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文档简介
1、第25章模具加工应用实例在本章中通过对它在精密模具中的编程实例应用来说明此软件的用法。本章实例所用的机床为夏米尔290P慢走丝线切割机。凹模镶块加工(部分斜度)本例中使用图所示的凹模镶块加工图形在夏米尔290P机床上加工一个级进模的凹模镶块,此镶块上有5个型腔,零件高13mm,要求在此凹模镶块的刀口处加工2mm高的直壁部分,其余部分为。的落料斜度。根据加工要求确定斜度部分切割2次,直壁部分切割3次。外形一面留磨,其余面3次切割加工到尺寸。型腔程序以C1型腔为例进行说明,型腔的进丝孔位置位于每个型腔的固定位置上,在C1型腔的坐标原点处,图形为凸模尺寸,间隙在加工时根据要求在CMD文件中进行调整。
2、图文件准备(1)从系统桌面单击Wire程序快捷方式启动软件。(2)从主菜单中选择FileGet(“文件”“获取”)命令,从配书光盘中调入文件。(3)从主菜单中选择ModifyBreak2pieces("修整"r"打断”"两段")命令,选择图中的L1直线,再单击坐标原点作为打断点,将L1直线分段,此分段点将作为串连的起点,同时也是切割路径的进刀位置。(4)从主菜单中选择NCutilsPostProcChange("NC实用”-»“后处理”->"改变”)命令,弹出SpecifyFileNametoRead(读取特
3、定的文件名称)对话框,在其中选择后处理程序,如图所示,单击“打开”按钮返回,再单击MAINMENU(主菜单)命令返回主菜单。生成切割路径(1)从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径”"轮廓”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,从图中单击L1直线的下半部分,串连方向按顺时针方向,完成图形串连,如图所示。(2)然后在提示选择第二串连时选择菜单中的Done(执行)命令,完成切割路径的选择,同时弹出切割设置的对话框,如图所示。(3)由于采用机床控制器方式进行切割路径的偏置计算,电极丝的大小对切割路径的生成没有影响,为观察方便,在图中的电极丝参数设置对话框中,
4、取消对AssociatetoLibrary(关联到库)复选框的选择,然后设置电极线直径为,如图所示(由于起割点位于图形的坐标原点上,加工的STCW(位置点)默认即是在坐标原点,因此不需要再进行设置)。(4)单击Contour(轮廓)标签进入轮廓设置选项卡中,在其中选择锥度的形式,锥度角度值。,同时设置UV平面及UV修剪面的高度值为(13-2),在补偿设置中设置控制器补偿方式,补偿方向为右偏移,如图所示。图图注意:此处的高度设置也可以在后置生成的NC文件中直接进行修改,因为熟练应用后对编程的处理也可以简化,直接修改NC文件更为方便。(5)单击Leadin/out(导入/导出)标签进入导入/导出设
5、置选项卡中,设置进入方式为直线圆弧,圆弧半径为,扫描角度为45。,退出方式为直线,导入/导出设置如图所示。图提示:设置导入/导出圆弧及过切值时需要根据加工零件的型腔大小来确定,读者可在实际切割编程时根据情况设置这些值。(6)单击Cuts(切割)标签进入切割方式设置选项卡,选中Performroughcut(进行粗加工)复选框,然后设置精加工次数为两次,这时在右下角会看到一次粗加工、两次精加工的加工方法,切割次数设置如图所示。图(7)单击General(通用)标签进入通用功能设置选项卡,设置切割方向为单一方向,保持其他设置不变,如图所示,单击“确定”按钮结束设置。(8)系统将所有的端点显示出来,
6、提示进行参数变更,选择菜单区中的Done(执行)命令,完成切割路径的创建,绘图区中的路径上出现切割路径的显示,如图所示,从图中可以清楚地看到斜度产生的上下两条切割路径及圆弧进入、直线退出的情况。图图实体模拟加工(1)从主菜单中选择WirepathsJobsetup("线切割路径""工件设置")命令,进入毛坯工件的设置对话框中,毛坯设定如图所示,单击Selectcorners(选择拐点)按钮返回到绘图区中,在生成切割路径的图形左上和右下任意选取两点作为毛坯的边界,此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值设置框中均输入数值"11”,选
7、中Displaystock(显示毛坯)选项,单击OK按钮确定。(2)在绘图区中以线框方式显示出毛坯的外形,如图所示。(3)从主菜单中选择WirepathsOperations("线切割路径”"操作”)命令,进入图(a)所示的操作管理对话框中,单击Verify(校验)按钮,进入实体切削模拟对话框,同时弹出实体模拟工具栏,如图(b)所示。(4)单击工具栏中的臼(切削设置)按钮,进入切削设置对话框中,选中UseJobSetupvalues(使用工件设置的值)选项,设置毛坯使用JobSetup(工件设置)中的设置大小,同时打开UseTrueSolid(使用真实实体)及Removec
