毕业设计-数控铣削加工工艺设计与编程加工
毕业设计方案数控铣削加工工艺设计方案与编程加工

一.设计说明本设计要求操作人员根据如图1所示的零件图,通过图样分析、工艺分析、加工用量的选择、程序的编制完成工件的仿真加工。
图1零件图1.工件表面去毛倒棱2.加工表面粗糙度侧平面及孔Ra1.6µm.底平面为Ra3.2µm3.材料45钢图2立体图二.图样分析在图样分析中,首先要正确分析零件图,确定零件的加工部位与顺序,并根据零件图的技术要求,分析零件的形状、基准面、尺寸公差和粗糙度要求等。
1.图面分析如图1-1所示的零件是典型的方圆结合类零件,通过对此零件图的分析可知道:此零件的外轮廓圆台、正方圆弧凸台、三角凸台,中心有一个通孔。
虽然该零件轨迹曲线不太复杂,但有着严格的几何精度要求,必须保证其尺寸精度和几何精度,所以加工难度较大。
2.精度分析(1>尺寸精度如图1-1所示的零件中精度要求较高的尺寸主要有四方体尺寸加工误差为0.03mm、六边形和整圆尺寸的加工误差为0.04mm、深度尺寸为0.05mm、孔的尺寸为Ф10H8等。
对于尺寸精度要求,主要通过加工过程中的精确对刀,正确选用刀具的磨损量和正确选用合适的加工工艺等措施来保证。
<2)形位精度如图1-1所示的零件中主要的形位精度有四方体、六方体、整圆相对于外形中心线的对称度,加工表面相对于工件底平面的平行度等。
对于形位精度的要求,在对刀精确的情况下,主要通过工件在夹具中的正确安装等措施来保障。
<3)表面粗糙度如图1-1所示的零件中,所加工表面底面的表面粗糙度R3.2µm,所加工表面侧平面和孔的表面粗糙度要求均为R1.6µm。
对于表面粗糙度要求,主要通过选用正确的粗、精加工路线,选用合适的切削用量等措施来保证。
加工完成后需要进行清根操作,同时还要对整个零件进行手动去毛倒棱,自检自查。
三.工艺分析及处理数控铣削加工工艺的实质,就是在分析零件精度和表面粗糙度的基础上,对数控铣削的机床选择、毛坯选择、加工方法、装夹方式、切削加工进给路线、刀具选择以及切削用量等工艺内容进行正确而合理的选择。
毕业设计-典型零件的数控铣削加工

系 别: 机 械 工 程 系 专 业: 数 控 班 级: 0 9 1 2 姓 名: 学 号: 20 指导教师: 聂 老 师前言本次毕业设计是为了让我们更清楚地理解怎样确定零件的加工方案,为我们即将走上工作岗位的毕业生打基础,最后,让我们在数控机床上加工出该零件达到图纸要求。
数控技术的广泛应用给传统的制造业的生产方式,产品结构带来了深刻的变化。
也给传统的机械,机电专业的人才带来新的机遇和挑战。
随着我国综合国力的进一步加强和加入世贸组织。
我国经济全面与国际接轨,并逐步成为全球制造中心,我国企业广泛应用现代化数控技术参与国际竞争。
数控技术是制造实现自动化,集成化的基础,是提高产品质量,提高劳动生产率不可少的物资手段。
毕业设计让我们毕业生更好的熟悉典型零件的加工工艺,学会分析零件,并进行零件的加工,最终完成一个合格的零件,为走上工作岗位打下基础。
目录一、任务内容 (3)二、任务技术要求 (4)三、汇总相关专业知识点 (4)1.数控铣削加工特点 (4)2.确定加工路线时应遵守以下原则 (4)3.尺寸精度的影响因素 (5)4.形位精度的影响因素 (5)5.薄壁零件铣削 (6)6.零件几何尺寸的处理方法 (6)7.刀具半径补偿修调 (7)8.顺铣与逆铣的选择 (7)9.切削用量的确定 (8)10.精加工余量的确定 (10)11.确定刀具切入切出路线 (10)12.任意角度倒角和倒圆 (11)13.确定最短加工路线 (12)14.合理选用切削液 (14)15.机用虎钳的找正及安装 (14)16.试切对刀 (15)四、典型零件加工工艺,程序编制及加工 (18)1.设备及工具选用 (18)2.零件图纸分析 (20)3.零件的加工工艺分析 (21)4.零件的装夹方案确定 (21)5.零件加工所用刀具及切削用量选用 (22)6.工件原点及零件几何要素确定 (22)7.制定数控加工工艺卡片及刀具卡片 (23)8.数控加工程序编制 (24)9.试切加工及注意事项 (29)结束语 (31)致谢 (32)参考文献 (33)一、任务内容试在数控铣床上完成如图5-1所示工件的编程与加工(已知材料为45#钢,毛坯尺寸为78×78×20±0.03㎜)。
数控铣床零件加工工艺分析与程序设计毕业论文

数控铣床零件加工工艺分析与程序设计毕业论文数控铣床是一种用数控技术控制刀具在工件上进行铣削加工的设备。
在数控铣床零件加工过程中,合理的工艺分析和程序设计对于保证加工精度和提高加工效率至关重要。
本文将以数控铣床零件加工工艺分析与程序设计为研究内容,分析其重要性并提出相应的设计方法。
首先,工艺分析对于数控铣床零件加工至关重要。
工艺分析是指通过对零件特点、材料性能等进行分析,确定合理的加工方法和加工工艺参数。
在数控铣床零件加工过程中,不同的零件要求不同的加工方法和参数,只有通过工艺分析才能确定最佳的加工工艺路线和参数,以保证零件的加工质量和效率。
工艺分析还可以提前预测可能出现的问题,如加工难度较大的区域、切削力较大的位置等,从而采取相应的措施,保证加工的顺利进行。
其次,程序设计是数控铣床零件加工的核心环节。
程序设计是指根据工艺分析的结果,编写数控程序,以实现对数控铣床的控制。
程序设计的质量直接影响加工结果,良好的程序设计可以提高加工精度和效率。
在程序设计过程中,需要根据零件的几何形状、尺寸和加工要求,确定数控刀具的刀补和补偿方案,编写合理的切削路径和切削轨迹,以保证零件的尺寸精度和表面质量。
此外,程序设计还需要考虑加工过程中可能出现的问题,如加工力的控制、材料的选择等,以提高加工的效率和稳定性。
在数控铣床零件加工工艺分析与程序设计过程中,可以采取以下方法:1.对零件进行全面的分析。
包括几何形状、尺寸、材料特性等方面的分析,确定加工目标和要求。
2.根据零件的特点和加工目标,选择合适的加工方法和加工工艺参数。
如铣床的进给速度、主轴转速、切削进给量等。
3.根据工艺分析结果,编写数控程序。
程序要考虑到零件的几何形状、加工道具的特点和刀具的路径。
4.在程序设计过程中,需要进行模拟实验和试加工。
通过试验和实际加工,检验程序的准确性和可行性。
5.对程序进行评估和调整。
根据试加工和实际情况,对程序进行调整和改进,以提高加工效率和质量。
数控铣床零件的编程与加工 毕业论文【整理版】

