一、模具刀口編程實例圖片大全
模具刀口編程實例圖片大全
在制造業中,模具刀口編程是一個至關重要的環節,它直接影響著產品的質量和生產效率。對于很多新手來說,模具刀口編程可能顯得有些復雜,但只要掌握了基本原理和技巧,就能夠輕松應對各種編程需求。
模具刀口編程簡介
模具刀口編程是指根據模具的形狀和尺寸要求,通過程序控制數控機床上的刀具具體運動軌跡,完成對模具的加工工藝。這種編程方式可以提高生產效率,降低人工成本,保證產品加工精度。
在實際應用中,模具刀口編程通常涉及到刀具路徑規劃、工藝參數設置、加工順序安排等內容。合理的編程方案可以有效提升模具加工的質量和效率。
模具刀口編程實例
下面我們通過一些實際案例來介紹模具刀口編程的具體應用。
- 實例一: 在制作一款注塑模具時,需要進行復雜的刀口編程來完成模具加工。根據注塑件的形狀和結構,通過數控加工中心完成多道工序的切削和加工過程。
- 實例二: 制作一個精密壓鑄模具時,刀口編程需要考慮到材料的特性和加工難度,合理設計切削路徑和切削參數,確保最終產品的質量。
- 實例三: 對于沖壓模具的刀口編程,需要考慮到材料的塑性變形特點,通過合理的切削路徑和切削速度來完成模具的加工。
模具刀口編程技巧
要做好模具刀口編程工作,關鍵在于掌握一些實用的技巧和方法。
- 理解模具的結構和加工要求,根據實際情況調整刀具軌跡和加工參數。
- 合理規劃刀具的進給速度和退刀速度,確保加工效率和表面質量。
- 對于復雜模具,可以采用仿真軟件進行模擬實驗,找出最佳的加工方案。
- 及時調整刀具的磨損和更換情況,保證加工精度和穩定性。
模具刀口編程實例圖片鑒賞
以下是一些模具刀口編程實例圖片,讓我們一起欣賞:
希望以上內容能夠幫助大家更好地理解模具刀口編程的重要性和應用技巧。在實際工作中,不斷學習和實踐,才能夠成為一名優秀的模具刀口編程師。
二、數控車床A怎么編程?
數控車床A編程需要遵循G代碼和M代碼的規范,首先設定工件坐標系和機床參考點,然后根據零件圖樣確定加工輪廓,示意圖和工藝要求,通過CAD/CAM軟件生成相應的G代碼程序,同時根據不同的切削工況、速度和加工方式設定相關參數。
最后將生成好的程序輸入到數控系統中,進行調試和加工。程序編制需要嚴格按照標準化要求進行,防止誤操作和機床碰撞等問題的發生。
三、數控車床怎么編程?
數控車床編程一般遵循以下步驟:選擇合適的工件坐標系和刀具坐標系。定義工件的幾何形狀和尺寸。計算刀具路徑。選擇合適的切削參數。生成數控程序。在數控車床上運行程序。
四、數控車床圓弧怎么編程,數控車床圓弧編程事例?
在車有圓弧和倒角時用,刀架在操作者這邊,從右到左,車外圓用G42,從左到右車,外圓用G41。從右到左,車內徑用G41,從左到右,車內徑用G42,要是刀架在操作者對面,從右到左,車外圓用G41,從左到右車,外圓用G42。從右到左,車內徑用G42,從左到右,車內徑用G41。
在刀具補償中,相對應的R輸入刀具R值。在T中輸入想應的偏值,偏值是方向定。例:機床[CKA6140,CAK40]4方位刀架,刀尖R=0.8,車外圓,用G42,在R中輸0.8在T中輸33的方向為[x+,z-]車內徑,用G41,在R中輸0.8在T中輸22的方向為[x-,z-]+-為進刀正負方向。
五、數控車床編程梯形螺紋怎么編程?
