Sg首先,线切割切割锥度要四轴联动〔X.Y.U.V),大多机床最大的切割锥度是6度,工件厚80mm,在你初次切割时,你首先做
线切割机床锥度加工参数设定简介 电火花数控线切割机床对于简单平面二维轮廓零件:一般采用手工编程; 对于上下异型直纹曲面的加工:简单零件可以手工编程,复杂零件可以采用图形辅助编程和计算机辅助编程。 1.电火花数控线切割的基本工艺问题 (1)工件坐标系和工件原点的设置 1)在机床工作台的不同位置上,可同时安装几个工件,需要建立几个工件坐标系。 2)机床一般提供6个工件坐标系,用g54~g59进行指定。 3)工件原点要选择便于测量或碰丝的位置,同时要便于编程计算。 a)加工凸模 b)加工凹模 图1 丝半径补偿示意图 (2)电火花数控线切割工艺参数的选择 1)工艺参数:是指加工条件,包括:放电脉冲频率和脉宽、电流的大小、放电间隙等参数,这些参数与工件材料及其热处理状态、工件厚度、加工精度、电极丝(钼丝)的直径等相关。 2)数控线切割机床一般提供工艺参数数据库,供加工程序调用。 3)工艺参数数据库可按切割材料和厚度的不同进行修改。 (3)正确选择穿丝孔、进刀线和退刀线 1)穿丝孔是进行线切割加工之前,采用其他加工方法(如钻孔、电火花穿孔)在工件上加工的工艺孔。 2)穿丝孔是钼丝相对于工件运动的起点,同时也是程序执行的起始位置。 3)穿丝孔的位置:应选在容易找正,并且在加工过程中便于检查的位置。 4)穿丝孔的位置应设在工件上。 5)进刀线和退刀线的选择也同样应注意。 (4)丝半径补偿的建立 1)半径补偿值的计算方法:半径补偿值 == 钼丝半径 + 放电间隙 即:d = 丝半径+δ(δ为放电间隙) 2)丝半径补偿的建立和取消与数控铣削加工中补偿过程完全相同。 3)丝半径补偿的建立和取消必须用g01直线插补指令,且必须在切入过程(进刀线)和切出过程(退刀线)中完成,如图2所示。 图2 丝半径补偿(g41)的建立和取消 (5)锥度加工条件 1)首先必须输入下列参数: ①上导轮中心到工作台面的距离s。 ②工作台面到下导轮中心的距离w。 ③工件厚度h。如图3所示。 图3 锥度加工条件参数 2)锥度加工的建立和退出 图4 锥度切割加工范围和加工误差分析例题 ①锥度加工的建立和退出过程如图4所示:建立锥度加工(g51或g52),退出锥度加工(g50) ②程序段必须是g01直线插补程序段,分别在进刀线和退刀线中完成。 ③如图5a所示。图中的程序面为待加工工件的下表面,与工作台面重合。 ④锥度加工的建立是从建立锥度加工直线插补程序段的<a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=swww.cfskkj.com" target="_blank">www.cfskkj.com</a>起始点开始偏摆电极丝,到该程序段的终点时电极丝偏摆到指定的锥度值,如图a所示。 ⑤锥度加工的退出是从退出锥度加工直线插补程序段的起始点开始偏摆电极丝,到该程序段的终点时电极丝摆回0°值(垂直状态),如图b所示。 图5 锥度加工的建立和退出 3)锥度切割加工范围和加工误差分析 ① 锥度切割加工范围:±6°/50mm(不同的机床锥度切割加工范围一般不相同)。 此值只适合于轮廓光滑连接的图形。 对于轮廓不光滑连接的图形,因棱边锥角是相交两面的复合角,其值大于面上的锥角,因此当面上的锥角为6o时,棱上的锥角将大于6°,不能切割。 例如,切割锥度为6°的正方棱锥体时,棱上的锥角为8.792°,已超出±6°的切割范围,因此不能切割。如图6所示。 ② 锥度切割加工误差。 a.快走丝线切割机床是以导轮支撑高速运行的钼丝,当进行锥度加工时,其支撑切点随着锥度的形成会有较小的变化。因此,不可避免地会带来切割误差。 a)u方向的切点变化带来的误差。 b)v方向钼丝偏摆时,钼丝受偏摆拉力作用,有沿导轮滑移的趋势。 图6 锥度切割加工误差 b.随着u轴的移动,钼丝受偏摆拉力作用,会在导轮槽内产生不同的滑移趋势,而产生不同的v方向误差;这一误差不易作定量计算,只能作定性分析。 c.快走丝锥度切割误差是不可避免地由导轮切点变化引起的。因此在锥度切割时,为了提高切割精度,可以沿棱线45°方向进刀,或是将工件摆放成某一角度,以使导轮切点变化形成的误差在尺寸方向上相互抵消。 本文经线切割、穿孔机、快走丝线切割、线切割机床-苏州中航长风数控科技有限公司整理发布。
