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『簡體書』数控加工手册(第3卷)(附光盘)

書城自編碼: 2176607
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術金属学与金属工艺
作者: 张定华
國際書號(ISBN): 9787122187550
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2013-11-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 601/2093000
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:HK$ 418.7

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編輯推薦:
优秀的编写团队中国科学院院士熊有伦担任编委会主任,汇集了国内数控行业与制造行业生产、科研、教学一线的几十位资深专家与学者;
吸纳了国际先进技术和国内一流成果本手册充分地吸收总结了国外数控加工领域中的新标准、新材料、新工艺、新技术、新产品、新设计理论与方法,紧跟数控技术发展前沿,以先进翔实的技术内容结构、充实的经验图表实例和最新的国家、行业标准,体现了国内外数控技术发展的最新水平,具有较高的技术水平与实际应用价值;
本手册在内容组织上,系统、全面地介绍了与数控加工相关的技术、方法和应用,从不同角度和多个视角,阐述了数控加工技术的方方面面;从数控加工过程上,详细讲解了数控加工过程的各个环节;
本套手册除4卷纸质版图书外,还有多张DVD光盘,光盘中内容为“数控加工资料库”,光盘的使用性比图书更强。
內容簡介:
本手册结合航空航天、汽车工业等高端制造行业的应用需求,以数控机床和数控加工工艺为主线,系统整理和总结了数控加工相关的关键技术和方法、标准数据资料、典型工艺编程实例等内容,并将逐步采用多种数字媒体形式出版。
本手册分为4卷,共8篇。第1卷包括第1篇数控加工常用资料(共3章)和第2篇数控机床(共20章);第2卷包括第3篇数控刀具(共16章)和第4篇机床夹具、组合夹具与机床辅具(共20章);第3卷包括第5篇数控加工工艺(共11章)和第6篇数控编程技术(共12章);第4卷包括第7篇数控测量技术(共8章)和第8篇常用数控系统(共7章)。
本手册汇集了国内数控行业与制造行业生产、科研、教学一线的几十位资深专家与学者的智慧,紧跟数控技术发展前沿,以先进翔实的技术内容结构、充实的经验图表实例和最新的国家、行业标准,体现了国内外数控技术发展的最新水平,具有较高的技术水平与实际应用价值,能够满足生产、教学、科研的广泛需求,可作为从事数控方面工作的广大技术人员、科研人员以及大中专院校师生的工具书。
關於作者:
张定华,博士生导师,教授,西北工业大学机电学院前院长,国家数控加工领域领军人物,现代设计与集成制造技术教育部重点实验室主任,航空宇航制造工程国家重点学科负责人。先后主持完成了8项国家、部委基金项目,18项重大、重点科研项目。并先后获国家科技进步二等奖2项、三等奖1项。张定华教授在叶轮叶片类零件五坐标数控加工技术方面取得了突出成就,突破了多轴数控加工中的多个理论难题,并在复杂多重约束区域加工和防干涉等方面取得国内领先、国际先进水平的成果;他主持研制的涡轮叶片精铸模具CADCAM系统,在国内首次实现了涡轮叶片、铸件、陶芯、电极、模具的设计制造和无缝集成,解决了铸件三维收缩计算、活块自动划分与开模仿真难题。在国内首台高性能航空动力装置预研中,主持解决了空心叶片测量造型和精铸模具制造难题,为国防建设做出了突出贡献,荣获国家科技进步二等奖。在新概念航空发动机的整体叶盘、大小叶片转子等关键零件制造方面,攻克了一系列的关键技术难题,在型号研制中应用并取得实质性重大突破,达到了国际先进水平。在国际上率先将平板探测器应用于高分辨率体积CT研制,获SPIEMI’99国际学术奖。殷国富,四川大学制造科学与工程学院机械制造系教授、博士生导师、CADCAM研究所所长、先进制造技术四川省重点实验室主任,四川省学术技术带头人。主要从事机械制造自动化、智能化CADCAPPCAM、制造业信息化工程技术、数控机床技术、智能控制及其无损检测技术等方面的教学科研工作。在数字化设计与制造系统集成方法、数控机床设计技术、工程专家系统与知识库研究方面有特色和创新成果。先后承担国家重大科技专项、国家自然科学基金、国家863计划CIMS主题项目、省市科技攻关项目和企业委托项目30余项,技术鉴定验收的项目中,有1项评价为国际领先水平,4项评价为国际先进水平,多项评价为国内领先水平。获得省部级科技进步一等奖1项、三等奖3项、国家八五科技攻关重大成果证书1项,申请获得国家专利5项。在国内外学术期刊和学术会议上发表论文150余篇,其中SCIEI收录论文80余篇。在科学出版社、机械工业出版社等出版《计算机辅助设计与制造技术》等学术著作和教材15本,其中《工程专家系统技术及其应用》获得四川省优秀图书奖。在数控机床技术研究方面,与四川普什宁江机床公司等企业合作建立了成都精密数控机床产业技术创新联盟,获得成都市2008年度重点科技支撑计划项目的支持。《人民日报》2007年12月24日头版刊登报道,是“产学研相结合的科技创新体系”。
目錄
第5篇数控加工工艺
 