8、hips(除去片)方式,实体模拟设置如图所示(本章实例均使用这样的设置)。(a)(b)图图(5)单击工具栏中的*(开始)按钮,开始实体模拟,实体模拟结果如图所示,同时菜单区出现图所示的废料显示子菜单,用于对切割后的废料进行去除以方便观察。图图(6)单击图所示菜单中的Pickachip(选择片),在绘图区中单击型腔中间产生的废料,得到如图所示的型腔实体模型。图注意:此处的Pickachip操作需要执行两次,因为除型腔中间的整体废料外,在圆弧进入和直线退出中间还有一段小的废料也需要进行这种操作来去除显示,才能最终得到图所示的效果。通常先去除进刀圆弧产生的小废料的显示,再去除型腔中大废料的显示。最终
9、的模拟图形模拟的是不带刀具补偿的切割路径,因为在切割参数设置中我们选择的是控制器补偿方式,读者需要注意这一点。(7)选择菜单区中的Done(执行)命令退出,再单击实体切割工具栏右上角的*按钮退出实体切削模拟对话框,返回到图所示的操作管理对话框中。后置处理生成程序(1)从操作管理对话框中单击Post(后置)按钮,进入后处理设置界面中,确认当前的后处理程序为MWPROBO,保持其他设置值不变,如图所示,单击OK按钮。在弹出的文件写入对话框中输入产生的程序名称,单击“保存”按钮。系统创建并在程序文件编辑器中自动调出CMD文件,如图所示,其中所用的ISO文件同时被创建。图图注意:在图所示的CMD文件中
10、,GOH值的高度与工件高度HPA一样,通常在加工时上机头的高度根据实际工件高度及装夹情况来直接调整,因此这里不需要GOH值,应该将其去掉。但是读者要清楚这里的值是由图所示对话框中的UV高度和UV修剪面高度来确定的。删除GOH代码行,根据零件的配合间隙加入CLE指令设定所需的偏移,将文件保存,CMD文件创建成功。技巧:保存前,在REXE502代码行前加入一行指令“OSP,0”;它的含义为取消选项停止功能,这样在NC文件中就可以设置选择性停点,使切割加工在第一次完成时暂停以便取废料,在第二、三次切割中忽略停点。(2) 在程序编辑器中调入创建的NC代码文件,如下所示:%(EX25-1x)N100G9
11、2G60X0.Y0.W0.H11.R11.N102M20N104M06N106G29N108G01N110G42D0N112G28N114G02Y0.J0.N116G01N118G02N120G01N122G02N124G01N126G02N128G03N130G01N132G02N134G01N136G02N138G01N140G03N142G02N144G01Y0.N146G40N148G27N150X0.A0.N152/M12N154M02在N100行中的3个参数含义如下。W:参考面到工件底面的高度,通常指编程平面到零平面的高度。H:切割高度,通常指工件厚度。R:参考面和第二平面的距离。
12、提示:在锥度切割中,通常在XY平面进行绘图,通过在NC代码修改W的高度来设置程序平面的高度。在本例中由于工件高度为13mm,同时要求的直壁部分为2mm,因此我们的程序平面高度为11。在有些后处理器生成的程序中会在第1行出现G70代码,这是代表英制单位。如果有这类代码出现在机床上,做加工前绘图检查时就会产生错误,需要将其删除。技巧:在N144的代码行后加入选择性暂停指令M01,可配合CMD文件中的OSP设置功能实现停点,在第一次切割时有效以便移除废料。(3) 将NC文件的第一行代码改为:N100G92G60X0.Y0.W11在第N144代码行后加入:N145M01删除N152代码行(此代码为剪丝
13、指令,在型腔切割中不需要)。将修改后的NC文件保存。至此斜度程序编制完毕。(4) 直壁部分的切割按上述步骤进行,请读者自行编制,注意以下几点:在Contour选项卡中不再设置锥度切割。在Cuts选项中修改切割次数为所需的次数。提示:直壁部分的切割可以不考虑编程平面的高度设置,加工厚度有关的工艺文件在机床中生成。按照本例中斜度的切割方法生成程序并修改,完成直壁部分的切割。这样通过两个程序完成了对凹模型腔直壁和斜度部分的加工。提示:在实际工作中,由于斜度和直壁部分的ISO代码中切割路径一样,区别仅在于高度和斜度的设置,因此通过在斜度加工的程序代码中取消锥度设置,即可将锥度加工的ISO文件作为直壁加
14、工的ISO程序,从而得到简化程序编制过程的效果。读者可自行对这种方法进行验证。至此本实例的型腔程序完成,可依次使用其对5个型腔进行加工,型腔的斜度加工读者可参考配套光盘中的文件。外形切割的程序编制从操作管理对话框中右击型腔切割路径,按图所示的菜单将切割路径的显示关闭,再返回到主菜单中。图(1) 选择辅助菜单中的STCW命令,将Startposition、Threadposition、Cutposition的位置设置到图中的P1点上,STCW位置点设置对话框如图所示,单击OK按钮确定。从主菜单中选择ModifyBreak2pieces("修整"r"打断”"