型号、参数、规格不同价额差异比较大。
一般这牌子的切割机价格在5-10万不等。
线切割机主要由机床、数控系统和高频电源这三部分组成。数控系统由单片机、键盘、变频检测系统构成,具有间隙补偿、直线插补、圆弧插补、断丝自动处理等主要功能。能切割材料,如高强度、高韧性、高硬度、高脆性、磁性材料,以及精密细小和形状复杂的零件。线切割技术、线切割机床正在各行各业中得到广泛的应用。
目前co2激光切割技术在全球得到迅速发展,从三菱co2激光切割机销售状况看,2006年在全世界共销售出输出功率在1kw以上的金属切断用新激光加工机约4000台左右,其中欧州约1600台、亚洲约1500台、美国约900台,销售数量的年增长率超过了10%,使作为切断用激光加工机的地位逐年提高。
过去,激光切断用加工机被认为是适合多品种、少量生产,但是,激光加工机有不需要传统的模具、加工品质高的特征,在这点上比冲床优越,高速切断性能的提高,结合货架的无人运转对应,使激光加工机的普及开始加速。
激光切断适用于需要钣金加工的各个领域,在用金属作零部件的加工应用上得到不断发展,如汽车零部件、电机零件、电梯零件、农机具、建设机械、各种基础设备零件和航空机零件等是引进激光加工机的具体行业。三菱电机自从1979年第一台co2激光切割机问世以来,一直致力于发振器的高输出功率化、数值控制的高性能化,以及加工机的高速化技术的研究开发,并向全世界出口三菱制激光加工机。
售后服务的对应优势。由于三菱co2激光加工机的制品组件都是三菱电机自制,使售后服务的对应能力有明显的优势。在同一公司的同一工厂内,生产从发振器到加工机、控制装置、自动程序装置,用户有改善要求时,能够在短时间内反映到产品上。
根据三菱电机co2激光切割技术在重点领域的应用情况,展望co2激光切割技术的发展趋势,我们认为,由于co2激光是能量效率最高、脉冲发振之类光束控制性最优越,因此切断用途的大部分都使用co2激光加工机。目前,在熔接用途上,使用光纤的yag激光比co2激光多,而在切断用途上,出于上述的机理,多采用co2激光。
今后的发展趋势是随着激光加工机普及范围的扩展,要确保能够操作激光加工机的专门人员会越来越难,所以需要一个人能够操作复数种类的加工机,或无需人始终看着就能独自运转的加工机。
为对应上述趋势,应着重开发以下的激光切割技术:
(1)提高连续加工的性能 减少保养的次数,减少加工机的停止时间;预测故障于发生之前,进行预防保全;尽量减少需要调整的部分;与货架的连动尽可能简单。
(2)提高可操作性 简化控制装置的操作机能;充实自动处理的机能;复杂的操作由控制装置来指示;容易联网。
根据用户在使用中遇到的问题,提出如下建议:
(1)对应用企业而言,如果仅希望满足大批量生产的需求,则应选择适合反复加工的专用工作机械;若同时也进行多品种少量生产的研究开发时,则需要灵活的加工方法。激光切割在中国有着潜在的巨大的市场需求,今后会有越来越多的此类研究或开发的必要性。
(2)激光切断具有不需要模具,加工程序在短时间内就可以完成,加工对象的材质有变化时也可以灵活对应,非接触加工有更高的精度等特征,是一种适合试加工或研究开发之类多品种少量生产的加工方法。
长风,苏三光,凝华。
其实线切割技术是中国调顾他脚者渐湖最早开发的。国内一开始就走的快走丝路线。国外可能因下请事吧演句伯干景为技术专利的问题。一直在研究慢走丝。