UG的数控编程及加工过程仿真
第8期2007年8月
文章编号:1001-3997(2007)08-010r7一02
机械设计与制造
Machinery
DesigIl
&
Manufacture
一107一
基于UG的数控编程及加工过程仿真
青春李强其木格(内蒙古工业大学机械学院,呼和浩特010051)
NCprogrammingandmachiningprocesssimuIatiOnbased
QINGChun,UQjang,QI
Mu—ge
On
UG
(Mech肌icalEn百neeringDepanmentofInnerMon90liaUniversitydTechnology,Huhhot010051,China)
【摘要】以固体火箭发动机阳球体为例,介绍了如何在uG/cAM环境下进行数控编程和加工过程仿真,如何消除刀具与零件间的过切、欠切,以及如何避免机床运动部件及刀具之间的干涉和碰撞,从而达到提高编程的精度和效率,缩短生产周期的目的。
关键词:UG;数控编程;加工仿真
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Keywords:UG;NC
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中图分类号:11P39文献标识码:A
1数控编程技术概述
概括地说,数控编程的主要内容包括:分析加工要求并进行工艺设计,以确定加工方案,选择合适的机床、刀具、夹具,确定合理的走刀路线及切削用量等;建立工件的几何模型、计算加工过程中刀具相对工件的运动轨迹或机床运动轨迹;按照数控系统可接受的程序格式.生成零件加工程序,然后对其进行验证和修改,直到得到合格的加工程序。
根据问题复杂程度的不同,数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。手工编程是指编制零件数控加工程序的上述各步骤均由人工来完成,只能解决点位加工或几何形状不太复杂的零件编程问题。计算机自动编程也即是计算机辅助编程,它是借助数控自动编程系统由计算机来辅助生成零件加工程序。此时,编程人员一般只需借助数控编程系统提供的各种功能对加工对象、工艺参数及加工过程进行较简便的描述后,即可由编程系统自动完成数控加工程序编制的其余内容。
决定了有哪些设置是可供选择的圆。
启动UG圯AM模块,在“MachiningEnvimnment”对话框中,
图1阳球体截面形状及表面代号
选择相应的配置(c枷general)和设置(millmum一戚s),进入UG
加工环境。
2.2选择刀具
在加工环境中,打开向导(0perationN撕gator)对话框,切
2基于UG的数控编程过程
uG
cAM是整个uni脚hics系统的一部分,它建立在三维
换到刀具(Machine,I捌)视图。然后,从uG刀库中调入零件加
工工艺规程中指定的刀具。
主模型基础上,具有强大的刀具轨迹生成方法,其中包括铣削、车削、线切割等完善的加工方法。
首先对零件进行工艺分析,根据零件的形状(如图1所示)、尺寸、质量要求等条件,确定合适的工艺参数,包括机床(DMu-70-v)、刀具、夹具、加工方法等。然后根据确定的参数进行数控编程。
在秘用uG进行数控编程时,涉及到cAM环境设置、刀具
2.3创建父节点组2.3.1创建几何体
阳球体几何模型包括零件、毛坯和夹具三部分,并由它们构成(如图2所示)用于数控编程的两个装配主模型。主模型是指向零件的装配文件,它包含了引用的零件信息。几何体只存在于装配文件所引用的零件中,并没有复制到装配文件中。
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