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[资料] 数控电火花线切割加工实例

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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加工示例
$ C4 Y+ q& x0 P1 C2 I(一)数控快走丝电火花线切割加工示例; M$ ~" c' w9 n& M$ Y+ M% n4 |
1.手工编程加工实习
# R# y% @  {+ a! K) D3 s# F! s- c(1)实习目的:
( B" P: c3 B& p# ]$ G①掌握简单零件的线切割加工程序的手工编制技能;) {. M" l9 I- i4 c/ |2 d
②熟悉ISO代码编程及3B格式编程;1 Z1 i. _) u7 ?% N: S% U
③熟悉线切割机床的基本操作。& i7 p% C2 E5 P0 r; C5 O9 J* T
(2)实习要求
* \- u9 R+ M# C8 l9 X( y3 [4 T0 v通过实习,学生能够根据零件的尺寸、精度、工艺等要求,应用ISO代码或3B格式手工编制出线切割加工程序,并且使用线切割机床加工出符合图纸要求的合格零件。
8 U* F% O( @7 Z+ t(3)实习设备
1 D( h7 U1 \3 B2 H5 R3 gDK7725E型线切割机床。
9 p, L( M7 ]0 q6 [; q(4)常用ISO编程代码* V) @9 ?* B. W
  G92 X- Y-:以相对坐标方式设定加工坐标起点。
% N* A6 V/ ?- m- k3 ?  MG27 :设定XY/UV平面联动方式。' \$ r3 q! w& ?5 w& u: Q
G01 X- Y-(U- V-):直线插补。
* p9 e- ?6 g7 c9 ~# ~  XX Y:表示在XY平面中以直线起点为坐标原点的终点坐标。& G1 O% L1 T( ]. |! O3 p0 e/ }( Z
U V:表示在UV平面中以直线起点为坐标原点的终点坐标。
" B9 T+ E: Q7 ]0 x- @: [- @  [7 bG02 X- Y- I- J-
4 Z, Q( |- C8 sG02 U- V- I- J-:顺圆插补指令。, i$ M" o$ N0 g1 [
G03 X- Y- I- J-:逆圆插补指令。$ i8 u9 o5 [# T9 h- L
以上G02、G03中是以圆弧起点为坐标原点,X、Y(U、V)表示终点坐标,I、J表示圆心坐标。
4 F( Y8 L& {$ A5 `: }! j% h; OM00 :暂停。
/ l: t6 m) {/ G. i; Q% T/ ?  |M02 :程序结束。
8 p, y) j! C$ o- t" R(5)3B程序格式
3 s" ?4 {$ X: B  k2 l5 f    B X B Y B J G Z6 B$ z3 `/ Z; q2 K( ?0 }3 H8 e. J( K
    B:分隔符号;X:X坐标值;Y:Y坐标值;) `8 k' O! G6 H# y! ?% T" a+ X
    J:计数长度;G:计数方向;Z:加工指令。
4 M& S, E+ ]' a) K(6)加工实例
, o2 w* `/ a1 `: T- p; c 2008624162419.jpg
6 J4 R; P) V- I( u0 y图1  零件一! {' Q/ G+ q$ ]+ B5 u
①工艺分析:
2 b+ m8 I* z; @' V3 D% c" t2 l加工如图1所示零件外形,毛坯尺寸为60×60mm,对刀位置必须设在毛坯之外,以图中G点坐标(-20,-10)作为起刀点,A点坐标(-10,-10)作为起割点。为了便于计算,编程时不考虑钼丝半径补偿值。逆时钟方向走刀。
7 E( W2 S% ~9 \6 d; t②ISO程序:
: e- S2 V) O4 S1 p( }程序                          注解" E5 @0 ?/ B$ [8 f
G92 X-20000 Y-10000            以O点为原点建立工件坐标系,起刀点坐标为(-20,-10);
- u6 ]* A$ c% J1 U3 B0 kG01 X10000 Y0                从G点走到A点,A点为起割点;
, l9 p) K" S2 w1 c- SG01 X40000 Y0                从A点到B点;
