轴类零件数控车削工艺分析及数控加工编程_机械专业毕业论文设计范文模板参考资料[1]
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轴类零件数控工艺分析与编程(毕业论文)一、选题背景数控工艺分析与编程是加工制造行业制造过程中不可或缺的一个重要环节,随着电子技术和机械加工技术的不断发展,数控加工技术已经成为工业制造业的主流之一。
数控加工技术可以大幅度提高零件加工的精度、质量和效率,减少人力、耗材和时间等成本,因此得到了广泛的应用。
选取轴类零件数控工艺分析与编程为毕业论文的研究主题,是配合当前制造业不断发展的需要,以更好地适应产业化的趋势为切入点,拟从轴类加工的角度出发,研究轴类加工的数控编程技术和工艺分析。
二、研究目的本研究旨在通过对轴类零件数控加工工艺和编程技术进行深入的研究和探讨,以期得出可行的加工方案和实现数控加工的工艺参数和编程模型。
通过本研究,可以更好地指导加工制造行业生产实践,促进加工制造技术的升级观念的转变,提高制造业生产效能,增强企业竞争力。
三、研究内容1、轴类零件的零件特点和加工技术要求进行分析,并从加工工艺角度出发,确定具体的数控加工加工流程。
2、基于轴类零件的加工技术和要求,研究数控加工的工艺分析方法以及工艺参数的优选和调整方法。
3、通过数控编程的分析和研究,开发出适用于轴类零件的数控编程软件,实现自动化编程和完成工艺数据的提取和传输。
4、通过实验和仿真,验证研究成果的可行性,考察研究结果的实用性和可靠性。
四、研究意义1、提高轴类零件数控编程技术和工艺分析的水平,增强企业竞争力。
2、为加工制造行业提供可操作性强的加工方案和实现方法,优化生产制造的流程。
3、拓宽加工行业的思路和视野,促进信息技术和机械制造领域的深度交融,拓展产业化的广度和深度。
4、为制造业智能化和数字化提供有益的探索和实践。
五、研究方法1、文献法,收集和综述国内外有关轴类零件数控加工方面的文献,了解数控加工技术的发展现状及存在的问题。
2、实验法,开发适用于轴类零件数控加工的程序及专用软件,构建完整工艺数据及参数数据库进行实验验证。
3、分析法,分析轴类零件的技术特性,从加工角度出发优化工艺,提高加工效率和品质。
轴类零件数控车削工艺分析及数控加工编程摘要随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,数控加工技术对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为效率、质量是先进制造技术的主题。
高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。
而对于数控加工,无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需要一些处理.并在加工过程掌握控制精度的方法,才能加工出合格的产品.本文根据数控机床的特点,针对具体的零件,进行了工艺方案的分析,工装方案的确定,刀具和切削用量的选择,确定加工顺序和加工路线,加工效率,简化工序等方面的优势。
关键词工艺分析加工方案进给路线控制尺寸Shaft parts CNC turning technologyanalysis and NC programmingAbstractWith the continuous development of numerical control technology and applications expand, CNC machining technology on the economy of a number of important sectors (IT, automotive, light industrial,medical,etc.) play an increasingly important role, since the efficiency, quality is the theme of advanced manufacturing technology。
High—speed, high—precision machining technologies can greatly enhance efficiency,improve product quality and grades, shorten the production cycle and improve market competitiveness. For NC processing,whether automatic or manual programming programming, programming before the processing of parts for process analysis, formulation and processing programmes,selecting the right tool to determine the cutting parameters,on a number of technology issues (such as on the knife point, processing line, etc。
