- •Лекция №1
- •Основы числового программного обеспечения.
- •1,2 Автоматическое управление
- •Подсистема приводов
- •Подсистема обратной связи
- •5 Языки для программирования обработки
- •Лекция №2.
- •Основы металлообработки на станке с чпу.
- •6. Режущий инструмент
- •7. Вспомогательный инструмент
- •8 Рекомендации по фрезерованию
- •Введение в программирование обработки
- •10,19 Прямоугольная система координат
- •11 Простая управляющая программа.
- •12. Ускоренное перемещение – g00
- •Лекция №4
- •Станочная система координат
- •16. Нулевая точка программы и рабочая система координат
- •17 Компенсация длины инструмента
- •18 Абсолютные и относительные координаты
- •Лекция №5
- •Структура управляющей программы
- •21 Слово данных, адрес и число
- •22 Модальные и немодальные коды
- •23Формат программы
- •23 Строка безопасности
- •24 Важность форматирования уп
- •Лекция №6
- •Базовые м-коды Введение
- •25 Останов выполнения управляющей программы – м00 и м01
- •26 .Управление вращением шпинделя – м03, м04, м05
- •27 Управление подачей смазывающе-охлаждающей жидкости ( сож ) – м07, м08, м09
- •28. Автоматическая смена инструмента – м06
- •29. Завершение программы – м30 и м02
- •Лекция №7
- •Постоянные циклы станка с чпу
- •30. Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдержкой
- •31 Относительные координаты в постоянном цикле
- •32 Циклы прерывистого сверления
- •33 Циклы нарезания резьбы
- •34 Циклы растачивания
- •Лекция №8
- •Автоматическая коррекция радиуса инструмента
- •35 Основные принципы
- •35 Использование автоматической коррекции на радиус инструмента
- •Активация, подвод и отвод
- •Лекция №9
- •Основы эффективного программирования Подпрограмма
- •Работа с осью вращения (4-ой координатой)
- •Параметрическое программирование
- •Основные арифметические и логические команды
- •Операторы сравнения
- •Соответствие адресов локальным переменным
- •Лекция №10
- •Cad/cam – системы. Методы программирования
- •Вопросы для зачета
- •Автоматическое управление.
7. Вспомогательный инструмент
Основная задача вспомогательного инструмента – надежная фиксация режущего инструмента в шпинделе и передача ему крутящего момента от станка. В качестве вспомогательного инструмента на операциях фрезерования используютпатроны и оправки.
Оправки главным образом предназначены для операций с большими усилиями резания, таких как торцовое фрезерование, фрезерование пазов дисковыми фрезами, растачивание отверстий большого диаметра.
Элементом, передающим крутящий момент у оправок, является шпонка, которая предотвращает проворот режущего инструмента относительно оправки. Этим обеспечиваются надежное закрепление и передача крутящего момента. Однако оправки не способны обеспечить хорошее центрирование инструмента, поэтому основное их применение – черновые операции с удалением основного объема материала.
Патроны обеспечивают лучшее центрирование и обычно используются для зажатия режущих инструментов небольшого размера. Следует различать патроны с механическим креплением режущего инструмента (для сверл, инструментов с коническими хвостовиками типа конусов Морзе, Whistle Notch, Weldon и др.) и патроны с упруго-деформируемой зажимной частью (цанговые, гидромеханические, гидропластовые и др.).
Особое внимание следует уделить цанговым патронам (рис. 2.10), которые наиболее час то используются при работе на станках с ЧПУ. Принцип действия такого пат рона очень прост. В коническое отверстие патрона вставляются сменные цанги. Цанга имеет цилиндрическое отверстие, в которое устанавливается цилиндрический хвостовик режущего инструмента (диаметр хвостовика режущего инструмента должен соответствовать номеру цанги). При затягивании гайки давление передается на торец цанги, что приводит к вдавливанию последней в коническое отверстие патрона и сжатию в радиальном направлении. Сжимаясь, цанга передает давление на цилиндрический хвостовик режущего инструмента и надежно его закрепляет. После снятия давления (откручивания гайки) с цанги она разжимается и позволяет извлечь режущий инструмент из патрона.
Основное преимущество цангового патрона – способность осуществлять закрепление широкого диапазона режущих инструментов при помощи комплекта сменных цанг. В комплекте цанг к одному и тому же патрону вы, как правило, найдете цанги для закрепления инструментов с хвостовиками от 6 до 30 мм и более. Цанга производит хорошее центрирование инструмента и надежное закрепление, однако плохо сбалансирована для скоростных методов обработки.
Следует уделять должное внимание вспомогательному инструменту, так как от него зависят: стойкость режущего инструмента, стабильность технологического процесса, точность и качество обработки.
