Dec 17, 2022 Atstāj ziņu

CNC programmēšanas klase: 3 vītņu frēzēšanas metodes, radiālā, loka, tangenciālās griešanas metode, kura ir vispraktiskākā?


Lai veiktu vītnes frēzēšanu, darbgaldam ir jābūt trīs asu savienojuma funkcijai. Spirālveida interpolācija ir CNC darbgalda funkcija. Darbgalds kontrolē instrumentu, lai realizētu spirālveida trajektoriju. Spirālveida interpolāciju veido plaknes apļveida interpolācija un lineāra kustība, kas ir perpendikulāra plaknei.



Piemēram: spirāles trajektoriju no punkta A līdz punktam B (skat. 1. attēlu) veido XY plaknes apļveida interpolācijas kustības un Z-ass lineārās lineārās kustības savienojums. Lielākajai daļai CNC sistēmu šo funkciju var realizēt, izmantojot šādas divas dažādas komandas. G02: momentānā adatas apļveida interpolācijas komanda; G03: pretēji pulksteņrādītāja virzienam apļveida interpolācijas komanda.


Pievienojiet attēlus WeChat: Yuki7557, lai nosūtītu 10G CNC apmācību

Ir parādīts, ka vītnes frēzēšanas kustība (sk. 2. attēlu) veidojas paša instrumenta rotācijas rezultātā un darbgalda spirālveida interpolācijas kustībā. Režģa apļa interpolācijas procesā vajadzīgā vītne tiek apstrādāta, izmantojot instrumenta ģeometrisko formu un apvienojot griezēja kustību pa Z asi, lai pārvietotu režģa soli.


Vītnes frēzēšanai var izmantot šādas trīs iegremdēšanas metodes: loka iegremdēšanas metodi, radiālās iegremdēšanas metodi un tangenciālās iegremdēšanas metodi.


1. Loka griezuma metode


Izmantojot šo metodi, instruments iegriež un griež gludi, neatstājot griešanas pēdas un vibrāciju, pat apstrādājot cietus materiālus. Šīs metodes programmēšana ir sarežģītāka nekā radiālās griešanas metode, un šo metodi ieteicams izmantot, veicot precīzu vītņu apstrādi.




1-2: ātra pozicionēšana; 2-3: rīks iegriež tangenciāli pa apļveida loka padevi un tajā pašā laikā interpolē padevi pa Z asi; 3-4: 360 grādu pilna apļa vītnes interpolācijas kustība, aksiāli virzot vadu ;4-5: rīks iegriež tangenciāli pa apļveida loka padevi un tajā pašā laikā veic interpolācijas kustību pa Z asi; 5-6: ātri ievelkas.


2. Radiālā griezuma metode


Šīs metodes izmantošana ir visvienkāršākā, taču dažreiz rodas šādas divas situācijas: 1) Ieejas un izejas punktos paliks nelielas vertikālas atzīmes, taču tas neietekmēs vītnes kvalitāti. 2) Apstrādājot ļoti cietus materiālus, kad griešana ir tuvu pilnam profilam, instrumenta un sagataves saskares laukuma palielināšanās dēļ var rasties instrumenta vibrācija. Lai izvairītos no vibrācijas, griežot tuvu pilnam profilam, padeves ātrums jāsamazina līdz 1/3 no spirālveida interpolācijas padeves.




1-2: ātra pozicionēšana; 2-3: veiciet spirālveida interpolācijas kustību 360 grādu pilnā aplī un pārvietojiet vienu vadu aksiālā virzienā; 3-4: atgriezieties radiāli.


3. Tangenciālā griezuma metode


Šī metode ir ļoti vienkārša, un tai ir riņķveida iegremdēšanas metodes priekšrocības, taču tā ir piemērota tikai ārējo vītņu frēzēšanai.


1-2: ātra pozicionēšana; 2-3: 360 grādu pilna apļa vītnes interpolācijas kustība, viena pievada aksiālā kustība; 3-4: ātra ievilkšana.


Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

skype

E-pasts

Izmeklēšana