轴类零件数控加工工艺分析毕业论文一、选题背景和意义数控技术是当代先进制造技术的重要组成部分,也是工业领域普及化生产的必要条件。
如今,在机械行业中,数控技术已经成为一种核心技术,广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子等领域。
如何运用数控技术高效加工轴类零件成为了研究领域之一。
本篇研究将以轴类零件数控加工工艺分析为话题展开论述,使读者能够深刻了解数控技术在轴类零件加工中的应用,也可以为数字化制造提供一些参考依据,为制造业的发展做出贡献。
二、轴类零件数控加工工艺分析1、加工策略数控加工中的加工策略是决定零件加工方案的基础,能够有效地提高加工效率和加工精度。
摆锤式数控铣床是轴类零件常用的加工设备之一,根据零件的复杂程度,加工分为全面铣削和毛坯结构加工。
(1)全面铣削全面铣削时通过大设备进行操作,零件加工的面积不超过设备安装面积,加工过程即为按要求精度进行面加工,该方式可生产精度高的轴类零件。
(2)毛坯结构加工对于毛坯结构,首先需进行粗加工,即对零件大小和外形进行基本成型,再进行细加工,即完成比较精细的加工工序。
为了防止出现加工精度低的情况,完整的加工流程应包括:粗铣、调整、精加工。
2、数控编程数控编程是数控加工中一个重要的环节,数控加工的质量和效率都需要良好的编程。
数控加工程序的编写与处理是数字化制造的关键,具有一定的复杂性,需要相应的知识和技能,这也是影响零部件加工质量的一个重要方面。
(1)数控编程指令在摆锤式数控铣床中,数控编程时需要选择相应的指令,例如:G代码、M代码、T代码、S代码等等。
在数控程序中,G代码和M代码是最基本的数控指令,其中,G 代码用于控制数控铣床的运动轨迹和速度,M代码用于控制数控铣床的其他操作。
(2)数控加工流程整个数控加工流程可分为:零件设计、程序编写、CAD/CAM、加工验证和加工过程,其中,程序编写阶段涉及到各种数控指令的操作和流程控制,而CAD/CAM则是使加工数控化的重要环节,也就是从绘图生成数控程序的过程。
****大学本科毕业论文专业数控技术姓名准考证号论文题目轴类零件数控加工工艺及编程综合设计年月日目录毕业设计任务:轴类零件数控加工工艺与编程综合设计摘要 (1)Abstract (2)绪论 (4)一选择本课题的目的及意义 (4)二数控机床及数控技术的应用与发展 (5)(一)数控机床的应用与发展 (5)(二)数控技术的应用与发展 (6)正文 (7)一零件图的审查 (7)1.1合理的标注尺寸 (7)1.2 零件图的完整性与正确性 (7)二轴类零件加工工艺分析 (8)2.1轴类零件加工概述 (8)1)类零件功能和结构特点 (8)2)轴类零件技术要求 (8)2.2零件的材料分析 (9)轴类零件毛坯 (9)2.3轴类零件加工主要工艺问题 (10)1)定位基准选择 (10)2)表面加工方法 (11)3) 轴类零件与热处理 (13)三工艺设备的选择 (14)3.1 机床的选择 (14)3.2量具及辅助用具的选择 (15)3.3 零件的安装 (15)3.4 选择夹具 (15)3.5 刀具的选择 (16)加工刀具卡片 (17)四切削用量的选择 (18)4.1主轴转速的确定 (18)4.2进给速度的确定 (20)4.3背吃刀量的确定 (21)五对刀点与换刀点的确定 (22)六加工路线的确定 (23)七加工中的难点与解决方案 (23)八数控车床操作注意事项 (24)九工艺卡 (25)十.轴类零件检验 (29)十一螺纹数值计算 (30)十二加工工序卡片 (31)十三编写程序 (33)结论 (44)致谢 (46)参考文献 (47)摘要数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控装备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴制造的渗透形成的机电一体化产品,即所谓的数字化设备,数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,是制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大他对归计民生的一些重要行业(IT .汽车.医疗.轻工等)的发展起着越来越重要的作用,因为这些行业所需要装备的数字化已是现代发展的大趋势。
桂林理工大学毕业设计 (论文)题目:轴类零件数控车削加工工艺过程及编程分析院(系):成人教育学院专业:学生姓名:班级:学号:指导教师:年月日摘要数控加工是现代制造技术的基础,这一发明对于制造行业而言,具有划时代的意义和深远的影响。
本文通过以北京凯恩帝数控系统为基础,充分利用计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)的优势,对零件形状、尺寸、精度等级、表面粗糙度、材料和热处理等技术要求的分析。
针对上述对零件的分析,选择加工方案确定加工顺序、加工路线、装夹方式、刀具及切削用量参数等,进行数控加工工艺的编制;通过确立坐标系计算零件粗、精加工各运动轨迹,得到刀位数据及轨迹图,进行数控加工的程序编写。