第1章 数控车削加工工艺
 
 1.1数控车削加工的工艺特点
 
 1.2数控车削加工工艺的制定
 
 1.2.1零件加工工艺分析
 
 1.2.2工艺路线设计
 
 1.2.3数控车床选择
 
 1.2.4工件装夹方式和夹具设计
 
 1.2.5刀具选择
 
 1.2.6进给路线规划
 
 1.2.7切削用量选择
 
 1.2.8数控车削编程
 
 1.3典型零件加工工艺的制定
 
 1.3.1轴类零件
 
 1.3.2轴套类零件
 
 1.3.3盘、环类零件
 
 1.4超精密数控车削
 
 1.4.1超精密加工技术概况
 
 1.4.2超精密数控车削的工艺特点
 
 1.4.3超精密数控车削工艺的制定
 
 1.4.4典型零件的超精密数控车削工艺
 
第2章 数控铣削加工工艺
 
 2.1数控铣床概述
 
 2.1.1数控铣床的工作原理、结构及
 
 组成
 
 2.1.2数控铣床的分类
 
 2.1.3数控铣床的主要功能
 
 2.2数控铣削加工工艺特点及其加工对象
 
 2.2.1数控铣削加工的工艺特点
 
 2.2.2数控铣削的主要加工对象
 
 2.3数控铣削加工工艺的制订
 
 2.3.1零件数控铣削加工工艺分析
 
 2.3.2数控铣床的选择
 
 2.3.3加工方案的确定
 
 2.3.4加工工序的划分
 
 2.3.5装夹方案和夹具的选择
 
 2.3.6数控铣刀的选择
 
 2.3.7切削用量的确定
 
 2.4典型零件的加工工艺分析
 
 2.4.1平面类零件的加工工艺分析
 
 2.4.2模具类零件的加工工艺分析
 
 2.4.3叶片类零件的加工工艺分析
 
 2.4.4叶盘类零件的加工工艺分析
 
 2.4.5机匣类零件的加工工艺分析
 
第3章 高速铣削加工工艺
 
 3.1高速铣削概述
 
 3.1.1高速切削技术的发展
 
 3.1.2高速切削原理
 
 3.1.3高速铣床的结构
 
 3.1.4高速铣床的刀具单元
 
 3.2高速铣削工艺设计
 
 3.2.1高速铣削的工艺特点
 
 3.2.2高速铣削的主要加工对象
 
 3.2.3高速铣削工艺规划
 
 3.3高速铣削典型工艺分析
 
 3.3.1高硬度零件高速铣削工艺分析
 
 3.3.2薄壁零件高速铣削工艺分析
 
 3.3.3难加工材料零件高速铣削工艺
 
 分析
 
第4章 加工中心加工工艺
 
 4.1加工中心的工艺特点和加工对象
 
 4.1.1加工中心的工艺特点
 
 4.1.2加工中心的主要加工对象
 
 4.2加工中心加工工艺方案制订
 
 4.2.1零件工艺分析
 
 4.2.2加工中心的选用
 
 4.2.3零件工艺设计
 
 4.3铣床变速箱体的加工中心加工工艺
 
第5章 数控电火花线切割加工工艺
 
 5.1电火花线切割加工过程
 
 5.1.1图样分析
 
 5.1.2编程
 
 5.1.3加工
 
 5.1.4检验
 
 5.2穿丝孔、起切点及走丝路线确定
 
 5.2.1穿丝孔的确定
 
 5.2.2穿丝孔中心的确定
 
 5.2.3起切点的确定
 
 5.2.4走丝路线的确定
 
 5.3线切割工艺参数的选择
 
 5.3.1矩形波脉冲电源
 
 5.3.2根据加工对象合理选择电参数
 
 5.4常用夹具及工件装夹
 
 5.4.1常用夹具
 
 5.4.2工件装夹的一般要求
 
 5.4.3工件的正确装夹方法
 
 5.5线切割加工工艺的影响因素
 
 5.5.1线切割工作液对工艺指标的影响
 
 5.5.2电极丝对线切割工艺性能的影响
 
 5.6穿丝孔的加工及其影响
 