15、两段")命令,选择图中指示的留磨面的直线,再单击P1点作为打断点,将此直线在P1点处分为两段,此分段点将作为外形串连的起点,同时也是外形切割路径的进刀位置。(2) 从主菜单中选择WirepathsContour("线切割""轮廓”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,从图中单击分段直线在P1点右侧的部分,串连方向按顺时针方向,完成图形串连,如图所示。图图然后在提示选择第二串连时单击主菜单中的Done(执行)命令,完成切割路径的选择,同时弹出切割设置的对话框,如图所示。图为方便观察,将电极丝直径设置为。(3) 单击Contour标签进入轮廓设置选项卡中,同
16、时设置UV平面及UV修剪面的高度值为,在补偿设置中设置控制器补偿方式,补偿方向为左偏移,如图所示。图(4) 单击Leadin/out(导入/导出)标签进入导入/导出设置选项卡中,设置进入退出方式均为直线,如图所示。图单击Cuts标签进入切割方式设置选项卡,选中Performroughcut(进行粗加工)复选框,然后设置精加工次数为两次。接着选中Tab(分离)复选框,设置分离段宽度值为,切割次数为一次,这时在右下角会看到一次粗加工、两次精加工的加工方法以及分离段的分离切割。精加工设置如图所示。图单击General标签进入通用功能设置选项卡,设置切割方向为Reverse正逆切割,保持其他设置不变,
17、如图所示,单击“确定”按钮结束设置。图绘图区中出现设置完成的切割路径,如图所示,从中可以明显地看到在正逆切割中电极丝的偏移方向是否正确,可以使用操作管理对话框中的Backplot功能对运动情况进行模拟。图实体模拟加工接着进行实体切削模拟,这时需要重新设置毛坯的大小。从主菜单中选择WirepathsrJobsetup("线切割路径""工件设置")命令,进入图所示毛坯工件的设置对话框中,单击Selectcorners按钮返回至U绘图区中,在生成切割路径的图形左上和右下任意选取两点作为毛坯的边界,此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值文本框中均
18、输入数值13,选中Displaystock选项,单击OK按钮确定,毛坯显示如图所示。从主菜单中选择WirepathsOperations("线切割""操作”)命令进入图所示的操作管理对话框中,单击SelectAll按钮将型腔的斜度切割一起选择,然后单击Verify(校验)按钮,进入实体切削模拟对话框,同时弹出实体模拟工具栏。单击工具栏中的?何按钮,进入切削设置界面中,按照步骤(前面)所示的方法进行设置。在模拟工具栏中单击,(开始)按钮,开始实体模拟,同时菜单区出现图所示的子菜单,将型腔和外形废料去除后得到模拟结果,如图所示。图图后置处理生成程序从操作管理对话框中选
19、择外形切割程序,然后单击Post(后处理)按钮,系统出现图所示的提示信息,指出后处理不是对所有切割路径进行的,单击“否”按钮继续,仅对外形切割进行后处理操作,进入后处理设置选项卡中,确认当前的后处理程序为MWPROBO,保持其他设置值不变,如图所示,单击OK按钮。图(1) 生成的CMD程序如图所示。图(2) 现在对程序进行检查修改,在CMD程序中可以看出使用了3个ISO代码程序,分别如下:外形正切割:外形逆切割:分离段切割:其中在CMD文件中将GOH命令行取消,在ISO文件中将“G70,M12”代码取消,即完成程序编制。切割时执行过程为:先调用程序进行第一次粗加工,偏移方向为左侧,然后使用程序
20、以右侧偏移反向加工回起点,再以程序进行一次正向加工,然后以程序将分离段切除。注意:分离段的偏移值需要根据零件加工的留磨情况进行设置,具体方法为:在CMD文件中的分离切割前加入CLE命令行指定一个偏移值。生成的CMD中的程序名称和ISO代码的名称根据绘图时的文件名而自动给定,因此读者在练习过程中,文件名可能会与图示中不一致,但是命名规律是一致的,即按照第一次正向加工为文件名,逆向加工加上后缀AA,分离段切割加上后缀AB。技巧:为了尽量减小无用的加工路径,提高效率,可以采用以下方法对程序进行一些改进: 在本例中可以看到,起始点与外形间的距离值为2mm,在CMD文件中对正向的切割路径使用一个ISO代
21、码程序,然后将ISO代码中正向切割的退出点设置到距离外形路径处,将逆向切割的起始点也设置到距离外形切割处的同一点上,可以最大程度地提高效率,减少无用加工。 将CMD文件中的分离切割取消,在第三次切割完成后,直接用粗加工工艺参数以手工方式加工到外形路径的起始位置,以达到切断并留磨的目的,可以提高一定的生产效率。外形加工的程序读者可参考配书光盘中的文件。凸模加工(留料策略)本实例是由一个级进模中的凸模改编而成的,对其进行切割编程,主要是继续学习分离段在加工中的使用方法,根据图形形状,将分离段部分设置在图形上部,对图形进行往返5次切割,最后的分离段一次切下,再使用后续加工方法对其进行加工,由于图形较
22、小,为观察方便设其高度为1mm。本节详细介绍分离段在异形凸模零件切割中的编程方法。在图中L1直线为留磨边。图文件准备(1)从系统桌面双击Wire程序快捷方式启动软件。(2)从主菜单中选择FileGet(“文件”“获取”)命令,调入文件。(3)从主菜单中选择NCutilsPostProcChange("NC实用”-»“后处理”->"改变”)命令,弹出SpecifyFileNametoRead对话框,在其中选择后处理程序,如图所示,单击"打开”按钮返回,再单击MAINMENU(主菜单)命令返回主菜单。(4)从主菜单中选择CreatePointPosit
