1樓:匿名使用者
1、f=n×f,主軸進給(mm/min)=主軸轉速(r/min)×每轉進給【螺距】(mm/r)。
2、在數控車床上可以車削米制、英寸制、模數和徑節制四種標準螺紋,無論車削哪一種螺紋,車床主軸與刀具之間必須保持嚴格的運動關係:即主軸每轉一轉(即工件轉一轉),刀具應均勻地移動一個(工件的)導程的距離。
3、數控銑床攻牙轉數和f都不能隨便改,轉速改了進給必須改。
4、數控銑床是在一般銑床的基礎上發展起來的一種自動加工裝置,兩者的加工工藝基本相同,結構也有些相似。數控銑床有分為不帶刀庫和帶刀庫兩大類。其中帶刀庫的數控銑床又稱為加工中心。
數控銑床形式多樣,不同型別的數控銑床在組成上雖有所差別,但卻有許多相似之處。
2樓:匿名使用者
轉速給高了 機攻轉速40-80足夠了 ,或者你前面帶了轉進給了 f300變轉進給 保證是光孔
如果是分進給的話s150 f300應該是對的 可能亂牙但至少有牙,自己再看看你的絲錐到底多少螺距的
3樓:數螞蟻
f=n*f 主軸進給(mm/min)=主軸轉速(r/min)×每轉進給【就是螺距】(mm/r).
數控車削螺紋時的切削速度的選擇和零件直徑大小,螺距大小,零件材質有直接關係
總的來說,轉速一般不超過2000轉
數控加工中刀具選擇與切削量的確定
刀具的選擇和切削用量的確定是數控加工工藝中的重要內容,它不僅影響數控機床的加工效率,而且直接影響加工質量。cad/cam技術的發展,使得在數控加工中直接利用cad的設計資料成為可能,特別是微機與數控機床的聯接,使得設計、工藝規劃及程式設計的整個過程全部在計算機上完成,一般不需要輸出專門的工藝檔案。
現在,許多cad/cam軟體包都提供自動程式設計功能,這些軟體一般是在程式設計介面中提示工藝規劃的有關問題,比如,刀具選擇、加工路徑規劃、切削用量設定等,程式設計人員只要設定了有關的引數,就可以自動生成nc程式並傳輸至數控機床完成加工。因此,數控加工中的刀具選擇和切削用量確定是在人機互動狀態下完成的,這與普通機床加工形成鮮明的對比,同時也要求程式設計人員必須掌握刀具選擇和切削用量確定的基本原則,在程式設計時充分考慮數控加工的特點。本文對數控程式設計中必須面對的刀具選擇和切削用量確定問題進行了**,給出了若干原則和建議,並對應該注意的問題進行了討論。
一、數控加工常用刀具的種類及特點
數控加工刀具必須適應數控機床高速、高效和自動化程度高的特點,一般應包括通用刀具、通用連線刀柄及少量專用刀柄。刀柄要聯接刀具並裝在機床動力頭上,因此已逐漸標準化和系列化。數控刀具的分類有多種方法。
根據刀具結構可分為:①整體式;②鑲嵌式,採用焊接或機夾式連線,機夾式又可分為不轉位和可轉位兩種;③特殊型式,如複合式刀具,減震式刀具等。根據製造刀具所用的材料可分為:
①高速鋼刀具;②硬質合金刀具;③金剛石刀具;④其他材料刀具,如立方氮化硼刀具,陶瓷刀具等。從切削工藝上可分為:①車削刀具,分外圓、內孔、螺紋、切割刀具等多種;②鑽削刀具,包括鑽頭、鉸刀、絲錐等;③鏜削刀具;④銑削刀具等。
為了適應數控機床對刀具耐用、穩定、易調、可換等的要求,近幾年機夾式可轉位刀具得到廣泛的應用,在數量上達到整個數控刀具的30%~40%,金屬切除量佔總數的80%~90%。
數控刀具與普通機床上所用的刀具相比,有許多不同的要求,主要有以下特點:
⑴剛性好(尤其是粗加工刀具),精度高,抗振及熱變形小;
⑵互換性好,便於快速換刀;
⑶壽命高,切削效能穩定、可靠;
⑷刀具的尺寸便於調整,以減少換刀調整時間;
⑸刀具應能可靠地斷屑或卷屑,以利於切屑的排除;
⑹系列化,標準化,以利於程式設計和刀具管理。
二、數控加工刀具的選擇
刀具的選擇是在數控程式設計的人機互動狀態下進行的。應根據機床的加工能力、工件材料的效能、加工工序、切削用量以及其它相關因素正確選用刀具及刀柄。刀具選擇總的原則是:
安裝調整方便,剛性好,耐用度和精度高。在滿足加工要求的前提下,儘量選擇較短的刀柄,以提高刀具加工的剛性。
選取刀具時,要使刀具的尺寸與被加工工件的表面尺寸相適應。生產中,平面零件周邊輪廓的加工,常採用立銑刀;銑削平面時,應選硬質合金刀片銑刀;加工凸臺、凹槽時,選高速鋼立銑刀;加工毛坯表面或粗加工孔時,可選取鑲硬質合金刀片的玉米銑刀;對一些立體型面和變斜角輪廓外形的加工,常採用球頭銑刀、環形銑刀、錐形銑刀和盤形銑刀。