毕业设计(论文)发证学校:题目名称:系别:专业:数控加工班级:技师数控姓名:学号:指导教师:交稿时间:2016 年5月18日数控铣床零件的编程与加工摘要数控编程技术是数控技术重要的组成部分。
以数控编程中的加工工艺分析及设计为出发点,着力分析零件图,从数控加工的实际角度出发,以数控加工的实际生产为基础,以掌握数控加工工艺为目标,在了解数控加工铣削基础、数控铣床刀具的选用、数控加工工件的定位与装夹、拟定加工方案、确定加工路线和加工内容以及对一些特殊的工艺问题处理的基础上,控制数控编程过程中的误差,从而大大缩短了加工时间,提高了效率,降低了成本。
关键词数控铣床数控加工数控编程零件1 零件加工工艺的分析1.1零件的技术要求分析如图一所示:该零件为典型的数铣加工件,零件材料为铝,零件基本尺寸:120×120×30, 零件的尺寸公差在0.05—0.1mm之间,且凸件薄壁厚度为2mm,区域面积较大,表面粗糙度也比较高,加工时容易产生变形,处理不好可能会导致其壁厚公差及表面粗糙度难以达到要求。
定位基准是工件在装夹定位时所依据的基准。
该零件首先以一个毛坯件的一个平面为粗基准定位,将毛料的精加工定位面铣削出来,并达到规定的要求和质量,作为夹持面,再以夹持面为精基准装夹来加工零件,最后再将粗基准面加工到尺寸要求。
1.2 零件的结构工艺分析零件形状如图1所示,有轮廓加工、板件凸、凹件加工及打孔等。
由于零件形状比较简单,但是工序复杂,表面质量精度要求高,所以从精度要求上考虑,定位和工序安排比较关键。
为了保证加工精度和表面质量,根据毛胚形状和尺寸,采用两次定位(一次粗定位,一次精定位)装夹加工完成,按照基准面先主后次、先近后远、先里后外、先粗加工后精加工、先面后孔的原则依次划分工序加工。
图12 工艺分析与选择2.1 零件图工艺分析这个零件由正反两面组成,正面中间是一个十字凸台,十字凸正中有通孔,围绕着十字凸台的是一个凹槽,其中凹槽四周是4个小凸台。
毕业设计方案数控铣削加工工艺设计方案与编程加工

一.设计说明本设计要求操作人员根据如图1所示的零件图,通过图样分析、工艺分析、加工用量的选择、程序的编制完成工件的仿真加工。
图1零件图1.工件表面去毛倒棱2.加工表面粗糙度侧平面及孔Ra1.6µm.底平面为Ra3.2µm3.材料45钢图2立体图二.图样分析在图样分析中,首先要正确分析零件图,确定零件的加工部位与顺序,并根据零件图的技术要求,分析零件的形状、基准面、尺寸公差和粗糙度要求等。
1.图面分析如图1-1所示的零件是典型的方圆结合类零件,通过对此零件图的分析可知道:此零件的外轮廓圆台、正方圆弧凸台、三角凸台,中心有一个通孔。
虽然该零件轨迹曲线不太复杂,但有着严格的几何精度要求,必须保证其尺寸精度和几何精度,所以加工难度较大。
2.精度分析(1>尺寸精度如图1-1所示的零件中精度要求较高的尺寸主要有四方体尺寸加工误差为0.03mm、六边形和整圆尺寸的加工误差为0.04mm、深度尺寸为0.05mm、孔的尺寸为Ф10H8等。
对于尺寸精度要求,主要通过加工过程中的精确对刀,正确选用刀具的磨损量和正确选用合适的加工工艺等措施来保证。
<2)形位精度如图1-1所示的零件中主要的形位精度有四方体、六方体、整圆相对于外形中心线的对称度,加工表面相对于工件底平面的平行度等。
对于形位精度的要求,在对刀精确的情况下,主要通过工件在夹具中的正确安装等措施来保障。
<3)表面粗糙度如图1-1所示的零件中,所加工表面底面的表面粗糙度R3.2µm,所加工表面侧平面和孔的表面粗糙度要求均为R1.6µm。
对于表面粗糙度要求,主要通过选用正确的粗、精加工路线,选用合适的切削用量等措施来保证。
加工完成后需要进行清根操作,同时还要对整个零件进行手动去毛倒棱,自检自查。
三.工艺分析及处理数控铣削加工工艺的实质,就是在分析零件精度和表面粗糙度的基础上,对数控铣削的机床选择、毛坯选择、加工方法、装夹方式、切削加工进给路线、刀具选择以及切削用量等工艺内容进行正确而合理的选择。
数控铣削零件加工工艺设计及自动编程

数控铣削零件加工工艺设计及自动编程数控铣削是一种利用数控设备进行精密加工的方法。
它可以将图纸上的零件准确地加工成为实物。
在进行数控铣削加工时,需要对工艺进行设计并进行自动编程,以保证加工精度和效率。
一、工艺设计1. 零件分析在进行工艺设计之前,需要先对零件进行分析。
分析的主要目的是确定零件的加工形式以及加工顺序。
根据零件的材质、形状、尺寸和表面粗糙度等参数,确定最佳的加工策略。
2. 加工顺序在确定加工策略之后,需要根据操作工艺的要求以及零件的结构特点,确定加工的顺序。
常用的加工顺序包括:粗加工、半精加工、精加工、面加工等。
3. 工艺参数在加工零件时,需要设置一些工艺参数。
这些参数包括:切削速度、进给速度、切削深度等。
在进行数控铣削加工前,需要根据零件的具体要求进行设置,以确保加工精度和效率。
二、自动编程进行数控铣削加工时,需要通过自动编程的方法将加工路径和参数输入数控设备中。
具体步骤如下:1. 绘制零件的加工图在进行自动编程前,需要先绘制零件的加工图。
绘制时需要注意各部位的尺寸和位置关系。
2. 数控程序生成在绘制完成后,需要根据加工顺序以及加工路径进行数控程序的生成。
数控程序的生成一般分为两种方式:手动编程和自动编程。
手动编程需要对数控编程语言有一定的掌握,而自动编程则是利用专业的自动编程软件来生成数控程序。
3. 程序输入数控设备中程序生成后,需要将程序通过数据传输线缆或U盘等存储设备输入数控设备中。
在输入程序时,需要检查程序的正确性以及设备的状态,以确保加工过程的顺利进行。
总结:数控铣削是一种高精度的加工方法,其加工精度和效率受到工艺设计和自动编程的影响。
在进行数控铣削加工时,需要进行工艺设计并进行自动编程,以确保加工质量和工作效率。
数控铣削加工毕业论文