數控車床編程梯形螺紋可以采用以下步驟:
1. 確定螺紋起點和終點的坐標,通常螺紋起點和終點的坐標可以通過測量得到。
2. 確定螺紋的螺距和導程,這可以通過螺紋的基本尺寸計算得到。
3. 選擇數控車床的螺紋加工指令,通常采用G32指令進行螺紋加工。
4. 編寫數控車床的梯形螺紋加工程序,程序中需要包含螺紋加工的起點和終點坐標、螺距、導程等參數。
5. 在數控車床上進行實際螺紋加工操作。
以下是一個簡單的梯形螺紋加工程序示例:
```
G32 X_ Z_ F_
G0 X_ Y_ F_
G92 X_ Y_ Z_
G32 X_ Z_ F_ (螺距)
G92 X_ Y_ Z_ (終點坐標)
G0 X_ Y_ F_ (回退)
GX_ Y_
```
其中,X、Z、F分別表示螺紋起點坐標、螺紋終點坐標、螺距,X、Y、Z分別表示螺紋加工時刀具的起點、終點、坐標系原點。
需要注意的是,實際螺紋加工過程中,刀具的旋轉方向和進給方向應該與程序中設置的方向一致。此外,數控車床的螺紋加工參數也需要根據具體的機床型號進行設置和調整。
六、數控車床編程?
FANUC數控系統常用M代碼:
M03:主軸正傳
M04:主軸反轉
M05:主軸停止
M07:霧狀切削液開
M08:液狀切削液開
M09:切削液關
M00:程序暫停
M01:計劃停止
M02:機床復位
M30:程序結束,指針返回到開頭
M98:調用子程序
M99:返回主程序
FANUC數控系統G代碼:
代碼名稱-功能簡述
G00------快速定位
G01------直線插補
G02------順時針方向圓弧插補
G03------逆時針方向圓弧插補
G04------定時暫停
G05------通過中間點圓弧插補
G07------Z樣條曲線插補
G08------進給加速
G09------進給減速
G20------子程序調用
G22------半徑尺寸編程方式
G220-----系統操作界面上使用
G23------直徑尺寸編程方式
G230-----系統操作界面上使用
G24------子程序結束
G25------跳轉加工
G26------循環加工
G30------倍率注銷
G31------倍率定義
G32------等螺距螺紋切削,英制
G33------等螺距螺紋切削,公制
G53,G500-設定工件坐標系注銷
G54------設定工件坐標系一
G55------設定工件坐標系二
G56------設定工件坐標系三
G57------設定工件坐標系四
G58------設定工件坐標系五
G59------設定工件坐標系六
G60------準確路徑方式
G64------連續路徑方式
G70------英制尺寸寸
G71------公制尺寸毫米
G74------回參考點(機床零點)
G75------返回編程坐標零點
G76------返回編程坐標起始點
G81------外圓固定循環
G331-----螺紋固定循環
G90------絕對尺寸
G91------相對尺寸
G92------預制坐標
G94------進給率,每分鐘進給
G95------進給率,每轉進給
功能詳細:
G00—快速定位
格式:G00X(U)__Z(W)__
說明:(1)該指令使刀具按照點位控制方式快速移動到指定位置。移動過程中不得對工件
進行加工。
(2)所有編程軸同時以參數所定義的速度移動,當某軸走完編程值便停止,而其他
軸繼續運動,
(3)不運動的坐標無須編程。
(4)G00可以寫成G0
例:G00X75Z200
G0U-25W-100
先是X和Z同時走25快速到A點,接著Z向再走75快速到B點。
G01—直線插補
格式:G01X(U)__Z(W)__F__(mm/min)
說明:(1)該指令使刀具按照直線插補方式移動到指定位置。移動速度是由F指令
進給速度。所有的坐標都可以聯動運行。
(2)G01也可以寫成G1
例:G01X40Z20F150
兩軸聯動從A點到B點
G02—逆圓插補
格式1:G02X(u)____Z(w)____I____K____F_____