在進行自由曲面加工時,由於球頭刀具的端部切削速度為零,因此,為保證加工精度,切削行距一般取得很能密,故球頭常用於曲面的精加工。而平頭刀具在表面加工質量和切削效率方面都優於球頭刀,因此,只要在保證不過切的前提下,無論是曲面的粗加工還是精加工,都應優先選擇平頭刀。另外,刀具的耐用度和精度與刀具**關係極大,必須引起注意的是,在大多數情況下,選擇好的刀具雖然增加了刀具成本,但由此帶來的加工質量和加工效率的提高,則可以使整個加工成本大大降低。
在加工中心上,各種刀具分別裝在刀庫上,按程式規定隨時進行選刀和換刀動作。因此必須採用標準刀柄,以便使鑽、鏜、擴、銑削等工序用的標準刀具,迅速、準確地裝到機床主軸或刀庫上去。程式設計人員應瞭解機床上所用刀柄的結構尺寸、調整方法以及調整範圍,以便在程式設計時確定刀具的徑向和軸向尺寸。
目前我國的加工中心採用tsg工具系統,其刀柄有直柄(三種規格)和錐柄(四種規格)兩種,共包括16種不同用途的刀柄。
在經濟型數控加工中,由於刀具的刃磨、測量和更換多為人工手動進行,佔用輔助時間較長,因此,必須合理安排刀具的排列順序。一般應遵循以下原則:①儘量減少刀具數量;②一把刀具裝夾後,應完成其所能進行的所有加工部位;③粗精加工的刀具應分開使用,即使是相同尺寸規格的刀具;④先銑後鑽;⑤先進行曲面精加工,後進行二維輪廓精加工;⑥在可能的情況下,應儘可能利用數控機床的自動換刀功能,以提高生產效率等。
三、數控加工切削用量的確定
合理選擇切削用量的原則是,粗加工時,一般以提高生產率為主,但也應考慮經濟性和加工成本;半精加工和精加工時,應在保證加工質量的前提下,兼顧切削效率、經濟性和加工成本。具體數值應根據機床說明書、切削用量手冊,並結合經驗而定。
⑴切削深度t。在機床、工件和刀具剛度允許的情況下,t就等於加工餘量,這是提高生產率的一個有效措施。為了保證零件的加工精度和表面粗糙度,一般應留一定的餘量進行精加工。
數控機床的精加工餘量可略小於普通機床。
⑵切削寬度l。一般l與刀具直徑d成正比,與切削深度成反比。經濟型數控加工中,一般l的取值範圍為:l=(0.6~0.9)d。
⑶切削速度v。提高v也是提高生產率的一個措施,但v與刀具耐用度的關係比較密切。隨著v的增大,刀具耐用度急劇下降,故v的選擇主要取決於刀具耐用度。
另外,切削速度與加工材料也有很大關係,例如用立銑刀銑削合金剛30crni2mova時,v可採用8m/min左右;而用同樣的立銑刀銑削鋁合金時,v可選200m/min以上。
⑷主軸轉速n(r/min)。主軸轉速一般根據切削速度v來選定。計算公式為:
式中,d為刀具或工件直徑(mm)。
數控機床的控制面板上一般備有主軸轉速修調(倍率)開關,可在加工過程中對主軸轉速進行整倍數調整。
⑸進給速度vf
。vf應根據零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具和工件材料來選擇。vf的增加也可以提高生產效率。
加工表面粗糙度要求低時,vf可選擇得大些。在加工過程中,vf也可通過機床控制面板上的修調開關進行人工調整,但是最大進給速度要受到裝置剛度和進給系統效能等的限制。
隨著數控機床在生產實際中的廣泛應用,數控程式設計已經成為數控加工中的關鍵問題之一。在數控程式的編制過程中,要在人機互動狀態下即時選擇刀具和確定切削用量。因此,程式設計人員必須熟悉刀具的選擇方法和切削用量的確定原則,從而保證零件的加工質量和加工效率,充分發揮數控機床的優點,提高企業的經濟效益和生產水平。
4樓:匿名使用者
s200f250或s100f125
數控銑床攻牙轉數和f都不能隨便改。轉速改了進給必須改!比如說攻m5的粗牙。
程式g84x0.y0.z-30.
r3.f80;因為f我們給的是「80」那麼轉數我們必須給100.大於小於都會爛牙。
5樓:匿名使用者
用g95每轉進給吧!f直接給螺距就行了!
6樓:小小睡不著
m8的牙螺距應該是1.25才對啊。
螺紋加工主軸進給速度=主軸轉速和螺距計算,主軸轉速怎麼確定?