关键词:数控加工数控加工工艺程序编写AbstractNC machining is the modern manufacturing technology foundation, this invention for the manufacturing industry, it is of epoch-making significance and far-reaching influence. This article through to the Beijing emperor Kaine CNC system as the basis, make full use of computer-aided design / computer-aided manufacturing ( CAD / CAM ) advantage, the part shape, size, accuracy, surface roughness, materials and heat treatment technology on requirement analysis. According to the analysis to the spare parts, selection of process scheme, process sequence processing route, clamping, cutting tools and cutting parameters, CNC machining process planning; through the establishment of coordinate calculation of parts rough, finishing the movement track of cutter location data, receive and track diagram, NC programming.Keywords: CNC Machining NC machining programming目录引言 (1)1 数控车床的特点 (2)1.1数控加工技术的发展 (3)1.2数控加工工艺的特点 (3)1.3数控机床与普通机床相比具有的优越性 (4)2 零件图工艺分析 (5)3 设备的选定 (6)4 零件加工工艺分析 (9)4.1确定零件的定位基准和装夹方式 (9)4.2确定加工顺序及进给路线 (10)4.3刀具选择 (16)4.3.1 数控刀具的选择步骤 (16)4.3.2 零件加工刀具选择参数及刀具明细表 (19)4.4切削用量选择 (20)5 零件加工程序的编写 (23)5.1数控编程的内容与方法 (23)5.2装刀与对刀 (30)5.3程序校对与首件试切 (31)结论 (32)参考文献 (33)致谢 (34)引言高度发达的制造业和先进的制造技术已经成为当前衡量一个国家综合经济实力和科技水平的重要标志之一,成为一个国家在竞争激烈的国际市场上获胜的关键因素。
轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)随着数控技术的不断发展,越来越多的企业开始采用数控机床进行生产加工。
而轴类零件作为数控加工中的重要部分,其数控工艺分析与编程也变得越来越重要。
本文将围绕轴类零件的数控工艺分析与编程进行研究。
一、数控工艺分析1. 原材料选用轴类零件通常采用高强度、高硬度的合金钢材料进行加工。
在进行数控工艺分析时,需对材料的力学性能进行分析,好的材料具有良好的机械强度、韧性和可加工性。
2. 工艺流程确定在进行数控工艺分析时,需根据轴类零件的形状、尺寸和要求来确定工艺流程。
也就是说,需要先对零件进行设计,绘出图纸,然后确定数控机床的加工工艺流程,包括采用何种加工方式、加工顺序和工艺参数等。
3. 工艺参数确定在进行数控工艺分析时,还需要确定一系列工艺参数,如切削刃具的选择、切割深度、切削速度、进给量等。
这些参数对加工质量和成本都有着至关重要的影响,因此需进行合理的分析和选择。
4. 数控编程在确定好各项工艺参数后,还需要进行数控编程,根据加工流程和工艺参数进行编程。
编程时需要注意刀具半径、进给速度等参数的设置,保证加工精度和速度。
二、数控编程1. 学习基本指令在进行数控编程时,需要学习基本指令,包括G代码、M代码、T代码等。
这些代码主要用于控制数控机床的运动和操作。
例如,G代码用于控制切削动作和进给运动,M代码用于控制辅助动作和机床开关,T代码则用于选择刀具。
2. 编程语言选择数控编程采用不同的编程语言,常见的有G代码、M代码和ISO代码等。
其中,G代码是数控编程的基础,适用于大多数零件的加工。
而ISO代码则比较复杂,适用于高精度、复杂零件的加工。
3. 编程流程数控编程需要按照一定的流程进行,通常包括以下几个步骤:(1)绘制零件的图形和尺寸,确定加工工艺流程和工艺参数。
(2)选择合适的编程语言,并编写程序,根据加工流程和工艺参数进行编码。
(3)编写程序前,需要进行模拟,检查编写的程序是否符合要求。
