M05 Z2. 0

C160 G01 LN001 STEP500 Z-10. GOO M05 Z2. 0 C320 G01 LN001 STEP200 7-10.

GOO M05 Z10.0

M02

M02

第五部分工件加工

一、电极和工件的找正

1、机床附件夹具的安装:根据加工工件对彖的不同,选择适合装夹电

极的夹具附件,将电极连接板清洗干净示,将电极夹具装入连接板内,

并用侧面锁紧螺钉锁紧。

2、电极找正:使用普通夹具时,用直角尺和百分表找正电极与工作台

垂直

3、工件的装夹:有定位要求的T件,一定要做出一对直角基准面,在

工件固定以前应分别用百分表找正两基准面与工作台纵、横坐标移动方

向平行,根据工件精度要求,一般在0.005?0.01毫米以内。

二、定位

根据图纸要求,选择适当的定位方式,找出工件加工的起始坐标。

三、编程并选择合理的加工参数

根据加丁图纸及要求编供程序并选择合理的加工参数。

例如:

G54 G90

G80 7-

G92 X0 Y0 Z0

GOO M05 Z2. 0

C160 G01 Z-5.

GOO M05 Z2. 0

C160 G01 LN001 STEP500 Z-5.

GOO Z10. 0

M02

四、工作液面的调整

为了加工安全,工作液必须高出工件加T面一定高度,通过液面高度调整手轮,一般情况下液面至少高出加工面50亳米左右。

五、试运行及开始加工(需关闭机床门)

数控车精品课程教案

江苏省职业学校实习课程教师教案本 (2010 —2011学年第二学期) 专业名称 课程名称 授课教师 学校

《数控车床加工工艺与编程操作》 教案设计说明 实训篇六——轴类零件的加工 本节教学内容属于数控加工基础实训篇课题6的教学内容;根据本专业人才培养方案及教材要求将本节教学内容设计成适合理实一体化教学的四

课题名称实训篇六——轴类零件加工课题序号课题1——轴外圆加工授课日期第12周 2011年5月11日至2011年5月13日 授课时数 4 授课班级10数控授课班级人数30 教学目的与要求1、能根据零件图要求,合理选择进刀路线及切削用量; 2、能根据零件图正确编制外圆、圆弧加工程序,并学会必要的尺寸计算; 3、掌握车削外圆对刀、进刀方法; 4、能正确的装夹毛坯、刀具。 重点与难点1、合理的选择进刀路线; 2、正确的装夹毛坯; 3、刀具的选择; 4、能对加工质量进行分析和处理。 示范内容1、多媒体软件仿真示范; 2、车床上的实际操作示范。 巡回重点及注意事项1、教师巡视;(巡视学生操作的规范性、正确性) 2、对于不正确的学生,教师进行个别指导。 实习课题图或操作工序安排

实习课日安排(分课题操作教学安排)

课题名称实训篇六——轴类零件加工课题序号课题4——阶段性综合 训练 授课日期第14周 2011年5月25 日至2011年5月27日授课时数 4 授课班级10数控授课班级人数30 教学目的与要求1、能根据零件图连贯的编出整个零件程序。 2、能根据零件图要求,合理选择进刀路线及切削用量。 3、合理采用加工技巧保证零件加工精度。 4、培养学生的综合应用能力。 重点与难点1、轴类综合零件工艺分析及程序编制的能力。 2、能根据零件图要求,合理选择进刀路线及切削用量。 3、合理采用加工技巧保证零件加工精度。 示范内容1、多媒体软件仿真示范; 2、车床上的实际操作示范。 巡回重点及注意事项1、教师巡视;(巡视学生操作的规范性、正确性) 2、对于不正确的学生,教师进行个别指导。 实习课题图或操作工序安排

电火花加工技术概述

《先进制造技术》课程学习报告 题目:电火花加工技术概述 专业:机械类 姓名:喻娇艳 年级:2013级 班级:机械类 1306 班 学号:201303164193 武汉科技大学机械自动化学院 2016年 6月 10日

电火花加工技术概述 喻娇艳 (武汉科技大学机械自动化学院, 湖北 ,武汉) (13 级机械类专业,学号 201303164193 ) 摘要:电火花加工( Electrospark Machining )在日本和欧美又称为放电加工( Electrical Discharge Machining, 简称EDM) ,是一种直接利用电能和热能进行加工的新工艺,本文从电火花加工的 研究现状、基本原理、发展前景等三方面加以论述关键词:电火花加工的研究现状基本原理 . 发展前景 Summarize of Electrospark Machining Technique YU Jiao-yan (College of Machinery and Automation, WuHan University of Science and Technology, HuBei WuHan 430074) Abstract : Electrospark Machining Technique is also called Electrical Discharge Machining(EDM) in Japan and Occident,it ’s a new technology of machining using electrical and heat energy directly.This article discusses it in addition in three aspects including it ’s research status,fundamental principle,future prospects,etc. Keywords: Research status;Fundamental principle; Future prospects 1、前言 从前苏联科学院拉扎连柯夫妇在1943 年研制出世界上第一台实用化电火花加工装置以 来,电火花加工已有 70 多年的历史 ,发展速度是惊人的 ,目前已广泛应用于机械、宇航、航空、电子、电机、仪器仪表、汽车、轻工等行业,它不仅是一种有效的机械加工手段,而且已经成为在某些场合不可替代的加工方法.例如 ,在解决难、硬材料及复杂零件的加工问题时,应用电火花加工技术十分有效 . 据统计 ,目前电火花加工机床的市场占有率已占世界机床市场的6%以上 .而且随着科学技术的不断发展 ,现代制造技术极其相关技术为电火花技术的发展提供了良好机遇.柔性制造、人工智能技术、网络技术、敏捷制造、虚拟制造和绿色制造等现代制造技术正逐渐渗透到电 火花加工技术中来 ,给电火花加工技术的发展带来了新的生机.近年来 ,国内外很多研究机构对电火花加工技术进行了大量的研究,并且在许多方面取得了显著进展[1-5]. 2、电火花加工技术的研究现状 经过60 多年的发展,电火花加工技术已日趋完善.2011年第十二届中国国际展览会 上 ,40余家国内外特种设备生产商携机参展.在高速铣削技术日趋成熟且飞速发展的今天,包