数控铣削加工毕业论文目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状及发展动态 (3)1.3 论文研究内容与方法 (5)二、数控铣削加工理论基础 (6)2.1 数控铣削加工原理 (8)2.2 数控铣削加工工艺 (9)2.3 数控铣削加工刀具与夹具 (10)三、数控铣削加工设备与操作 (11)3.1 数控铣床型号与结构 (12)3.2 加工参数设置与调整 (13)3.3 加工过程中的安全与防护 (15)四、数控铣削加工实例分析 (16)4.1 零件加工需求分析 (17)4.2 加工工艺设计与实施 (18)4.3 加工结果分析与评价 (20)五、数控铣削加工优化策略 (21)5.1 提高加工效率的策略 (22)5.2 提高加工精度的策略 (24)5.3 节能减排的策略 (25)六、数控铣削加工发展趋势与展望 (26)6.1 数控铣削加工技术的发展趋势 (27)6.2 数控铣削加工行业的未来展望 (29)七、结论 (30)7.1 研究成果总结 (31)7.2 存在的问题与不足 (32)7.3 对后续研究的建议 (33)一、内容描述数控铣削加工技术概述:详细阐述数控铣削加工的基本原理、主要设备、常用工艺及其发展历程。
数控铣削加工的工艺参数研究:分析工艺参数(如切削速度、进给速率、刀具类型等)对加工质量、精度和效率的影响,探讨工艺参数的优化选择方法。
数控铣削加工的仿真与实验研究:介绍数控铣削加工的仿真技术,包括仿真软件的应用及实验验证。
分析仿真结果与实验结果的一致性,验证优化方案的可行性。
数控铣削加工在典型零件制造中的应用:结合实际案例,分析数控铣削加工在典型零件(如模具、汽车零件等)制造过程中的应用,探讨提高加工质量和效率的措施。
数控铣削加工的发展趋势与挑战:分析数控铣削加工技术的发展趋势,探讨当前面临的主要挑战及解决方案。
本论文旨在通过深入研究数控铣削加工技术,为提高实际工业生产中的加工质量和效率提供理论支持和实践指导。
毕业设计任务书—底座零件的综合数控车铣加工工艺设计及编程加工

课题名称:《底座零件的综合数控车铣工艺设计与编程加工》班级:设计者:设计时间:指导教师:年月日武汉职业技术学院机电学院毕业设计任务书专业:班级:学号:姓名:.一、设计题目:《底座零件的综合数控车铣加工工艺设计及编程加工》二、主要内容:1、解读产品图纸,了解其结构特征,分析加工工艺性,填写工艺分析表。
2、制定毕业设计的工作计划,确立方案,编制工艺总表和刀具需求单。
3、进行具体综合数控车铣加工的工艺设计和程序设计,编写相关的设计说明,填写工艺规程卡片。
4、进行相关工装及对刀辅具的结构分析与设计,编写相关的使用说明。
5、使用数控加工仿真软件或操控机床进行数控加工工艺和程序的验证。
6、整理技术资料,撰写毕业论文。
三、设计(论文)任务和要求(包括说明书、论文、译文、计算程序、图纸、作品等数量和质量等具体要求)本课题以毕业论文形式提交,要求承担者完成开题报告、论文、译文等。
1. 开题报告:不少于2000字。
要求就灯罩零件总体加工工艺及数控加工关键工序进行设计的内容、方法、手段以及步骤以及参考文献等进行阐述;2. 译文:要求中文译文不少于2000汉字,内容必须与数控专业课题内容有联系,严禁抄袭有中文译本的外文资料。
3. 论文:•结构要求:毕业设计(论文)应采用汉语撰写,一般由11部分组成,依次为:(1)封面,(2)任务书,(3)开题报告,(4)中英文摘要及关键词,(5)目录,(6)正文,(7)参考文献,(8)附录,(9)外文资料,(10)中文译文,(11)致谢•内容要求其中正文部分一般不少于15000字,应包括以下内容:数控加工技术的发展史(约1500字左右)数控加工工艺的相关基本概念(约1000字左右)零件加工工艺性分析及总体加工工艺安排(约1500字左右)零件加工工艺过程分析与设计(为论文核心部分,约5000字左右)刀具和设备的选用、装夹方案及工艺参数的确定、数控加工工艺卡片(为论文核心部分,约5000字左右)主要程序编制清单(为论文核心部分,约1000字左右)工艺方案的评估与设计心得(为论文核心部分,约1000字左右)四、毕业设计(论文)进度表注:1.本任务书一式两份,一份院(系)留存,一份发给学生,任务完成后附在说明书内。
(完整版)数控铣削毕业设计说明书

1前言在当代信息化技术的推动和催化下,传统的制造业和制造技术也通过应用信息技术正向高效率,高精度,高自动化方向发展,数控机床,加工中心和柔性制造单元以及集成制造系统等得到了广泛应用。
数控加工技术已广泛应用于机械加工制造业中,如数控铣削、镗削、车削、线切割、电火花加工等,其中数控铣削是复杂多变零件的主要加工方法。
数控设备为精密复杂零件的加工提供了基本条件,但要达到预期的加工效果,编制高质量的数控程序是必不可少的,这是因为数控加工程序不仅包括零件的工艺过程,而且还包括刀具的形状和尺寸、切削用量、走刀路径等工艺信息。
无论是手工编程或计算机辅助编程,在编制加工程序时,选择合理的工艺参数,是编制高质量加工程序的前提。
UG是Unigraphics的缩写,是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。
这是一个交互式CADCAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统,它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构和实体的加工。
它在诞生之初主要基于工作站,但随着PC 硬件的发展和个人用户的迅速增长,在PC上的应用取得了迅猛的增长,目前已经成为模具行业三维设计的一个主流应用。
因此,用UG 作为CADCAM软件平台,进行的产品创新设计,不仅可以运用机械方面的知识进行产品开发,也可以培养对本软件的操作能力。
随着科学技术的发展,机械产品的形状和结构不断改进,对零件加工质量的要求也越来越高。
随着社会多产品多样化需求的增强,产品品种增多,产品更新换代加快,这使得数控加工在生产中得到了广泛的应用,并不断地发展。
尤其是随着FMS和CIMS的兴起和不断成熟,对机床数控系统提出了更高的要求,现代数控加工正在向高速化、高精度化、高可靠性、高柔性化、高一体化、网络化和智能化等方向发展。
一般认为UG NX是业界中比较有代表性的数控软件。
其中UG CAM 即加工制造模块,是UG的重要模块之一,具有举足轻重的地位。
数控铣床加工毕业设计