 5.6.1穿丝孔精度对定位误差的影响
 
 5.6.2提高工艺孔定位精度的方法
 
 5.6.3穿丝孔的加工方法
 
 5.7典型工件的电火花线切割加工方法
 
 5.7.1复杂工件的电火花线切割加工
 
 方法
 
 5.7.2切割不易装夹工件的加工方法
 
 5.7.3切割薄片工件
 
第6章 交互式图像编程中的工艺处理
 
 6.1交互式图像编程简介
 
 6.2二坐标平面轮廓数控加工交互式图像
 
 编程
 
 6.2.1二坐标数控加工对象分类
 
 6.2.2二坐标数控加工刀具半径补偿
 
 6.2.3数控加工编程参数
 
 6.2.4二维图像NC编程中应特别注意的
 
 问题
 
 6.3多坐标交互式图像编程
 
 6.3.1概述
 
 6.3.2参数线法加工
 
 6.3.3截平面法加工
 
 6.3.4投影法加工
 
 6.3.5四坐标交互式图像编程
 
 6.3.6五坐标交互式图像编程
 
 6.4数控车削实例
 
 6.5数控铣削实例
 
 6.5.1平面类零件数控铣削
 
 6.5.2壳体类零件数控铣削
 
 6.5.3模具类零件数控铣削
 
 6.5.4叶片类零件数控铣削
 
 6.5.5叶轮类零件数控铣削
 
 6.5.6螺旋类零件数控铣削
 
 6.5.7机匣类零件数控铣削
 
 6.5.8框肋类零件数控铣削
 
第7章 机械加工工艺规程
 
 7.1机械加工工艺规程的制定
 
 7.1.1机械加工工艺规程的作用
 
 7.1.2制定机械加工工艺规程的程序
 
 7.1.3工艺过程设计
 
 7.1.4工序设计
 
 7.1.5时间定额的组成及缩减单件时间的
 
 措施
 
 7.1.6工艺工作程序及工艺文件
 
 7.2工艺尺寸链的特点
 
 7.3工艺装备设计任务书填写示例
 
 7.4工艺装备编号方法
 
 7.5工艺装备设计管理导则、工艺装备设计
 
 选择规则
 
 7.5.1工装设计选择的规则
 
 7.5.2工装设计的选择程序
 
 7.5.3工装设计选择需用的技术文件与
 
 经济指标
 
 7.5.4工装设计经济效果的评价
 
 7.6工艺装备设计任务书的编制规则
 
 7.7专用工艺装备设计图样及设计文件
 
 格式
 
 7.7.1专用工艺装备设计文件格式
 
 7.7.2专用工艺装备设计文件填写规则
 
 7.8制造工艺的描述与表达
 
 7.9通用制造工艺编码方案
 
第8章 数控机床通用技术条件
 
 8.1数控机床系统的通用技术条件
 
 8.2数控机床交流伺服电动机的通用技术
 
 条件
 
 8.2.1型号命名
 
 8.2.2环境适应性
 
 8.2.3外观及装配质量
 
 8.2.4电气性能要求
 
 8.2.5电动机的安装
 
 8.2.6可靠性试验
 
 8.2.7振动试验
 
 8.2.8冲击试验
 
 8.2.9出厂检验项目及规则
 
 8.3数控机床交流伺服驱动单元的通用技术
 
 条件
 
 8.4数控机床交流主轴电动机通用技术
 
 条件
 
 8.5数控机床直流伺服电动机通用技术条件
 
 8.6数控机床直流主轴驱动单元通用技术
 
 条件
 
 8.7数控机床直流主轴电动机通用技术
 
 条件
 
 8.8数控机床直流伺服驱动单元通用技术
 
 条件
 
第9章 数控系统的插补原理
 
 9.1逐点比较
 
 9.1.1逐点比较法直线插补
 
 9.1.2逐点比较法圆弧插补
 
 9.1.3逐点比较法插补软件
 
 9.1.4逐点比较法算法的改进
 
 9.2数字积分插补法
 
 9.2.1数字积分法直线插补
 