23、ionRelative("创建""点""位置”“相对点”)命令,出现参考点的点输入菜单,从中以自动捕捉方式选择图形左上角的参考点,出现相对点的两种创建方法:直角坐标方式和极坐标方式,选择Rectang(直角坐标)命令,在弹出的坐标文本框中输入相对坐标值,创建P1点,位置点标识如图所示。图(5)从主菜单中选择ModifyBreak2pieces("修整"r"打断”"两段")命令,选择图中的L1直线,再单击刚创建的P1点将其作为打断点,将L1直线打断成两段,此分段点将作为串连的起点,同时也是切割路径
24、的进刀位置。生成切割路径(1)选择辅助菜单中的STCW命令,弹出如图所示的STCWParameters参数设置对话框,从中单击SelectStart/Thread/Cut按钮,选取图中的P1点,设置它同时作为起始点、穿丝点及剪丝点,STCW位置点设置如图所示,单击OK按钮确定。(2)从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径”"轮廓”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,单击绘图区中图所示的图形中L1直线打断的左侧部分,按逆时针方向进行串连,结束后在图中出现代表串连的箭头标志,串连切割路径如图所示。图图(3)(4)单击Cuts标签进入切割方法设置选项卡中,
25、打开Performroughcut(进行粗加工)选项,并设置精加工次数为4次。选中Tab(分离)复选框,在Tabwidth(分离宽度)文本框中设置分离段的宽度为,设置Numberoftabcuts(分离切割次数)为1次,并确保在分离段加工时会输出停点选项,如图所示。图图(5)单击General标签进入通用参数设置选项卡,在切割方式中设置反向切割Reverse选项有效,保持其他设置值不变,如图所示。(6)单击对话框下方的“确定”按钮,系统退出设置,提示对切割路径上的点进行修改,直接选择菜单区的Done(执行)按钮,完成编程,生成的路径如图所示。图图实体模拟加工(1)从主菜单中选择Wirepath
26、sJobsetup("线切割路径""工件设置")命令,进入如图所示的毛坯工件的设置对话框中,单击Selectcorners按钮返回到绘图区中,在图形的左上和右下任意选取两点作为毛坯的边界,此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值文本框中均输入数值5,选中Displaystock复选框,单击OK按钮确定,如图所示。图(2)从主菜单中选择WirepathsOperations("线切割路径”"操作”)命令,进入操作管理对话框中,单击其中的切割路径,然后再单击Verify(校验)按钮,进入实体切割模拟环境中。(3)直接单击实体
27、切割模拟工具栏中的*(开始)按钮,开始实体模拟,如图所示,同时菜单区出现图所示的子菜单,用于对切割后的废料进行去除以方便观察。(4)单击图中的Pickachip(选择片)命令,选取图中的废料(注意是外面的部分),完成后实体模拟的结果如图所示。图图(5)选择菜单区中的Done(执行)按钮,再关闭实体切割模拟工具,返回到操作管理对话框中。后置处理生成程序(1)从操作管理对话框中单击Post(后处理)按钮,进入后处理设置对话框,按如图所示进行设置,然后单击OK按钮确定。图(2)在弹出的文件写入对话框中输入文件名后单击“确定”按钮,系统调用NC文件编辑器,打开创建的CMD文件对话框,显示CMD文件如下
28、所示。MSG,PROG1SPA,TEC,ZCLHPA,5.OSP,1GOH,H5.BLD,0REX,E501SPG,92sc-3REX,E502SPG,92sc-3AAREX,E503SPG,92sc-3REX,E504SPG,92sc-3AAREX,E505SPG,92sc-3REX,E501SPG,92sc-3ABMSG,ENDOFPROGRAM1提示:将其中的GOH值根据工件实际高度确定或取消。 为加工方便,通常将分离段的切割程序取消,而以手动切割来使零件脱落,这样可按需要将分离段的切割部分加大偏移,以免伤及工件表面。 HPA高度设置可以取消,在机床中根据零件材料和高度等条件生成工艺参数
29、文件代入。在NC文件编辑器中可以打开系统生成的ISO代码进行检查,其中正向切割的代码显示如下:%(92sc-3)N100G92G60W0.N102M20N104M06N106G29N108G01N110G42D0N112N114G28N116G03N118G01N120G03N122G01N124G02N126G01N128G02N130G01N132G03N134G01N136G03N138G01N140G03N142G01Y0.N144N146G03N148G01N150G40N152G27N154N156/M12(可以取消)N158M02从正反切割的程序中可以看到系统会对正反切割的偏置方