說明:(1)X、Z在G90時,圓弧終點坐標是相對編程零點的絕對坐標值。在G91時,
圓弧終點是相對圓弧起點的增量值。無論G90,G91時,I和K均是圓弧終點的坐標值。
I是X方向值、K是Z方向值。圓心坐標在圓弧插補時不得省略,除非用其他格式編程。
(2)G02指令編程時,可以直接編過象限圓,整圓等。
注:過象限時,會自動進行間隙補償,如果參數區末輸入間隙補償與機床實際反向間隙
懸殊,都會在工件上產生明顯的切痕。
(3)G02也可以寫成G2。
例:G02X60Z50I40K0F120
格式2:G02X(u)____Z(w)____R(\-)__F__
說明:(1)不能用于整圓的編程
(2)R為工件單邊R弧的半徑。R為帶符號,“+”表示圓弧角小于180度;
“-”表示圓弧角大于180度。其中“+”可以省略。
(3)它以終點點坐標為準,當終點與起點的長度值大于2R時,則以直線代替圓弧。
例:G02X60Z50R20F120
格式3:G02X(u)____Z(w)____CR=__(半徑)F__
格式4:G02X(u)____Z(w)__D__(直徑)F___
這兩種編程格式基本上與格式2相同
G03—順圓插補
說明:除了圓弧旋轉方向相反外,格式與G02指令相同。
G04—定時暫停
格式:G04__F__或G04__K__
說明:加工運動暫停,時間到后,繼續加工。暫停時間由F后面的數據指定。單位是秒。
范圍是0.01秒到300秒。
G05—經過中間點圓弧插補
格式:G05X(u)____Z(w)____IX_____IZ_____F_____
說明:(1)X,Z為終點坐標值,IX,IZ為中間點坐標值。其它與G02/G03相似
例:G05X60Z50IX50IZ60F120
G08/G09—進給加速/減速
格式:G08
說明:它們在程序段中獨自占一行,在程序中運行到這一段時,進給速度將增加10%,
如要增加20%則需要寫成單獨的兩段。
G22(G220)—半徑尺寸編程方式
格式:G22
說明:在程序中獨自占一行,則系統以半徑方式運行,程序中下面的數值也是
以半徑為準的。
G23(G230)—直徑尺寸編程方式
格式:G23
說明:在程序中獨自占一行,則系統以直徑方式運行,程序中下面的數值也是
以直徑為準的。
G25—跳轉加工
格式:G25LXXX
說明:當程序執行到這段程序時,就轉移它指定的程序段。(XXX為程序段號)。
G26—循環加工
格式:G26LXXXQXX
說明:當程序執行到這段程序時,它指定的程序段開始到本段作為一個循環體,
循環次數由Q后面的數值決定。
G30—倍率注銷
格式:G30
說明:在程序中獨自占一行,與G31配合使用,注銷G31的功能。
G31—倍率定義
格式:G31F_____
G32—等螺距螺紋加工(英制)
G33—等螺距螺紋加工(公制)
格式:G32/G33X(u)____Z(w)____F____
說明:(1)X、Z為終點坐標值,F為螺距
(2)G33/G32只能加工單刀、單頭螺紋。
(3)X值的變化,能加工錐螺紋
(4)使用該指令時,主軸的轉速不能太高,否則刀具磨損較大。
G50—設定工件坐標/設定主軸最高(低)轉速
格式:G50S____Q____
說明:S為主軸最高轉速,Q為主軸最低轉速
G54—設定工件坐標一
格式:G54
說明:在系統中可以有幾個坐標系,G54對應于第一個坐標系,其原點位置數值在機床
參數中設定。
G55—設定工件坐標二
同上
G56—設定工件坐標三
同上
G57—設定工件坐標四
同上
G58—設定工件坐標五
同上
G59—設定工件坐標六
同上
G60—準確路徑方式
格式:G60
說明:在實際加工過程中,幾個動作連在一起時,用準確路徑編程時,那么在進行
下一段加工時,將會有個緩沖過程(意即減速)
G64—連續路徑方式
格式:G64
說明:相對G60而言。主要用于粗加工。
G74—回參考點(機床零點)
格式:G74XZ
說明:(1)本段中不得出現其他內容。
(2)G74后面出現的的座標將以X、Z依次回零。
(3)使用G74前必須確認機床裝配了參考點開關。
(4)也可以進行單軸回零。
G75—返回編程坐標零點