 9.2.2数字积分法圆弧插补
 
 9.2.3空间直线插补
 
 9.2.4改进DDA插补质量的措施
 
 9.3数据采样插补法
 
 9.3.1数据采样插补法原理
 
 9.3.2时间分割法插补原理
 
 9.4数字脉冲乘法器
 
 9.4.1数字脉冲相乘法插补的基本原理
 
 9.4.2数字脉冲相乘法直线插补
 
 9.5比较积分法
 
 9.5.1比较积分法的原理
 
 9.5.2圆弧插补运算
 
 9.5.3直线及一般二次曲线的插补算法
 
 9.6椭圆插补方法
 
 9.6.1椭圆插补基本原理
 
 9.6.2椭圆插补终点判别处理
 
 9.6.3椭圆插补精度分析
 
 9.7高次曲线样条插补方法
 
 9.7.1参数三次样条插补原理
 
 9.7.2参数三次样条插补基本算法
 
 9.7.3参数三次样条插补轮廓误差分析
 
 9.8螺纹加工算法
 
 9.8.1固定螺距的螺纹加工算法
 
 9.8.2变动螺距的螺纹加工算法
 
第10章 数控加工中的刀具补偿
 
 10.1数控系统的刀具补偿原理
 
 10.2刀具长度补偿
 
 10.2.1刀具长度补偿的原理
 
 10.2.2刀具长度补偿的指令格式及
 
 方法
 
 10.3刀具半径补偿
 
 10.3.1刀具半径补偿的原理
 
 10.3.2刀具半径补偿指令
 
 10.4刀具补偿类型及判别方法
 
 10.5刀具补偿算法
 
 10.5.1刀具长度的补偿算法
 
 10.5.2刀具半径的补偿算法
 
 10.6刀具补偿在机床中的运用
 
 10.6.1刀具补偿在FANUC中的运用
 
 10.6.2刀具补偿在SINUMERIK840D
 
 五轴联动机床中的应用
 
第11章 数控加工程序的输入
 
 11.1纸带阅读机输入方式
 
 11.2键盘输入方式
 
 11.3存储器输入方式
 
 11.4通信方式输入
 
 11.4.1RS.232C接口
 
 11.4.2以太网接口
 
 11.4.3Profibus总线接口
 
 11.5新型数控系统的无线输入方式
 
 参考文献
 
第6篇数控编程技术
 
第1章 数控编程基础
 
 1.1数控编程的内容和方法
 
 1.1.1数控编程的内容
 
 1.1.2数控编程的方法
 
 1.1.3数控编程的步骤
 
 1.2程序段格式和程序结构
 
 1.2.1程序段格式
 
 1.2.2程序结构
 
 1.3数控编程常用功能指令
 
 1.3.1准备功能G指令
 
 1.3.2辅助功能M指令
 
 1.3.3进给速度F指令、主轴转速S指令及
 
 刀具功能T指令
 
 1.3.4固定循环指令
 
 1.3.5子程序(宏指令)及其调用指令
 
 1.4数控镗铣程序编制
 
 1.4.1数控程序编制的预处理
 
 1.4.2二维轮廓数控加工程序编制
 
 1.4.3孔数控加工程序编制
 
 1.5数控车床的程序编制
 
 1.5.1编程坐标系
 
 1.5.2数控车床的重要功能
 
第2章 数控编程中的工艺分析
 
 2.1数控加工工艺的基本特点及基本内容
 
 2.1.1数控加工工艺的基本特点
 
 2.1.2数控加工工艺的基本内容
 
 2.2数控加工工艺分析与工艺设计
 
 2.2.1数控机床的合理选择
 
 2.2.2确定典型加工工件“族”
 
 2.2.3典型零件族的工艺规程设计
 
 2.2.4数控机床主要特征规格的选择
 
 2.2.5机床精度的选择
 
 2.2.6数控系统的选择
 
 2.2.7自动换刀装备(ATC)、刀柄的选择
 
 配置和自动交换工作台(APC)
 