30、向进行自动处理。注意:在某些后处理系统中会同时生成G70的指令,此为英制单位的指令,在使用公制单位的程序中需要取消这个指令。通常情况下为提高效率,在加工零件的分离段时,因为零件还有后续加工(如平磨),可以直接将分离段一次性切除,这时可以手工将分离段切割前的间隙值进行修改,加大偏移。至此本切割程序编制完毕,完成后的文件可参考配套光盘中的文件。多型腔模板加工(自动化功能)在模具零件的线切割加工中有大量的模板需要加工,它们经常用于放置各种镶块,本例中学习一种多型腔切割时的程序编制方法。因为是直壁切割,为便于观察,设置零件加工厚度为5mm。各个型腔的进丝孔位置均已标出,所有型腔进行两次切割,原始切割图
31、如图所示。文件准备(1) 从桌面双击Wire程序快捷方式启动软件。然后选择FileGet(“文件“获取”)命令,调入文件,如图所示。放大图中C1所示型腔,从主菜单中选择ModifyBreak2pieces("修整”"打断”“两段”)命令,选择图所示的矩形下边直线,再单击进丝孔位置点将其作为打断点,将此直线打断成两段,此分段点将作为串连的起点,同时也是切割路径的进刀位置。图依此方法将所有待加工型腔的轮廓上切割路径起始的边线进行打断处理。注意:虽然可以在多型腔切割的切割路径选取时使用窗选方式一次选择所有的图形作为切割路径,但是这种方法系统会自动将某一图素的端点作为进入轮廓切割的
32、位置。为单独确定进入位置,建议读者都采用断点串连的方式来将图形进行串连,因此首先需要将所有的加工轮廓图形的边线进行打断以确定进刀位置。生成切割路径(1)选择辅助菜单中的STCW命令,弹出STCWParameters参数设置对话框,从中单击SelectStart/Thread/Cut按钮,选取图中的第一个型腔的进丝孔位置,设置它同时作为起始点、穿丝点及剪丝点,STCW参数设置如图所示,单击OK按钮确定。注意:在进行此项设置后,代表穿剪丝点的两个标志将由坐标原点移到第一个型腔的中心点上,可参照图。(2)从主菜单中选择NCutilsPostProcChange("NC实用”-»“
33、后处理”->"改变”)命令,在弹出的后处理选择对话框中选择后处理程序。从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径""轮廓切割”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,单击绘图区中图所示的型腔1中打断的直线左侧部分,按顺时针方向进行串连,在图中出现代表串连的箭头标志,串连切割路径如图所示。选择菜单区中的Done(执行)命令完成选择过程,同时进入切割设置对话框中。在切割设置对话框中,保持WireParameters选项卡中的设置内容不变,在Contour选项卡中将UVTrimPlane和UVHeight的值设为5mm,以便利于观察,如图
34、所示。图图在Leadin/out选项卡中设置切割路径的进入退出方式为"直线+圆弧"方式,设置Arcradius选项为,Arcsweep选项为45,如图所示。图在Cuts(切割次数)选项卡中设置粗加工有效,精加工次数为1次,注意到在右下角的加工顺序列表中显示出了型腔的粗精加工,切割次数如图所示。图在General(通用参数)选项卡中选中Subprogram复选框,取消AllContoursuseSameSubprogram复选框的选择,进行子程序的设置,如图所示。单击"确定”按钮,退出设置界面。图(2) 系统提示对型腔的加工图形进行端点切割参数设置,主菜单区出现串连
35、图形的选择菜单,如图所示。(3) 选择菜单区的Done(执行)命令完成切割路径的创建,如图所示。图图再次选择辅助菜单中的STCW命令,将起始点、穿剪丝点设置到图中第二个型腔的进丝孔位置上。然后从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径""轮廓”)命令,按照图所示的方向对第二个型腔进行串连,如图所示。(4) 按照第一个型腔的设置方法进行相关参数的设置,完成后创建切割路径,如图所示。图图依此类推,通过先设定STCW位置点再进行串连,然后设置加工参数的方式对所有的型腔进行切割路径的创建。完成后切割路径显示为图所示的形式。提示:也可以在每次选择切割路径时
36、通过先选择STCW点然后选择串连图形的方式将所有的串连图形均选取,这样操作上会更快捷,读者可自行试验这种方法。(11)选择主菜单中的WirepathsOperations("线切割路径”"操作”)命令,进入操作管理对话框中,可以看到其中包括了6个加工路径,如图所示,单击其中每个切割路径的Geometry选项可以察看绘图区中的串连图形,在每个串连路径上显示出了串连的起点和方向。各个串连路径的串连方向显示如图所示的形式。图图(12)在操作管理对话框中选择SelectAll(选择所有)按钮,然后再单击Backplot(模拟)按钮,对切割路径进行模拟,完成后显示的切割路径,如图所示