数控铣床加工毕业设计数控铣床是现代工业生产中常用的一种机床设备,其加工精度和效率远远超过传统的手工铣床。
在机械制造专业的学生中,进行数控铣床加工毕业设计是一项重要任务,既考验着学生的专业知识和技能,也是对其综合能力的一次全面考核。
数控铣床加工毕业设计的目标是通过设计并加工出一件具备一定难度和复杂性的工件,来验证学生在数控铣床操作和编程方面的能力。
在设计的过程中,学生需要根据给定的工件要求和加工工艺,绘制出详细的加工工艺流程,并编写相应的加工程序。
这个过程需要学生综合运用所学的机械制造知识和技能,包括工程图学、机械设计、加工工艺、数控编程等方面。
首先,学生需要对所设计的工件进行详细的分析和研究。
他们需要了解工件的形状、尺寸、材料等基本信息,并根据这些信息来确定加工方案。
在确定加工方案的过程中,学生需要考虑到工件的复杂性、加工难度、加工时间等因素,以便在设计加工工艺和编写加工程序时有所侧重。
其次,学生需要运用所学的工程图学知识,绘制出工件的详细图纸。
这包括绘制工件的三视图、剖视图、放样图等。
在绘制图纸的过程中,学生需要准确地表达出工件的形状和尺寸,以便后续的加工操作能够顺利进行。
接下来,学生需要根据工件的图纸和加工要求,制定出详细的加工工艺流程。
这包括确定加工顺序、选择切削刀具和切削参数、确定夹具和定位方式等。
在制定加工工艺流程的过程中,学生需要考虑到加工的效率和质量,以及机床的性能和限制,以便在实际加工中能够达到预期的效果。
最后,学生需要根据加工工艺流程,编写相应的加工程序。
这是整个加工过程中最关键的一步,也是最能体现学生数控编程能力的一环。
学生需要根据机床的控制系统和编程语言,编写出能够实现加工工艺流程的程序。
在编写程序的过程中,学生需要考虑到刀具的路径、切削速度、进给速度等参数,以便在实际加工中能够准确地控制机床的运动。
通过这样的一系列设计和加工过程,学生不仅可以提高自己的专业知识和技能,还能够培养自己的创新思维和解决问题的能力。
毕业设计——心形凸台零件数控铣削加工工艺及其编程

毕业设计——心形凸台零件数控铣削加工工艺及其编程一、设计内容本设计旨在研究心形凸台的数控铣削加工工艺及其编程,包括零件的加工工艺、工艺参数的选择、数控铣床的编程及调试。
二、设计要求1、了解心形凸台的结构和加工要求,制定合理的加工工艺。
2、根据工艺要求,选择合适的刀具、夹具和切削参数。
3、编制加工程序,并进行调试和优化。
三、工艺分析心形凸台是一种复杂的零件,其形状如图1所示。
此处只介绍一种加工方法。
1、工艺流程(1)选材选料:选用适当材料,具有良好的切削性和耐磨性。
(2)装夹定位:采用行星卡盘强力定位固定工件。
(3)粗铣:采用双刃粗齿铣刀,从外向内进行粗加工,以提高加工效率。
(4)平面加工:采用立铣刀进行面加工。
(5)精铣:采用球头铣刀,沿着轮廓线进行铣削,最后再进行角度切削。
(6)清洗去毛刺:将零件在清洗机中清洗,去除表面毛刺。
2、加工要求(1)不允许出现毛刺、崩边等缺陷。
需要对加工后的零件进行检验,保证工件的准确度和表面质量。
(2)需要根据零件的不同形状和尺寸,选择合适的工具和加工参数,提高加工效率和工件的质量。
(3)加工过程中需要注意安全,保持加工机床干净整洁,防止发生意外事故。
四、数控编程1、数控编程流程(1)了解零件的几何形状和尺寸,制定加工方案。
(2)选择合适的工具和加工参数,设置加工程序。
(3)进行程序检查、编辑和调试,确保编程的正确性和可行性。
(4)进行自动运行,调整参数,优化加工工艺。
2、编程注意事项(1)在编写加工程序时,需要根据加工方案选取合适的刀具,设置切削速度、进给速度、切削深度和工件转速等参数。
(2)在编写程序时,需要注意保证精度和安全性,避免重复加工和出现误差。
(3)需要进行程序的检查和调试,保证程序的正确性和稳定性。
五、总结与展望在本次设计中,通过对心形凸台的加工工艺及数控编程的研究,提高了对数控铣削加工工艺的理解和掌握,加深了对加工技术的认识。
本设计还有一些不足,比如工艺方法仍可以进行更多的探索和研究,加工程序也可以进一步简化和优化,提高加工效率和质量,并且尚未考虑通用性问题。
数控专业毕业设计

数控专业毕业设计【篇一:数控技术毕业设计】(2010级)毕业设计(论文)题目:数控铣削加工工艺设计及零件加工程序编制职业技术学院毕业设计(论文)答辩委员会记录系专业,学生于年月日进行了毕业设计(论文)答辩。
设计题目:专题(论文)题目:指导老师:答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生毕业设计(论文)成绩为。
答辩委员会人,出席人答辩委员会主任(签字):答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员:, 3江西渝州科技学院毕业设计(论文)4设计任务书一.设计题目:零件的数控铣床铣削编程与设计二.设计目的(1)了解数控铣床的基本原理。
(2)了解数控铣削加工编程的内容和步骤。
(3)掌握数控铣削加工程序的编程结构、格式和零件的数控编程方法。
(4)掌握数控铣床的操作方法。
(5)了解数控铣床与微机通过rs232接口的通信方法。
三.设计要求1. 设计安全要求由教师和实验室指导教师组织学生进行毕业设计动员和安全教育。
要求学生在毕业设计时要做到以下几点:(1)进行编程操作前,应熟悉数控铣床的操作说明书,并严格按照操作规程操作。
(2)检查数控铣床各部分机构是否完好,各按钮是否能自动复位。
(3)车间工具都应放在固定位置,不可随意乱放,爱护工具、经常保持量具的清洁,用后擦净,涂油后放入盒中;工作位置周围应经常保持整洁清洁。
(4)数控加工时精力应高度集中,出现问题时应立即切断电源,并向指导教师报告。
(5)操作过程中出现铣床故障时,应及时向指导教师反映。
2. 设计质量要求5【篇二:数控专业毕业设计】渤海船舶职业学院题姓名学号专业摘要随着科学技术的飞速发展和经济竞争的日趋激烈,产品更新速度越来越快,复杂形状的零件越来越多,精度要求越来越高,多品种、小批量生产的比重明显增加,激烈的市场竞争使产品研制生产周期越来越短,传统的加工设备和制造方法已难以适应这种多样化、柔性化与复杂形状零件的高速高质量加工要求。
数控铣削加工工艺与编程