' H1 Y: G9 E) G1 b' CG03 X0 Y20000 I0 J10000   从B点到C点;  
* r: T4 s4 N& T3 fG01 X-20000 Y0        从C点到D点;
: ?1 k8 z+ c) s, f1 Q( CG01 X0 Y20000                从D点到E点;4 [8 u$ }5 j* V, {/ P% |4 W- {
G03 X-20000 Y0 I-10000 J0  从E点到F点;
( \1 V; P( t  L5 G4 L! F9 @G01 X0 Y-40000        从F点到A点;! W* s( V' {1 P8 o
G01 X-10000 Y0        从A点回到起刀点G;3 o* }5 l0 I* [/ _8 B
M00              程序结束。
# E7 Q8 D% `9 l5 H③ 3B格式程序:
6 e5 }* U, k" U3 ?程序                            注解5 C: }9 \  \9 E/ h
B10000 B0 B10000 GX L1          从G点走到A点,A点为起割点;+ _5 H" L, v" z( p0 s1 W
B40000 B0 B40000 GX L1          从A点到B点;1 N$ z+ x8 J, E
B0 B10000 B20000 GX NR4         从B点到C点;
4 t6 p( F6 X; \! ]  dB20000 B0 B20000 GX L3          从C点到D点;5 S% }9 k$ y- _& S2 R! ~2 Y
B0 B20000 B20000 GY L2          从D点到E点;
  T- x9 Q3 b4 b; m- e" A. j7 rB10000 B0 B20000 GY NR4         从E点到F点;  A- J* q% u- `. R" `; f4 ^$ a2 ]
B0 B40000 B40000 GY L4          从F点到A点;
- E# A+ {, z. PB10000 B0 B10000 GX L3          从A点回到起刀点G' [0 d2 o( W8 r, o$ t, M, D
D                               程序结束。+ s+ C. g. b! s
④加工:/ g$ f+ q3 N4 @6 K; i0 G) M+ i
按第三节中所述的机床操作步骤进行。4 F, \* I- F: c
2.自动编程加工实习/ N2 \4 p( n" F: Y& j' f
(1)实习目的及要求:  N# L: J. k3 X) |3 D
①熟悉CNC-10A编程系统的绘画功能及图形编辑功能;
1 Z' E/ C  m5 ~0 c4 e4 W②熟悉CNC-10A编程系统的自动编程功能;
% Z/ o( S5 y% F: I6 e③掌握CNC-10A控制系统的各种功能。
% x' K& @, B: S$ ?7 Q5 M(2)实习设备:DK7725E型线切割机床及CNC-10A控制、编程系统。
: i# _% n' C$ \- y, E$ X 200862416262.jpg
% n/ Q# _3 Y2 Y( o- P. T( h0 ?( r图2  零件二$ \* h5 L& M+ B! T/ Z
(3)加工实例:: w6 n% w- Y: `  a
①工艺分析:加工如图2所示五角星外形,毛坯尺寸为60×60mm,对刀位置必须设在毛坯之外,以图中E点坐标(-10,-10)作为对刀点,O点为起割点,逆时钟方向走刀。/ ?0 ~1 i9 j  C* l5 B
2008624162727.jpg . e8 _- d4 d" w* t  |
图3  “OC”直线参数窗
& t% t4 a5 l1 R* d$ F) n# y- T; f  T②绘画:首先绘出直线“OC”:在图形绘制界面上,鼠标左键轻点直线图标,该图标呈深色,然后将光标移至绘图窗内。此时,屏幕下方提示行内的“光标”位置显示光标当前坐标值。将光标移至坐标原点(注:有些误差无妨,稍后可以修改),按下左键不放,移动光标,即可在屏幕上绘出一条直线,在弹出的参数窗中可对直线参数作进一步修正,如图3。确认无误后按“Yes”退出,完成“OC”直线的输入。( l% M5 k3 l8 g/ @8 q3 }
200862416286.jpg ) c, d7 N2 z  s5 L, ?