37、,从中可以清楚地看到圆弧进入退出的设置效果。图实体模拟加工(1)从主菜单中选择WirepathsJobsetup("线切割路径""工件设置")命令,进入如图所示的毛坯工件的设置对话框中,单击Selectcorners按钮返回到绘图区中,在图形的左上和右下任意选取两点作为毛坯的边界,此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值文本框中均输入数值1,选中Displaystock单选框,单击OK按钮确定,如图所示。(2)再次进入操作管理对话框中,单击SelectAll(选择所有)按钮,然后再单击Verify(校验)按钮,进入实体切割模拟环境中。(3)
38、直接单击工具栏中的(开始)按钮,开始实体模拟,如图所示,同时菜单区出现图所示的子菜单,用于对切割后的废料进行去除,以方便观察。图(4)选择图中的Pickachip(选择片)命令,依次选取图中的废料,注意由于采用了圆弧进退刀的设置,在每个型腔中有一大一小两块废料,完成后实体模拟的结果如图所示。图图注意:每个型腔中的两个废料需要先去除小的废料,再去除大的。后置处理生成程序(1)再次进入图所示的操作管理对话框中,单击SelectAll(选择所有)按钮,然后单击Post(后处理)按钮,进入后置处理对话框中,如图所示,按图中的设置,单击OK按钮,在弹出的保存文件对话框中取名,单击“保存”按钮。(2) 系
39、统生成的CMD程序如下:MSG,PROG0SPA,TEC,ZCLHPA,5.OSP,1GOH,H5.BLD,0REX,E501SPG,EX24-4REX,E502SPG,EX24-4SPA,MPA,BLD,1REX,E501SPG,EX24-4AABLD,0REX,E502SPG,EX24-4AASPA,X192.,丫92.MPA,REX,E501SPG,EX24-4AEREX,E502SPG,EX24-4AEMSG,ENDOFPROGRAM0图程序修改:从程序中可以看出系统将每个型腔自动进行编号,按EX24-4、EX24-4AA、EX24-4AB的顺利依次排下来。在这个CMD文件中可以删除G
40、OH等指令。另外为达到简化程序的目的,可以将其中型腔之间的代码行语句SPA,MPA合并为MOV语句。修改后的型腔间转移代码如下。原代码:REX,E502SPG,EX24-4SPA,MPA,BLD,1REX,E501SPG,EX24-4AA修改后的代码:REX,E502SPG,EX24-4MOV,BLD,1REX,E501SPG,EX24-4AA系统生成的某个ISO代码如下:%(EX24-4)N100G92G60W0.H5.R5.N102M20N104M06N106G29N108G01N110G42D0N112G28N114G02N116G01N118N120N122N124N126N128N1
41、30N132N134G02N136G40N138G27N140G01N142/M12N144M02注意:其中有关高度等设置项均不需处理,也可以删除,根据CMD的指令,机床在每个型腔的最后一次切割时剪丝指令有效,完成剪丝动作后即可移动至下一型腔进行加工。也可以取消程序带的BLD方式的剪丝指令,改用OSP选项定义的M00、M01方式进行。程序中如果出现G70代码,需将其删除,这是英制单位。至此切割编程过程全部完成,完成后文件可参考配套光盘中文件。变锥度加工(拐角)本例中使用变锥度的方法加工一个局部锥度的镶块,本例由一个凹模镶块改编而成,其中在P1、P2点之间的粗实线部分要求锥度为2°,在
42、L1直线上留磨,零件高8mm,如图所示。根据要求确定使用分离段进行正逆切割3次。文件准备(1)从系统桌面双击Wire程序快捷方式启动软件。(2)从主菜单中选择FileGet(“文件”“获取”)命令,调入文件。(3)从主菜单中选择NCutilsPostProcChange("NC实用”-»“后处理”->"改变”)命令,弹出SpecifyFileNametoRead对话框,在其中选择作为本例使用的后处理程序,然后返回主菜单。(4)从主菜单中选择CreatePointPositionRelative("创建""点""
43、;位置相对点”)命令,出现参考点的点输入菜单,从中以自动捕捉方式选择图形左下角的参考点,出现相对点的两种创建方法:直角坐标方式和极坐标方式,选择Rectang(直角坐标)命令,在弹出的坐标文本框中输入相对坐标值(2,-2),创建进丝点,如图所示。图(5)从主菜单中选择ModifyBreak2pieces("修整"日“打断”"两段”)命令,选择图中的L1直线,再单击进丝点作为打断点,将L1直线分段,此分段点将作为串连的起点,同时也是切割路径的进刀位置。生成切割路径(1) 单击辅助菜单中的STCW按钮,弹出图所示的STCWParameters»设置对话框,从
44、中单击SelectStart/Thread/Cut按钮,选取图中的进丝点,设置它同时作为起始点、穿丝点及剪丝点,STCW位置点设置如图所示,单击OK按钮确定。从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径”"轮廓”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,从图中单击分段直线的左半部分,串连方向按顺时针方向,完成图形串连,如图所示。图图然后在提示选择第二串连时选择菜单中的Done(执行)命令,完成切割路径的选择,同时弹出切割设置对话框,如图所示。图(2) 保持图中的参数设置不变,单击Contour标签进入轮廓设置选项卡中,在其中同时设置UVTrimPlane及UVH
