数控机床编程的主要内容
分析零件图样、确定加工工艺过程、进行数学处理、编写程序清单、制作控制介质、进行程序检查、输入程序以及工件试切。
数控机床的步骤
分析零件图样和工艺处理,根据图样对零件的几何形状尺寸,技术要求进行分析,明确加工的内容及要求,决定加工方案、确定加工顺序、设计夹具、选择刀具、确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。
同时还应发挥数控系统的功能和数控机床本身的能力,正确选择对刀点,切入方式,尽量减少诸如换刀、转位等辅助时间。
数学处理
编程前,根据零件的几何特征,先建立一个工件坐标系,
数控系统的功能根据零件图纸的要求,制定加工路线,在建立的工件坐标系上,首先计算出刀具的运动轨迹。对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件),只需计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。
编写零件程序清单
加工路线和工艺参数确定以后,根据数控系统规定的指ding代码及程序段格式,编写零件程序清单。
数控加工程序的结构
1、程序的构成:由多个程序段组成。
O0001;O(FANUC-O,AB8400-P,SINUMERIK8M-%)机能指ding程序号,每个程序号对应一个加工零件。
N010 G92 X0 Y0;分号表示程序段结束
N020 G90 G00 X50 Y60;
...;可以调用子程序。
N150 M05;
N160 M02;






?超声波焊接的产品设计三要素
1. 接触面较小
为保证焊接界面(熔合面)发生变形(应变),要求焊接界面上初始接触面较小,以确保整个表面受热均匀,数控切断机加工厂,并很快达到热塑性材料的熔融温度。
2. 确保合适对准
焊件设计以及有时焊点设计中应该设计有对准结构,以确保焊件的合适定位。一般通过定位销、焊件预装配或焊点设计,如舌榫焊点,进行焊件的对准。焊件也可以依靠焊头和夹具对准,但这不是很好的方法。
3. 能量转换
焊件设计应使焊件与焊件接触面积z大,从而使焊头/焊件接触面诱导产生的局部高应力z小,这也降低了焊件被划伤的可能性。另外,焊件设计应使焊件与焊头接触面和焊接面之间的距离z小,并保证整个焊年都保持这个距离。必须注意的是要避免产生空隙,数控切断机加工工厂,否则会阻碍超声波振动直接向焊接面传播。
焊件设计中首先考虑的是焊接距离(焊件/焊头接触面和焊接面之间的距离)。如果该距离小于6mm,称为“近场焊接”,大于6mm,称为”远场焊接”。需要注意的是,若焊接距离小于焊接材料波长时,数控切断机加工价格,适合采用近场焊接。对于近场焊接,一般假设能量控制器的振幅与焊头施加的振幅相似。相反,贵州数控切断机加工,在远场焊接中,确定焊接表面能量控制器所经受的振幅时,必须考虑波在焊件内的传播。在可能的情况下,z好将焊件设计为采用近场焊接,以减少焊件划痕、能量损耗、焊件变形和设备超载等问题。如不可能设计为近场焊接,要慎重选择焊件的尺寸,以确保焊点面上的振幅z大。
焊接设计需要考虑的另一个主要因素是超声波振动在焊件中产生“共振”模式的可能性。当焊件产生与焊接频率一致或接近,或次谐波频率下的自然共振模式时,可能造成焊件的破坏。
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科技的发展使得越来越的高新技术产品踊跃到了市场之上,数控车床就是其中的一个。单单从名字上来说,就是很好理解的一种机械。它就是由程序化的控制系统而产生的自动化装置。系统运行后能够对各种逻辑类型的编码或者是特殊符号进行自动化处理,后通过数字化的形式表现出来。通过信息的载体进入到装置当中。这些数据在运算之后会发出各种类型的信号,这些信号可以控制车床的各种动作。进而达到自动化的工作状态。是机电一体相结合的产品。
由于数控车床在现代化的使用中,有着自己的独到优势,因而同传统样式的车床相比,它能更g效的完成工作。
首先:由于对各种模具的适应性能较好,因而在一些特殊类单间的加工当中,就可以更灵活的对模具进行加工。而它所加工出来的质量和精度j对是其他任何种类的车床所难以比拟的。这也是为何目前在一些工厂的精细化加工中,会着重的来挑选数控样式的车床来进行操作。只有这样,才能够保证所生产出来的产品的误差降低到x的程度。毕竟模具的适应和加工也是一个较为复杂的过程。
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