❶ 數控機床對刀詳細的過程
方法是多種的,而且互有聯系,沒辦法只介紹一種。
1、對刀方法:數控加工的對刀,對其處理的好壞直接影響到加工零件的精度,還會影響數控機床的操作。
所謂對刀,就是在工件坐標系中使刀具的刀位點位於起刀點(對刀點)上,使其在數控程序的控制下,由此刀具所切削出的加工表面相對於定位基準有正確的尺寸關系,從而保證零件的加工精度要求。在數控加工中,對刀的基本方法有試切法、對刀儀對刀、ATC對刀和自動對刀等。
2、試切法:根據數控機床所用的位置檢測裝置不同,試切法分為相對式和絕對式兩種。在相對式試切法對刀中,可採用三種方法:
一是用量具(如鋼板尺等)直接測量,對准對刀尺寸,這種對刀方法簡便但不精確;
二是通過刀位點與定位塊的工作面對齊後,移開刀具至對刀尺寸,這種方法的對刀准確度取決於刀位點與定位塊工作面對齊的精度;
三是將工件加工面先光一刀,測出工件尺寸,間接算出對刀尺寸,這種方法最為精確。在絕對式試切法對刀中,需採用基準刀,然後以直接或間接的方法測出其他刀具的刀位點與基準刀之間的偏差,作為其他刀具的設定刀補值。以上試切法,採用「試切——測量——調整(補償)」的對刀模式,故佔用機床時間較多,效率較低,但由於方法簡單,所需輔助設備少,因此廣泛被用於經濟型低檔數控機床中。
3、對刀儀對刀:對刀儀對刀分為機內對刀儀對刀和機外對刀儀對刀兩種。機內對刀儀對刀是將刀具直接安裝在機床某一固定位置上(對車床,刀具直接安裝在刀架上或通過刀夾再安裝在刀架上),此方法比較多地用於車削類數控機床中。
而機外對刀儀對刀必須通過刀夾再安裝在刀架上(車床),連同刀夾一起,預先在機床外面校正好,然後把刀裝上機床就可以使用了,此方法目前主要用於鏜銑類數控機床中,如加工中心等。
採用對刀儀對刀需添置對刀儀輔助設備,成本較高,裝卸刀具費力,但可節省機床的對刀時間,提高了對刀精度,一般用於精度要求較高的數控機床中。
4、ATC對刀:AIC對刀是在機床上利用對刀顯微鏡自動計算出刀具長度的方法。由於操縱對刀鏡以及對刀過程還是手動操作和目視,故仍有一定的對刀誤差。
與對刀儀對刀相比,只是裝卸刀具要方便輕鬆些。自動對刀是利用CNC裝置的刀具檢測功能,自動精確地測出刀具各個坐標方向的長度,自動修正刀具補償值,並且不用停頓就直接加工工件。
與前面的對刀方法相比,這種方法減少了對刀誤差,提高了對刀精度和對刀效率,但需由刀檢感測器和刀位點檢測系統組成的自動對刀系統,而且CNC系統必須具備刀具自動檢測的輔助功能,系統較復雜,投入資金大,一般用於高檔數控機床中。
5、自動對刀:自動對刀是利用CNC裝置的刀具檢測自動修正刀具補償值功能,自動精確地測出刀具各個坐標方向的長度,並且不用停頓就直接加工工件。自動對刀亦稱刀尖檢口功能。
在加工中心上一次安裝工件後,需用刀庫中的多把刀具加工工件的多個表面。為提高對刀精度和對刀效率,一般採用機外對刀儀對刀、ATC對刀和自動對刀等方法,其中機外對儀對刀一般廣泛用於中檔鏗銑類加工中心上。
在採用對刀儀對刀時,一般先選擇基準芯棒對准好工件表面,以確定工件坐標原點,然後選擇某一個方便對刀的面,採用動態(刀轉)對刀方式。
(1)數控銑床的常用對刀方法擴展閱讀
例子如下:
例如,當加工零件時,如果按φ38㎜→φ36㎜→φ34㎜的次序安排車削,不僅會增加刀具返回對刀點所需的空行程時間,而且還可能使台階的外直角處產生毛刺(飛邊)。
對這類直徑相差不大的台階軸,當第一刀的切削深度(圖中最大切削深度可為3㎜左右)未超限時,宜按φ34㎜→φ36㎜→φ38㎜的次序先近後遠地安排車削。
❷ 數控銑床的對刀方法
對刀分自動對刀和手動對刀,不管是哪種對刀,都應該在對刀前仔細檢查數據,避免撞刀,對刀後仔細輸入正確數據,並歸原點(即中心)。
對刀點是你針對工件找座標或中心點時的左右、前後和工作面時確定的點,如果是自動對刀則要把對刀點的毛刺去掉,並做除銹處理,避免對刀產生誤差,如果不用加工反面則無太大影響。
對刀時最好把工件壓好在工作台的中部位置,避免對刀過程中出現走不到邊的現象。
手動對刀時最好用百分表測,不要用對刀滑塊測,滑塊有動作時人的操作會出現0.1mm左右的誤差。
❸ 數控銑床有幾種對刀方法
數控機床對刀方法 車床分有對刀器和沒有對刀器,但是對刀原理都一樣,先說沒有對刀器的吧. 車床本身有個機械原點,你對刀時一般要試切的啊,比如車外徑一刀後Z向退出,測量車件的外徑是多少,然後在G畫面里找到你所用刀號把游標移到X輸入X...按測量機床就知道這個刀位上的刀尖位置了,內徑一樣,Z向就簡單了,把每把刀都在Z向碰一個地方然後測量Z0就可以了. 這樣所有刀都有了記錄,確定加工零點在工件移裡面(offshift),可以任意一把刀決定工件原點. 這樣對刀要記住對刀前要先讀刀. 有個比較方便的方法,就是用夾頭對刀,我們知道夾頭外徑,刀具去碰了輸入外徑就可以,對內徑時可以拿一量塊用手壓在夾頭上對,同樣輸入夾頭外徑就可以了. 如果有對刀器就方便多了,對刀器就相當於一個固定的對刀試切工件,刀具碰了就記錄進去位置了. 所以如果是多種類小批量加工最好買帶對刀器的.節約時間. 1. 試切法對刀 試切法對刀是實際中應用的最多的一種對刀方法。下面以採用MITSUBISHI 50L數控系統的RFCZ12車床為例,來介紹具體操作方法。 工件和刀具裝夾完畢,驅動主軸旋轉,移動刀架至工件試切一段外圓。然後保持X坐標不變移動Z軸刀具離開工件,測量出該段外圓的直徑。將其輸入到相應的刀具參數中的刀長中,系統會自動用刀具當前X坐標減去試切出的那段外圓直徑,即得到工件坐標系X原點的位置。再移動刀具試切工件一端端面,在相應刀具參數中的刀寬中輸入Z0,系統會自動將此時刀具的Z坐標減去剛才輸入的數值,即得工件坐標系Z原點的位置。 例如,2#刀刀架在X為150.0車出的外圓直徑為25.0,那麼使用該把刀具切削時的程序原點X值為150.0-25.0=125.0;刀架在Z為180.0時切的端面為0,那麼使用該把刀具切削時的程序原點Z值為180.0-0=180.0。分別將(125.0,180.0)存入到2#刀具參數刀長中的X與Z中,在程序中使用T0202就可以成功建立出工件坐標系。 事實上,找工件原點在機械坐標系中的位置並不是求該點的實際位置,而是找刀尖點到達(0,0)時刀架的位置。採用這種方法對刀一般不使用標准刀,在加工之前需要將所要用刀的刀具全部都對好。 2. 對刀儀自動對刀 現在很多車床上都裝備了對刀儀,使用對刀儀對刀可免去測量時產生的誤差,大大提高對刀精度。由於使用對刀儀可以自動計算各把刀的刀長與刀寬的差值,並將其存入系統中,在加工另外的零件的時候就只需要對標准刀,這樣就大大節約了時間。