45、eight的高度值为8mm,在补偿设置中设置控制器补偿方式,补偿方向为Left偏移,如图所示。图保持Leadin/out选项卡中的设置不变,单击Cuts标签进入切割方式设置选项卡,选中Performroughcut(进行粗加工)复选框,然后设置精加工次数为两次,同时选中Tab(分离)选项,设置分离段宽度为20mm,分离段切割次数设为0,在型面加工完后使用手动切割功能按留磨量大小切除分离段。这时在右下角会看到一次粗加工、两次精加工的加工方法,没有分离段的切割生成,如图所示。图单击General(通用)标签进入通用功能设置选项卡,设置切割方向为Reverse方式,保持其他设置不变,如图所示,单击“
46、确定”按钮结束设置。图系统将所有的端点显示出来,提示进行参数变更,单击图中的P1点,弹出ChangeAtPoint对话框,在其中设置角度变更为Immediate方式,方向为Right,如图所示,然后单击OK按钮确定。图接着再单击图中的P2点,在弹出的ChangeAtPoint对话框中选中Restore选项,如图所示,再单击OK按钮退出。选择菜单区中的Done(执行)命令,完成切割路径的创建,绘图区中的路径上出现切割路径的显示,如图所示,从图中可以清楚地看到斜度产生的上下两条切割路径及分离段的设置情况。实体模拟加工从主菜单中选择WirepathsJobsetup("线切割路径"
47、;"工件设置")命令,进入毛坯工件的设置对话框中,单击Selectcorners按钮返回到绘图区中,在生成切割路径的图形左上和右下任意选取两点作为毛坯的边界(注意由于没有进行分离段的切割,右下的边界点可选在进丝点上方,以便进行实体模拟时可以去除外部的废料),此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值设置框中均输入数值8,选中Displaystock选项,如图所示,单击OK按钮确定。图(1) 在绘图区中以线框方式显示出毛坯的外形,如图所示。(2) 从主菜单中选择WirepathsOperations("线切割路径”"操作”)命令,进入操作管理对
48、话框中,如图所示。单击Verify(校验)按钮,进入实体切削模拟对话框,同时弹出实体模拟工具栏。单击工具栏中的?包按钮,进入切削设置界面中,选中UseJobSetupvalues选项,设置毛坯使用JobSetup中的设置大小,同时打开UseTrueSolid及Removechips方式,实体模拟参数设置如图所示,然后单击OK按钮退出。图(3) 单击工具栏中的.按钮,开始实体模拟,如图所示,同时菜单区出现图所示的子菜单,用于对切割后的废料进行去除以方便观察。图图选择图所示菜单中的Pickachip(选择片)按钮,在绘图区中单击外侧的废料,得到如图所示的镶块实体模型。图选择菜单区中的Done(执行
49、)命令退出,再单击实体切割工具栏右上角的*按钮退出实体切削模拟界面,返回到图所示的操作管理对话框中。后置处理生成程序从操作管理对话框中单击Post(后处理)按钮,进入后处理设置对话框,按如图所示进行设置,然后单击OK按钮确定。图在弹出的文件写入对话框中输入文件名后单击“确定”按钮,系统调用NC文件编辑器,打开创建的CMD文件对话框,显示CMD文件如下所示:MSG,PROG0SPA,TEC,ZCLHPA,8.OSP,1GOH,H8.BLD,0REX,E501SPG,EX24-5REX,E502SPG,EX24-5AAREX,E503SPG,EX24-5MSG,ENDOFPROGRAM0程序修改:
50、将其中的GOH值根据工件及上机头与工件上表面的间隙情况进行设置。HPA高度设置可以取消,在机床中根据零件材料和高度等条件生成工艺参数文件代入。在NC文件编辑器中可以打开系统生成的ISO代码进行检查,其中正向切割的代码显示如下:%(EX24-5)N100G92G60W0.H8.R8.N102M20N104M06N106G29N108G01N110G41D0N112N114G28N116G02X-12.Y-7.J-7.N118G01N120G02N122G01X-10.N124N126G02Y0.N128G01X-6.N130A2.N132G03X-7.N134G01N184G03N186G01X
51、6.Y0.N188A0.N190G02X10.N192G01N194N196G02X12.N198G01Y-7.N200G02J-7.N202G01N204G40N206G27N208N210/M12N212M02程序检查:如果程序中出现G70指令,需要删除。同时检查程序中的角度变更情况。(1) 调入逆向切割的程序如下:%(EX24-5AA)N214G92G60W0.H8.R8.N216M20N218M06N220G29N222G01N224G42D0N226N228G28N230G03X12.Y-7.J-7.N232G01N234G03N236G01X10.N238N240G03Y0.N24