格式:G75XZ
說明:返回編程坐標零點
G76—返回編程坐標起始點
格式:G76
說明:返回到刀具開始加工的位置。
G81—外圓(內圓)固定循環
格式:G81__X(U)__Z(W)__R__I__K__F__
說明:(1)X,Z為終點坐標值,U,W為終點相對于當前點的增量值。
(2)R為起點截面的要加工的直徑。
(3)I為粗車進給,K為精車進給,I、K為有符號數,并且兩者的符號應相同。
符號約定如下:由外向中心軸切削(車外圓)為“—”,反這為“”。
(4)不同的X,Z,R決定外圓不同的開關,如:有錐度或沒有度,
正向錐度或反向錐度,左切削或右切削等。
(5)F為切削加工的速度(mm/min)
(6)加工結束后,刀具停止在終點上。
例:G81X40Z100R15I-3K-1F100
加工過程:
1:G01進刀2倍的I(第一刀為I,最后一刀為IK精車),進行深度切削:
2:G01兩軸插補,切削至終點截面,如果加工結束則停止:
3:G01退刀I到安全位置,同時進行輔助切面光滑處理
4:G00快速進刀到高工面I外,預留I進行下一步切削加工,重復至1。
G90—絕對值方式編程
格式:G90
說明:(1)G90編入程序時,以后所有編入的坐標值全部是以編程零點為基準的。
(2)系統上電后,機床處在G狀態。
N0010G90G92x20z90
N0020G01X40Z80F100
N0030G03X60Z50I0K-10
N0040M02
G91—增量方式編程
格式:G91
說明:G91編入程序時,之后所有坐標值均以前一個坐標位置作為起點來計算
運動的編程值。在下一段坐標系中,始終以前一點作為起始點來編程。
例:N0010G91G92X20Z85
N0020G01X20Z-10F100
N0030Z-20
N0040X20Z-15
N0050M02
G92—設定工件坐標系
格式:G92X__Z__
說明:(1)G92只改變系統當前顯示的坐標值,不移動坐標軸,達到設定坐標
原點的目的。
(2)G92的效果是將顯示的刀尖坐標改成設定值。
(3)G92后面的XZ可分別編入,也可全編。
G94—進給率,每分鐘進給
說明:這是機床的開機默認狀態。
G20—子程序調用
格式:G20L__
N__
說明:(1)L后為要調用的子程序N后的程序名,但不能把N輸入。
N后面只允許帶數字1~99999999。
(2)本段程序不得出現以上描述以外的內容。
G24—子程序結束返回
格式:G24
說明:(1)G24表示子程序結束,返回到調用該子程序程序的下一段。
(2)G24與G20成對出現
(3)G24本段不允許有其它指令出現。
]實例
例:通過下例說明在子程序調用過程中參數的傳遞過程,請注意應用
程序名:P10
M03S1000
G20L200
M02
N200G92X50Z100
G01X40F100
Z97
G02Z92X50I10K0F100
G01Z-25F100
G00X60
Z100
G24
如果要多次調用,請按如下格式使用
M03S1000
N100G20L200
N101G20L200
N105G20L200
M02
N200G92X50Z100
G01X40F100
Z97
G02Z92X50I10K0F100
G01Z-25F100
G00X60
Z100
G24
G331—螺紋加工循環
格式:G331X__Z__I__K__R__p__
說明:(1)X向直徑變化,X=0是直螺紋
(2)Z是螺紋長度,絕對或相對編程均可
(3)I是螺紋切完后在X方向的退尾長度,±值
(4)R螺紋外徑與根徑的直徑差,正值
(5)K螺距KMM
(6)p螺紋的循環加工次數,即分幾刀切完
提示:
1、每次進刀深度為R÷p并取整,最后一刀不進刀來光整螺紋面
2、內螺紋退尾根據沿X的正負方向決定I值的稱號。
3、螺紋加工循環的起始位置為將刀尖對準螺紋的外圓處。
例子:
M3
G4f2
G0x30z0
G331z-50x0i10k2r1.5p5
G0z0
M05
補充:
1、G00與G01
G00運動軌跡有直線和折線兩種,該指令只是用于點定位,不能用于切削加工