数控加工工艺教案—电火花成形加工工艺

课时授课教案 / 学年第期 课程名称:数控加工工艺 授课班级: 授课时间:第周星期第节 课题:电火花成形加工工艺 教学目的:掌握电火花穿孔和电火花型腔加工的工艺方法、了解电极材料的选用,电规准、电极的装夹和校正。 重点、难点:火花成形加工原理 使用教具:课件 课后作业: 1 课后记录: 年月日 5.电火花成形加工工艺 1)电火花冷冲模穿孔加工工艺方法

(1)直接法直接法是用加长的钢凸模作电极加工凹模的型孔,加工后将凸模上的损耗部分去除。凸、凹模的配合间隙靠控制脉冲放电间隙来保证。 (2)混合法凸模的加长部分选用与凸模不同的材料,如铸铁、铜等粘接或钎焊在凸模上,与凸模一起加工,以粘接或钎焊部分作穿孔电极的工作部分。当凸、凹模配合间隙很小不好直接保证放电间隙时时,可将电极的工作部分用化学浸蚀法蚀除一层金属,反之,可以用电镀法将电极工作部位的断面尺寸均匀扩大以满足加工时的间隙要求。 2)电火花型腔加工工艺方法 (1)单电极加工方法单电极加工法是指用一个电极加工出所需型腔。用于下列几种情况: ①用于加工形状简单、精度要求不高的型腔,加工经过预加工的型腔。 ②用机床摇动加工型腔。首先采用低损耗、高生产率的粗规准进行加工,然后利用摇动按照粗、中、精的顺序逐级改变电规准、加大电极的平动量,以补偿前后两个加工规准之间型腔侧面放电间隙差和表面微观不平度差,实现型腔侧面仿型修光,完成整个型腔模的加工。 (2)多电极加工法多电极加工法是用多个电极,依次更换加工同一个型腔。每个电极都要对型腔的整个被加工表面进行加工。用多电极加工法加工的型腔精度高,尤其适用于加工尖角、窄缝多的型腔。 (3)分解电极法分解电极法是根据型腔的几何形状,把电极分解成主型腔电极和副型腔电极分别制造。 3)电极材料 (1)常用电极材料的种类和性能见表。 (2)电极材料的选用 ①电火花穿孔:紫铜、铸铁、钢等。 ②型腔加工常用电极材料主要是石墨和紫铜。紫铜组织致密,适用于形状复杂轮廓清晰、精度要求较高模具。石墨电极容易成形,密度小,宜作大、中型电极。

《数控车床编程与加工》实训教案

课题1数控车床基本程序指令及应用 学时2 一、教学目的和要求 1、了解数控车床的安全操作规程 2、掌握数控车床基本程序指令 3、掌握数控车床简单轴类零件程序的编制 二、重点难点 1、数控车床的安全操作规范 2、数控车床基本指令的基本应用 3、数控车床简单轴类零件精加工程序的编制 三、授课内容 (一)数控车床安全操作规程 1.开机前应对数控车床进行全面细致的检查,包括操作面板、导轨面、卡爪、 尾座、刀架、刀具等,确认无误后方可操作。 2.数控车床通电后,检查各开关、按钮和按键是否正常、灵活、机床有无异 常现象。 3.程序输入后,应仔细核对代码、地址、数值、正负号、小数点及语法是否 正确。 4.正确测量和计算工件坐标系,并对所得结果进行检查。 5.输入工件坐标系,并对坐标、坐标值、正负号、小数点进行认真核对。 6.未装工件前,空运行一次程序,看程序能否顺利进行,刀具和夹具安装是 否合理,有无超程现象。 7.试切时快速倍率开关必须打到较低挡位。 8.试切进刀时,在刀具运行至工件30~50㎜处,必须在进给保持下,验证Z 轴和X轴坐标剩余值与加工程序是否一致。 9.试切和加工中,刃磨刀具和更换刀具后,要重新测量刀具位置并修改刀补 值和刀补号。 10.程序修改后,要对修改部分仔细核对。 11.必须在确认工件夹紧后才能启动机床,严禁工件转动时测量、触摸工件。 12.操作中出现工件跳动、打抖、异常声音、夹具松动等异常情况时必须停车 处理。 13紧急停车后,应重新进行机床“回零”操作,才能再次运行程序。 (二)数控车床坐标系 数控机床的加工是由程序控制完成的,所以坐标系的确定与使用非常重要。根据ISO841标准,数控机床坐标系用右手笛卡儿坐标系作为标准确定。数控车床平行于主轴方向即纵向为Z轴,垂直于主轴方向即横向为X轴,刀具远离工件方向为正向。如图1-1所示 数控车床有三个坐标系即机械坐标系、编程坐标系和工件坐标系。机械坐标系的原点是生产厂家在制造机床时的固定坐标系原点,也称机械零点。它是在

电火花的应用及发展趋势

电火花的技术应用现状 及发展趋势 姓名:张亚超 学号: 班级: 专业:机械设计与制造 日期:2012年12月27日

摘要 在分析总结国内外电火花线切割技术研究现状以及我国近几年来所取得的进步基础上,以及在电火花加工技术在汽车、航空航天、模具等制造工业中有着广泛的应用,模具工业技术快速发展的新形势下, 数控电火花加工技术已取得了突破性的进展。本文从电火花加工技术发展的基本现状、数控电火花加工的操作过程、数控电火花加工新工艺的应用以及电火花加工技术的发展趋势以及发展建议。论述了我国电火花线切割技术的发展趋势及其主要任务。 关键词:电火花线切割;研究现状;发展趋势