数控铣削加工工艺与编程一、数控铣削加工工艺数控铣削加工是一种以金属材料为对象,利用铣削刀具和高速旋转的主轴,在数控机床上进行精密的加工技术。
它相较于传统的手工铣削和普通铣床加工,具有更高的自动化程度、更高的精度和更大的生产效率。
同时,它可以实现对复杂曲面零件的加工,提高了产品精度和质量,广泛应用于航空航天、汽车制造、机械制造等行业。
数控铣削加工工艺的关键在于精确的编程和合理的刀具选择,这决定了加工的效率和产品质量。
首先,需要进行零件的CAD三维建模设计,然后通过CAM软件进行加工路线规划和工艺分析,最后生成NC代码并将其传输到数控机床上进行加工。
在加工的过程中,需要不断地根据实际情况调整刀具和参数,以保证加工的效果。
常用的刀具有铣刀、钻刀、车刀等,需要根据具体的加工要求选择合适的刀具和切削参数,以达到最佳的加工效果。
二、数控铣削加工编程数控铣削加工编程是利用计算机编写加工程序,以指导数控机床进行准确的零件加工。
在编程之前,需要进行零件CAD 设计和CAM工艺分析,确定加工路线和切削参数。
在编程的过程中,需要熟悉数控机床编程的语法和指令格式,掌握加工过程中常用的切削参数和刀具补偿等技巧。
编程的第一步是确定加工坐标系和切削速度。
加工坐标系是数控机床的工作坐标系,其坐标轴的方向和位置需要与零件CAD设计的坐标系一致,才能使零件加工的精度和效率最佳。
切削速度是在加工过程中刀具和工件的相对速度,需要根据刀具的刃口材料、硬度和工件材料进行调整,以达到最佳的加工效果。
其次,需要编写切削路径和刀具指令。
切削路径是指刀具在工件表面上的运动轨迹,要尽可能地减少切削时间和切削力,以保证零件表面的精度和质量。
刀具指令是指对刀具运动的详细描述,包括切削深度、切削速度、切削方向、回刀位置等。
最后,需要进行NC程序的调试和参数优化。
调试是指通过模拟运行和实物测试等手段,不断检查和调整程序的正确性和合理性,确保加工过程的稳定性和精度。
数控铣削加工工艺与编程

数控铣削加工工艺与编程数控铣削加工工艺是先进的金属加工方法之一,它通过计算机编程控制铣床进行精密切削工作,以生产出高精度、高质量的金属零部件。
本文主要讨论数控铣削加工工艺和编程相关的知识和技术。
一、数控铣削加工工艺1. 铣削加工工艺过程数控铣削加工工艺过程包括以下几个步骤:① 选择合适的材料和刀具,将工件和刀具夹紧在铣床上。
② 根据需要进行加工参数的预设和测试。
③ 设计刀具路径和切削参数,编写数控程序。
④ 启动数控系统,进行自动加工工作。
⑤ 完成后卸下零部件,进行质量检测和加工效果评估。
2. 铣床加工的切削参数数控铣床加工需要根据不同的材料、刀具和工件大小等要素,确定合适的切削参数。
常见的切削参数包括:① 切削速度:铣削加工时,刀具在工件表面移动时的速度,通常用米/分钟、英尺/分钟、英寸/分钟等单位表示。
② 进给速度:工件表面切割定量移动的速度,通常用每个齿口的距离表示,例如每分钟5毫米或每分钟0.2英寸。
③ 切削深度:刀具与工件表面之间的垂直距离,通常用米或英寸表示。
④ 切削角度:刀具与工件表面之间的斜角度数。
⑤ 切削力:在切削过程中对工件的力量,常用牛顿或磅表示。
3. 铣削加工的梳理方法铣削切削过程会产生切屑,不同的方法可以梳理它们以避免对加工造成影响。
常见的梳理方法包括:① 顺向梳理:切屑在与铣削方向平行的方向上梳理。
② 逆向梳理:切屑沿与铣削方向相反的方向梳理。
③ 中央梳理:将切削方向改为靠近工件中心的位置,即在工件的两侧同时进行铣削加工,将切削屑梳理到中央位置进行清理。
二、数控铣削加工编程1. 编程语言和软件数控铣削加工编程需要使用特定的编程语言和软件,如G代码和CAM软件。
G代码是用于数控铣削加工的标准指令语言,它包含了控制铣床加工参数和运动轴的指令。
CAM软件是一种计算机辅助制造软件,可以帮助设计师进行实体建模、刀路规划、程序生成等工作。
2. 数控铣削加工编程过程数控铣削加工编程过程需要遵循以下几个步骤:① 设计零部件,确定加工路径和切削参数。
毕业设计——心形凸台零件的数控铣削加工工艺及其编程

/心形凸台零件的数控铣削加工工艺及其编程【摘要】本文主要介绍了心形凸台零件的数控铣削加工工艺及其编程,开篇首先介绍了数控技术的概述并对数控技术原理加以解释,紧接着对零件图进行了简要的分析并确定其加工方式,然后确定零件的毛坯、定位基准、装夹方式、刀具、量具、切削用量等等,再制定出合理的加工方案,并制定相关的工艺文件,最后编制出零件的加工程序,在编制程序时运用了自动编程与手工编程相结合的方法编制,自动编程的应用大大减少了编程时的计算量,同时也使得程序更加准确无误。
本文对本公司一项心形凸台产品阐述加工中心对其复杂形状的工件加工,主要分析了心形凸台零件的结构特点、加工要求、制定加工工艺、选择刀具夹具以及确定切削用量等。
利用数控车床高精度的特性,对于高精度要求再适合不过。
对于高精度要求的加工,位置误差的把握。
在加工中零件对尺寸的高要求,自己对数控车床使用也越发熟悉。
我相信自己一定能独立的完成一项加工。
【关键词】:数控编程;工艺分析;切削用量;加工方案;目录绪论错误!未定义书签。
一、零件的图样分析 6(一)零件的结构特点分析 (6)(二)零件的技术要求分析 (6)二、零件的工艺规程设计7(一)毛坯的选择 (7)(二)定位基准的选择 (7)(三)装夹方式的选择 (7)(四)表面加工方法的选择 (7)(五)加工顺序的安排 (8)(六)工艺路线的确定 (8)(1)可能采取的工艺路线方案 (8)(2)工艺路线方案比较 (9)(3)工艺路线的最终确定 (9)三、设备及其工艺装备的确定10(一)机床的选择 (10)(二)夹具的选择 (10)(三)刀具的选择 (10)四、切削用量的选取12五、工艺卡片12(一)工艺过程卡 (12)(二)数控加工工序卡 (13)六、数控加工程序的编制14(一)编程方法的选择 (14)(二)编程坐标系的确定 (14)(三)加工程序清单 (14)引言本课题来源于丹阳市永和铝材有限公司。
数控机床指的是信息(程序指令)的形式数字代码,是由给定了工具的工作程序、速度、轨迹进行自动加工的机器,称之为数控机床的控制。
数控铣削加工工艺毕业设计论文