 2.2.8机床选择功能及附件的选择
 
 2.3零件的加工工艺性分析
 
 2.3.1零件图样上给出的尺寸数据应便于
 
 编程
 
 2.3.2零件的结构工艺性应符合数控加工的
 
 要求
 
 2.3.3保证获得设计要求的加工精度
 
 2.3.4分析零件的变形情况
 
 2.3.5充分考虑到毛坯的结构工艺性
 
 2.4加工方法的选择与加工方案的设计
 
 原则
 
 2.4.1加工方法的选择
 
 2.4.2加工方案的设计原则
 
 2.5工艺路线的设计
 
 2.5.1数控加工工序设计的主要任务
 
 2.5.2工序的划分
 
 2.5.3确定走刀路线和工步顺序
 
 2.6零件的装夹方法与夹具的选择
 
 2.6.1零件的装夹
 
 2.6.2夹具的选择
 
 2.7加工路线的确定
 
 2.7.1加工路线的确定原则
 
 2.7.2辅助程序段的设计
 
 2.8刀具的选择
 
 2.9切削用量的确定
 
 2.9.1切削用量的选择原则
 
 2.9.2切削用量的选择方法
 
 2.10对刀点与换刀点以及走刀路线的确定
 
 2.10.1对刀点的确定
 
 2.10.2换刀点的确定
 
 2.10.3刀具走刀路线的确定
 
 2.11数控加工工艺文件
 
 2.11.1数控加工工序卡
 
 2.11.2数控加工刀具卡
 
 2.11.3数控加工程序单
 
第3章 数控编程中的数学处理
 
 3.1数值计算
 
 3.1.1基点和节点的坐标计算
 
 3.1.2刀位点轨迹的计算
 
 3.1.3辅助计算
 
 3.2直线圆弧系统零件轮廓的基点坐标
 
 计算
 
 3.2.1联立方程组法求解基点坐标
 
 3.2.2三角函数法求解基点坐标
 
 3.2.3三角函数法求解刀位点轨迹的基点
 
 坐标
 
 3.3非圆曲线节点坐标的计算
 
 3.3.1非圆曲线节点坐标的计算步骤
 
 3.3.2非圆曲线节点坐标的计算方法
 
 3.4列表曲线型值点坐标的计算
 
 3.4.1牛顿插值法
 
 3.4.2双圆弧法
 
 3.4.3样条函数法
 
 3.5简单立体型面零件的数值计算
 
第4章 APT语言编程
 
 4.1概述
 
 4.1.1数控语言辅助编程的基本概念
 
 4.1.2数控语言的编程系统
 
 4.2APT数控语言自动编程
 
 4.2.1刀具轨迹的相关概念
 
 4.2.2零件源程序的组成
 
 4.2.3APT语言的基本要素
 
 4.2.4APT语言的语句
 
 4.3APT语言编写数控加工源程序实例
 
 4.3.1APT语言编写零件源程序的方法及
 
 步骤
 
 4.3.2APT语言编写数控加工源程序
 
 实例
 
 4.4ISO4342数控语言自动编程
 
 4.4.1语句成分
 
 4.4.2语句的结构形式
 
 4.4.3语句的类型
 
 4.5APT加工程序编制的形式
 
 4.5.1APT程序
 
 4.5.2程序说明
 
第5章 基于CADCAM交互式图像编程
 
 5.1CADCAM技术介绍
 
 5.1.1CADCAM技术的定义
 
 5.1.2CADCAM的基本内容
 
 5.1.3CADCAM系统总体结构
 
 5.1.4CADCAM系统应具备的功能
 
 5.1.5目前国内外的CADCAM软件
 
 5.1.6CADCAM技术应用的重要性及
 
 应用领域
 
 5.1.7CADCAM应用层次
 
 5.2常用CADCAM系统基本造型方法
 
 5.2.1CADCAM建模技术
 
 5.2.2CADCAM曲线造型方法
 
 5.2.3CADCAM曲面造型方法
 
 5.2.4CADCAM实体造型方法
 
 5.3刀具轨迹生成
 
 5.3.1数控自动编程过程
 
 5.3.2二坐标刀位轨迹规划
 
 5.3.3三坐标刀位轨迹生成方法
 
 5.3.4多坐标端铣刀位轨迹生成方法
 
 5.3.5多坐标侧铣刀位轨迹生成方法
 
 5.3.6刀位轨迹编辑
 
 5.3.7刀位轨迹验证
 
 5.4后置处理
 
 5.4.1后置处理基本概念
 
 5.4.2后置处理算法
 