需要注意的是使用對刀儀對刀一般都設有標准刀具,在對刀的時候先對標准刀。 下面以採用FANUC 0T系統的日本WASINO LJ-10MC車削中心為例介紹對刀儀工作原理及使用方法。對刀儀工作原理如圖3所示。刀尖隨刀架向已設定好位置的對刀儀位置檢測點移動並與之接觸,直到內部電路接通發出電信號(通常我們可以聽到嘀嘀聲並且有指示燈顯示)。在2#刀尖接觸到a點時將刀具所在點的X坐標存入到圖2所示G02的X中,將刀尖接觸到b點時刀具所在點的Z坐標存入到G02的Z中。其他刀具的對刀按照相同的方法操作。 事實上,在上一步的操作中只對好了X的零點以及該刀具相對於標准刀在X方向與Z方向的差值,在更換工件加工時再對Z零點即可。由於對刀儀在機械坐標系中的位置總是一定的,所以在更換工件後,只需要用標准刀對Z坐標原點就可以了。操作時提起Z軸功能測量按鈕「Z-axis shift measure」。
❹ 數控銑床對刀方法
還是按居中試切對刀法...先用G54對一次刀(將零點設置到毛坯中心這個你應該知道卅)再錄入方式將刀具提到50,例毛坯長寬都是100將刀對到右下角 G00_Z_100 G00_X_50_Y_-50再把Z方下來用G56再次對刀,編程時用G56
❺ 數控銑床對刀方法
線路板數控銑床的銑技術包括選擇走刀方向、補償方法、定位方法、框架的結構、下刀點。都是保證銑加工精度的重要方面。
走刀方向、補償方法:當銑刀切入板材時,有一個被切削麵總是迎著銑刀的切削刃,而另一面總是逆著銑刀的切削刃。前者,被加工面光潔,尺寸精度高。主軸總是順時針方向轉動。所以不論是主軸固定工作台運動或是工作台固定主軸運動的數控銑床,在銑印製板的外部輪廓時,要採用逆時針方向走刀。這就是通常所說的逆銑。而在線路板內部銑框或槽時採用順銑方式。銑板補償是在銑板時機床自動安照設定值讓銑刀自動以銑切線路的中心偏移所設定的銑刀直徑的一半,即半徑距離,使銑切的外形與程序設定保持一致。同時如機床有補償的功能必需注意補償的方向和使用程序的命令,如使用補償命令錯誤會使線路板的外形多或少了相當於銑刀直徑的長度和寬度的尺寸。定位方法和下刀點:定位方法可分為兩種;一是內定位,二是外定位。定位對於工藝制定人員也十分重要,一般在線路板前期製作時就應確定定位的方案。內定位是通用的方法。所謂內定位是選擇印製板內的安裝孔,插撥孔或其它非金屬化孔作為定位孔。孔的相對位置力求在對角線上並盡可能挑選大直徑的孔。不能使用金屬化孔。因為孔內鍍層厚度的差異會影響你所選定位孔的一致性,同時在取板時很容易造成孔內和孔表面邊緣的鍍層損壞,在保證印製板定位的條件下,銷釘數量愈少愈好。一般小的板使用2枚銷釘,大板使用3枚銷釘,其優點是定位準確,板外形變形小精確度高外形好,銑切速度快。其缺點板內各種孔徑種類多需備齊各種直徑的銷釘,如板內沒有可用的定位孔,在先期製作時需要與客戶商討在板內加定位孔較,較為煩瑣。同時每一種板的銑板模板不同管理較為麻煩,費用較高。外定位是另一種定位方法,是採用在板子外部加定位孔作為銑板的定位孔。其優點是便於管理,如果先期製作規范好的話,銑板模板一般在十五種左右。
❻ 數控銑床怎麼對刀
