
- •Аннотация
- •Введение
- •1 Оренбургский государственный университет (огу)
- •1.1 Структура огу
- •2 История кафедры технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов
- •2.1 Почетные сотрудники кафедры
- •3 База практики
- •3.1. Учебные классы
- •3.2 Сверлильно-фрезерно-расточный станок с чпу модели 400v
- •4 Система чпу.
- •5 Программирование станка с чпу
- •5.1 Линейная интерполяция с ускоренным ходом
- •5.1.1 Функциональность
- •5.4 Винтовая интерполяция: g2/g3, turn
- •5.4.1Функциональность
- •5.4.2Программирование
- •6 Системы компьютерной поддержки проектирования, изготовления и инженерных расчетов
- •6.1 Назначение
- •6.2 Общая классификация cad/cam/cae-систем
- •6.3 Выгоды от применения
- •6.4 Cad/cam система ГеММа-3d
- •6.5 Назначение системы
- •6.6 Возможности моделирования
- •6.7 Преобразования объектов
- •6.8 Технологические утилиты
- •6.9 Программирование обработки
- •6.10 Другие возможности системы
- •6.11 Обмен данными
- •6.12 Варианты использования системы:
- •-7 Управление станками с чпу
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Программа для чпу и результат её выполнения
5.4 Винтовая интерполяция: g2/g3, turn
5.4.1Функциональность
При винтовой интерполяции накладывается два движения:
− круговое движение в плоскости G17 или G18 или G19
− линейное движение расположенной вертикально на этой плоскости оси.
С помощью TURN= программируется кол-во дополнительных проходов полного круга. Они добавляются к программированию окружности.
Винтовая интерполяция может использоваться преимущественно для фрезерования резьбой или смазочных канавок на цилиндрах.
5.4.2Программирование
G2/G3 X... Y... I... J... TURN=... ;центр и конечная точка
G2/G3 CR=... X... Y... TURN=... ; радиус окружности и конечная точка
G2/G3 AR=... I... J... TURN=... ; аппертурный угол и центр
G2/G3 AR=... X... Y... TURN=... ; аппертурный угол и конечная точка
G2/G3 AP=... RP=... TURN=... ; полярные координаты, окружность вокруг полюса
Рисунок 5.3 – Винтовая интерполяция.
6 Системы компьютерной поддержки проектирования, изготовления и инженерных расчетов
6.1 Назначение
CAD-системы (сomputer-aided design компьютерная поддержка проектирования) предназначены для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации (более привычно они именуются системами автоматизированного проектирования САПР). Как правило, в современные CAD-системы входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие трехмерные CAD-системы позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий.
В свою очередь, CAM-системы (computer-aided manufacturing компьютерная поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, шлифовальных и др.). CAM-системы еще называют системами технологической подготовки производства. В настоящее время они являются практически единственным способом для изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная модель детали, созданная в CAD-системе.
САЕ-системы (computer-aided engineering поддержка инженерных расчетов) представляют собой обширный класс систем, каждая из которых позволяет решать определенную расчетную задачу (группу задач), начиная от расчетов на прочность, анализа и моделирования тепловых процессов до расчетов гидравлических систем и машин, расчетов процессов литья. В CAЕ-системах также используется трехмерная модель изделия, созданная в CAD-системе. CAE-системы еще называют системами инженерного анализа.
6.2 Общая классификация cad/cam/cae-систем
За почти 30-летний период существования CAD/CAM/CAE-систем сложилась их общепринятая международная классификация: •Чертежно-ориентированные системы, которые появились первыми в 70-е гг. (и успешно применяются в некоторых случаях до сих пор). •Системы, позволяющие создавать трехмерную электронную модель объекта, которая дает возможность решения задач его моделирования вплоть до момента изготовления. •Системы, поддерживающие концепцию полного электронного описания объекта (EPD Electronic Product Definition). EPD это технология, которая обеспечивает разработку и поддержку электронной информационной модели на протяжении всего жизненного цикла изделия, включая маркетинг, концептуальное и рабочее проектирование, технологическую подготовку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. При применении EPD-концепции предполагается замещение компонентно-центрического последовательного проектирования сложного изделия на изделие-центрический процесс, выполняемый проектно-производственными командами, работающими коллективно. Вследствие разработки EPD-концепции и появились основания для превращения автономных CAD-, CAM- и CAE-систем в интегрированные CAD/CAM/CAE-системы.
Традиционно существует также деление CAD/CAM/CAE-систем на системы верхнего, среднего и нижнего уровней. Cледует отметить, что это деление является достаточно условным, т.к. сейчас наблюдается тенденция приближения систем среднего уровня (по различным параметрам) к системам верхнего уровня, а системы нижнего уровня все чаще перестают быть просто двумерными чертежно-ориентированными и становятся трехмерными.
Примерами CAD/CAM-систем верхнего уровня являются Pro/Engineer, Unigraphics, CATIA, EUCLID, I-DEAS (все они имеют расчетную часть CAE).
В настоящее время на рынке широко используются два типа твердотельного геометрических ядра (Parasolid от фирмы Unigraphics Solutions и ACIS от Spatial Technology). Наиболее известными CAD/CAM-системами среднего уровня на основе ядра ACIS являются: ADEM (Omega Technology); Cimatron (Cimatron Ltd.); Mastercam (CNC Software, Inc.); AutoCAD 2000, Mechanical Desktop и Autodesk Inventor (Autodesk Inc.); Powermill (DELCAM); CADdy++ Mechanical Design (Ziegler Informatics GmbH); семейство продуктов Bravo (Unigraphics Solutions), IronCad (VDS) и др. К числу CAD/CAM-систем среднего уровня на основе ядра Parasolid принадлежат, в частности, MicroStation Modeler (Bentley Systems Inc.); CADKEY 99 (CADKEY Corp.); Pro/Desktop (Parametric Technology Corp.); SolidWorks (SolidWorks Corp.); Anvil Express (MCS Inc.), Solid Edge и Unigraphics Modeling (Unigraphics Solutions); IronCAD (VDS) и др.
CAD-системы нижнего уровня (например, AutCAD LT, Medusa, TrueCAD, КОМПАС, БАЗИС и др.) применяются только при автоматизации чертежных работ.