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車削編程

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
車削編程圖1

車削編程的實例教程

車削零件毛坯多為棒料或鍛坯,加工余量較大且不均勻,因此粗加工中往往要經過多次走刀。在數控車床上加工時,每次走刀必須經過編程,這就使編程的工作量大大增加,而且,手工編程時需計算每次的走刀軌跡坐標,這對于形狀復雜的零件更是麻煩。例如圖1所示的手柄零件,輪廓由幾段圓弧構成,即便是先用直線、斜線程序分幾次走刀車掉粗加工余量,粗加工程序的軌跡計算也夠繁瑣,更不必說用圓弧程序了。下面介紹的兩種編程方法就可較好地解決這類粗加工問題。 調子程序法 利用子程序功能可大大簡化粗加工程序,而且一個子程序可以被重復調用多次,其格式為: 子程序 主程序中調子程序: o#### …… …… …… m 99 m 98 p#### l**** 其中,p后面的####是子程序號 l后面的****是重復調用次 圖1 重復多次調用子程序時,子程序中注意使用g91(相對坐標)指令編程,以使切削軌跡每次有相對變化。對圖1所示的零件用子程序法編加工程序如下: 0#### 主程序號 n01 g92 x16 z90 建立工件坐標系 n02 goo z73.436 s300 m03 n03 m 98 p0006 l11 調子程序11次 n04 m02 o0006 子程序號 no1 g91 go1 x-6.0 f200 g91編程 n02 g03 x7.385 z-4.923 r8 n03 g03 x2.215 z-39.877 r60 n04 g02 x2.4 z-28.636 r40 n05 g00 x2.0 n06 g00 z73.436 n07 g00 x-9.0 m 99 子程序返回 由程序可見,雖然有11次走刀,但程序并不復雜。
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海克斯康工業軟件ESPRIT EDGE具備強大的車銑復合加工編程功能,其車削特征識別功能尤為出色。該功能可基于模型形狀,一鍵自動識別并生成零件的前端面、后端面車削,內圓、外圓車削,以及內外圓槽車削等全部加工特征(如圖示1)。更高效的是,ESPRIT EDGE還能根據零件類型自動為這些特征命名,用戶可直接選用軟件生成的加工特征,快速創建車削刀具路徑。這一功能顯著減少了手動特征歸類及重命名的時間,大幅提升了編程效率。 圖示1 ESRPIT EDGE 操作步驟 01 選擇車削零件的實體模型或者單獨需要車削的一組面,然后在軟件的特征創建工具欄中單擊 “車削特征”功能。 02 根據軟件的操作提示,選擇加工零件的車削軸。 03 在彈出的參數對話框界面中,按實際的加工需求選擇加工類型,加工側向及輪廓類型。比如:用戶只想對主軸端進行車削操作,可以將加工側向的副軸圖標點暗。 04 如果用戶需要對加工特征的開始和結束位置進行調整,可以在加工區域的特征位置列表右鍵單擊需要調整的位置點,然后選擇“拾取新位置”按鈕并在圖形區域選擇相應的點即可,并單擊左上角的 “確定”圖標完成特征的創建。 05 ESPRIT EDGE 車削特征識別與ESPRIT 20XX版的車削輪廓功能類似,但是軟件界面更加簡潔直觀,特征識別的準確率更高。ESPRIT EDGE能夠在創建特征之前預覽特征,并可以在創建特征之前對特征進行直接修改,避免不必要的二次修改。更重要的一點是,使用車削特征識別創建的特征自帶加工類型屬性,從而不需要在車削加工參數中通過手動來設置加工類型,極大的提高了編程效率,避免了用戶因加工類型設置錯誤而無法創建車削刀具路徑。
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在統一編程界面下完成銑車復合加工 在一個編程界面中,完成車削和銑削的全部編程任務,而不是銑削和車削分開編程。統一編程環境有助于加工節拍的控制,避免車銑沖突,同時編程環境更直觀。 與真機1:1的模擬仿真 內置銑車復合機床模型,可在加工之前準確預測機床運動和切削細節,避免機床干涉碰撞和過切,提高生產安全性,同時節省調機時間。
車削編程圖2

車削編程的最新內容

海克斯康工業軟件ESPRIT EDGE具備強大的車銑復合加工編程功能,其車削特征識別功能尤為出色。該功能可基于模型形狀,一鍵自動識別并生成零件的前端面、后端面車削,內圓、外圓車削,以及內外圓槽車削等全部加工特征(如圖示1)。更高效的是,ESPRIT EDGE還能根據零件類型自動為這些特征命名,用戶可直接選用軟件生成的加工特征,快速創建車削刀具路徑。
但在EDGECAM中,我們可以在統一的編程環境下,非常直觀且簡單的完成這種復雜設備和零件的車削及車銑復合編程工作。 銑車復合多任務加工 解決方案 銑車復合是一種全新的加工方式,相比傳統車銑復合,EDGECAM銑車復合加工具備更強悍的銑削能力,能夠彌補車銑復合因機械結構導致的加工能力的不足。
車削零件毛坯多為棒料或鍛坯,加工余量較大且不均勻,因此粗加工中往往要經過多次走刀。在數控車床上加工時,每次走刀必須經過編程,這就使編程的工作量大大增加,而且,手工編程時需計算每次的走刀軌跡坐標,這對于形狀復雜的零件更是麻煩。例如圖1所示的手柄零件,輪廓由幾段圓弧構成,即便是先用直線、斜線程序分幾次走刀車掉粗加工余量,粗加工程序的軌跡計算也夠繁瑣,更不必說用圓弧程序了。下面介紹的兩種編程方法就可較好地解決這類粗加工問題