 5.4.3通用后置处理系统原理及实现
 
 途径
 
 5.5数控加工过程仿真
 
 5.5.1数控加工过程仿真目的
 
 5.5.2数控加工过程仿真软件
 
 5.5.3数控加工过程仿真过程
 
第6章 数控铣削加工编程
 
 6.1数控铣削加工概述
 
 6.1.1数控铣床的概述
 
 6.1.2数控铣削的加工对象
 
 6.1.3数控铣削加工的特点
 
 6.2数控铣削加工工艺处理
 
 6.2.1零件的工艺分析
 
 6.2.2装夹方案的确定
 
 6.2.3刀具的选择
 
 6.2.4切削参数的选择
 
 6.2.5进给线路的确定
 
 6.3数控铣削编程概述
 
 6.3.1数控铣床的编程特点
 
 6.3.2数控铣削编程时应注意的问题
 
 6.3.3数控铣削编程中的坐标系
 
 6.3.4数控系统的指令代码
 
 6.4常用指令的编程方法
 
 6.4.1坐标系统与尺寸的编程
 
 6.4.2刀具功能T、主轴转速功能S和
 
 进给功能F
 
 6.4.3常用的辅助功能
 
 6.5运动路径控制指令的编程
 
 6.5.1快速线性移动指令G00
 
 6.5.2带进给率的线性插补指令G01
 
 6.5.3圆弧插补指令G02G03
 
 6.5.4暂停指令G04
 
 6.6刀具补偿指令及其编程
 
 6.6.1铣削加工时的刀具路径
 
 6.6.2刀具半径补偿
 
 6.6.3刀具长度补偿
 
 6.7FANUC固定循环
 
 6.7.1固定循环的动作
 
 6.7.2常用的固定循环
 
 6.8子程序及其调用
 
 6.9铣削编程综合实例
 
第7章 数控车削加工的编程
 
 7.1数控车削加工概述
 
 7.1.1数控车床的概述
 
 7.1.2数控车削的加工特点
 
 7.1.3数控车削加工工艺
 
 7.2数控车削编程概述
 
 7.2.1数控车削的编程特点
 
 7.2.2车床数控系统的功能与指令代码
 
 7.2.3数控车削编程中的有关问题
 
 7.3基本功能及其指令的编程
 
 7.3.1尺寸系统
 
 7.3.2刀具功能T、主轴转速功能S和
 
 进给功能F
 
 7.3.3常用的辅助功能
 
 7.4插补指令的编程
 
 7.4.1快速线性移动指令G00
 
 7.4.2带进给率的线性插补指令G01
 
 7.4.3圆弧插补指令G02G03
 
 7.4.4螺纹车削加工指令
 
 7.4.5暂停指令G04
 
 7.5刀具补偿指令及其编程
 
 7.5.1不具备刀具半径补偿功能时的
 
 编程
 
 7.5.2具备刀具半径补偿功能时的编程
 
 7.6固定循环
 
 7.6.1简单固定循环
 
 7.6.2复合固定循环
 
 7.7数控车削加工实例
 
第8章 电火花线切割数控编程技术
 
 8.1数控电火花线切割加工概述
 
 8.1.1电火花线切割的基本原理
 
 8.1.2电火花线切割加工走丝原理
 
 8.1.3X、Y坐标台运动原理
 
 8.1.4电火花线切割的加工特点
 
 8.1.5电火花线切割的工艺范围
 
 8.1.6电火花线切割机床的基本结构
 
 8.2电火花线切割的工艺与工装
 
 8.2.1工艺分析
 
 8.2.2切割路线的确定
 
 8.2.3电极丝初始位置的确定
 
 8.2.4加工条件的选择
 
 8.3电火花线切割编程方法
 
 8.3.13B代码编程
 
 8.3.2ISO代码及其编程
 
 8.4计算机自动编制程序
 
第9章 加工中心工艺与编程技术
 
 9.1加工中心概述
 
 9.1.1加工中心的组成、分类、结构
 
 特点
 
 9.1.2加工中心的主要功能
 
 9.1.3加工中心的主要加工对象
 
 9.1.4加工中心的发展
 
 9.2加工中心编程基础
 
 9.2.1加工中心程序编制的目的
 
 9.2.2加工中心程序编制的特点
 
 9.2.3加工中心程序编制的方法
 
 9.2.4加工中心的坐标系统
 
 9.2.5准备功能
 
 9.2.6主轴、刀具和辅助功能
 
 9.3加工中心基本指令的编程
 
 9.3.1换刀指令
 