數控銑床和加工中心如何來對刀呢?是不是一樣的呢,一起來看看吧! 其實加工中心和銑床對刀方法一樣 1,銑刀慢慢靠近毛坯左面,當稍微刮上時,按X鍵 這時屏幕會出現一個「起源」鍵 按這個鍵,屏幕上X的值變成0; 2,抬起Z軸,將刀具移動到毛坯右面(Y軸不能動)Z軸放下,慢慢移動刀具刮毛坯右面,稍微刮上時停止,X變成另一個值。(假設這個值是K); 3,按OFFSET鍵 在G54下X的值那輸入二分之一K。按測量,X軸就對好了; 4,Y軸方法和X軸一樣,用刀具掛毛坯的前後; 5,Z軸 是用刀具在毛坯上面慢慢放下 稍刮上表面時停止,按OFFSET G54下Z軸那輸入Z0 按測量。這樣就對好了。
❼ 數控銑床怎麼對刀
上面的說的是分中對刀是尋找工件坐標系吧。
其實對刀也可以理解為尋找工件的坐標,也就是說:找到你要加工的位置。
一般X,Y都用尋邊器尋找,而Z值有很多方法。
比如:1 拿對刀棒尋找機械坐標,然後把數值輸入刀補。(前提是程序里要有刀具長度補償指令)
2 直接用刀具觸碰工件表面,設為零點。(此方法簡單易懂,對於公差要求不高零件很好用)
方法很多自己干多了就知道了,其實道理都差不多。
❽ 數控銑床到底怎麼對刀
數控銑削加工的對刀 當工件以及刀具(或對刀工具)都安裝好後,可按下述步驟進行對刀操作。 先將方式開關置於「回參考點」位置,分別按 X 、 Y 、 Z 方向按鍵令機床進行回參考點操作,此時屏幕將顯示對刀參照點在機床坐標系中的坐標,若機床原點與參考點重合,則坐標顯示為( 0 , 0 , 0 )。 1)以毛坯孔或外形的對稱中心為對刀位置點 (1) 以定心錐軸找小孔中心 (2) 用百分表找孔中心 (3) 用尋邊器找毛坯對稱中心 將電子尋邊器和普通刀具一樣裝夾在主軸上,其柄部和觸頭之間有一個固定的電位差,當觸頭與金屬工件接觸時,即 通過床身形成迴路電流,尋邊器上的指示燈就被點亮。逐步降低步進增量,使觸頭與工件表面處於極限接觸(進一步即點亮,退一步則熄滅),即認為定位到工件表 面的位置處。 2) 以毛坯相互垂直的基準邊線的交點為對刀位置點 ( 1) 按 X 、 Y 軸移動方向鍵,令刀具或尋邊器移到工件左(或右)側空位的上方。再讓刀具下行,最後調整移動 X 軸,使刀具圓周刃口接觸工件的左(或右)側面,記下此時刀具在機床坐標系中的 X 坐標 x a 。然後按 X 軸移動方向鍵使刀具離開工件左(或右)側面。 ( 2) 用同樣的方法調整移動到刀具圓周刃口接觸工件的前(或後)側面,記下此時刀具在機床坐標系中的 Y 坐標 y a 。最後讓刀具離開工件的前(或後)側面,並將刀具回升到遠離工件的位置。 ( 3) 如果已知刀具或尋邊器的直徑為 D ,則基準邊線交點處的坐標應為( x a +D/2 , y a +D/2 )。 3) 刀具 Z 向對刀 當對刀工具中心(即主軸中心)在 X 、 Y 方向上的對刀完成後,可取下對刀工具,換上基準刀具,進行 Z 向對刀操作。 Z 向對刀點通常都是以工件的上下表面為基準的,這可利用 Z 向設定器進行精確對刀,其原理與尋邊器相同。如圖 8-5 所示,若以工件上表面為 Z=0 的工件零點,設 Z 向設定器的標准高度為 50 ,則當刀具下表面與 Z 向設定器接觸致指示燈亮時,刀具在工件坐標系中的坐標應為 Z=50 ,將此時刀具在機床坐標系中的 Z 坐標值減於 50 後的結果記下來。 1.
