




近年来,许许多多的加工,都应用在工业上面,给我们带来了许多的可能性和方便性,那么这些可能性和方便性,都体现在哪里?东莞精密零件加工也是一眼,那么东莞精密零件加工可能性和方便性体现在哪里?下面我们来了解一下。
精细零件加工工艺性表现在哪些方面?精细零件加工工艺性触及面很广,在此仅从加工的可能性和便当性两方面加以剖析。主要是零件加工图样上尺寸数据应契合编程便当准绳(1),构成零件轮廓的几何元素的条件应充沛(2)。
(1)零件图上尺寸标注办法应顺应数控加工的特性在精细零件加工图上,应以同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸。
1.这种标注办法既便于编程,也便于尺寸之间的互相谐和,在坚持设计基准、工艺基准、检测基准与编程原点设置的分歧性方面带来很大便当。
2.由于零件设计人员普通在尺寸标注中较多地思索装配等运用特性方面,而不得不采用部分分散的标注办法,这样就会给工序布置与数控加工带来许多不便。 3.由于精细零件加工精度和反复**精度都很高,不会因产生较大的积聚误差而毁坏运用特性,因而可将部分的分散标注法改为同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸的标注法。 (2)在手工编程时要计算基点或节点坐标。在自动编程时,数控加工,精细零件加工要对构成零件轮廓的一切几何元素停止定义。因而在剖析零件图时,要剖析几何元素的给定条件能否充沛。 如圆弧与直线,圆弧与圆弧在图样上相切,但依据图上给出的尺寸,在计算相切条件时,变成了相交或相离状态。由于构成精细零件加工零件几何元素条件的不充沛,使编程时无法下手。遇到这种状况时,应与零件设计者协商处理。
精通数控编程和计算机软件的应用。在实践中,一个好程序的标准是
1、易懂,有条理,操作者人人都能看懂。
2、一个程序段中指令越少越好,以简单、实用、可靠为目的。从编程角度对指令的理解,我以为指令也就G00和G01,其他都为辅助指令,是方便编程才设置的。
3、方便调整。零件加工精度需做微调时,不用改程序。比如,刀具磨损了,要调整,只要改刀具偏置表中的长度、半径即可。
4、方便操作。程序编制要根据机床的操作特点来编,有利于观察、检查、测量、安全等。例如,来料加工,同一种零件,同样的加工内容,在立式加工,和卧式加工,分别加工,程序肯定不一样。


立式加工中心高速切削一方面。立式加工中心高速切削时,刀具和工件可保持低的温度,这在许多情况下延长了刀具的寿命。另一方面,车床加工,在高速切削中,吃刀量小。切削刃的吃刀时间特别短。这就是说,进给时间比热传播的短。
低切削力使得刀具弯曲小而一致。这与恒定的每种刀具和工序所需的库存结合,是安全加工的先决条件之一。
由于高速切削中的切削深度小,东城加工,刀具和主轴上的径向力小,减少了主轴轴承、导轨和滚珠丝杠的磨损。高速切削和轴向铣削也是良好的组合.它对主轴轴承的冲击力小。使用这种方式时,可以使用较长的刀具而振动的风险不大。
小尺寸零件的高生产率切削。如在粗加工、半精加工和精加工工序中.在总的材料去除率相对低时有很好的经济性。
高速切削可在精加工中获得高生产率,可获得很好的表面质量。表面粗糙度值常低于R o.2.
立式加工中心采用高速切削.使对薄壁零件的切削成为可能。使用高速切削对薄壁进行加工,因吃刀时间短,对薄壁的冲击和变形减小。
提高模具的几何精度.组装就容易和更快了。高速切削能获得很好的表面纹理和几何精度。如果花在切削上的时间多一些,则人工抛光时间可显著减少。
立式加工中心采用高速切削,一些加工工序,如淬火、电解加工和电火花加工(EDM)可以大大减少。这就可降低**成本和简化后勤供应。用切削代替电火花加工(EDM ),其耐用性、刀具寿命和模具的质量也得到提高。
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