数控铣床基础知识
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1.数控铣床的分类自从工业革命以来,机床工业发生了翻天覆地的变化。
大多数人了解的是铣床、车床和钻床,也就是所说的普通机床,这些设备通过技术工人操作手轮移动刀架使刀具沿正确的方向走刀到零件所加工的位置。
普通机床需要通过接受过较长时间的专业培训并且具有一定操作技能的操作者在具备一定条件的环境下才能加工出高质量的零件。
相对来说,普通设备的加工效率较低,成本较高。
数控设备在相当多的领域已经完全或逐渐取代了普通设备,与普通机床不同,数控机床加工零件的过程完全自动地进行,加工过程中人工不能干预。
因此,首先必须将所要加工件的全部信息,包括工艺过程、刀具运动轨迹及走刀方向、位移量、工艺参数(主轴转速、进给量、切削深度)以及辅助动作(换刀、变速、冷却、夹紧、松开)等,按加工顺序采用标准或规定的程序指令编写出正确的数控加工程序,然后输入到数控设备的控制系统中,随后控制系统按数控程序的要求控制数控机床对零件进行加工。
所谓数控编程,一般指包括零件图样分析、工艺分析与设计、图形数学处理、编写并输入程序清单、程序校验的全部工作过程。
数控编程可分为手工编程和自动编程两种方式。
数控铣床可进行钻孔、镗孔、攻螺纹、轮廓铣削、平面铣削、平面型腔铣削及空间三维复杂型面的铣削加工。
加工中心、柔性加工单元是在数控铣床的基础上产生和发展起来的,其主要加工方式也是铣加工方式。
数控铣床可按通用铣床的分类方法分为以下3类:(1)数控立式铣床数控立式铣床主轴轴线垂直于水平面,这种铣床占数控铣床的大多数,应用范围也最广。
目前三坐标数控立式铣床占数控铣床的大多数,一般可进行三轴联动加工。
(2)卧式数控铣床卧式数控铣床的主轴轴线平行于水平面。
为了扩大加工范围和扩充功能,卧式数控铣床通常采用增加数控转台或万能数控转台的方式来实现四轴和五轴联动加工。
这样既可以加工工件侧面的连续回转轮廓,又可以实现在一次装夹中通过转台改变零件的加工位置也就是通常所说的工位,进行多个位置或工作面的加工。
《数控铣床基础知识综合性概述》一、引言数控铣床作为现代制造业中不可或缺的关键设备,以其高精度、高效率和高自动化程度的特点,在机械加工、航空航天、汽车制造、模具加工等众多领域发挥着至关重要的作用。
了解数控铣床的基础知识,对于从事相关行业的技术人员和对现代制造技术感兴趣的人士来说,具有重要的现实意义。
本文将从数控铣床的基本概念、发展历程、核心理论、重要实践以及未来趋势等方面进行全面深入的阐述与分析。
二、数控铣床的基本概念(一)定义与组成数控铣床是一种通过数字控制技术实现自动化加工的机床。
它主要由机床本体、数控系统、驱动系统、辅助装置等部分组成。
机床本体包括床身、立柱、工作台、主轴箱等机械结构,为加工提供基础支撑和运动平台。
数控系统是数控铣床的核心控制部分,负责接收加工指令、进行数据处理和控制机床的运动。
驱动系统包括主轴驱动和进给驱动,分别实现主轴的旋转运动和工作台、刀具的进给运动。
辅助装置包括自动换刀装置、冷却系统、排屑系统等,为加工过程提供必要的辅助功能。
(二)工作原理数控铣床的工作原理是将加工零件的几何信息和工艺信息用数控代码表示,通过输入装置输入到数控系统中。
数控系统对这些代码进行处理和运算,生成控制信号,控制驱动系统使机床的各个运动部件按照预定的轨迹和速度进行运动,从而实现对零件的加工。
在加工过程中,数控系统还可以实时监测机床的运行状态,进行误差补偿和故障诊断,保证加工的精度和可靠性。
(三)分类1. 按控制方式分类可分为点位控制数控铣床、直线控制数控铣床和轮廓控制数控铣床。
点位控制数控铣床主要用于加工平面内的孔系,其运动轨迹是由各个定位点组成的。
直线控制数控铣床除了能控制两个坐标轴的联动外,还可以控制第三个坐标轴作直线运动,用于加工平面轮廓。
轮廓控制数控铣床能够对两个或两个以上的坐标轴进行联动控制,实现复杂曲面的加工。
2. 按主轴布局形式分类可分为立式数控铣床、卧式数控铣床和龙门式数控铣床。
单元01 数控铣床基础知识一、安全知识1.安全文明生产(1)概念安全生产:安全生产是指在生产中,保证设备和人身不受伤害。
进行安全教育、提高安全意识、做好安全防护工作是生产的前提和重要保障。
如:进入车间要穿工作服,袖口要扎紧,不准穿高跟鞋、凉鞋,要戴安全帽,女生要把长发盘在帽子里,操作时站立位置要避开铁屑飞溅的地方等。
文明生产:文明生产是指在生产中,设备和工量刃辅具的正常使用,并保持设备、工量刃辅具和场地的清洁和有序。
设备和工量刃辅具要按照其正常的使用功用和使用方法使用,不能移作它用,不能超出使用范围。
还要注意量具的零配件、附件不要丢失、损坏;机床使用前应按照规范进行润滑等。
要保持设备、工量刃辅具和场地的清洁。
时常用干净的棉纱擦拭双手、擦拭操作面板、工具量具刃具辅具,经常用铁屑钩子或毛刷清理导轨和拖板上的铁屑。
下班后按照规范将机床、地面清扫干净。