长江大学YANGTZE UEIVERSITY专科生毕业设计(论文)题目专业数控技术学生姓名严鑫指导教师管志强(数控指导老师)院校站点长江大学继续教育学院毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:摘要随着计算机技术的发展,数字控制技术已经广泛的应用于工业控制的各个领域,尤其在机械制造业中应用十分的广泛。
而中国作为一个制造业的大国,掌握先进的数控加工工艺和好的编程技术也是相当重要的。
本文开篇主要介绍了数控技术的现状及其发展的趋势,紧接着对数控铣削加工工艺做了简要的介绍,使对数控铣削加工工艺有了一个总体的了解。
接下来主要是对具体零件的加工工艺的分析,然后用西门子840D仿真软件指令进行数控编程和仿真加工,最终根据所编写的程序在数控机床上加工出对应的产品。
关键词数控铣床数控工艺编程目录摘要 (1)1 绪论 (1)1.1数控机床的产生和发展 (1)1.2数控机床的加工特点 (2)1.3数控机床的发展趋势 (2)2 数控铣削加工工艺 (5)2.1零件的工艺性分析 (5)2.2、装夹方案的确定 (7)2.3、数控加工刀具 (7)2.4、切削用量的确定 (9)2.5 切削液的选择 (10)2.6、进给路线的确定 (10)2.6.1铣削加工路线的确定 (10)2.6.2 孔加工路线 (13)2.7 加工阶段的划分 (14)2.8工序的划分 (14)2.8.1 工序划分原则 (14)2.8.2工序划分的方法 (15)2.9工艺文件的制定 (15)3 零件铣削加工工艺分析 (16)3.1分析零件图,确定安装基准 (16)3.2确定加工方法和加工路线 (17)3.2.1选择加工方法 (17)3.2..2选择加工路线 (17)3.3选择切削用量 (17)3.4选择刀具 (18)3.5确定工件加工坐标系 (19)3.6计算刀具轨迹坐标 (19)3.7铣削加工工序卡和刀具卡 (21)4 数控加工程序的编制 (23)4.1西门子840D常用的编程指令 (23)4.2零件的铣削加工程序 (31)4.2.1参数的设定 (31)4.2.2 加工程序 (34)4.2.3 零件仿真加工图 (36)5 总结 (38)参考文献 (39)后记 (40)绪论1.1数控机床的产生和发展数控机床(Numerical Control Machine Tools)是用数字代码形式的信息(程序指令),控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床,简称数控机床。
铣削零件的数控加工工艺及编程设计

毕业设计说明书题目典型铣削零件的数控加工工艺及编程专业班级学生姓名指导教师年月日此零件为一平面槽形零件,本文主要通过分析零件图纸,找出所需的数据,确定零件形状;然后确定加工的装夹方案,设计合理的夹具;接着就是根据分析图纸所得的数据,以及装夹的方法,编写加工工艺路线及设定铣削参数与铣削用量;最后就是根据前面的分析,编写加工程序,进行零件加工。
关键词:工艺路线切削用量数控编程1 零件图 (5)1.1 零件图的分析 (6)1.2 技术要求分析 (6)2 设备的选择 (6)3 工件的装夹 (7)3.1 毛坯的选择 (7)3.2 零件的装夹 (7)4 工艺路线 (7)4.1 表面加工方法的选择 (8)4.2 加工阶段的划分 (8)4.3 加工顺序的安排 (8)4.4 工序的集中和分散 (9)5 合理的选择刀具 (10)5.1 刀具的选择原则 (10)5.2 数控铣削刀具的选择 (10)6 切削用量的选择 (11)6.1 切削用量的具体参数 (12)6.2 切削用量的选取 (13)7 拟定数控加工工艺卡 (14)8 数控编程 (14)8.1 数控编程的分类 (14)8.2 加工程序清单 (14)9 走刀路线图 (21)设计总结 (22)参考文献 (23)致谢 (24)附录 (25)典型铣削零件的数控加工工艺及编程前言数控技术和数控装备是制造工业现代化的重要基础。
这个基础是否牢固直接影响到一个国家的经济发展和综合国力,关系到一个国家的战略地位。
因此,世界上各工业发达国家均采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业。
在我国,数控技术与装备的发展亦得到了高度重视,近年来取得了相当大的进步。
特别是在通用微机数控领域,以PC平台为基础的国产数控系统,已经走在了世界前列。
但是,我国在数控技术研究和产业发展方面亦存在不少问题,特别是在技术创新能力、商品化进程、市场占有率等方面情况尤为突出。
在新世纪到来时,如何有效解决这些问题,使我国数控领域沿着可持续发展的道路,从整体上全面迈入世界先进行列,使我们在国际竞争中有举足轻重的地位,将是数控研究开发部门和生产厂家所面临的重要任务。
数控铣削编程与操作设计(有全套图纸)