52、2G01X6.N244A-2.N246G02X7.N248G01N298G02N300G01X-6.Y0.N302A0.N304G03X-10.N306G01N308N310G03X-12.N312G01Y-7.N314G03J-7.N316G01N318G40N320G27N322N324/M12N326M02从正、反两个程序中都可以清楚地看到偏移和角度的方向是否正确。本实例程序可参考配书光盘中的文件。至此程序编制完毕。在本例中使用的是上大下小的锥度形式,也可以将编程平面提高至H=8mm的位置进行上小下大的编程方法,读者可自行验证。开放轮廓的加工在本例中我们加工一个用于研磨凸模的靠模零件,如
53、图所示,其中有3个待加工的开放型腔,只要将这3个型腔加工出来就可以了,与凸模的配合关系这里不考虑,只是学习开放式轮廓的编程方法,为保证尺寸型面按5次切割。图生成切割路径(1) 从系统桌面双击Wire程序快捷方式启动软件。(2) 选择主菜单中的FileGet(“文件”“获取”)命令,调入文件,如图所示。图形已经按切割要求经过编辑,P1点将作为起始点和穿丝点,L1作为起始切割路径,整个串连路径为开放轮廓。选择辅助菜单中的STCW命令,弹出图所示的STCWParameters»设置对话框,从中单击Startposition和Threadposition后的Select(选择)按钮,选取图中
54、的P1点,设置它作为起始点、穿丝点,然后单击Cutposition后的Select(选择)按钮,选取图中的P2点设置作为剪丝点,单击OK按钮确定。图从主菜单中选择NCutilsPostProcChange("NC实用”-»“后处理”->"改变”)命令,在弹出的SpecifyFileNametoRead对话框中选择作为本例的后处理程序,然后返回王来单。(3) 从主菜单中选择WirepathsContour("线切割路径”"轮廓”)命令,进入切割路径的串连选择菜单中,从图中单击L1直线的下半部分,串连方向按逆时针方向,完成图形串连,如图所示。
55、图然后在系统提示选择第二串连时选择菜单中的Done(执行)命令,完成切割路径的选择,同时弹出切割设置的对话框,如图所示,在其中Contour选项卡将UVTrimplane和UVHeight的参数设置为1mm,保持其他设置值不变。图单击Cuts标签进入切割方式选项卡,打开Performroughcut(打开粗加工)选项,然后设置精加工次数为4次,这时在右下角会看到一次粗加工4次精加工的加工方法,如图所示。(4) 单击General标签进入通用功能选项卡,设置切割方向为单一方向,保持其他设置不变,如图所示,单击“确定”按钮结束设置。图系统将所有的端点显示出来,提示进行参数变更,选择主菜单区中的Do
56、ne(执行)按钮,完成切割路径的创建,绘图区中的路径上出现切割路径的显示,如图所示,从中可以看到穿丝孔和剪丝孔的位置,其间以一条黄色线相连,代表电极丝在剪丝后快速移动到起始位置进行下一次切割。图实体模拟加工从主菜单中选择WirepathsJobsetup("线切割路径""工件设置")命令,进入毛坯工件的设置对话框中,单击Selectcorners按钮返回到绘图区中,选择生成切割路径的图形左上方和原点处两点作为毛坯的边界,此两点数据返回到设置区中,在Z高度设置和毛坯原点的Z值设置框中均输入数值1,选中Displaystock选项,单击OK按钮确定,绘图区中
57、出现线框显示的毛坯,如图所示。图从主菜单中选择WirepathsOperations("线切割路径”"操作”)命令,进入操作管理对话框中,单击Verify(校验)按钮,进入实体切削模拟界面,同时弹出实体模拟工具栏,通过单击工具栏中的.按钮,进入切削设置对话框中,按照本章节中使用的模拟参数对实体切割模拟参数进行设置。然后单击模拟工具栏中的>(开始)按钮,开始实体模拟,结果如图所示。去除废料后的显示结果如图所示。(1) 根据前面的实例在操作管理对话框中将切割操作通过后处理程序生成程序,读者可自行练习。至此本程序编制完毕,读者可参考配套光盘中的文件。图图上下异形加工本例中我
58、们来编制一个上下异形的程序,设计的实例文件在部分切割路径上有不同的斜度,如图所示,零件高度为,在本例中我们将应用到图层功能。图文件准备从系统桌面双击Wire程序快捷方式启动软件。(1) 从主菜单中选择FileGet(“文件”“获取”)命令,调入文件,如图所示。(2) 计算出4个窄槽处在零件全高上倾斜5°的偏移距离为,下方15。直线处偏移距离为(通过三角函数计算得出)。(3)从主菜单中选择XformTranslateWindow("转换”r"平移”"窗选”)命令,框选所有图素,然后选择主菜单中的Done(执行)命令,使用Rectang(直角坐标)方式将所有图形向Z+方向平移,此平移后的图形将作为上下异形的上部图形,根据第(2)步中的计算结果对4个5的窄槽和下方15。的直线边进行平移,修整后得到如图所示图形(隐
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