数控车床加工的一些操作技巧与心得
一、编程技巧
因为我厂对加工的产品精度要求较高,所以在编程时需要考虑的事项有:
1. 零件的加工顺序:
先钻孔后平端(这是防止钻孔时缩料);
先粗车,再精车(这是为了零件精度);
先加工公差大的后加工公差小的(这是小公差尺寸表面不被划伤及防止零件变形)。
2. 根据材料硬度选择合理的转速、进给量及切深:
1)碳钢材料选择高转速,高进给量,大切深。如:1Gr11,选择S1600、F0.2、切深 2mm;
2)硬质合金选择低转速、低进给量、小切深。如:GH4033,选择S800、F0.08、 切深0.5mm;
3)钛合金选择低转速、高进给量、小切深。如:Ti6,选择S400、F0.2、切深0.3mm。以加工某零件为例:材料为K414,此材料为特硬材料,经过多次试验,终选择为S360、F0.1、切深0.2,才加工出合格零件。
二、对刀技巧
对刀分为对刀仪对刀及直接对刀。我厂大部分车床无对刀仪,为直接对刀,以下所说对刀技巧为直接对刀。
先选择零件右端面中心为对刀点,并设为零点,机床回原点后,每一把需要用到的都以零件右端面中心为零点对刀;接触到右端面输入Z0点击测量,的刀补值里面就会自动记录下测量的数值,这表示Z轴对刀对好了,X对刀为试切对刀,用车零件外圆少些,测量被车外圆数值(如x为20mm)输入x20,点击测量,刀补值会自动记录下测量的数值,这时x轴也对好了;这种对刀方法,就算机床断电,来电重启后仍然不会改变对刀值,可适用于大批量长时间生产同一零件,其间关闭车床也不需要重新对刀。
三、调试技巧
零件在编完程序,对后需要进行试切调试,为了防止程序上出现错误和对刀的失误,造成撞机事故,我们应该行空行程模拟加工,在机床的座标系里面对向右整体平移零件总长的2——3倍;然后开始模拟加工,模拟加工完成以后确认程序及对刀无误,再开始对零件进行加工,首件零件加工完成后,先自检,确认合格,再找专职检验检查,专职检验确认合格后这才表示调试结束。
四、完成零件的加工
零件在首件试切完成后,就要进行成批生产,但首件的合格并不等于整批零件就会合格,因为在加工过程中,因加工材料的不同会使产生 磨损,加工材料软,磨损就小,加工材料硬,磨损快,所以在加工过程中,要勤量勤检,及时增加和减少刀补值,零件的合格。
以某零件为例,加工材料为K414,加工总长为180mm,因材料特硬,加工中磨损非常快,从起点到终点,因磨损都会产生10—20mm的稍度,所以,我们在程序里人为的加入10——20mm的稍度,这样,才能零件的合格。
总之,加工的基本原则:先粗加工,把工件的多余材料去掉,然后精加工;加工中应避免振动的发生;避免工件加工时的热变性,造成的振动发生有很多原因,可能是负载过大;可能是机床和工件的共振,或者可能是机床的刚性不足,也可能是钝化后造成的,我们可以通过下述方法来减小振动;减小横向进给量和加工深度,检查工件装夹是否牢靠,提高的转速后者降低转速可以降低共振,另外,查看是否有必要的更换新的。
五、防止机床发生碰撞的心得
机床碰撞对机床的精度是很大的损害,对于不同类型机床影响也不一样,一般来说,对于刚性不强的机床影响较大。所以对于数控车床来说,碰撞要杜绝,只要操作者细心和掌握一定的防碰撞的方法,碰撞是完全可以预防和避免的。
数控车床和加工中心的区别简单的理解就是一个是旋转,一个的产品旋转。数控车床一般加工的产品都不会太大,大了转起来离心力大了夹不住,但是车床加工速度快,适合小产品,大批量的加工,而加工中心适合加工小批量,复杂产品的加工。
数控车床加工是一种精密五金零件的高科技加工方式。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥 了良好的经济效果。
确定加工路线
加工路线是指数控机床加工过程中,相对零件的运动轨迹和方向。
1、应能加工精度和表面粗糙要求;