目录 引言 (4) 一、数控电火花加工技术现状 (4) 二、电火花技术发展趋势 (5) (一)精密化 (5) (二)智能化 (5) (三)自动化 (6) (四)高效化 (6) (五)绿色工作液得到应用 (7) (六)电火花加工技术的改进 (7) (七)其它 (8) 三、电火花技术中的新应用 (8) (一)标准化夹具实现快速精密定位 (8) (二)混粉加工方法实现镜面加工效果 (8) (三)摇动加工方法实现高精度加工 (9) (四)多轴联动加工方法实现复杂加工 (9) (五)基于PC的数控系统的开发 (10) (六)多次切割工艺的应用 (10) 参考文献 (11)

引言 目前,随着电子、信息等高新技术的不断发展及市场需求个性化与多元化,世界各国都把机械制造技术的研究和开发作为国家的关键技术进行优先发展,将其他学科的高技术成果引入机械制造业中。因此机械制造业的内涵与水平已今非昔比,它是基于先进制造技术的现代制造产业。纵观现代机械制造技术的新发展,其重要特征主要体现在它的绿色制造、计算机集成制造、柔性制造、虚拟制造、智能制造、并行工程、敏捷制造和网络制造等方面。机械制造行业不断遇到高硬度,高韧性,高熔点等难切割加工材料以及特殊结构特别市复杂曲面零件的加工难题。解决这些问题极大地促进了电火花线切割加工技术的发展,促进电火花线切割加工新方法,新工艺的不断表现,扩大了电火花线切割加工的适用范围。电火花切割技术是先进制造技术之一,在机械生产中应用范围广,从国内来看,我国的电火花线切割加工技术发展迅速,尤其是我国特有的单向(高速)走丝电火花线切割机构简单,价格低廉,各方面指标都有了较大的提高。因此,进一步研究高速走丝电火线切割加工技术,扩大其加工范围,尤其是利用计算机等高科技工具和先进的科学方法来提高我国电火花线切割技术水平,缩短同发达国家的差距,不仅具有重要的意义,而且具有显著的经济和社会、效益。近年来,电火花技术的研究和应用日新月异(见下表1),并在精密微细化、智能化、个性化、绿色环保化和高效化等方面获得了长足的发展[1][2]。 一、数控电火花加工技术现状 电火花线切割技术经过近半个世纪的发展,现已十分成熟,并达到了相当高的工艺水平:最大的切割速度可达325mm2/min,最佳表面粗糙度达Ra0.1~0.2μm,加工尺寸精度可控制在几个微米之内,高速走丝电火花线切割机还能稳定切割1米的超厚工件。数控电火花加工技术正不断向精密化、自动化、智能化、高效化等方向发展。如今新型数控电火花机床层出不穷,如瑞士阿奇、瑞士夏米尔、日本沙迪克、日本牧野、日本三菱等机床在这方面技术都有了全面的提高。该项技术在20世纪40年代开始研究并逐步应用于生产。从最初只能去除折断在工件中

数控加工工艺的分析和处理

数控加工工艺的分析和处理 姓名: 专业:机械加工与自动化 班级:

前言: 数控加工作为一种先进的加工方法, 被广泛地用于航空工业、舰船工业以及电子工业等高精度、复杂零件的加工生产。在数控加工中,影响数控加工质量的因素很多,即工艺系统中的各组成部分,包括机床、刀具、夹具的制造误差、安装误差以及刀具使用中的磨损等都直接影响工件的加工精度。也就是说,在加工过程中整个工艺系统会产生各种误差,从而改变刀具和工件在切削运动过程中的相互位置关系而影响零件的加工精度及质量。

摘要 从加工工艺角度论述了提高数控加工精度,表面加工质量的解决措施,只在提高数控加工质量,利于更高效的使用数控机床,提高数控车床质量,第一要合理考虑工艺因素;第二要掌握数控车床的三大操作技巧,即一刀多尖、刀具圆弧半径补偿和刀具磨损参数的有效运用。 浅谈提高数控车床加工质量的措施 一:机床的合理选择 数控加工在中国制造业中已经有了较长的使用时间,虽然有严格的数控机床操作规范、良好的机床维护保养,但是其本身的精度损失是不可避免的。为了控制产品的加工质量,我们定期对数控设备进行检测维修,明确每台设备的加工精度,明确每台设备的加工任务。对于大批量成批生产的零件加工工厂,应严格区分粗、精加工的设备使用,因为粗加工时追求的是高速度、高的去除率、低的加工精度,精加工则相反,要求高的加工精度。而粗加工时对设备的精度损害是最严重的,因此我们将使用年限较长、精度最差的设备定为专用的粗加工设备,新设备和精度好的设备定为精加工设备,做到对现有设备资源的合理搭配、明确分工,将机床对加工质量的影响降到了最低,同时又保护了昂贵的数控设备,延长了设备的寿命。 二:图纸分析 1确定正确的加工工艺方案 (1)合理实际切入切出路线。在数控机床上加工零件时,为减少接到痕迹,保证轮廓的表面质量,对刀具的切入和切除的程序要仔细设计。刀具 的切入切点要沿零件周边外延,以保证工件的轮廓光滑,如刀具沿零 件轮廓直接垂直切入零件,将在零件的外形上留下明显的痕迹,刀具 要沿零件轮廓的法线切入和切除。在轮廓加工过程中应避免进给停顿, 否则由于切削力的变化也会产生刀痕,刀具切入过程一般需要采取较 小的进给速度,为提高切削效率。切入时从一个切削层换到另一个切 削层,比切除后在突然切入好,这样可以保证恒定的切削参数,包括 切削速度,进给量与切削速度的一致性,要尽量的提高毛培的成型精 度,使表面加工余量均匀。 (2)例如