数控专业毕业设计任务书一、设计题目数控铣削编程与操作设计技术要求:表面粗糙度为1.6。
二、设计任务1.零件图工艺分析。
2.确定装夹方案。
3.确定加工顺序。
4.选择加工用刀具。
5.合理选择切削用量。
6.拟订数控铣削加工工艺卡片。
7.根据加工工艺步骤编写加工程序。
8.完成工件的操作加工。
三、应完成的技术资料1、开题报告(1500字左右)。
2、毕业设计说明书(10000字左右)。
3、绘制A3零件图。
开题报告一.毕业设计题目来源按系里所发的毕业设计用图1.技术要求:表面粗糙度均为1.6,尺寸精度除120±0.02外均为一般精度。
2.毛坯尺寸: 240×130×30。
3.材料:硬铝(LY12)。
技术资料:1.绘制A3图纸2.绘制装夹方式图3.填写数控加工工艺卡片4.编制加工程序清单二.选题设计的意义数控技术在20世纪80年代以后得到迅速发展,数控机床不仅在宇航,造船,军工等领域广泛应用,而且也进入了汽车,机床,模具等机械制造行业。
目前,在机械行业中,单件、小批量的生产所占的比例越来越大。
机械产品的精度和质量也不断地提高。
所以,普通机床越来越难以满足加工精度零件的需求。
数控机床在机械行业中十分普遍。
作为数控技术专业的学生,数控编程加工工艺设计是必须要经历的一个重要实践环节,通过本环节的锻炼,力争把以前所学的知识融会贯通,从而达到温故而知新的目的,提高解决实际问题的能力。
三.基本容(8)完成工件的操作加工工件的操作加工主要容是:1、工件的安装。
安装工件时先把工作台面打扫干净,然后校正平口钳固定钳口与工作台某一移动方向的平行度与垂直度。
工件装夹后,还需校验工件上表面与工作台的平行度。
组合压板、精密治具板(筒)等方法装夹的工件均需找正工件侧面与某一移动轴的平行度后再夹紧。
2、设置工件坐标系。
工件坐标系原点亦称编程零点。
对于在数控机床上加工的具体工件来说,必须通过一定的方法把工件坐标系原点(实际上是工件坐标系原点所在的机床坐标值)体现出来,这个过程称为对刀。
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正文一.设计说明本设计要求操作人员根据如图1所示的零件图,通过图样分析、工艺分析、加工用量的选择、程序的编制完成工件的仿真加工。
图1零件图1.工件表面去毛倒棱2.加工表面粗糙度侧平面及孔Ra1.6µm.底平面为Ra3.2µm3.材料45钢图2立体图- 1 -二.图样分析在图样分析中,首先要正确分析零件图,确定零件的加工部位与顺序,并根据零件图的技术要求,分析零件的形状、基准面、尺寸公差和粗糙度要求等。
1.图面分析如图1-1所示的零件是典型的方圆结合类零件,通过对此零件图的分析可知道:此零件的外轮廓圆台、正方圆弧凸台、三角凸台,中心有一个通孔。
虽然该零件轨迹曲线不太复杂,但有着严格的几何精度要求,必须保证其尺寸精度和几何精度,所以加工难度较大。
2.精度分析(1)尺寸精度如图1-1所示的零件中精度要求较高的尺寸主要有四方体尺寸加工误差为0.03mm、六边形和整圆尺寸的加工误差为0.04mm、深度尺寸为0.05mm、孔的尺寸为Ф10H8等。
对于尺寸精度要求,主要通过加工过程中的精确对刀,正确选用刀具的磨损量和正确选用合适的加工工艺等措施来保证。
(2)形位精度如图1-1所示的零件中主要的形位精度有四方体、六方体、整圆相对于外形中心线的对称度,加工表面相对于工件底平面的平行度等。
对于形位精度的要求,在对刀精确的情况下,主要通过工件在夹具中的正确安装等措施来保障。
(3)表面粗糙度如图1-1所示的零件中,所加工表面底面的表面粗糙度R3.2µm,所加工表面侧平面和孔的表面粗糙度要求均为R1.6µm。
对于表面粗糙度要求,主要通过选用正确的粗、精加工路线,选用合适的切削用量等措施来保证。
加工完成后需要进行清根操作,同时还要对整个零件进行手动去毛倒棱,自检自查。
三.工艺分析及处理数控铣削加工工艺的实质,就是在分析零件精度和表面粗糙度的基础上,对数控铣削的机床选择、毛坯选择、加工方法、装夹方式、切削加工进给路线、刀具选择以及切削用量等工艺内容进行正确而合理的选择。
1.数控铣削加工零件与加工(1)机床与毛坯如图1-1所示的零件选用的机床为FANUC-0i系统的数控铣床,毛坯材料选用45钢,尺寸为Φ80mm*35mm的圆钢。
(2)数控铣削加工分析为了保证零件的各项精度需求,本工件采用对整个零件进行先粗加工,在精加工的加工方案。
粗加工主要用于去除工件余量,对于粗加工后的精加工余量,在保证加工余量的基础上,应尽量减少精加工余量。
粗加工时,应以保证加工效率为主,因此粗加工一般使用大直径刀具。
数控铣床加工零件时,粗加工和精加工一般采用顺铣即左刀补的加工方式。
其数控编程任务书见表1。
表1数控编程任务书2.数控铣削加工工件的安装方式由于该工件为单件加工,所以在加工过程中选用通用夹具进行定位与装夹。
根据加工要求选用三爪卡盘为夹具,工件装夹后,首先找正工件侧母线与主轴方向平行,然后找正工件中心,并将该点设为工件坐标系的原点。
夹具的要求,在数控铣削加工过程中,夹具是用来装夹被加工工件的,因此必须保证被加工工件的定位精度,并尽可能做到装卸方便、快捷。
选择夹具时应优先考虑使用通用夹具,使用通用夹具无法装夹、或者不能保证被加工工件的定位与加工工序的定位精度时,才采用专用夹具,专用夹具的定位精- 3 -度较高,成本也较高。
对于本设计凸台类零件铣削加工的夹具选择三角卡盘。
3.数控铣削加工刀具在零件加工中,刀具的选择是一项非常重要的工艺内容。
刀具选择的好坏,将直接影响到工件的精度和质量。
在加工时,主要根据工件材料、工序内容、机床的加工能力等。
传统的机床加工对刀具的要求比较低,而数控机床对刀具的要求则特别高。
现代数控机床转速高,加工精度高,加工性状多种多样,而且加工的很多的零件的部位都是微细窄小表面,需要的刀具很小,因此,数控机床上的刀具就要有很高的要求。
数控机床刀具一般要有高的强度、高刚度、高耐热耐磨性和硬度。
在加工时要仔细选择刀具。
在数控铣床上,铣削零件侧面时一般用高速钢圆柱立铣刀,铣削上表面时多用硬质合金端面铣刀,加工沟槽时一般用硬质合金立铣刀,而对于一些底面圆或圆弧型的沟槽要用球头铣刀,钻孔时一般用的是高速钢钻头。
数控铣削表面时一般速度较高。
(1)刀具的选用数控机床必须有与其相适应的切削刀具配合,才能充分发挥作用。
数控加工中所用的刀具,必须适应数控机床所特有的工作条件,才能与机床在最佳配合条件下工作,从而充分发挥数控机床应有的作用。
由于数控机床具有多把刀具连续生产的特点,如果刀具设计、选择使用不合理,就会造成断屑、排屑困难或刀刃过早磨损而影响加工精度,甚至发生刀刃破损而无法进行正常切削,产生大量废品或被迫停机,数控机床所用刀具不仅数量多,而且类型、材料、规格尺寸及采取的切削用量和切削时间也不相同,刀具耐用度的相差很悬殊。
因此,在选用数控机床的刀具时,必须考虑到与刀具相关的各种问题。
数控机床对刀具的要求:1)适应高速切削要求,具有良好的切削性能2)高的可靠性3)较高的刀具耐用度4)高精度5)可靠的断屑及排屑措施6)精确迅速的调整7)刀具标准化、模块化、通用化及复合化对于本设计凸台类零件铣削加工的刀具及其参数选择见表2。
在刀具的选用中,粗加工选用直径较大的刀具,本零件加工中选用Ф16mm 的立铣刀进行加工,为减少换刀次数,粗、精加工中采用同一种刀具。
