四轴加工很常用、很简单的是以刀具旋转轴线与A轴旋转轴线相互垂直、重合的位置关系进行编程。在编程中如选用了球刀加工外圆曲面时,加工出来的零件表面质量好,因为在刀路轨迹运算过程中是用球刀刀尖来进行各节点位置的计算,也就是说球刀刀尖与外圆曲面形成了点接触,那么在点接触的情况下只能选择很小的刀间距,从而加工时间较长。当选用平底刀加工时,在刀路轨迹运算过程中是采用刀具轴线与刀具底端面的交点来进行各节点位置计算。因此,刀具底部切削刃与工件被加工部位形成线接触,在线接触情况下的加工效率比在点接触情况下的高。四轴加工只需要修改零件加工程序,适用于新产品研制和改型。湖州ug四轴加工编程步骤
确定零件的加工基面、基准孔、加工余量等。确定一次装夹完成的工序内容时应考虑零件*后的精度要求和热处理要求。对某些复杂零件,由于加工过程中产生的热变形、内应力、零件夹压变形等原因,不得不分两次或多次装夹来完成加工。加工次序应按照由粗渐精的原则,即先进行重切削、粗加工、却除零件毛坯上的大部分加工余量,然后安排发热量小、加工要求不高的加工工序,使零件在精加工前有充分的时间进行冷却,*后再进行精加工。每个工序应尽量减少空行程移动量,减少刀具交换次数。建议采取的加工顺序为:铣大平面(粗精分开)一粗镗孔、兰精镗孔一立铣刀加工一打中心一钻孔一钻孔一玫螺纹一孔、面精加工(绞、镗、精铣等)。 河北cnc四轴加工视频教程四轴加工在正负误差在规定要求范围之内才是合格零件。
四轴加工准确地说应该是四坐标轴联动加工。目前,很多数控系统可以实现此类插补运算功能,以达到一次装夹多面加工的要求。也有一些数控设备是在普通的数控三坐标加工中心的基础上,对第四轴进行扩展而来,使其可以满足多面或轴面上的轨迹加工。在数控机床里,对于坐标系的定义是源于右手笛卡尔直角坐标系,即:相交于原点的两条数轴,构成了平面放射坐标系;而相交于原点的三条不共面的数轴构成空间的放射坐标系。在笛卡尔坐标系中,过定点0,作三条互相垂直的数轴,它们都以0为原点且一般具有相同的长度单位。这三条轴分别叫作X轴、Y轴Z轴,统称坐标轴。在数控机床上,X、Y、Z轴的正方向要符合右手规则,即以右手握住Z轴,当右手的四指从正向X轴以π/2角度转向正向Y轴时,大拇指的指向就是Z轴的正向,这样的三条坐标轴就组成了一个空间直角坐标系,点0叫作坐标原点,X、Y、Z轴就是空间中的三个直线轴。多轴机床里除了三个直线轴,还定义了三个旋转轴,分别是绕着X、Y、Z轴旋转的A、B.C轴。A、B、C轴的方向确定也符合右手笛卡尔规则,即右手握住某一直线轴(例如:X轴),大拇指的指向与该直线轴正向相同,四指旋握的方向即为该直线轴对应的旅转轴(即A轴)的正方向。
四轴加工中心选配四轴必须先了解以下事项:加工工件的材质,如果是铜和铝的材质选用气压锁紧的,加工铸铁和钢的材质液压锁紧的。工件的形状和尺寸,如果圆棒型,就得加购三爪卡盘和顶针尾座,选用卡盘时卡盘的外径不要大于盘面直径。如果是异形的一次加工2个以上的工件,需要加购圆盘尾座。要确认Y轴方向的干涉,预选的四轴放在加工中心上的工作台可用空间。先确认分度盘可承受的工件的承重负载,再确认加工中心可承受的总负载,再将预选的分度盘、尾座、过桥板、工件和夹具等重量合计,如活动旋转直径过大,就要选用大型号的四轴分度盘。HR210四轴的容许工件承重可以150公斤,HR255的四轴承重250,HR320的承重350,HR400的承重可以500,在选购CNC四轴加工中心时候根据加工工件重量的大小四轴的型号,避免CNC四轴加工中心超负荷工作给四轴带来损坏。四轴加工以避免机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具发生碰撞。
在带旋转工作台的四轴加工中心上,已知工件上任一点的坐标及该点法向与机床Z轴的夹角,利用宏程序可以很快地求出工件旋转任一角度某点的新坐标,使刀具能快速准确地定位于工作台旋转后的新点位,从而实现任意点位的坐标追寻功能,在该点的法向平面内编程,很容易实现了坐标系的旋转。在进行复杂工件的多面加工时,可以极大的减轻工人的找正强度,同时又简化编程,效率得到大幅提升,具有较强的实际意义。四轴加工中心,除X、Y、Z三轴外,一般有一旋转工作台,立式加工中心为绕X或Y旋转的A或B轴。卧式加工中心为绕Y轴旋转的B轴。无论是立加还是卧加,在加工时,工件装在旋转工作台上,操作者都需要先找正工件,然后将找正数值输入到数控系统的坐标偏置寄存器中,这样就确定了一个工件坐标系。然而,不同的零件其形状、加工部位和装夹姿态不同,所对应的找正基准也就不同,所设定的坐标系也是不同的,即工件坐标系是随不同的零件而随机设定的。四轴加工大量减少工装数量,加工形状复杂的零件不需要复杂的工装。宁波四轴加工中心操作
四轴加工设备和检测设备。湖州ug四轴加工编程步骤
先加工基准面:零件在零件加工过程中,作为定位基准的表面应首先加工出来,以便尽快为后续工序的加工提供精基准。划分加工阶段:零件加工质量要求高的表面,都划分加工阶段,一般可分为粗加工、半精加工和精加工三个阶段。数控机床以其精度高、效率高、能适应小批量多品种复杂零件的加工等优点,在机械加工中得到日益普遍的应用。数控机床则可实现几乎是任意轨迹的运动和加工任何形状的空间曲面,适应于复杂异形零件的加工加工精度高,具有稳定的加工质量; 2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件; 3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;数控折弯4、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3——5倍);湖州ug四轴加工编程步骤
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