保持设备、工量刃辅具和场地的有序。
工量刃辅具的摆放要规范,使用完毕后放回原处。
下班后将工量刃辅具擦拭干净,放入工具箱中。
作好交接班工作,下班时填写交接班记录并锁好工具箱门。
对于公用或借用物品要及时归还。
在批量生产中,毛抷零件、已加工零件、合格零件和不合格零件要按照规定的区域分开放置。
安全生产和文明生产合称安全文明生产。
对于安全生产的操作规范称为安全操作规程,对于文明生产的操作规范称为文明操作规程,二者合称安全文明操作规程。
对于每一种机床都有相应的安全文明操作规程来具体规定相应的安全文明操作要求。
(2)意义保证人身和设备的安全;保证设备、工量刃辅具必备的精度和性能,以及足够的使用寿命。
(3)要求1)牢固树立安全文明生产的意识。
明确数控加工的危险性,如不遵守安全操作规程,就有可能发生人身或设备安全事故。
如不遵守文明操作规程,野蛮生产,就会影响设备、工量刃辅具的使用性能和精度,大大降低使用寿命。
要理解安全操作规程的实质,善于从总结操作结经验和教训,培养安全文明生产意识。
数控铣床实训指导书为了帮助学生更好地理解和掌握数控铣床的相关知识和技术,掌握数控铣床的使用方法,促进实战能力的提升,特编写此数控铣床实训指导书。
一、数控铣床的基本知识1. 数控铣床概述数控铣床是一种通过计算机控制机床的加工方法,具有高效率、高精度、自动化程度高等优点。
数控铣床可以在铣床上进行各种几何图形的铣削、切割加工,广泛应用于机械加工行业,用于加工各种机零、模具、工具等零部件。
2. 数控铣床基本结构和工作原理数控铣床主要由铣床主体、数控设备和工件夹具三部分组成。
数控设备可以对机床进行操作和控制,以达到所需的加工效果。
数控铣床的工作原理是在工件旋转的基础上,通过铣头刀具的移动实现对工件的削离,从而形成所需形状的零件。
数控铣床的各种动作,如进给、进给速度、铣削深度和切削速度等都由计算机控制。
3. 数控铣床的加工能力数控铣床的加工能力是由机床的主要参数决定的。
数控铣床的加工能力包括加工精度、铣削范围、电主轴、主轴转速、铣削刀具切削力、稳定性、刚度等。
当我们进行加工时,要根据所需加工的零件结构特点来选择合适的数控铣床型号和参数。
二、数控铣床的使用方法 1. 编程数控铣床的使用过程中,编程是十分重要的,需要我们对机床性能以及所需要加工的工件进行了解。
数控程序是一项关键技术,编写好的程序可以帮助机床在加工时自动执行所需要的加工工序。
针对不同零件,我们需要编写不同的程序进行加工。
首先,我们要对要进行加工的工件进行尺寸测量和创造三维模型,然后编写程序,并在计算机上进行仿真,检查程序正确性和效果。
最后将所编好的程序保存到磁盘或U盘中,载入到数控机床中执行。
2. 刀具设定刀具的设定可以影响加工效率和加工质量。
在使用数控铣床加工时,需要根据所需加工零件的形状特征,选择合适的刀具。
不同的刀具可以实现不同的加工效果,如槽铣刀、球头铣刀、T型槽铣刀等。
刀具的设定方式有L型刀头设定、扩展臂式刀头设定、二维设定等,我们需要根据实际加工情况合理选择。
数控铣床编程入门知识数控铣床编程入门知识数控铣床是一种自动化加工设备,是现代制造业中不可或缺的重要工具,广泛应用于航空、汽车、机械、电子等行业。
而数控铣床编程则是数控加工中最重要的环节之一,是掌握数控加工技术的必备技能之一。
本文将主要介绍数控铣床编程的基础知识和常用编程语言。
一、基础知识1.数控铣床的坐标系数控加工中,一般采用直角坐标系。
数控铣床的坐标系统,通常采用三个坐标轴来描述加工点的位置。
分别是X轴、Y轴、Z轴。
X轴和Y轴确定了铣床两个相互垂直的平面上的位置,Z 轴确定加工点到铣床工作台之间的距离。
2.数控铣床的工作原理数控铣床的加工过程中,刀具相对于工件静止不动,由铣床主轴驱动转动,切削工件。
铣床主轴的旋转方向由切削进工件的方向决定,一般为底面方向。
半径大于刀尖半径的刀具,一般向上进刀;直径小于刀尖直径的刀具,一般向下进刀。
3.数控铣床的加工精度数控铣床的加工精度主要与铣床本身的精度和编程精度有关。
编程精度主要取决于刀路编程的合理性以及数控系统的精度。
二、常用编程语言在实际编程中,常用的数控铣床编程语言主要包括G代码和M代码两种。
1.G代码G代码是数控加工中最常用的一种编程语言,它主要用于控制铣床的运动路径和加工点的位置。
G代码的格式一般是G+二位数,如G00、G01、G02等,其中G00表示快速定位运动,G01表示直线插补运动,G02表示逆时针圆弧插补运动。
2.M代码M代码是数控加工中用于控制铣床辅助功能的编程语言,它主要控制铣床轴的移动和切削液,同时还包括其他一些辅助功能。
M代码的格式一般是M+两位数,如M03、M04、M05等,其中M03表示铣床主轴顺时针旋转,M04表示铣床主轴逆时针旋转,M05表示铣床主轴停止。
三、基本编程步骤1.确定机床坐标偏差和工件坐标位置,并进行相关计算。
2.根据加工要求确定编程方式、切削速度和加工次序。
3.根据加工方式和次序生成相关的G代码和M代码,并进行检查。