轴类零件数控车削加工工艺及编程分析任务书1.课题意义及目标机床是一个国家制造业水平的象征。
本次毕业设计以轴类零件的数控车削工艺分析及程序编制为基础。
对零件形状、尺寸、精度等级、表面粗糙度、材料和热处理等技术要求的分析。
选择加工方案确定加工顺序、加工路线、装夹方式、刀具及切削用量参数等,进行数控加工工艺的编制。
2.主要内容(1) 零件图工艺分析(2) 选择设备(3) 确定零件的定位基准和装夹方式(4) 确定加工顺序及进给路线(5) 刀具选择(6) 切削用量选择3.主要参考资料[1] 赵家齐.机械制造工艺学课程设计指导[M].机械工业出版社,2004[2] 沈建峰,章志成.数控车床编程与操作实训[M].国防工业出版社,2006[3] 杨仲冈.数控设备与编程[M].高等教育出版社,20064.进度安排审核人:轴类零件数控车削加工工艺及编程分析摘要:随着科学技术的发展,机械产品结构越来越合理,其性能、精度和效率日趋提高,更新换代频繁,生产类型由大批大量生产向多品种小批量生产转换。
对机械产品的加工相应地提出了高精度、高柔性与高度自动化的要求。
为实现高产、优质的目标,多采用专用的工艺装备、专用自动化机床或专用的自动化生产线进行生产。
在机械产品中,单件小批量产品一般都采用通用机床加工,当产品改变时,机床与工艺装备均需作相应的变换和调整,难以提高生产效率和保证产品质量。
数控机床综合应用了电子计算机、自动控制、伺服驱动等方面的技术成果,具有高柔性、高精度与高度自动化的特点。
关键词:数控机床、加工工艺、加工Shaft parts CNC turning technology and programming analysis Abstract:With the development of science and technology, mechanical product structure more reasonable, performance, accuracy, and efficiency is rising, frequent replacement, type of production by the large number of mass production to more varieties of small batch conversion. Processing machinery products accordingly proposed high-precision, high flexibility and a high degree of automation.To achieve high yield and quality goals, the use of special technology and equipment, automated machine tools dedicated or dedicated automated production line for production. In mechanical products, single and small batch products are generally adopt a common machining, when the product is changed, machine and process equipment required for the corresponding transformation and adjustment, it is difficult to increase productivity and ensure product quality. CNC machine tools integrated application of the results of computer technology, automatic control, servo drives, etc., with high flexibility, precision and a high degree of automation.Keywords :CNC machine tools, machining technology, processing目录1 前言1.1 数控技术的发展过程 (1)1.2 数控技术的基本概念与原理 (1)1.3 数控加工在机械制造业中的地位和作用 (2)1.4 数控机床加工工艺研究的内容及任务 (3)2 现代数控技术发展状况 (4)2.1 先进的CAD/CAPP/CAM系统广泛应用 (4)2.2 高速切削技术的应用 (4)2.3 数控车床的特点 (5)3 零件图工艺分析 (7)3.1 设备的选定 (7)3.2 确定零件的定位基准和装夹方式 (10)3.3 确定加工顺序及进给路线 (12)4 切削用量选择 (17)4.1 进给速度选择 (12)4.2 刀具选择 (18)4.3 数控工艺加工卡片制定 (15)4.4 零件加工程序的编写 (17)4.5 数控编程内容与方法 (21)5 零件加工程序表 (18)5.1 装刀与对刀 (28)5.2 程序校对与首件试切 (30)5.3 总结 (28)致谢 (30)参考文献 (31)1 前言1.1 数控技术的发展过程科学技术和社会生产的不断发展,对机械产品性能、质量、生产率和成本提出了越来越多高的要求。