 9.3.2参考点操作指令的编程
 
 9.3.3常用指令的编程
 
 9.4圆弧程序的编制
 
 9.4.1圆心法圆弧加工程序的编制
 
 9.4.2半径法圆弧加工程序的编制
 
 9.5固定循环功能
 
 9.5.1固定循环功能
 
 9.5.2固定循环指令
 
 9.5.3固定循环中重复次数的使用方法
 
 9.6加工中心典型零件编程举例
 
第10章 典型数控加工编程系统Mastercam
 
 10.1MastercamX6系统功能与环境
 
 10.1.1系统模块功能
 
 10.1.2系统安装与启动
 
 10.1.3安装MastercamX6
 
 10.1.4启动MastercamX6
 
 10.1.5工作界面
 
 10.1.6系统菜单与工具
 
 10.1.7系统设置
 
 10.1.8设定坐标系
 
 10.1.9视图操作
 
 10.1.10图层管理
 
 10.1.11文件管理
 
 10.1.12数控编程的基本流程
 
 10.2加工造型
 
 10.2.1概述
 
 10.2.2曲线造型
 
 10.2.3编辑曲线
 
 10.2.4曲面造型
 
 10.2.5编辑曲面
 
 10.2.6实体造型
 
 10.2.7编辑实体
 
 10.2.8操作管理器
 
 10.2.9输入其他格式图形
 
 10.3刀具设置和工件设置
 
 10.3.1刀具设置
 
 10.3.2工件设置
 
 10.4孔位加工
 
 10.4.1孔位加工概述
 
 10.4.2设定孔位加工参数
 
 10.4.3创建孔位加工的刀具轨迹
 
 10.5平面铣削加工
 
 10.5.1平面铣削加工概述
 
 10.5.2设置平面铣削参数
 
 10.5.3创建平面铣削加工的刀具轨迹
 
 10.6轮廓铣削加工
 
 10.6.1轮廓铣削加工概述
 
 10.6.2轮廓铣削常用参数设置
 
 10.6.3创建轮廓铣削加工的刀具轨迹
 
 10.7挖槽铣削加工
 
 10.7.1挖槽铣削加工概述
 
 10.7.2挖槽铣削加工参数设置
 
 10.7.3创建挖槽铣削加工的刀具轨迹
 
 10.8曲面铣削加工
 
 10.8.1曲面铣削加工概述
 
 10.8.2曲面加工的公共参数设置
 
 10.8.3曲面粗加工
 
 10.8.4曲面精加工
 
 10.9车削加工
 
 10.9.1车削加工概述
 
 10.9.2粗车、精车加工
 
 10.9.3端面车削加工
 
 10.9.4切槽加工
 
 10.9.5螺纹加工
 
 10.9.6钻孔加工
 
 10.9.7切断加工
 
 10.9.8创建车削加工的刀具轨迹
 
 10.10刀具路径的管理、校验与后置处理
 
 10.10.1NC操作管理器
 
 10.10.2刀具路径模拟、切削仿真
 
 10.10.3NC后置处理
 
 10.10.4NC程序的传输
 
第11章 典型零件数控加工编程实例
 
 11.1板类零件的2D加工
 
 11.1.1导引板的加工与编程
 
 11.1.2电子盒的加工与编程
 
 11.2箱体类零件的加工
 
 11.2.1连接套的加工与编程
 
 11.2.2基座的加工与编程
 
 11.3旋转体类零件的车铣复合加工
 
 11.3.1车铣复合加工概述
 
 11.3.2花键轴的加工与编程
 
 11.3.3分度盘的加工与编程
 
 11.4空间凸轮类零件的铣削加工
 
 11.4.1概论
 
 11.4.2圆柱凸轮的加工与编程
 
 11.4.3滚压刀模的加工与编程
 
第12章 典型模具数控加工编程实例
 
 12.1摩托车零件成型凹模加工与编程
 
 12.1.1加工任务概述
 
 12.1.2加工模型的准备
 
 12.1.3创建粗加工刀具轨迹
 
 12.1.4创建清角加工刀具轨迹
 
 12.1.5创建精加工刀具轨迹
 
 12.1.6对所有加工刀具轨迹进行仿真
 
 12.1.7生成NC程序
 
 12.2烟灰缸模具数控加工及仿真
 
 12.2.1烟灰缸加工任务概述
 
 12.2.2烟灰缸凹模的数控加工及仿真
 
 12.2.3烟灰缸凸模的数控加工及仿真
 