图4  “CA”直线参数窗% Y  {1 G+ F1 _! g$ p
绘制“CA”直线:光标依次点取屏幕上“编辑”→“旋转” →“线段复制旋转”。屏幕右上角将显示“中心”(提示选取旋转中心),左下角出现工具包,光标从工具包中移出至绘画窗,则马上变成“田” 形,将光标移至“C”点上(呈‘×’形)轻点左键, 选定旋转中心,此时屏幕右上角又出现提示“转体”,将“田”型光标移到“OC”线段上(光标呈‘手指’形),轻点左键,在弹出的参数设置窗中进行参数设置,如图4,确认无误后按“Yes”键退出,将光标放回工具包,完成“CA”直线输入。
3 ?% i; _# e& e- h8 R( b- N2 n绘制“DA”直线:其方法与“CA”直线绘制基本相同,旋转中心点为“A”点,旋转体为“CA”直线,参数设置如图5。
2 e+ X; e+ e. x% t% Y绘制“DB”直线:方法同上。$ h! v' A& n, M7 F3 M& `9 `0 w2 L
绘制“OB”直线:光标点取直线图标,将光标移至B点,光标呈“×”形,拖动光标至O点(呈‘×’形),在弹出的直线参数窗中对参数进行修正,如图6,按“Yes”键完成直线“OB”的输入。
: f2 Z$ `# o+ ]  N; Z, f 2008624163323.jpg - o+ i/ y3 r- L* n$ J2 Q. N0 S
图5 “DA”直线参数窗         图6 “OB”直线参数窗          图7  编程参数窗0 g/ |; S8 k6 c6 G
图形编辑:光标点取修剪图标,图标呈深色,将剪刀形光标依次移至线段“IH”、“HG”、“GF”、“FJ”、“FI”上,线段呈红色,轻点左键,删除上述五条线段,然后将光标放回工具包。8 d1 a' A0 S# r* k) r3 k
倒R5圆角:光标点取圆角图标,将“∠R”形光标分别点取I、H、G、F、J点(光标呈‘×’形),朝倒圆角处拖出光标,在弹出的参数窗中将R值设为5,按回车键退出。0 ]( W8 @& d$ B+ D% k2 I2 m
图形清理:由于屏幕显示的误差,图形上可能会有遗留的痕迹而略有模糊。此时,可用光标选择重画图标(图标变深色),并移入绘画窗,系统重新清理、绘制屏幕。; Y0 ^8 t1 g+ E2 @2 d! D
通过以上操作,即完成了完整图形的输入。然后进行图形存盘。
1 N! i0 p: u% s$ X8 f! t! n 2008624163457.jpg ; s9 c/ ]4 k% y* {
图8  路径选择放大窗
; K- N* h! p$ C9 B/ z$ `③自动编程:鼠标左键轻点“编程” →“切割编程”,在屏幕左下角出现一丝架形光标,将光标移至屏幕上的对刀点,按下左键不放,拖动光标至起割点(注:有些误差无妨,稍后可以修改),在弹出的参数窗中可对起割点、孔位(对刀点)、补偿量等参数进行设置。其中补偿量与钼丝半径大小、走丝方向、切割方式(割孔还是割外形)以及放电间隙有关,要根据具体情况合理选择,如图7。参数设置好后,按“Yes”确认。
6 s1 O" Y7 [8 M! t随后屏幕上将出现一路径选择放大窗,如图8。“路径选择窗”中的三角形红色指示牌处是起割点,上下或左右线段表示工件图形上起割点处的上下或左右各一线段,分别在窗边用序号代表(C表示圆弧,L表示直线,数字表示该线段作出时的序号)。窗中“+”表示放大钮,“-”表示缩小钮,根据需要用光标每点一下就放大或缩小一次。选择路径时,可直接用光标在序号上轻点左键,序号变黑底白字,光标轻点“认可”即完成路径选择。当无法辨别所列的序号表示哪一线段时,可用光标直接指向窗中图形的对应线段上,光标呈手指形,同时出现该线段的序号,轻点左键,它所对应线段的序号自动变黑色。路径选定后光标轻点“认可”,“路径选择窗”即消失,同时火花沿着所选择的路径方向
7 n* {! }' E8 U4 ?进行模拟切割,到“OK”结束。如工件图形上有交叉路径,火花自动停在交叉处,屏幕上再次弹出“路径选择窗”。同前所述,再选择正确的路径直至“OK”。系统自动把没切割到的线段删除,呈一完整的闭合图形。
# R% w3 Q1 D( b; V& L火花图符走遍全路径后,屏幕右上角出现“加工开关设定窗”,如图9,其中有5项选择:加工方向、锥度设定、旋转跳步、平移跳步和特殊补偿。
; F4 h, f1 t" M0 L5 B5 I 2008624163549.jpg