电火花加工报告技术

电火花加工技术 一:电火花技术概述 电火花加工是利用两极见脉冲放电时产生的电腐蚀现象,放电时局部瞬时产生的高温把金属蚀除下来。 早在十九世纪,人们就发现了电器开光的触点开闭时,以为放电,使接触部位烧蚀,造成接触面的损坏。这种放电引起的电极烧蚀现象叫做电腐蚀。起初,电腐蚀被认为是有害的,为减少和避免这种有害的电腐蚀,人们一直在研究电副食产生的原因和防止的办法。当人们掌握了它的规律之后,便创造条件,转害为益,把电腐蚀用于生产中。1870年,英国科学家普利斯特里最早发现电火花对金属的腐蚀作用。当两极产生放电的过程中,放电通道瞬时产生大量的热,足以使电极材料表面局部熔化或汽化,并在一定条件下,熔化或汽化的部分能抛离电极表面,形成放电腐蚀的坑穴。直到1934年,前苏联科学家拉扎连柯等把电火花对金属的腐蚀作用利用起来。 后来,人们进一步认识到,在液体介质中进行重复性脉冲放电时,能够对导电材料进行尺寸加工,因此,创立了“电火花加工法”。电火花加工技术作为特种加工领域的重要技术之一,最早应用于二战时期折断丝锥取出时的加工。随着人类进入信息化时代,电加工技术取得了突飞猛进的发展,可控性更高,数字化程度更好。 在中国电火花加工技术起步稍晚。根据中国的国情,实现电火花加工技术的原始创新是很困难的,只能采取引进消化吸收再创新的策

略,因为这套系统集成了很多学科领域的知识,如计算机的软硬件、微电子、数控、电力半导体、机械技术、电气技术等,是多方面、多学科集成的产品,是比较复杂的高科技产品。国内现在显然还没有一个能够独立进行原始创新的团队,因此注定要经历一个长时间痛苦的积淀过程,所以我认为中国的电火花技术创新之路别无选择。政府也越来越认识到高校已经不再是创新的主战场,必须依托企业才能实现。 制造业是一个传统行业。一个国家的发展终归要落脚于制造业,因此作为基础工业,制造业必定拥有永久的生命力,而电加工行业也不例外。随着各项技术的不断发展,电加工技术也在进步,至于一项技术能够发展多久,也要看这个行业中的人怎样去尽心敬业、钻研并推进它。 二: 加工原理及原理图 电火花加工是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电 蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,又称放电加工或电蚀加工,英文简称EDM。 电火花加工时,脉冲电源的一极接工具电极,另一极接工件电极,两极均浸入具有一定绝缘度的液体介质(常用煤油或矿物油或去离子水)中。工具电极由自动进给调节装置控制,以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0.01~ 0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间,便将当时条件下极间最近

数控加工仿真实训

第六章华中世纪星21M数控铣床 6.1数控系统面板介绍 图6-1 华中世纪星数控系统面板 6.1.1 MDI键盘说明 名称功能说明 地址和数字键按下这些键可以输入字母,数字或者其它字符。

切换键 输入键 替换键 删除键 翻页键 光标移动键有四种不同的光标移动键。 :用于将光标向右或者向前移动。 :用于将光标向左或者往回移动。 :用于将光标向下或者向前移动。 :用于将光标向上或者往回移动。 6.1.2 菜单命令条说明 数控系统屏幕的下方就是菜单命令条。 图6-2 菜单命令条 由于每个功能包括不同的操作,在主菜单条上选择一个功能项后,菜单条会显示该功能下的子菜单。例如,按下主菜单条中的“自动加工”后,就进入自动加工下面的子菜单条,如图6-3所示。 图6-3 自动加工子菜单 每个子菜单条的最后一项都是“返回”项,按该键就能返回上一级菜单。 6.1.3 快捷键说明

图6-4 快捷键 这些是快捷键,这些键的作用和菜单命令条是一样的。 在菜单命令条及弹出菜单中,每一个功能项的按键上都标注了F1、F2等字样,表明要执行该项操作也可以通过按下相应的快捷键来执行。 6.1.4 机床操作键说明 表6-2 机床操作键说明 名称功能说明 急停键用于锁住机床。按下急停键时,机床立即停止运动。 急停键抬起后,该键下方有阴影,见下图a;急停键按下时, 该键下方没有阴影,见下图b。 (a)(b) 循环启动/保持在自动和MDI运行方式下,用来启动和暂停程序。 方式选择键用来选择系统的运行方式。 :按下该键,进入自动运行方式。 :按下该键,进入单段运行方式。 :按下该键,进入手动连续进给运行方式。 :按下该键,进入增量运行方式。 :按下该键,进入返回机床参考点运行方式。 方式选择键互锁,当按下其中一个时(该键左上方的指示灯 亮),其余各键失效(指示灯灭)。 进给轴和方向选择开关在手动连续进给、增量进给和返回机床参考点运行方式下, 用来选择机床欲移动的轴和方向。 其中的为快进开关。当按下该健后,该键左上方的指

数控加工仿真技术教案

张家口职业技术学院教案 (2007 ~2008 学年度第一学期): 系别机械工程系 班级2005级数控1—2班 任教课程数控加工编程及操作 (数控加工仿真技术) 教师姓名杨世成 \ 二00七年九月五日