❾ CNC數控銑床加工前是怎麼對刀的
先快速手動將Z軸降至工件加工基準面上方一厘米左右,左手用一對刀棒(一般用直徑為6的鎢鋼刀把)放在刀尖與工件之間。改為慢速手動微調Z軸,直到對刀棒剛好可以經過刀尖與工件而不卡死即可,結束對刀,並把對刀棒直徑數值輸入到刀偏參數。
❿ 數控銑床在加工工件時,有幾種對刀方法
數控銑床是在傳統銑床基礎上發展起來的一種新型數控裝備,與傳統銑床相比,數控銑床的加工工藝基本不變,結構也基本相似。但是數控銑床因採用數控技術,因而能加工輪廓形狀比較復雜的零件,相比傳統銑床具有零件加工適應性強的特點,比如可以加工用數學模型描述的復雜曲線零件以及三維空間曲面類零件;還具備在加工一次裝夾定位後可以進行多道工序加工零件的功能;數控銑床加工精度高,數控裝置的脈沖當量一般為0.001mm,生產自動化程度高,不但可以減輕操作者的勞動強度,還可有效避免了操作人員的操作失誤;數控銑床一般不需要使用專用夾具,在更換加工工件時只需調整數控裝置中的加工程序、裝夾工具和調整刀具數據,因此,數控銑床可以使工作效率得到明顯提高。
2、數控銑床對刀的重要性
數控銑床分為帶刀庫和不帶刀庫兩大類,其中帶刀庫的數控銑床又稱為加工中心。選用數控銑床刀具時,要根據被加工零件的幾何形狀、材料、表面質量要求、切削性能及加工餘量等選擇剛性好、耐用度高的刀具。銑刀的角度有前角、後角、主偏角、副偏角、刃傾角等,為滿足不同的加工需要,有多種角度組合型式。對於數控銑床加工而言,其加工步驟主要為工藝分析、數學計算、編程及模擬、對刀、試切、正式加工等環節。其中,保證數控銑床加工質量的一項重要環節就是對刀,這是由於數控銑床本身的加工過程是按照編製程序進行控制的,只有建立正確合理的坐標系,才能保證刀具運動軌跡的合理性,進而保證加工質量。數控銑床坐標系分為機床坐標系和機械坐標系兩種,其中機床坐標系是以機床參考點作為坐標原點建立的坐標系,而機械坐標值才是判斷刀具位置的重要依據。對於數控銑床來說,由於工件原點是一個「動」點,只有確定工件原點的機械坐標值才能夠准確地將編製程序運用到數控銑床加工之中,而想要准確地確定工件原點的機械坐標值就必須通過對刀來實現。
3、數控銑床對刀前的准備工作
3.1對刀點的確定
對刀點是工件在機床上定位裝夾後,用於確定工件坐標系在機床坐標系中位置的基準點。對刀點的准確性是保證數控銑床加工精度的重要前提,因此對刀點的確定十分重要。「對刀點」又被稱為「起刀點」和「程序起點」,其確定原則一般如下:(1)對刀點要有利於程序編程;(2)對刀點位置需容易被查看,進而方便機械加工;(3)對刀點位置需容易被檢驗,進而便於提高工件的加工精度;(4)在一般情況下,對刀點採用的均是工件坐標系的原點。
3.2換刀點的確定
在數控銑床加工過程中難免遇到多刀加工,無論是自動換刀還是手動換刀,都需要確定換刀點的位置。因此,確定換刀點對於數控銑床多刀加工時的精度掌握十分重要。一般情況下,換刀點確定是以不允許碰傷刀具、夾具和工件為原則,換刀點在加工工件的輪廓外,並留有一定的安全空間。
4、卧式數控銑床多工位加工中的對刀問題