2、应尽量缩短加工路线,减少空行程时间。
加工路线与加工余量的联系
在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
夹具安装要点
液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,液压卡盘夹紧要点如下:用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
怎样才能提升数控车床加工效率:
1、拟定科学合理的生产工艺路线,降低数控铣削的时长。以便提升数控车床的生产率,首要需要认认真真分析数控车床加工生产的零部件,搞清楚零部件的材质、结构特征特性和尺寸公差标准、表面粗糙度、热处理等层面的技术标准。随后在此基础上,选用科学合理的铣削生产工艺和简洁的生产加工路线;
2、选用正确的数控。选用数控应考虑到数控车床的加工能力、工序内容、工件材质等关键因素。数控车床加工所选用的数控,不但标准具备高韧性、高耐磨性、充足的抗压强度和延展性、高耐热性及保持良好的工艺性能,并且标准规格比较稳定、重新安装调节方便快捷;
3、科学合理重新安装夹持工件,提升车削速率。在数控车床上生产加工工件时,工件的定位重新安装应力求使设计构思标准、生产工艺标准与编程计算的标准统一;尽量减少车削次数,尽可能在一次定位车削后,生产加工出全部待生产加工表面;避免采用占机人工调节生产加工方案,以充分发挥数控车床的效能;
4、数控车床加工需要科学合理选用切削用量,提升加工余量的切除效率。切削用量包括:主轴转速、切削深度、进给速率;
5、实行数控预调和自动测狼,降低占机调节时长。数控车床加工操作过程中往往要用到多把不一样的数控,如果数控不能预先调好,就需要操作者把每一把数控都重新安装到主轴上,慢慢地确定的准确长度和直径;
6、数控车床加工过程中要灵活运用车床的各种功能及宏程序。数控车床加工具备数控半径和长度补偿功能,通过改变数控补偿的具体方法弥补数控规格误差,以同一生产加工程序实现分层铣削和粗、精加工或用于提升生产加工精密度,并可用同一生产加工程序生产加工配合件。
数控车床的常见故障包括:
1. 电气故障:如电源故障、电机故障、电路板故障等。
2. 机械故障:如导轨磨损、传动装置故障、主轴故障等。
3. 传感器故障:如位置传感器、速度传感器、压力传感器等故障。
4. 控制系统故障:如控制软件故障、控制器故障等。
5. 液压系统故障:如液压泵故障、液压阀故障等。
6. 冷却系统故障:如冷却液泵故障、冷却液循环故障等。
7. 编程错误:如程序错误、参数设置错误等。
以上仅为数控车床维修的常见故障,具体故障情况还需根据具体车床型号和使用情况进行分析和判断。
车床维修的先后顺序可以根据以下步骤来确定:
1. 检查故障:先需要对车床进行全面的检查,确定具体的故障点。可以通过观察、测试和测量等方法来确定车床的问题。
2. 制定维修计划:根据检查结果,制定维修计划。确定需要维修或更换的零部件,以及维修所需的工具和材料。
3. 维修零部件:根据维修计划,逐一维修或更换故障的零部件。这可能涉及到拆卸、清洁、修复、更换等操作。
4. 调试和测试:在维修完毕后,对车床进行调试和测试,确保修复的部件正常工作。可以进行一些基本的操作和测试,如运转测试、精度测试等。
5. 整体调整和维护:在确认车床正常工作后,进行整体调整和维护。这包括对车床进行润滑、清洁、校准等操作,以确保车床的性能和精度。
6. 测试运行:后,进行测试运行,验证车床的正常工作。可以进行一些实际加工操作,以确保车床能够满足要求。
需要注意的是,具体的维修先后顺序可能会根据具体的故障情况和车床型号而有所不同。在进行维修时,应根据实际情况灵活调整维修顺序。
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