教师课时授课教案

授课主要内容 . Ⅰ实习导入 [学生复习] 加工坐标系确定的方法和步骤。 确定加工坐标系的用途。 Ⅱ实习教学 项目1 数控车床仿真操作 任务1 数控车床仿真系统的面板操作 [教师] ' 在黑板上板书步骤 在教师机上逐步演示操作步骤。 [学生] 做好笔记。观察操作步骤和运行效果。 (1)数控加工仿真软件的安装 (2)数控仿真界面的进入 (3)选择机床 打开菜单“机床/选择机床···”,选择“FANUC PowerMate 0”数控车床。 (4)机床准备 · 包括激活机床和机床回零。 (5)定义毛坯 打开菜单“零件/定义毛坯”,然后输入相关参数来确定毛坯的材料和尺寸。 (6)放置零件 打开菜单“零件/放置零件”,在列表中点击所需要的零件,按下确定按钮,系统自动关闭对话框,弹出“调整零件位置”对话框,根据箭头方向调整零件位置或调头。 (7)安装刀具 打开菜单“机床/选择刀具”,弹出“车刀选择”对话框。 选择刀位—选择加工方式—选择刀片—选择刀柄—修改刀具参数—确认选刀。 (8)机床手动操作 机床回零后,装好毛坯,将操作面板中MODE SELECT旋钮切换到JOG上。点击MDI键盘的按钮,此时CRT界面上显示坐标值,利用操作面板上的按钮、和、,将机床移动到毛坯位置附近。 点击按钮,使主轴转动;点击按钮,用所选刀具切削工件外圆; 点击按钮,将刀具退至需要切削的位置;点击按钮,切削工件端面。

数控电火花线切割机床的基本编程方法

邯郸职业技术学院教案 教研室:机电一体化教研室授课教师:贾建军

授课总结 邯郸职业技术学院讲稿 教研室:机电一体化教研室授课教师:贾建军第20次课第5章电火花线切割加工技术5.3 数控电火花线切割机床的基本编程方法 2. ISO代码数控程序编制(1) 坐标系设定指令G92; 指令格式:G92 X_ Y_ I_ J_ ; 其中X和Y值确定了线丝起始点的坐标值,也就是借助丝的当前坐标值确定了程序原点;I确定零件的厚度,J确定零件编程表面到工作台面之间的距离。如果零件在编程表面的上部I为正值,反之I为负值,如下图所示。I和J的具体应用参见G51、G52。 (a)I为正值J为正值(b)I为负值J为正值 (2)快速点定位指令G00; 指令格式:G00 X_Y_U_V; 其中X和Y指定编程表面上的终点坐标;本机床除了工作台在XOY坐标平面内可以实现联动外,丝头也可以在其工作面内联动(该面与XOY平行),U和V是指丝头在由G92的I指定的平面(与上述J指定的编程表面平行)上偏移一个距离(U和V对于G90和G91是一致的)。 G00在绝对坐标系时,指出运动的终点坐标,在相对坐标系中指出运动的距离。 (3) 直线插补指令G01 指令格式:G01 X_Y_U_V_F_; 其中X和Y指定终点坐标,U和V同G00。在伺服模式,运动速度由机床条件决定,F不起作用;在常量模式,F指定运动速度。 (4) 圆弧插补指令G02、G03; 指令格式:G02 X_Y_I_J_U_V_K_L_F_; G03 X_Y_I_J_U_V_K_L_F_;

其中G02指定顺时针圆弧,X和Y指定圆弧的终点,I和J指定圆弧的起点相对于圆心的增量值。U和V指定圆弧终点偏移向量,K和L指定圆弧中心偏移向量;G03指定逆时针圆弧,其它字的内容与G02相同。 例:运动轨迹如下图所示,丝线的初始坐标为(170,30),程序如下: 绝对坐标系:G92 X170.0 Y30.0; G90 G03 X110.0 Y90.0 I-60.0 J0.0; G02 X90.0 Y50.0 I-50.0 J0; 相对坐标系:G91G03 X-60.0 Y60.0 I-60.0 J0.0; G03 X-20.0 Y-40.0 I-50.0 J0.0; (5) 插入圆角指令 插入圆角指令用来指定在本程序段下一个程序 段之间加上一段半径值为R的过渡圆弧。在G01、 G02和G03的程序段中都可以加入一个圆角半径 R,指令格式为: G01 X_Y_R_; G02 X_Y_I_J_R_; G03 X_Y_I_J_R_; (6) 切割速度设定指令G94、G95; G94指明切割速度由指令确定,单位mm/min或inch/min; G95指明切割速度由伺服自动确定。 (7)暂停指令G04 指令格式:G04X_;或G04P_; 指令中X后跟的数字以秒为单位,P后跟的数字以万分之一秒为单位。 (8) 参考点G28、G30、G29、G32、G33; (1)返回参考点指令G28、G30 从当前点经由命令设置的中间点返回参考点。 G28X_Y_U_V_Z_; 从当前命令设置的第一中间点返回参考点,程序段中的X、Y、U、V、Z是中间点;G30 P2 X_ Y_ U_ V_ Z_;经由第二中间点返回参考点; G30 P3 X_ Y_ U_ V_ Z_;经由第三中间点返回参考点; G30 P4 X_ Y_ U_ V_ Z_;经由第四中间点返回参考点。返回过程如图a所示。 图a 从当前点返回参考点示意图图b 从参考点返回示意图