對於卧式數控銑床(設工作台沿X向、Y向移動,主軸沿Z向移動),當主軸和工作台分別回零後,工作台回轉中心將與機床參考點在水平面內的投影重合。此時工作台回轉中心到主軸軸線與主軸前端面的交點的距離為XC、YC;機床坐標系下顯示的坐標值此時為零,當主軸或工作台移動後,機床坐標系下所顯示的X、Y值就是工作台回轉中心相對機床參考點的坐標值,主軸中心相對機床原點的Z坐標值。在確定的工位,移動主軸(沿Z向移動)和工作台(沿X、Y向移動),使所選的工件原點在X向、Y向與主軸軸線重合,在Z向與主軸前端面重合,即刀位點與工件原點重合,這時工作台回轉中心在機床坐標系中的坐標值,即為該工位時工件坐標系原點在機床坐標系中的坐標值。將此值輸入到零點偏置寄存器相應位置,就可使用G54-G59指令建立工件坐標系。若使用G92指令建立工件坐標系,則刀位點也為主軸軸線與主軸前端面的交點,主軸和工作台的起始位置(程序起點)都在零點,則輸入到零點偏置寄存器的值的負值即為G92指令後的X、Y、Z坐標值。
5、數控銑床幾種對刀方法的分析比較
數控銑床加工時,對刀一般以機床主軸軸線與刀具端面的交點為刀位點。因此,無論採用何種工具對刀,目的都是為了使機床主軸軸線與刀具端面的交點與對刀點重合。
5.1對刀點為圓柱孔的中心線
5.1.1採用千分表對刀。該種操作方法比較麻煩,效率較低,但對刀精度較高,對被測孔的精度要求較高,該方法適用於經過鉸或鏜加工的孔,對於粗加工後的孔不宜採用該方法。
5.1.2採用尋邊器對刀。光電式尋邊器一般由柄部和觸頭組成,兩者之間存有一個固定的電位差。當觸頭裝在機床主軸上時,工作台上的工件與觸頭電位相同,當觸頭與工件表面接觸時就形成迴路電流,使內部電路產生光、電信號。該方法與千分表對刀相比較,操作簡單,但精度較低。
5.2對刀點為兩相互垂直直線的交點
5.2.1採用碰刀方式對刀。對於精度要求不高的加工,可以採用加工時所使用的刀具直接進行碰刀對刀,該方法比較實用,但由於其產生碰刀就會在工件表面留下痕跡,進而影響到對刀精度。為避免損傷工件表面,可以在刀具和工件之間加入塞尺進行對刀,在編程計算時就應將塞尺的厚度減去。
5.2.2機外對刀儀對刀。機外對刀儀是用來測量刀具的長度、直徑和刀具形狀、角度的專業工具。用機外對刀儀還可測量刀具切削刃的角度和形狀等參數,有利於提高加工質量。在使用對刀儀時應注意以下問題:
(1)使用前要用標准對刀心軸進行校準,每次使用前要對Z軸和X軸尺寸進行校準和標定;(2)靜態測量的刀具尺寸和實際加工出的尺寸之間有一差值,靜態測量的刀具尺寸應大於加工後孔的實際尺寸,因此對刀時要考慮一個修正量,一般該修正量依靠操作者的經驗預選,一般要偏大0.01~0.05mm。
5.3刀具Z向對刀
Z向對刀一般有兩種方法:
5.3.1機上對刀:該方法是採用Z向設定器依次確定每把刀具與工件在機床坐標的相互位置關系。
5.3.2機上對刀配合機外刀具預調,該方法對刀精度和效率高,但投資大。
6、結語
對刀是影響數控銑床加工質量的一項重要環節,在數控銑床對刀前必須做好對刀點和換刀點的確定,進而確定工件坐標系在機床坐標系中位置的基準點。數控銑床的對刀方法有很多種,不同對刀方法有著不同特點,無論採用何種工具對刀,目的都是為了使機床主軸軸線與刀具端面的交點與對刀點重合,提高加工精度,促進機械加工產業的快速發展。