计算刀具轨迹的坐标值
根据零件图的几何尺寸及设定的编程坐标系,计算出刀具中心的运动轨迹,得到全部刀位数据。一般数控系统具有直线插补和圆弧插补的功能,对于形状比较简单的平面形零件(如直线和圆弧组成的零件)的轮廓加工,只需要计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心(或圆弧的半径)、两几何元素的交点或切点的坐标值。如果数控系统无刀具补偿功能,则要计算刀具中心的运动轨迹坐标值。对于形状复杂的零件(如由非圆曲线、曲面组成的零件),需要用直线段(或圆弧段)逼近实际的曲线或曲面,根据所要求的加工精度计算出其节点的坐标值。
模具制造中的数控编程和模拟
模具制造中的数控编程和模拟
UG编程
UG是一种的CAE/CAM/CAD软件,其中UGCAM是计算机辅助制造模块,其与CAD模块紧紧密集成及可为数控铣削、车削和电火花线切割机编程。图1所示为基于UG软件的数控加工流程图。
在UGCAM编程模块中,数控编程的内容是先生成刀具轨迹,再进一步离散为刀位点,再后置处理呈数控加工程序。其中,刀具轨迹的生成方法包括基于点、线、面、体或特征的NC刀轨生成方法。对于前者,其是一种基于实体的加工方法,即以实体为加工对象及与SLICE(层切法)为实现手段,如此既可用来粗或半精加工零件,石碣UG模具设计培训,还可用于研发基于特征的数控编程系统;对于后者,其包括基于编程人员习惯特征、零件形状特征等及运用虚拟边界方法来自动生成凸自由面特征的刀轨系统,厚街CNC编程培训,其中为了实现非切削刀具轨迹的优化,石龙UG软件培训,可用IP技术来防止走刀重复。
模具腔体零件的图形化数控编程
MasterCAM V10提供了多种粗加工技术和丰富的曲面精加工功能。由于大约有70%以上的加工余量是在粗加工阶段去除的,故粗加工刀具轨迹对零件的加工效率影响很大;而精加工刀具轨迹则直接影响零件的表面质量。要达到图纸要求的尺寸精度和表面质量,需在规划刀具轨迹时针对曲面特点合理选择走刀方式。对于同一个零件,从曲面的粗加工到精加工,培训,一般会选择几种不同的走刀方式来完成,以保证其加工精度和加工效率。对于零件两个曲面之间的衔接部分,要保证连接顺滑,有时还需要用专门的清根刀路
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