数控加工工艺与编程教案

序号 1 日期班级 课题数控程序编制的概念 重点与难点数控编程的内容与步骤 教研室主任年月日教师年月日 教学手段:多媒体教学 引入:由普通机床难加工零件及东芝事件引出数控机床应用(5分钟)正课:第一章数控加工技术概况(85分钟) 1.1 数控程序编制的概念 在编制数控加工程序前,应首先了解:数控程序编制的主要工作内容,程序编制的工作步骤,每一步应遵循的工作原则等,最终才能获得满足要求的数控程序。 1.1.1 数控程序编制的定义 编制数控加工程序是使用数控机床的一项重要技术工作,理想的数控程序不仅应该保证加工出符合零件图样要求的合格零件,还应该使数控机床的功能得到合理的应用与充分的发挥,使数控机床能安全、可靠、高效的工作。 1、数控程序编制的内容及步骤 数控编程是指从零件图纸到获得数控加工程序的全部工作过程。 (1)分析零件图样和制定工艺方案 这项工作的内容包括:对零件图样进行分析,明确加工的内容和要求;确定加工方案;选择适合的数控机床;选择或设计刀具和夹具;确定合理的走刀路线

及选择合理的切削用量等。这一工作要求编程人员能够对零件图样的技术特性、几何形状、尺寸及工艺要求进行分析,并结合数控机床使用的基础知识,如数控机床的规格、性能、数控系统的功能等,确定加工方法和加工路线。 (2)数学处理 在确定了工艺方案后,就需要根据零件的几何尺寸、加工路线等,计算刀具中心运动轨迹,以获得刀位数据。数控系统一般均具有直线插补与圆弧插补功能,对于加工由圆弧和直线组成的较简单的平面零件,只需要计算出零件轮廓上相邻几何元素交点或切点的坐标值,得出各几何元素的起点、终点、圆弧的圆心坐标值等,就能满足编程要求。当零件的几何形状与控制系统的插补功能不一致时,就需要进行较复杂的数值计算,一般需要使用计算机辅助计算,否则难以完成。 (3)编写零件加工程序 在完成上述工艺处理及数值计算工作后,即可编写零件加工程序。程序编制人员使用数控系统的程序指令,按照规定的程序格式,逐段编写加工程序。程序编制人员应对数控机床的功能、程序指令及代码十分熟悉,才能编写出正确的加工程序。 (4)程序检验 将编写好的加工程序输入数控系统,就可控制数控机床的加工工作。一般在正式加工之前,要对程序进行检验。通常可采用机床空运转的方式,来检查 机床动作和运动轨迹的正确性,以检验程序。在具有图形模拟显示功能的数控机床上,可通过显示走刀轨迹或模拟刀具对工件的切削过程,对程序进行检查。对于形状复杂和要求高的零件,也可采用铝件、塑料或石蜡等易切材料进 行试切来检验程序。通过检查试件,不仅可确认程序是否正确,还可知道加工精度是否符合要求。若能采用与被加工零件材料相同的材料进行试切,则更能反映实际加工效果,当发现加工的零件不符合加工技术要求时,可修改程序或采取尺寸补偿等措施。 总结与提问:数控机床的应用及数控机床编程步骤(10分钟)

数控加工技术教案1数控加工技术基础

《数控加工技术》课程授课电子教案 课程编号: 课程名称:数控加工技术/Numerical Control Machining Technology 课程总学时/学分:64/4 (其中理论58学时,实验4学时,习题课2学时) 适用专业:机械设计制造及其自动化、模具设计与制造、冶金机械及控制技术、机电一体化一、课程地位 本课程是本课程是三年制高职机械类专业非数控专业的一门岗位群专业基础课。计划学分4学分,计划课时64学时。通过本课程的理论教学和实践教学,使学生理解数控加工的基本概念,熟悉数控机床各组成部分的结构及其控制原理,掌握常见数控加工方法的加工工艺、编程与数控机床操作,具备应用数控加工技术的基本技能。 本课程的前续课程为:工程制图、电工电子技术、机械制造基础、机械设计、微机技术与应用、液压与气压传动等;其后续课程为:机电一体化控制与系统、先进制造技术,专业方向课程等。二、教材及主要参考资料 教材:明兴祖等主编·数控加工技术(第二版)·北京:化学工业出版社,2008.6,普通高等教育“十一五”国家级规划教材。 主要参考资料: 1、宋本基主编.《数控机床》(第1版),哈尔滨工程大学出版社,1999.3; 2、逯晓勤,李海梅,申长雨编著.《数控机床编程技术》,机械工业出版社,2006.1; 3.明兴祖等编著·数控加工综合实践教程·北京:清华大学出版社,2008.2; 三、课时分配 四、教学方法及手段 教学方法:理论教学可选择案例式、讲练结合式、讨论启发式、归纳式、现场教学式等方法;实验(实践)教学可采用模块教学式、仿真式(模拟软件)、顶岗式等多种教学方法;课外教学可

采用数控技术讲座、竞赛等形式。 教学手段:课堂教学可探索采用CAI课件、电视录像片、模拟软件演示等手段;实验(实践)教学可采用仿真(数控编程模拟)、浓缩、多媒体软件与环链等手段;课外采用在网上公布的电子教案、网络课件和教学录像等手段,把图像、二维和三维动画、音频、视频等表现形式集为一体,形成立体化的教学环境。 五、考核方式与成绩核定办法 1. 考核方式:考试 2. 本课程一学期完成,考核以目标控制为主,同时严格过程控制。课程考试成绩由两部分组成,第一部分包括课内实验、平时作业等,占30%;第二部分为期末闭卷考试成绩,占70%。数控加工实习单独给出实习成绩,采用实训考核形式。学完本课程后,推荐学生直接参加国家数控机床操作工职业资格证考试,考核方式按笔试(应知部分)和现场考核(应会部分)方式进行,考核按“数控机床操作工职业资格证技能鉴定”标准进行。 六、授课方案(以下以课次为单位编写)