 12.3连杆锻模下模加工与编程
 
 12.3.1加工任务概述
 
 12.3.2下模的加工工艺方案
 
 12.3.3加工模型的准备
 
 12.3.4工件、材料、刀具等的设定
 
 12.3.5模具上平面的加工
 
 12.3.6滚压模膛的加工
 
 12.3.7拔长模膛的加工
 
 12.3.8钳口粗加工
 
 12.3.9钳口精加工
 
 12.3.10滚压模膛和拔长模膛的倒圆角加工
 
 12.3.11预锻模膛曲面挖槽粗加工
 
 12.3.12预锻模膛曲面等高轮廓粗加工
 
 12.3.13预锻模膛曲面平行铣削半精加工
 
 12.3.14预锻模膛曲面平行铣削精加工
 
 12.3.15预锻模膛曲面平行陡坡精加工
 
 12.3.16终锻模膛飞边槽挖槽加工
 
 12.3.17终锻模膛曲面挖槽粗加工
 
 12.3.18终锻模膛曲面等高轮廓粗加工
 
 12.3.19终锻模膛曲面平行铣削半精加工
 
 12.3.20终锻模膛曲面平行铣削精加工
 
 12.3.21终锻模膛曲面平行陡坡精加工
 
 12.3.22钳口颈轮廓加工
 
 12.3.23加工过程仿真
 
 12.3.24后置处理生成NC程序
 
 12.4曲杆泵定子橡胶芯模加工与编程
 
 12.4.1概述
 
 12.4.2加工任务概述
 
 12.4.3工艺方案
 
 12.4.4CAD造型
 
 12.4.5刀具、材料的设定
 
 12.4.6创建粗加工刀具轨迹
 
 12.4.7创建半精加工刀具轨迹
 
 12.4.8创建精加工刀具轨迹
 
 12.4.9NC后置处理
 
 12.5玻璃门体塑料件型腔模的加工与编程
 
 12.5.1加工任务概述
 
 12.5.2加工模型的准备
 
 12.5.3创建粗加工刀具轨迹
 
 12.5.4创建精加工刀具轨迹
 
 12.5.5对所有加工刀具轨迹进行仿真
 
 12.5.6生成NC程序
 
 12.6汽车左前轮罩下支板模具加工与编程
 
 12.6.1加工任务概述
 
 12.6.2加工模型的准备
 
 12.6.3创建粗加工刀具轨迹
 
 12.6.4创建清角加工刀具轨迹
 
 12.6.5创建精加工刀具轨迹
 
 12.6.6对所有加工刀具轨迹进行仿真
 
 12.6.7生成NC程序
 
参考文献
索引
內容試閱
数控加工技术是先进制造技术的重要组成部分,其应用的广度和深度是衡量一个国家综合技术水平和企业现代化水平的重要标志之一。根据我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020)》的要求,国家工业和信息化部、科学技术部在2009年设立并启动了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项,其主要目标就是在国内形成高档数控机床的自主开发能力和数控加工技术的广泛应用,使得数控机床的总体技术水平进入国际先进行列。
《数控加工手册》的编写和出版对于满足生产、教学、科研的广泛需求,服务国家科技重大专项和高端装备制造业的发展具有积极意义。本手册充分地吸收、总结了国内外数控加工领域中的新标准、新材料、新工艺、新技术、新产品、新设计理论与方法,具有较高的技术水平与实际应用价值。在出版形式方面,除了采用传统的纸质图书外,还采用了最新的ebook、云出版等出版形式,便于读者快速查阅和使用。
本手册以数控机床和数控加工工艺为主线,对数控机床设计的相关知识、数控编程和实例、刀具辅具以及机床检测技术等方面进行了精心的选择和系统的论述,内容全面,取材新颖,图文并茂,较好地体现了数控加工技术的先进性、科学性、系统性和实用性,可为数控机床设计、数控加工编程、数控加工工艺设计等技术人员提供先进的设计思想、编程方法和详细的参考数据资料。我衷心祝贺这部实用工具书的编著出版,相信它将会为我国数控机床和机械加工行业的可持续发展,从机械加工大国转变为机械加工强国做出重要的贡献。

 

 

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