轴类零件数控车削工艺分析与数控加工编程轴类零件是现代机械制造中常见的零件,如汽车、航空航天、医疗器械等都需要大量的轴类零件进行配套或制造。
而数控车削技术则成为现代机械加工中不可或缺的一部分。
本文将对轴类零件数控车削工艺分析与数控加工编程进行探讨。
一、轴类零件数控车削工艺分析轴类零件的数控车削工艺分析一般包含以下步骤:1.确定数控车床具有的切削方式、加工精度、切削力等参数,并根据零件的形状、材质、尺寸、加工要求等因素进行合理的物理和力学计算。
例如,确定刀具形状、尺寸、转速、进给速度、切削深度等参数。
2.根据零件的位置、尺寸、形状,在物理模拟软件中创建出数控车床的运动轨迹,考虑到切削刀具的运动方式和方向,进行模拟,最终确定出零件的加工路径和时间。
3.对加工过程中可能出现的情况进行分析,如与夹具的定位方式、刀具铣削、切削时产生的变形、热变形等等。
合理地安排零件的夹紧方式、切削序列、切削深度、冷却液的选用等可以有效地解决这些问题。
4.根据数控车床的操作系统、工艺软件、控制程序等工具,进行加工参数的优化调整,并通过使用高级生产规划和编程软件进行数字化的编程。
因此,需要进行合理的数学建模和编程,以尽可能准确地模拟加工过程,得到最优的零件加工结果。
二、轴类零件数控加工编程轴类零件的数控加工编程一般分为以下步骤:1.建立数控程序文件创建一个程序文件,包含零件的几何形状、工艺参数、机床坐标系、刀具的选择等信息。
基于上述信息,编写出加工过程的程序并进行验证。
2.定义坐标系根据零件的尺寸和几何形状,确定机床坐标系的原点和方向,并定义切削轴、进给轴、过渡轴等参数。
3.创建加工路径根据前面的工艺分析结果,创建加工路径。
路径的创建过程包括切削路径、圆弧插入方式、切削深度和过渡点等因素的微调和优化。
4.选择和优化刀具根据零件的材质、形状、切削路径等因素,选择最适的刀具,并设置切削速度、进给速度、切削深度、铣削长度等参数来优化切削效果。
毕业设计报告(论文)课题名称轴类零件加工工艺及数控编程摘要通过对需要加工的零件,进行结构与技术要求的分析和加工工艺的分析及刀具的选择,使得自己对所学的知识做一次全面的总结。
在这个过程中也了解到关于数控技能方面的一些操作规程。
零件的结构关系着整个设计方案的设计思路和逻辑思维顺序,而技术要求则是在零件加工过程中要求零件的完整性与正确性,对材料的选择也是需要及其用心分析的。
结构工艺则包括精度分析,粗糙度分析,尺寸标注应符合数控加工特点。
关键词:零件结构;设计思路;结构工艺目录前言 (1)1.零件结构及毛坯分析 (2)1.1零件完整性及正确性分析 (2)1.1.1零件完整性分析 (2)1.1.2零件正确性分析 (2)1.1.3材料分析 (2)1.1.4毛坯件制造方法 (3)2.零件结构工艺 (3)2.1 零件图 (3)2.2零件加工工艺分析 (4)3.选择设备与刀、夹、量具 (5)3.1加工设备的选择 (5)3.2刀具的选择 (5)3.3夹具的选择 (6)3.3.1选择夹装工具原则 (6)3.3.2 选择卡盘 (6)3.4装夹方式的选择 (7)3.5量具的选择 (7)4.数控加工刀具卡 (8)5.数控加工工艺卡 (8)6.轴的加工分析实例 (10)7.加工步骤 (10)7.1零件的加工 (10)7.1.1机床开机 (10)7.1.2回零操作 (11)7.1.3设定工件坐标系 (11)7.1.4刀具选择 (11)7.1.5加工方案 (11)7.1.6确定切削量 (11)7.2编程与操作 (12)7.2.1编制程序 (12)7.2.2程序输入数控系统 (13)7.2.3手动对刀操作 (13)7.2.4程序校验 (13)7.2.5测量修调 (13)结论 (15)参考文献 (16)致谢 (17)前言毕业设计是我们结束大学学习生活走向社会的一个中介和桥梁。
毕业设计是我们大学生才华的第一次显露,是向祖国和人民所交的一份有分量的答卷,是投身社会主义现代化建设事业的报道书。
轴类零件数控车削工艺分析及数控加工编程摘要随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,数控加工技术对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为效率、质量是先进制造技术的主题。
高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。
而对于数控加工,无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需要一些处理。
并在加工过程掌握控制精度的方法,才能加工出合格的产品。
本文根据数控机床的特点,针对具体的零件,进行了工艺方案的分析,工装方案的确定,刀具和切削用量的选择,确定加工顺序和加工路线,加工效率,简化工序等方面的优势。