《数控加工技能实训》教案第4章第1节 数控车削主要加工对象

第1节数控车削主要加工对象 【教学目标】通过本节的教学:掌握数控车削加工的特点,数控车床的分类与结构,数控车削主要加工对象,数控车床坐标系,数控车刀及数控车床夹具等。 【教学重点】数控车削加工的特点、数控车削主要加工对象、数控车刀及夹具。 【教学难点】数控车削主要加工对象。 【难点点化】结合教学视频和现场参观充分理解数控车削的主要加工对象,了解数控车削的方式特点。 【教学时数】 1学时 【课程类型】理实一体化课程 【教学方法】数字化课程教学、课堂提问、理论联系实际 【教学内容】 概述 4.1.1 数控车削加工的对象 数控车床是目前使用比较广泛的数控机床,主要用于轴类和盘类回转体工件的加工,能自动完全内外圆面、柱面、锥面、圆弧、螺纹等工序的切削加工,并能进行切槽、钻、扩、铰孔等加工,适合复杂形状工件的加工。与常规车床相比,数控车床还适合加工如下工件。 1、轮廓形状特别复杂或难于控制尺寸的回转体零件 2、精度要求高的零件 3、特殊的螺旋零件如特大螺距(或导程)、变螺距、等螺距与变螺距或圆柱与圆锥螺旋面之间作平滑过渡的螺旋零件,以及高精度的模数螺旋零件和端面螺旋零件。

4、淬硬工件的加工在大型模具加工中,有不少尺寸大而形状复杂的零件。这些零件热处理后的变形量较大,磨削加工困难,可以用陶瓷车刀在数控机床上对淬硬后的零件进行车削加工,以车代磨,提高加工效率。 4.1.2数控车床编程要点 数控车床的编程具有如下特点: 1、在一个程序段中,根据图样上标注的尺寸可以采用绝对值编程或增量值编程,也可以采用混合编程。 2、被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时,一般用直径值表示,所以采用直径尺寸编程更为方便。 3、由于车削加工常用棒料作为毛坯,加工余量较大,为简化编程,常用采用不同形式的固定循环。 4、编程时,认为车刀刀尖是一个点,而实际上为了提高刀具寿命和工件表面质量,车刀刀尖常磨成一个半径不大的圆弧。为提高工件的加工精度,编制圆头刀程序时,需要对刀具半径进行补偿。使用刀具半径补偿后,编程时可直接按工件轮廓尺寸编程。 5、为了提高加工效率,车削加工的进刀与退刀都采用快速运动。进刀时,尽量接近工件切削开始点,切削开始点的确定以不碰撞工件为原则。 4.2 数控车床的刀具补偿 4.2.1 刀具位置补偿 在实际加工工件时,使用一把刀具一般不能满足工件的加工要求,通常要使用多把刀具进行加工。作为基准刀的1号刀刀尖点的进给轨迹如图4.1所示(图中各刀具无刀位偏差)。其它刀具的刀尖点相对于基准刀刀尖的偏移量(即刀位偏差)如图4.2所示(图中各刀具有刀位偏差)。在程序里使用M06指令使刀架转动,实现换刀,T指令则使非基准刀刀尖点从偏离位置移动到基准刀的刀尖点位置(A点)然后再按编程轨迹进给,如图4.2的实线所示。 刀具在加工过程中出现的磨损也要进行位置补偿。

电火花加工技术教案

天津工程师范学院 精密数控电火花加工技术 机械制造技能实训基地

第一部分基础知识 一、电火花加工:在加工过程中,使工具和工件之不断产生脉冲性的火花放电,靠放 电时局部、瞬时产生的高温把金属蚀除下来。 二、电火花加工的原理:基于工件和工具(正、负电极)之间脉冲性火花放电时的电 腐蚀现象来蚀除多余的金属,以达到对零件的尺寸、形状及表面预定的加工要 求。 三、加工条件: 1、必须使工具电极和工件被加工表面之间经常保持一定的放电间隙。 2、火花放电必须使瞬时的脉冲性放电,放电延续一段时间后,需停歇一段时 间。 3、火花放电必须在一定绝缘性能的液体介质中进行。 四、电火花加工的机理: 1、极间介质的电离、击穿、形成放电通道 2、介质热分解、电极材料熔化、气体热膨胀 3、电极材料的抛出 4、极间介质的消电离 五、电火花加工的一些基本规律: 1、影响材料放电腐蚀的主要因素 2、电火花加工的加工速度和工具的损耗速度 3、影响加工精度的主要因素 4、电火花加工的表面质量:( 1)表面粗糙度( 2)表面变质层( 3)表面力 学性能 六、基本术语: 1、工具电极 2 、放电间隙 3 、脉冲电源 4 、工作液介质 5、电蚀产物 6 、电规准 7 、脉冲宽度 8 、脉冲间隔 9、放电时间 10 、峰值电压 11 、加工点流 12 、短路电流 13、峰值电流 14 、 短路峰值电流 七、主要用途及使用范围:采用紫铜、石墨、钢、铜钨合金等电极材料,能对碳素钢、工具钢、淬火钢、硬质合金及其它高硬度金属材料进行放电加工,可加工冲压模(落料模、复合模、级进模等),型腔模(精锻模、压铸模、压延模、注塑模等)以及各种零件的坐标孔及复杂的异形曲面,还 可以加工0.1mm以上的小孔和0.2mm以上的窄缝。广泛应用于电机、仪表、汽车、航天、轻工、军工、模具等行业。 八、机床的组成部分:由主机、工作油箱、脉冲电源柜等部分组成。

电火花加工技术概述

电火花加工技术概述-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《先进制造技术》课程学习报告 题目:电火花加工技术概述 专业:机械类 姓名:喻娇艳 年级: 2013 级 班级:机械类1306班 学号: 201303164193 武汉科技大学机械自动化学院 2016年 6月 10日