G01按指定進給速度以直線運動方式運動到指令指定的目標點,一般用于切削加工
2、G02與G03
G02:順時針圓弧插補G03:逆時針圓弧插補
3、G04(延時或暫停指令)
一般用于正反轉切換、加工盲孔、階梯孔、車削切槽
4、G17、G18、G19平面選擇指令,指定平面加工,一般用于銑床和加工中心
G17:X-Y平面,可省略,也可以是與X-Y平面相平行的平面
G18:X-Z平面或與之平行的平面,數控車床中只有X-Z平面,不用專門指定
G19:Y-Z平面或與之平行的平面
5、G27、G28、G29參考點指令
G27:返回參考點,檢查、確認參考點位置
G28:自動返回參考點(經過中間點)
G29:從參考點返回,與G28配合使用
6、G40、G41、G42半徑補償
G40:取消刀具半徑補償
7、G43、G44、G49長度補償
G43:長度正補償G44:長度負補償G49:取消刀具長度補償
8、G32、G92、G76
G32:螺紋切削G92:螺紋切削固定循環G76:螺紋切削復合循環
9、車削加工:G70、G71、72、G73
G71:軸向粗車復合循環指令G70:精加工復合循環G72:端面車削,徑向粗車循環G73:仿形粗車循環
10、銑床、加工中心:
G73:高速深孔啄鉆G83:深孔啄鉆G81:鉆孔循環G82:深孔鉆削循環
G74:左旋螺紋加工G84:右旋螺紋加工G76:精鏜孔循環G86:鏜孔加工循環
G85:鉸孔G80:取消循環指令
11、編程方式G90、G91
G90:絕對坐標編程G91:增量坐標編程
12、主軸設定指令
G50:主軸最高轉速的設定G96:恒線速度控制G97:主軸轉速控制(取消恒線速度控制指令)G99:返回到R點(中間孔)G98:返回到參考點(最后孔)
具體看FANUC編程操作說明書,僅供參考。
七、數控車床蝸桿怎么編程?
在數控車床中,可以使用G76指令來編程蝸桿。
下面是一個簡單的G76指令示例,用于加工一個蝸桿:
G76 P010060 Q100 R0.1 A45 H1
其中:
- P010060指的是蝸桿的輪廓線的等距參數,這個參數的值需要根據實際情況進行設定,一般要根據蝸桿的顆數和斜度來計算。
- Q100指的是蝸桿的長度。
- R0.1指的是切削進給量,也就是切削每轉所進給的距離,值得設定根據實際需要進行計算。
- A45指的是蝸桿的螺旋角度。
- H1指的是蝸桿的加工次數,一般為1。
需要注意的是,在編程蝸桿時,我們需要提前計算出蝸桿的各個參數,比如蝸桿的輪廓線的等距參數、長度、螺旋角度等,然后才能夠進行編程。同時,我們還需要根據蝸桿的加工要求,選擇合適的刀具、切削速度和切削參數等。
針對不同的數控系統,G76指令的使用可能會略有不同,因此在編寫編程時,需要根據自己所使用的數控系統的編程手冊進行相應的參考和操作。
八、數控車床半圓怎么編程?
1.
編圓弧有2種方法,常用的就是用R編程,格式是G2(順時針)/G3(逆時針) X Z R ;這里邊說的指的是上刀座G2是順時針,X Z是終點坐標,R是半徑,調度大于180°的優弧R用負值。
2.
方法就是不用R用I,K。I,K分別指的是
九、數控車床水嘴怎么編程?
1. 數控車床水嘴可以進行編程。2. 編程的原因是數控車床水嘴需要根據具體的加工要求進行精確的控制和操作。通過編程,可以指定水嘴的運動軌跡、速度、加工深度等參數,實現精準的加工效果。3. 在編程過程中,需要考慮水嘴的起始位置、加工路徑、切削參數等。同時,還需要根據具體的工件形狀和加工要求進行編程調整。編程的還包括了解數控車床的基本原理、掌握編程語言和軟件工具等方面的知識,以便更好地進行編程操作。
十、數控車床毛料怎么編程?
使用數控車床進行毛料編程時,首先需要獲取刀具模型和工件實體,以此來確定編程過程中所需的參數。
接著,在實施數控車削之前,需要對工件和刀具進行精確的定位,這包括下料、拉削、伺服等操作。
在此過程中,需要編寫程序以及自動編程,以便確保和提高精度,并且可以降低刀具磨損。
同時,還要根據工件切削要求以及安全因素,確定刀具轉速、進給速度以及切削深度等參數,從而使上述加工過程獲得良好的效果。