1. 不知道HYPERMILL的三軸部分和POWERMILL比起來,哪個更強
hypermill三軸功能是非常簡單實用的,我們公司就在用,之前買的五軸,後來覺得三軸也非常好用,公司又買了兩套hypermill的三軸。精度高。編程簡單方便,非常符合國人的習慣!好不好只有用了才知道!
2. 三坐標編程。。。。
你說的是利用圖形實現自動測量,最好是用cad的圖,實用。在pc-dmis的文件要導入圖形。不同的圖用不同的轉換格式。proe ug也可以,不過我沒用過,格式上有一定的區別。自動測量時首先要建立工件坐標系,然後手動運行一下坐標系的程序就可以 自動測量了。
3. 四軸加工中心和三軸的有什麼不同怎麼編程
一、區別如下:
1、結構不同
三軸立式數控加工中心是三條不同方向直線運動的軸,分別是上下、左右和前後,上下的方向是主軸,可以高速旋轉;四軸立式加工中心是在三軸的基礎上增加了一個旋轉軸,即水平面可以360度旋轉,不可以高速旋轉。
2、使用范圍不同
三軸加工中心加工中心使用最為廣泛,三軸加工中心能進行簡單的平面加工,而且一次只能加工單面,三軸加工中心可以很好的加工、鋁制、木質、消失模等材質。
四軸加工中心的使用較三軸加工中心少一些,它通過旋轉可以使產品實現多面的加工,大大提高了加工效率,減少了裝夾次數。尤其是圓柱類零件的加工多方便。並且可以減少工件的反復裝夾,提高工件的整體加工精度,利於簡化工藝,提高生產效率。縮短生產時間。
二、編程方法:
1、分析零件圖樣
根據零件圖樣,通過對零件的材料、形狀、尺寸和精度、表面質量、毛坯情況和熱處理等要求進行分析,明確加工內容和耍求,選擇合適的數控機床。
此步驟內容包括:
1)確定該零件應安排在哪類或哪台機床上進行加工。
2)採用何種裝夾具或何種裝卡位方法。
3)確定採用何種刀具或採用多少把刀進行加工。
4)確定加工路線,即選擇對刀點、程序起點(又稱加工起點,加工起點常與對刀點重合)、走刀路線、程序終點(程序終點常與程序起點重合)。
5)確定切削深度和寬度、進給速度、主軸轉速等切削參數。
2、確定工藝過程
在分析零件圖樣的基礎上,確定零件的加工工藝(如確定定位方式、選用工裝夾具等)和加工路線(如確定對刀點、走刀路線等),並確定切削用量。工藝處理涉及內容較多,主要有以下幾點:
1)加工方法和工藝路線的確定 按照能充分發揮數控機床功能的原則,確定合理的加工方法和工藝路線。
2)刀具、夾具的設計和選擇 數控加工刀具確定時要綜合考慮加工方法、切削用量、工件材料等因素,滿足調整方便、剛性好、精度高、耐用度好等要求。數控加工夾具設計和選用時,應能迅速完成工件的定位和夾緊過程,以減少輔助時間。
並盡量使用組合夾具,以縮短生產准備周期。此外,所用夾具應便於安裝在機床上,便於協調工件和機床坐標系的尺寸關系。
3)對刀點的選擇 對刀點是程序執行的起點,選擇時應以簡化程序編制、容易找正、在加工過程中便於檢查、減小加工誤差為原則。
對刀點可以設置在被加工工件上,也可以設置在夾具或機床上。為了提高零件的加工精度,對刀點應盡量設置在零件的設計基準或工藝基準上。
4)加工路線的確定 加工路線確定時要保證被加工零件的精度和表面粗糙度的要求;盡量縮短走刀路線,減少空走刀行程;有利於簡化數值計算,減少程序段的數目和編程工作量。
5)切削用量的確定 切削用量包括切削深度、主軸轉速及進給速度。切削用量的具體數值應根據數控機床使用說明書的規定、被加工工件材料、加工內容以及其它工藝要求,並結合經驗數據綜合考慮。
6)冷卻液的確定 確定加工過程中是否需要提供冷卻液、是否需要換刀、何時換刀。
由於數控加工中心上加工零件時.工序十分集中.在一次裝夾下,往往需要完成粗加工、半精加工和精加工。在確定工藝過程時要周密合理地安排各工序的加工順序,提高加工精度和生產效率。
3、數值計算
數值計算就是根據零件的幾何尺寸和確定的加工路線,計算數控加工所需的輸入數據。一般數控系統都具有直線插補、圓弧插補和刀具補償功能。對形狀簡單的零件(如直線和圓弧組成的零件)的輪廓加工,計算幾何元素的起點、終點,圓弧的圓心、兩元素的交點或切點的坐標值等。
對形狀復雜的零件(如非圓曲線、曲面組成的零件),用直線段或圓弧段通近,由精度要求計算出節點坐標值。這種情況需要藉助計算機,使用相關軟體進行計算。
4、編寫加工程序
在完成工藝處理和數學處理工作後,應根據所使用機床的數控系統的指令、程序段格式、工藝過程、數值計算結果以及輔助操作要求,按照數控系統規定的程序指令及格式要求,逐段編寫零件加工程序。
編程前,編程人員要了解數控機床的性能、功能以及程序指令,才能編寫出正確的數控加工程序。
5、程序輸入
把編寫好的程序,輸入到數控系統中,常用的方法有以下兩種:
1)在數控銑床操作面板上進行手工輸入;
2)利用DNC(數據傳輸)功能,先把程序錄入計算機,再由專用的CNC傳輸軟體.把加工程序輸入數控系統.然後再調出執行.或邊傳輸邊加工。
6、程序校驗
編制好的程序,必須進行程序運行檢查。加工程序一般應經過校驗和試切削才能用於正式加工。可以採用空走刀、空運轉畫圖等方式以檢查機床運動軌跡與動作的正確性。
在具有圖形顯示功能和動態模擬功能的數控機床上或CAD/CAM軟體中,用圖形模擬刀具切削工件的方法進行檢驗更為方便。但這些方法只能檢驗出運動軌跡是否正確,不能檢查被加工零件的加工精度。