电火花加工技术概述 喻娇艳 (武汉科技大学机械自动化学院, 湖北,武汉) (13级机械类专业,学号201303164193) 摘要:电火花加工(Electrospark Machining)在日本和欧美又称为放电加工(Electrical Discharge Machining,简称EDM),是一种直接利用电能和热能进行加工的新工艺,本文从电火花加工的研究现状、基本原理、发展前景等三方面加以论述. 关键词:电火花加工的研究现状基本原理发展前景 Summarize of Electrospark Machining Technique YU Jiao-yan (College of Machinery and Automation, WuHan University of Science and Technology, HuBei WuHan 430074) Abstract: Electrospark Machining Technique is also called Electrical Discharge Machining(EDM) in Japan and Occident,it’s a new technology of machining using electrical and heat energy directly.This article discusses it in addition in three aspects including it’s research status,fundamental principle,future prospects,etc. Keywords: Research status;Fundamental principle; Future prospects 1、前言 从前苏联科学院拉扎连柯夫妇在1943年研制出世界上第一台实用化电火花加工装置以来,电火花加工已有70多年的历史,发展速度是惊人的,目前已广泛应用于机械、宇航、航空、电子、电机、仪器仪表、汽车、轻工等行业,它不仅是一种有效的机械加工手段,而且已经成为在某些场合不可替代的加工方法.例如,在解决难、硬材料及复杂零件的加工问题时,应用电火花加工技术十分有效. 据统计,目前电火花加工机床的市场占有率已占世界机床市场的6%以上.而且随着科学技术的不断发展,现代制造技术极其相关技术为电火花技术的发展提

特种加工技术的应用及发展趋势.教学提纲

特种加工摘要随着我国机械制造业的快速发展,电火花加工技术在民用和国防工业中的应用越来越多,特别是数控电火花成形加工机床和数控电火花线切割加工机床不仅在模具制造业中广泛应用,而且在一般机械加工企业中逐渐普及.电火花加工技术是实践性与理论性都很强的一门技术,用户既要掌握电火花工艺方面的知识,又要充分熟悉电火花机床的功能与编程知识。目前,我国的电火花机床操作者中,大多只经过短期培训,缺乏系统的理论知识,只能进行简单加工的程序编制,严重影响了加工设备的高效使用。为适应现代化加工技术的要求,电火花机床操作者,要全面掌握所需的专业知识;从事电火花加工的技术人员也需要提高自身的技术水平;企业也急需一批电火花加工方面懂工艺、会编程,能够熟练操作和维护机床的应用型技术人才。针对上述现状,作者对高职高专目前常见的电火花加工技术方面的教材进行了认真研究,并对国内数十家企业进行了调研,根据电火花加工技术人才知识结构的市场需求,从培养学生必备的基础知识和操作技能出发,汇集多年的教学和在企业的实践经验,编写了本书。本书由电火花加工技术基础,电火花成形加工机床、加工工艺及编程,电火花线切割加工机床、加工工艺及编程三部分组成。学生在学习本课程前,已学过“机械制造技术”和“数控原理及其应用”课程,并已进行过金工实习或生产实习,对机械加工工艺和数控机床已有初步了解。关键字:电火花加工技术 1.激光加工技术原理 1.1激光加工技术简介激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工等的一门技术。激光加工作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,对提高产品质量、劳动生产率、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作用。 1.2激光技术分类激光技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,传统上看,它的研究范围一般可分为: 1)激光加工系统。包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统。 2)激光加工工艺。包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微调等各种加工工艺。 3)激光焊接:汽车车身厚薄板、汽车零件、锂电池、心脏起搏器、密封继电器等密封器件以及各种不允许焊接污染和变形的器件。目前使用的激光器有YAG激光器,CO2激光器和半导体泵浦激光器。4)激光切割:汽车行业、计算机、

数控技术课程教案完整版

数控技术课程教案 第一章绪论 本章重点:1.数控机床概念 2.数控机床采用的新颖机械结构 3.数控机床按检测系统的分类 一般了解:数控机床的组成、数控机床的优缺点、数控机床的发展趋势 一、数字控制:用数字化信号对机床的运动及其加工过程 进行控制的一种控制方法。 数控机床:国际信息处理联盟(IFIP)第五技术委员会,对数控机床作了如下定义:一种装了程序控制系统的机床。该系统能逻辑的处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的程序。 二、数控机床的产生与发展: (一)产生: 1、传统的生产方法已满足不了生产需求 1)单件小批量生产——占70%,一般用试切 法,技术水平要求高,劳动强度大,精度

不高,无法实现自动化。如:普通车、铣、 刨、磨床等 2)工艺流水作业——调整法加工,生产率提 高,精度提高,成本低,品种多,采用组 合机床,多机床配合,环节出现问题,生 产停滞。 3)自动机床:用凸轮控制,适于生产简单工 件,且改型困难 2、社会的需求 1)品种多样化 2)零件精度和形状复杂程度不断提高 3)生产品种的频繁换型 3、技术上的可行性 1)电子计算机的发明 2)电子技术的发展 a、现代控制理论的发展

b、各种功能优越件的产生 c、大规模集成电路的出现 3)新颖机械结构的出现 a、滚珠丝杠—代替普通丝杠,动作更灵 活,间隙更小,精度提高 b、滚动导轨—代替滑动导轨,移动灵 活,克服爬行和前冲现象 4)机床动态特性的研究成果 使机床的刚度更好,主轴转速更高,抗振 性提高 由于生产的发展要求出现新的生产工具,而在技术上又已具备了条件,于是在1948年,美国帕森斯公司提出应用计算机控制机床加工的设想,并与麻省理工学院合作进行研制工作。1952年试制成功第一台三坐标立式数控铣床。1958年我国开始研制数控机床。 (二) 发展: 1952——1959年,电子管制成数控机床控制系统

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