基于UG,NX的数控车削编程及加工.docx
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1、基于UG,NX的数控车削编程及加工 信息化发展方面,以技术性推动商业性。所以,应当相识到原有数控车床程序与计算机软件应用两方面的联合,如此不但能实现自动化、一体化,更可以使精准度得到提升,从而缩短生产加工的时间。从这两方面来看,探讨基于UG NX的数控车削编程及加工有着其实际意义与价值。 2 车削零件的加工工艺说明 外轮廓、端面、内孔、切槽、切断、车螺纹等加工方法都属于数控车削加工的范围。从工作原理来分析,数控车削加工的原理与一般车削的加工原理具有一样性。本文所探讨的数控类型的车削加工,对工件的装夹方面,其装夹方式往往会因加工工件的批量、毛坯形式、几何形态等不同,而须要实行不同次数的装夹及专用
2、夹具等。由于通常在次数与须要方面的加工方式是两次装夹加工方式,须要详细的说明与论述。 车削零件的加工是以手工编程为准,效率低下,精准度存在缺陷,往往须要重复操作。本文以实例分析,阐述如何克服精准度与生产效率问题。 3 基于UG NX的数控车削编程及加工 从当前来看,在数控铣削方面,一般采纳UG NX,还有Mastercam,以及其他的CAD/CAM软件,来实现自动化编程,其方式可以解决手工编程的缺陷,提高编程效率,而且可以解决精准性问题,尤其是解决对于较为困难的零件的加工编程。在基于UG NX的数控车削编程及加工中,该软件供应数控车削模块,使其须要加工的轮廓自行创建、自动编程,其仿真度较高的模
3、拟环境及操作环境都使其工艺中的环节得到了精确对应,其坐标系统更将问题更为简化与直观,利用多种坐标系的设定可以使各种加工零件的毛坯定义等。 例如,当需加工的工件材料确定为45钢、十件批量、采纳棒料形式、将其尺寸限定在60 mm150 mm时,即可采纳这一装夹方式进行详细加工,详细如图1所示。 首先,在UG NX坐标系中为MCS_SPINDLE_1,采纳加工工具为,端面车刀、外圆车刀、中心钻、内孔车刀,其详细内容按次序可表述为,夹工件毛坯,伸出90长,找正,夹紧,车端面,采纳端面车刀进行切削;当运用外圆车刀时,须要找好精车外轮廓,将其尺寸导向R60回转面,使小端直径达到46,大端可设置为54锥面等
4、;再进行中心孔的钻孔,可采纳中心钻,须要时可用麻花钻;第五步即是运用内孔车刀,需使粗精车内孔导至尺寸合宜。 其次,须要在UG NX坐标系中,采纳MCS_SPINDLE_2,运用工具为外圆车刀、切槽刀、外螺纹车刀,其详细工部的加工内容可以表述为,第一,工件掉头,铜皮包袱54已加工好的表面,使工件伸出75,夹紧,车端面至零件总长,采纳端面车刀完成;其次,在运用外圆车刀时,粗车外轮廓需导至尺寸为R60回转面、小端直径为46,大端为54锥面等;第三,用切槽刀使53退刀槽,外轮廓车削残余区域得到处理,最终即可运用外螺纹车刀去完成车M401.5外螺纹。 从原理与方法来理解这一软件系统,一如上述,以我国为详
5、细探讨对象可知,其设定标准主要以制定的数控机床坐标和运动方向的命名为主,以此供应定量描述数控机床上刀具相对工件的运动位置,其坐标系被命名为右手直角笛卡尔坐标系。当其建立时,即可利用其系统与详细的车床联接操作限制来实现对所需零件的加工。一般而言,较为通用的加工坐标第中,X可表示工件直径方向,Z表示轴线方面,竖起右手大拇指,将手握紧,即可得到,竖向的+X+Y+Z,绕大拇指即可表示为+A+B+C;而把大拇指与食指张开,使食指朝上,中指搭于并拢掌心的无名指与小指上时,即可得到大拇指表示+X方向,朝上的食指则表示+Y方向,而Z即可从中指得到。这样即可简单理解右手笛卡尔坐标系。本文所讲的基于UG NX坐标
6、系即与此右手笛卡尔坐档系相一样,详细如图2所示。 为了更为精准的说明这一编程及其加工中的问题,应当对其两部分采纳分别论述,依据一般车削加工中的次序绽开这一技术中的实际对应,其中,可以从坐标系的建立、几何轮廓的构建、加工轨迹的设定、毛坯的定义、以及两次区分中的详细差异等方面对实例加以剖析。下文中将从四大方面绽开详细论述。 4 在UG NX中创建加工几何图形 在基于UG NX中的几何图形的构建首先是对该程序中的编程所需的工件的加工轮廓进行软件模拟,使其符合设计要求,对应上面所说的例子与所进行的探讨依次,也从两个方面进行剖析,即第一次装夹所需的几何轮廓的创建与其次次装夹中所需的几何轮廓的创建。 从上
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