4. ug三軸編程用哪個版本好
推薦UG8.5,比較常用的是UG8和UG8.5多一點,UG9又改版了,要說好用就是版本越高越好用,當然需要破解比較好的,如果恰巧弄到的是一個破解很差的哪個版本都難用。
選擇高版本的優勢:有更豐富的功能和模塊(部分版本也會刪減幾個命令選項)相近版本之間可能會有流暢度的提升、10.0開始對中文文件名的支持、界面更佳簡潔美觀、能打開網上更多的文件。高版本能打開低版本的文件,而低版本缺無法打開高版本的文件。
5. CNC四軸編程與三軸編程有什麼不一樣(最好附上一個簡單的四軸程序)
4軸可以在圓柱面上圓周打孔,刻字雕花,還可以銑螺旋槽,3軸就做不到了給你一個簡單的4軸程序,在圓柱面上圓周均勻打6個6mm的孔。
嚴格的說他只是在3軸的基礎上增加了一個A軸(也就是第四軸),其區別在於能在一次裝夾完成需要的零件,且不會因為多次裝夾產生誤差。
簡單四軸程序:
主程序
_O0002
G0 G90 G54 A0.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A36.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A72.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A108.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A144.
M98 P010001
M01
G0 G90 G
A180.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A216.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A252.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A288.
M98 P010001
M01
G0 G90 G54 A324.
M98 P010001
三軸加工的話就只有XYZ三個軸的四軸加工有XYZA或XYZB這幾種編程比較的繁瑣,主要是4軸的曲面難生成 還有就是4軸的後處理一般沒有3軸可以加工的4軸機床可以加工4軸設備可以加工的3軸機床就不一定可以加工。
6. 加工中心編程什麼軟體好用啊,我想學三軸和多軸的
ug,mastercam,POWERMILL,WORKNC,GibbsCAM, 全部可以,不過以ug的用戶多,並且是在模具行業多,要求用兩年三軸經驗才可以學習,如果你是從事零件加工一般用mastercam就比較方便,而且不需要太長時間經驗,不管用哪個軟體還要會更改後處理,因為不象三軸一次做好與機床相適應的後處理就可以,而五軸是要經常更改後處理,另外,3加2的五軸和五軸聯動加工中心在編程上是有所不同的!
7. 五軸加工中心編程與三軸加工中心有什麼區別
1,五軸加工中心編程難度增加。三軸加工中心在加工時,刀軸方向是不會改變的,運動方式也有限,編程相對簡單。五軸加工,由於刀具和工件的相互位置在加工過程中隨時調整,刀軸方向不斷改變,要注意干涉。
2、現在一般都用專門的編程軟體進行輔助編程,我這里以UG為例。相對三軸,五軸加工編程很重要的兩點:驅動方法和刀軸,這兩項的設定很重要。另外,為完整切削要加工的面,避免過切或切削不完整,「指定部件」和「指定檢查」也很重要。
3、後處理,五軸比三軸復雜,要考慮的參數更多。
8. 五軸加工編程到底是用HyperMILL還是powermill哪個好用 實用點 本人是3軸加工模具和零件方面都做。
Hypermill 是五軸專用軟體,一般好像沒多少人會,尤其是對不同機床後處理都不相同,UG也可以編一些但無法過切械檢查,不如Hypermill ,可以沒事大家多交流一下,QQ273095748
9. 做3軸精雕雕刻機編程軟體的高手請進,請教問題
平面做起吧。 CAD開始 UG PORE 是3維的了 得慢慢來 傳統雕刻機軟體 應該是文泰 TYPE3 精雕
10. 誰幫我推薦幾款三軸運動控制器,可以示教編程的
EMAC200獨立式可編程運動控制器——4軸
(特點:運行速度最快的運動控制、功能設置簡介通過程序內部相當可以輕松引導客戶完成硬體配置)(今年來在高校運用的量增加,所以針對實驗程序的案例比較多,完整系統運用程序因為受到此控制器程序保護功能因素,所以相對要少)
ACR9000獨立式可編程運動控制器——2、4、6、8軸
(特點:功能最全面的運動控制、幾乎涵蓋了運動控制運用中的所以應用能力)(在工廠使用的比較多,案常式序比較完整)
PMAC2可編程運動控制卡,需要搭載工控機運行
(特點:美國第一款進入中國的運動控制卡,功能強大但程序設計復雜)(這款控制卡運用比較早,案常式序繁雜)
獨立式可編程運動控制器是已經封裝好了外殼,在內部提升了防護等級,如抗干擾、振動、防塵燈,一般單台規格為2、4、6、8軸,需要更多的軸是通過匯流排外擴充一般擴展軸速也都能達到256軸以上。可以脫離電腦通自己的CPU獨立運行,同時可以考慮加裝觸摸屏來監視,設備運行情況。
運動控制卡(板塊型)通常通過PCI插槽連接到電腦上,工廠一般用工控機來和運動控制卡組合使用,因為工控機可以提供多個插槽給運動控制卡以便擴展軸數。