8 Рекомендации по фрезерованию
Выбор диаметра фрезы зависит, как правило, от ширины обрабатываемой заготовки, а также от мощностных характеристик станка. При этом важным фактором, определяющим успешное выполнение операции фрезерования, является взаимное расположение обрабатываемой поверхности и фрезы.
Ширина фрезерования особенно сильно влияет на выбор диаметра фрезы приобработке торцовыми фрезами. В этом случае рекомендуется выбирать диаметр фрезы, превышающий ширину фрезерования на 20–50%.
Если обработка может быть произведена за несколько проходов, то ширина резания за каждый проход должна быть равной 3/4 диаметра фрезы. При этом формирование стружки и нагрузка на режущую кромку будут оптимальными.
Рис. 2.11. Варианты расположения фрезы относительно заготовки
Когда диаметр фрезы значительно превышает ширину заготовки, то ось фрезы следует сместить с оси симметрии заготовки. Конечно, близкое расположение оси фрезы к оси заготовки позволяет обеспечить наикратчайший путь зубьев фрезы в металле, надежное формирование стружки на входе и благоприятную ситуацию относительно ударных нагрузок на пластину. Но когда ось фрезы расположена точно по оси симметрии заготовки, циклическое изменение силы резания при врезании и выходе может привести к возникновению вибраций, которые приведут к повреждению пластины и плохой шероховатости поверхности.
При торцевом фрезеровании по возможности избегайте фрезерования плоскостей с пересечением пазов и отверстий, так как при этом режущие кромки будут работать в неудовлетворительных условиях прерывистого резания. Выполняйте операцию изготовления отверстий после фрезерования. Если такой вариант невозможен, то при пересечении фрезой отверстия снижайте величину подачи на 50% от рекомендованной.
При обработке больших плоскостей старайтесь не прерывать контакт фрезы с заготовкой, обходя поверхность по периметру, а не за несколько параллельных проходов. Обработку углов необходимо осуществлять по радиусу, превышающему радиус фрезы, чтобы исключить возможность возникновения вибраций, связанных с резким увеличением угла охвата фрезы.
При обработке закрытого паза (замкнутой области) основная проблема заключается в трудности первоначального входа инструмента в материал заготовки, так как большинство концевых фрез плохо работают на засверливание. Существует несколько способов решения этой проблемы. Самый простой выход из ситуации – предварительно просверлить технологическое отверстие и затем спокойно опустить в него фрезу. Более интересные способы – маятниковое и спиральное врезания. В этом случае отпадает необходимость предварительного сверления, режущий инструмент входит в материал заготовки плавно.
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывая внутренние радиусы, старайтесь, чтобы радиус фрезы был немного меньше, чем радиус в углу кармана (контура). Дело в том, что в момент, когда фреза входит в угол, ширина фрезерования возрастает скачкообразно, что может привести к «подхвату» инструмента и, как следствие, подрезать обрабатываемый контур или сломать фрезу. При назначении диаметра фрезы для черновой обработки внутренних радиусов желательно, чтобы оставляемый в углах припуск не превышал 0,20×D, где D – диаметр последующей чистовой фрезы.
При обработке глубоких контуров и уступов необходимо обеспечить достаточную жесткость инструмента во избежание его отжима и исключения «конусности» обработанной поверхности. Желательно, чтобы диаметр инструмента D удовлетворял условию H < 2,5D, где Н – максимальная высота стенки обрабатываемой детали.
Часто фрезерование производится в два этапа: черновой – контур обрабатывается послойно с небольшим припуском, чистовой – оставшийся припуск удаляется за один проход фрезы на финальной глубине.
Рис. 2.15. Простейшие способы подвода инструмента
При выполнении чернового и особенно чистового фрезерования инструмент следует подводить к обрабатываемой поверхности по касательной или по прямой линии под острым углом. Следуя этому правилу, необходимо и отводить инструмент. Дело в том, что при первоначальном врезании в материал заготовки фреза подвергается резкой нагрузке, что может привести к ее поломке или к тому, что на поверхности детали в месте входа фрезы в материал останется след или неровность. Если врезание будет плавным, то нагрузка на инструмент будет возрастать постепенно и поверхность останется «чистой».
Лекция №3
Введение в программирование обработки. Базовые G – коды. Прямоугольная система координат. Простая управляющая программа. Ускоренное перемещение G00. Линейная интерполяция G01. Круговая интерполяция G02 и G03

Рис.
2.12. Для вертикального входа инструмента
желательно заранее просверлить
отверстие на глубину последующего
фрезерования
Рис.
2.13. Маятниковое врезание (фрезерование)
Рис.
2.14. Траектория спирального врезания
с выходом в плоскость обработки