关键词工艺分析加工方案进给路线控制尺寸S haft parts CNC turning technologyanalysis and NC programmingAbstractWith the continuous development of numerical control technology and applications expand, CNC machining technology on the economy of a number of important sectors (IT, automotive, light industrial, medical, etc.) play an increasingly important role, since the efficiency, quality is the theme of advanced manufacturing technology. High-speed, high-precision machining technologies can greatly enhance efficiency, improve product quality and grades, shorten the production cycle and improve market competitiveness. For NC processing, whether automatic or manual programming programming, programming before the processing of parts for process analysis, formulation and processing programmes, selecting the right tool to determine the cutting parameters, on a number of technology issues (such as on theknife point, processing line, etc.) also needs some work. And process mastery control precision, to processing the qualified product. This article in accordance with the characteristics of CNC machine tools, tailored to specific parts, a process of analysis, determination of tooling programme, tool and cutting parameters selection, determinethe order and processing lines for processing, the processing efficiency, simplify processes, and other benefits.Keywords:analysis processing programme feeding line control size工艺分析加工方案进给路线控制尺寸目录摘要 0Abstract (1)第一章概述 (3)1.国内外数控发展概况 (3)第二章工艺方案分析 (7)2.1 零件图 (7)2.2零件图分析 (7)2.3确定加工方法 (7)2.4确定加工方案 (8)第三章工件的装夹 (9)3.1定位基准的选择 (9)3.2定位基准选择的原则 (9)3.3确定零件的定位基准 (9)3.4装夹方式的选择 (9)3.5数控车床常用装夹方式 (9)3.6确定合理的装夹方式 (10)第四章刀具及切削用量 (11)4.1选择数控刀具的原则 (11)4.2选择数控车削用刀具 (11)4.3设置刀点和换刀点 (12)4.4确定切削用量 (12)第五章典型轴类零件加工 (13)5.1 轴类零件加工的工艺分析 (13)5.2 典型轴类零件加工工艺 (15)5.3 手工编程 (18)第六章数控车自动编程软件CAXA介绍 (22)1.CAXA数控车界面 (22)2.CAXA数控车进行造型设计 (22)3.CAXA数控车加工-CAM (23)4.CAXA数控车加工类型 (23)第七章结束语 (24)第八章致谢词 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
郑州科技学院专科毕业设计(论文)题目:轴类零件数控车削工艺分析及数控加工编程轴类零件数控车削工艺分析及数控加工编程摘要随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,数控加工技术对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为效率、质量是先进制造技术的主题。
高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。
而对于数控加工,无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需要一些处理。