4 e6 |1 Z9 b9 e6 v4 y5 x3 `' o图9  加工开关设定窗. I1 d9 y# A! g' i& m0 J
加工方向:有左右向两个三角形,分别代表逆/顺时针方向,红底黄色三角为系统自动判断方向。(特别注意:系统自动判断方向一定要和火花模拟的走向一致,否则得到的程序代码上所加的补偿量正负相反)若系统自动判断方向与火花模拟切割的方向相反,可用鼠标键重新设定,将光标移到
! ^$ K+ O  t/ w正确的方向位,点一下左键,使之成为红底黄色三角。; ~. z/ M! t" J( }( k4 }
因本例无锥度、跳步和特殊补偿,故不需设置。用光标轻点加工参数设定窗右上角的小方块“口”按钮,退出
# w& e( u  o- w; q- T6 u4 t参数窗。屏幕右上角显示红色“丝孔”提示,提示用户可对屏幕中的其他图形再次进行穿孔、切割编程。系统将以跳步模的形式对两个以上的图形进行编程。因本例无此要求,可将丝架形光标直接放回屏幕左下角的工具包(用光标轻点工具包图符),完成线切割自动编程。
' P- o/ N; Z2 i$ @5 W: ?退出切割编程阶段,系统即把生成的输出图形信息通过软件编译成ISO数控代码(必要时也可编译成3B程序),并在屏幕上用亮白色绘出对应线段。若编码无误,两种绘图的线段应重合(或错开补偿量)。随后屏幕上出现输出菜单。
, ^# a- E$ {1 k! `/ w菜单中有代码打印、代码显示、代码转换、代码存盘、三维造型和退出。: t' _8 G7 L/ _- z6 @
在此,选择送控制台,将自动生成的程序送到控制台进行加工。至此,一个完整的工件编程过程结束,即可进行实际加工。/ }( A$ x5 F3 A- x+ P  Z! i" G6 d0 m
④加工:按第三节中所述的机床操作步骤进行操作。2 q5 s1 y4 |  \& L! _0 d! D- ~! d& p5 F
(二)数控慢走丝电火花线切割加工示例3 Q' Y; X! G3 ~% j7 I
1.零件及加工要求
! h: v8 ~' n  |9 q( W* f 2008624163630.jpg
" O5 ^. B- P+ J' J) E# v5 K5 f* Y- V4 u图10  冲裁模凸模                     图11  加工路径( d: V1 @: O1 B- c
图10所示为一精密冲裁模的凸模,其厚度为30mm,材料采用SKD-11,零件的公差要求为:基本尺寸有一位小数的,公差为土0.10mm;基本尺寸有两位小数的,公差为土0.02mm;基本尺寸有三位小数的,公差为土0.002mm。
6 O; @; s/ m- x0 t5 b2.准备工作2 F9 I0 R  H7 S# @: O
由于该零件精度较高,主要部分采用慢走丝电火花线切割机床加工,零件在线切割之前就进行了精加工,三个相互垂直的面的加工精度控制得较好,且线切割余量少。加工路径见图11中的实线部分,图中双点划线为毛坯形状。
) D/ D# b8 Q5 ^0 x1 @3.操作步骤及内容
2 j- f1 Z' y0 }& M4 g要达到工件精度要求,必须采用少量、多次切割。加工余量逐次减少,加工精度逐渐提高。从开机到加工结束的具体操作步骤大致如下。+ g/ d- o9 M% w* w% Q5 s
(1)合上总电源开关。# O. d, A1 K' J. G, v/ ]
(2)按下控制面板上的按钮,启动数控系统及机床。
- e7 [9 f: v% I# s* r" g9 P(3)安装并找正工件。4 ^! X- v+ m3 h# c( M
(4)按机床操作说明书的要求,通过在不同操作模块间的切换,完成生成工件切割的程序,调整电极丝垂直度,将电极丝移至穿丝点等基本操作。
# }$ i7 m* l! J0 y( m+ T  ?: _* W# S(5)选择合适的加工参数,并在加工过程中将各项参数调到最佳适配状态,使加工稳定,达到质量要求。
' v8 a1 }8 F; Y(6)切割结束后,取下工件。# S( y$ y, x: i% V- c0 C
以上各项步骤视机床不同有的可以省略。: E, G) K5 G7 x# p
文章关键词: 数控
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