7樓:匿名使用者
在數控車床上可以車削米制、英寸制、模數和徑節制四種標準螺紋,無論車削哪一種螺紋,車床主軸與刀具之間必須保持嚴格的運動關係:即主軸每轉一轉(即工件轉一轉),刀具應均勻地移動一個(工件的)導程的距離。以下通過對普通螺紋的分析,加強對普通螺紋的瞭解,以便更好的加工普通螺紋。
目錄普通螺紋的尺寸分析
通螺紋刀具的裝刀與對刀
普通螺紋的程式設計加工
普通螺紋的檢測
saj變頻器在數控車床普通螺紋中的應用
編輯本段普通螺紋的尺寸分析
數控車床對普通螺紋的加工需要一系列尺寸,普通螺紋加工所需的尺寸計算分析主要包括以下兩個方面: 1、螺紋加工前工件直徑 考慮螺紋加工牙型的膨脹量,螺紋加工前工件直徑d/d-0.1p,即螺紋大徑減0.
1螺距,一般根據材料變形能力小取比螺紋大徑小0.1到0.5。
2、螺紋加工進刀量 螺紋加進刀量可以參考螺紋底徑,即螺紋刀最終進刀位置。 螺紋小徑為:大徑-2倍牙高;牙高=0.
54p(p為螺距) 螺紋加工的進刀量應不斷減少,具體進刀量根據刀具及工作材料進行選擇。 普
編輯本段通螺紋刀具的裝刀與對刀
車刀安裝得過高或過低過高,則吃刀到一定深度時,車刀的後刀面頂住工件,增大摩擦力,甚至把工件頂彎,造成啃刀現象;過低,則切屑不易排出,車刀徑向力的方向是工件中心,加上橫進絲槓與螺母間隙過大,致使吃刀深度不斷自動趨向加深,從而把工件抬起,出現啃刀。此時,應及時調整車刀高度,使其刀尖與工件的軸線等高(可利用尾座頂尖對刀)。在粗車和半精車時,刀尖位置比工件的出中心高1%d左右(d表示被加工工件直徑)。
工件本身的剛性不能承受車削時的切削力,因而產生過大的撓度,改變了車刀與工件的中心高度(工件被抬高了),形成切削深度突增,出現啃刀,此時應把工件裝夾牢固,可使用尾座頂尖等,以增加工件剛性。 普通螺紋的對刀方法有試切法對刀和對刀儀自動對刀,可以直接用刀具試切對刀,也可以用g50設定工件零點,用工件移設定工件零點進行對刀。螺紋加工對刀要求不是很高,特別是z向對刀沒有嚴格的限制,可以根據程式設計加工要求而定。
編輯本段普通螺紋的程式設計加工
在目前的數控車床中,螺紋切削一般有三種加工方法:g32直進式切削方法、g92直進式切削方法和g76斜進式切削方法,由於切削方法的不同,程式設計方法不同,造成加工誤差也不同。我們在操作使用上要仔細分析,爭取加工出精度高的零件。
1、g32直進式切削方法,由於兩側刃同時工作,切削力較大,而且排削困難,因此在切削時,兩切削刃容易磨損。在切削螺距較大的螺紋時,由於切削深度較大,刀刃磨損較快,從而造成螺紋中徑產生誤差;但是其加工的牙形精度較高,因此一般多用於小螺距螺紋加工。由於其刀具移動切削均靠程式設計來完成,所以加工程式較長;由於刀刃容易磨損,因此加工中要做到勤測量。
2、g92直進式切削方法簡化了程式設計,較g32指令提高了效率。 3、g76斜進式切削方法,由於為單側刃加工,加工刀刃容易損傷和磨損,使加工的螺紋面不直,刀尖角發生變化,而造成牙形精度較差。但由於其為單側刃工作,刀具負載較小,排屑容易,並且切削深度為遞減式。
因此,此加工方法一般適用於大螺距螺紋加工。由於此加工方法排屑容易,刀刃加工工況較好,在螺紋精度要求不高的情況下,此加工方法更為方便。在加工較高精度螺紋時,可採用兩刀加工完成,既先用g76加工方法進行粗車,然後用g32加工方法精車。
但要注意刀具起始點要準確,不然容易亂扣,造成零件報廢。 4、螺紋加工完成後可以通過觀察螺紋牙型判斷螺紋質量及時採取措施,當螺紋牙頂未尖時,增加刀的切入量反而會使螺紋大徑增大,增大量視材料塑性而定,當牙頂已被削尖時增加刀的切入量則大徑成比例減小,根據這一特點要正確對待螺紋的切入量,防止報廢。
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g65p6665x0.y0.a35.b20.c26.i0.0q1.5u 0f500 a 螺紋來孔大小 自b 螺 bai紋深度 c 螺紋刀 直徑du i 下刀點 zhiq 螺距 f 進給dao速度 o6665 g90g0x 24y 25z100.5 1 3 2 z0.g91g1x 5f 9 while...
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