并在加工过程掌握控制精度的方法,才能加工出合格的产品。
本文根据数控机床的特点,针对具体的零件,进行了工艺方案的分析,工装方案的确定,刀具和切削用量的选择,确定加工顺序和加工路线,加工效率,简化工序等方面的优势。
关键词工艺分析加工方案进给路线控制尺寸S haft parts CNC turning technologyanalysis and NC programmingAbstractWith the continuous development of numerical control technology and applications expand, CNC machining technology on the economy of a number of important sectors (IT, automotive, light industrial, medical, etc.) play an increasingly important role, since the efficiency, quality is the theme of advanced manufacturing technology. High-speed, high-precision machining technologies can greatly enhance efficiency, improve product quality and grades, shorten the production cycle and improve market competitiveness. For NC processing, whether automatic or manual programming programming, programming before the processing of parts for process analysis, formulation and processing programmes, selecting the right tool to determine the cutting parameters, on a number of technology issues (such as on theknife point, processing line, etc.) also needs some work. And process mastery control precision, to processing the qualified product. This article in accordance with the characteristics of CNC machine tools, tailored to specific parts, a process of analysis, determination of tooling programme, tool and cutting parameters selection, determinethe order and processing lines for processing, the processing efficiency, simplify processes, and other benefits.Keywords:analysis processing programme feeding line control size工艺分析加工方案进给路线控制尺寸目录摘要 (1)Abstract (2)第一章概述 (4)1.国内外数控发展概况 (4)第二章工艺方案分析 (8)2.1 零件图 (8)2.2零件图分析 (8)2.3确定加工方法 (8)2.4确定加工方案 (9)第三章工件的装夹 (10)3.1定位基准的选择 (10)3.2定位基准选择的原则 (10)3.3确定零件的定位基准 (10)3.4装夹方式的选择 (10)3.5数控车床常用装夹方式 (10)3.6确定合理的装夹方式 (11)第四章刀具及切削用量 (12)4.1选择数控刀具的原则 (12)4.2选择数控车削用刀具 (12)4.3设置刀点和换刀点 (13)4.4确定切削用量 (13)第五章典型轴类零件加工 (14)5.1 轴类零件加工的工艺分析 (14)5.2 典型轴类零件加工工艺 (16)5.3 手工编程 (19)第六章数控车自动编程软件CAXA介绍 (23)1.CAXA数控车界面 (23)2.CAXA数控车进行造型设计 (23)3.CAXA数控车加工-CAM (24)4.CAXA数控车加工类型 (24)第七章结束语 (25)第八章致谢词 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
参考文献 . (26)第一章概述1.1国内外数控发展概况随着计算机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各工业发达国家投入巨资,对现代制造技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。