这个零件先用Ф16mm的立铣刀、Ф9mm的钻、Ф16mm的立铣刀进行粗铣,再用Ф16mm 的立铣刀进行精铣,用Ф2.5mm的钻钻定位孔,用Ф10mm的铰刀对定位孔进行精加工。
数控刀具明细表如表2表2 数控刀具明细表及数控刀具卡4.数控铣削加工工序1)数控铣削加工工序的划分①以一次安装能够进行的加工为一道工序②以一个完整的数控程序能够连续进行加工的内容为一道工序③以零件的类同结构内容使用一把刀具进行加工为一道工序- 5 -④以粗加工、精加工划分工序2)工步顺序的安排原则①先粗后精②先近后远③内外交叉④保证工件加工刚度原则⑤同一把铣刀尽量连续加工原则。
3)工序顺序的安排原则①先加工定位面,即前道工序的加工能够为后面的工序提供精加工基和合适的装夹表面。
制定零件的整个工艺路线实质上就是从最后一道工序开始从后往前推,按照前道工序为后道工序提供基准的原则来进行安排。
②先加工平面后加工孔,先加工简单的几何形状,后加工复杂的几何形状。
③对于零件精度要求高,粗、精加工需要分开的零件,先进行粗加工,后进行精加工。
④以相同定位、夹紧方式安装的工序,应该连续进行,以便减少重复定位次数和夹紧次数。
⑤加工中间穿插有通用机床加工工序的零件加工,要综合考虑合理安排加工顺序。
对于本设计凸台类零件铣削加工的工序安排见表3。
通过一次工件的加工可以发现,只有不断的进行设计分析,不断的总结,才能更好的完善零件加工的流程,加工出更加标准的工件。
数控铣削加工分十一步切削进行加工,工序如下:1)粗铣外型轮廓:采用Ф16mm的立铣刀,粗铣加工内外型轮廓,单边留精加工余量0.3mm。
2)定位孔加工:采用Ф2.5mm的中心钻,对Ф10H8的定位孔定位。
3)钻孔加工:采用Ф9.8的标准麻花钻,对前一步加工成型的定位孔进行钻孔加工,加工深度为35mm。
4)铰孔加工:采用Ф10H8的铰刀,对图中Ф10H8的孔进行铰孔加工5)精铣外型轮廓:采用Ф16mm的立铣刀,精铣加工外型轮廓成型达到要求6)清根数控加工工序卡和切削用量选择见表3。
表3 数控加工工序卡四.加工用量的选择与确定由于如图1-1所示零件的加工是凸台类零件的铣削加工,所以精加工时,凸台类类零件的加工余量为1mm。
具体加工过程中的用量选择与确定见表3五.编程参数的计算1 切削参数的选择(1)主轴转速(n)对于高速钢刀具,切削速度v取20m/min~30 m/min,根据公式“n=1000v/3.14D”选取粗加工时主轴转速n=600r/min,精加工时主轴转速n=1000r/min。
(2)进给速度(f) 粗加工时,为提高生产效率,在工件质量保证的前提下,可选择较高的进给速度,一般为100mm/min~200mm/min,本零件加工中粗加工进给速度取150mm/min。
精加工时,为保证精加工精度要求和表面粗糙度- 7 -要求,印选较小的进给速度,一般在50mm/min~100mm/min的范围中选取,本零件精加工进给速度取50mm/min。
刀具空行程的进给速度一般取G00速度,或在600mm/min~1500mm/min的范围中选取。
(3)切削深度和切削宽度采用高速钢刀具粗加工时,切削深度一般选取刀具直径的0.5倍~0.8倍,本零件的粗加工中的切削深度取5mm。
精加工时,为了保证工件表面质量,一般在深度方向一次性切深。
高速钢刀具的切削宽度可取刀具直径的0.75倍~1倍,具体加工过程中的刀具选择与确定见表2。
2 基点的计算图3基点坐标标注A (-15 -25.98)B (-30 0 )C (-15 25.98 )D (15 25.98)E (30 0 )F (15 -25.98)G (0 -25.98) H (-22.5 12.99)I (22.5 12.99) M (-5.0 -43.3)N (-25.0 -25.98)六.编程加工1建立工件坐标系铣床上编程坐标原点的位置是任意的,它是编程人员在编制程序时根据零件的特点来选定的,为了变成方便,一般要根据工件形状和标注尺寸的基准以及计算最方便的原则来确定的工件上某一点为坐标原点,具体选择注意如下几点:(1) 编程坐标原点应选在零件图的尺寸基准上,这样便于坐标值的计算,减少计算错误。
(2) 编程坐标原点应尽量选在精度较高的精度表面,以提高被加工零件的加工精度。
(3) 对称的零件,编程坐标原点应设在对称中心上;不对称的零件,编程坐标原点应设在外轮廓的某一角上。
(4) Z轴方向的零点一般设在工件表面。
本设计选择Φ10圆的圆心处为工件编程X、Y轴原点坐标,Z轴原点坐标在工件上表面。
2程序编制的原则工件坐标系原点的选择原则:1)工件原点应该选择在工件的设计基准上,以便于编程。
2)工件原点尽量选择在尺寸精度高、粗糙度值低的工件表面上。
3)工件原点最好选择在工件的对称中心上。
3数控加工程序编制(1)粗细外轮廓主程序 D01=8.5O051G90G94G21G40G54F100G91G28Z0.M03S600G90G00X-50.Y-50.Z30. M08G01Z-5.F100M98P101G01Z-10.F100M98P101- 9 -G01Z-15.F100M98P101G01Z-20.F100M98P101m00G01Z-5.M98P102G01Z-10.M98P102G01Z-15.M98P102m00G01Z-5.M98P103G01Z-10.M98P103m00G01Z-5.M98P104G91G28Z0.M30四方圆弧子程序O0101G90G41G01X-30.D01Y20.G02X-20.Y30.R10.G01X20.G02X30.Y20.R10.G01Y-20.G02X20.Y-30.R10.G01X-20.G02X-30.Y-20.R10.G40G01X-50.Y-50.M99六方凸台子程序O0102G90G41G01X-5.Y-43.3D01 X-30.Y0.X-15.Y25.98X15.X30.Y0.X15.Y-25.98X-25.G40G01X-50.Y-50.圆凸台子程序O0103G90G41G01X15.Y-25.98D01X0.G02X0.Y-25.98I0J25.98G01X-15.G40G01X-50.Y-50.M99三角凸台子程序O0104G90G41G01X10.Y-43.3D01X-22.5Y12.99X22.5X-10.Y-43.3G40G01X-50.Y-50.M99(2)定位孔加工O0200G90G94G21G40G54F100G91G28Z0.M03S1500G90G00X0.Y0.G01Z-0.5F100Z5.G91G28Z0.M30钻孔O0201G90G94G21G40G54F100G91G28Z0.M03S600G90G00X0.Y0.G85X0.Y0.Z-38.R5.G80G91G28Z0.M30精铰孔O0202G90G94G21G40G54F100G91G28Z0.M03S300G90G00X0.Y0.G85X0.Y0.Z-38.R5.F100- 11 -G91G28Z0.M30(3)精铣外轮廓主D01=8O0502G90G94G21G40G54F100G91G28Z0.M03S1000G90G00X-50.Y-50.Z30. M08G01Z-20.F100M98P101m00G01Z-15.M98P102m00G01Z-10.M98P103m00G01Z-5.M98P104G91G28Z0.M30七.数控仿真加工一粗铣外轮廓1四方圆弧2六方凸台3圆弧凸台- 13 -二定位孔加工三钻孔图略五精铣外轮廓- 15 -总结毕业设计是大学生在校学习过程中的一个重要环节。