在现代制造系统中,数控技术是关键技术,它集微电子、计算机、信息处理、自动检测、自动控制等高新技术于一体,具有高精度、高效率、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化、智能化起着举足轻重的作用。
目前,数控技术正在发生根本性变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。
在集成化基础上,数控系统实现了超薄型、超小型化;在智能化基础上,综合了计算机、多媒体、模糊控制、神经网络等多学科技术,数控系统实现了高速、高精、高效控制,加工过程中可以自动修正、调节与补偿各项参数,实现了在线诊断和智能化故障处理;在网络化基础上,CAD/CAM与数控系统集成为一体,机床联网,实现了中央集中控制的群控加工。
长期以来,我国的数控系统为传统的封闭式体系结构,CNC只能作为非智能的机床运动控制器。
加工过程变量根据经验以固定参数形式事先设定,加工程序在实际加工前用手工方式或通过CAD/CAM及自动编程系统进行编制。
CAD/CAM和CNC之间没有反馈控制环节,整个制造过程中CNC只是一个封闭式的开环执行机构。
在复杂环境以及多变条件下,加工过程中的刀具组合、工件材料、主轴转速、进给速率、刀具轨迹、切削深度、步长、加工余量等加工参数,无法在现场环境下根据外部干扰和随机因素实时动态调整,更无法通过反馈控制环节随机修正CAD/CAM中的设定量,因而影响CNC的工作效率和产品加工质量。
由此可见,传统CNC系统的这种固定程序控制模式和封闭式体系结构,限制了CNC向多变量智能化控制发展,已不适应日益复杂的制造过程,因此,对数控技术实行变革势在必行。
1.2数控技术发展趋势1.2.1性能发展方向(1)高速高精高效化速度、精度和效率是机械制造技术的关键性能指标。
由于采用了高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统以及带高分辨率绝对式检测元件的交流数字伺服系统,同时采取了改善机床动态、静态特性等有效措施,机床的高速高精高效化已大大提高。
(2)柔性化包含两方面:数控系统本身的柔性,数控系统采用模块化设计,功能覆盖面大,可裁剪性强,便于满足不同用户的需求;群控系统的柔性,同一群控系统能依据不同生产流程的要求,使物料流和信息流自动进行动态调整,从而最大限度地发挥群控系统的效能。
(3)工艺复合性和多轴化以减少工序、辅助时间为主要目的的复合加工,正朝着多轴、多系列控制功能方向发展。
数控机床的工艺复合化是指工件在一台机床上一次装夹后,通过自动换刀、旋转主轴头或转台等各种措施,完成多工序、多表面的复合加工。
数控技术轴,西门子880系统控制轴数可达24轴。
(4)实时智能化早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是如何调度任务,以确保任务在规定期限内完成。
而人工智能则试图用计算模型实现人类的各种智能行为。
科学技术发展到今天,实时系统和人工智能相互结合,人工智能正向着具有实时响应的、更现实的领域发展,而实时系统也朝着具有智能行为的、更加复杂的应用发展,由此产生了实时智能控制这一新的领域。
在数控技术领域,实时智能控制的研究和应用正沿着几个主要分支发展:自适应控制、模糊控制、神经网络控制、专家控制、学习控制、前馈控制等。
例如在数控系统中配备编程专家系统、故障诊断专家系统、参数自动设定和刀具自动管理及补偿等自适应调节系统,在高速加工时的综合运动控制中引入提前预测和预算功能、动态前馈功能,在压力、温度、位置、速度控制等方面采用模糊控制,使数控系统的控制性能大大提高,从而达到最佳控制的目的。
1.2.2功能发展方向(1)用户界面图形化用户界面是数控系统与使用者之间的对话接口。
由于不同用户对界面的要求不同,因而开发用户界面的工作量极大,用户界面成为计算机软件研制中最困难的部分之一。
当前INTERNET、虚拟现实、科学计算可视化及多媒体等技术也对用户界面提出了更高要求。
图形用户界面极大地方便了非专业用户的使用,人们可以通过窗口和菜单进行操作,便于蓝图编程和快速编程、三维彩色立体动态图形显示、图形模拟、图形动态跟踪和仿真、不同方向的视图和局部显示比例缩放功能的实现。
(2)科学计算可视化科学计算可视化可用于高效处理数据和解释数据,使信息交流不再局限于用文字和语言表达,而可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。
可视化技术与虚拟环境技术相结合,进一步拓宽了应用领域,如无图纸设计、虚拟样机技术等,这对缩短产品设计周期、提高产品质量、降低产品成本具有重要意义。
在数控技术领域,可视化技术可用于CAD/CAM,如自动编程设计、参数自动设定、刀具补偿和刀具管理数据的动态处理和显示以及加工过程的可视化仿真演示等。
(3)插补和补偿方式多样化多种插补方式如直线插补、圆弧插补、圆柱插补、空间椭圆曲面插补、螺纹插补、极坐标插补、2D+2螺旋插补、NANO插补、NURBS 插补(非均匀有理B样条插补)、样条插补(A、B、C样条)、多项式插补等。