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cadcam和先进制造技术(pt简介)cadcam和先进制造技术(apt简介)
概述 数控加工程序的编制是数控加工技术的重要方面,程序编制水平直接影响到零件加工的质量和效率。因此,高质量、高效率的编程方法,一直是数控技术研究的重要课题之一,目前国内外研究开发了大量的数控自动编程软件。数控自动编程系统主要由硬件和软件组成。硬件主要由计算机、穿孔机、绘图机、磁盘或磁带等外部设备组成;软件主要包括编程语言和程序系统(编译系统)。编程言是一套规定的基本符号、字母、数字和用它们描述零件加工的语法、词法规则。这些符号和规则接近于车间日常用,用来描述被加工零件的几何形状、几何元素间的相互关系、刀具运动轨迹以及一些必要的工艺参数等。编程语言易读、易懂、易于修改。自动编程的方法是由编程人员根据零件图的要求,进行工艺分析,用编程语言在计算机上编写零件加工的源程序,将该源程序送入计算机,经过计算处理后,计算机便自动地输出零件数控加工程序单,绘出零件加工刀具运动中心轨迹。 为了处理源程序,必须有一套预先存放在计算机内的零件源程序处理的程序,即所谓“编译程序”。该程序将零件的源程序翻译成计算机能够接受的机器语言,并进行主信息处理和后置处理。其中,主信息处理完成数值计算、刀具中心轨迹计算,并制定辅助功能等工作。后置处理则针对不同的数控机床的数控系统,将主信息处理后的数据转换成该数控系统规定的数控加工程序。 数控自动编程语言APT数控编程是目前CAD/CAPP/CAM系统中最能明显发挥效益的环节之一,其在实现设计加工自动化、提高加工精度和加工质量、缩短产品研制周期等方面发挥着重要作用。在诸如航空工业、汽车工业等领域有着大量的应用。由于生产实际的强烈需求,国内外都对数控编程技术进行了广泛的研究,并取得了丰硕成果。下面就对数控编程及其发展作一些介绍。数控编程的基本概念 数控编程是从零件图纸到获得数控加工程序的全过程。它的主要任务是计算加工走刀中的刀位点(cutter location point简称CL点)。刀位点一般取为刀具轴线与刀具表面的交点,多轴加工中还要给出刀轴矢量。 数控编程技术的发展概况 为了解决数控加工中的程序编制问题,50年代,MIT设计了一种专门用于机械零件数控加工程序编制的语言,称为APT(Automatically Programmed Tool)。其后,APT几经发展,形成了诸如APTII、APTIII(立体切削用)、APT-AC(Advanced contouring)(增加切削数据库管理系统)和APT-/SS(Sculptured Surface)(增加雕塑曲面加工编程功能)等进版。采用APT语言编制数控程序具有程序简,走刀控制灵活等优点,使数控加工编程从面向机床指令的“汇编语言”级,上升到面向几何元素APT仍有许多不便之处:采用语言定义零件几何形状,难以描述复杂的几何形状,缺乏几何直观性;缺少对零件形状、刀具运动轨迹的直观图形显示和刀具轨迹的验证手段;难以和CAD数据库和CAPP系统有效连接;不容易作到高度的自动化,集成化。 针对APT语言的缺点,1978年,法国达索飞机公司开始开发集三维设计、分析、NC加工一体化的系统,称为为CATIA。随后很快出现了EUCLID,UGII,INTERGRAPH,Pro/Engineering,MasterCAM及NPU/GNCP等系统,这些系统都有效的解决了几何造型、零件几何形状的显示,交互设计、修改及刀具轨迹生成,走刀过程的仿真显示、验证等问题,推动了CAD和CAM向一体化方向发展。到了80年代,在CAD/CAM一体化概念的基础上,逐步形成了计算机集成制造系统(CIMS)及并行工程(CE)的概念。目前,为了适应CIMS及CE发展的需要,数控编程系统正向集成化和智能化方向发展。 在集成化方面,以开发符合STEP(Standard for the Exchange of Product Model Data)标准的参数化特征造型系统为主,目前已进行了大量卓有成效的工作,是国内外开发的热点;在智能化方面,工作刚刚开始,还有待我们去努力。 ?? 自 20世纪50年代美国最早研制成APT(Automatically Programmed Tools)系统以来,现在许多工业发达国家也已研制了很多的数控自动编程系统。如:美国的ADAPT、AUTOSPOT;英国的2C、2CL、2PC;德国的EXAPT—1(点位)、EXAPT—2(车削)、EXAFF—3(铣削);法国的IFAPT—P(点位)、IFAPT—C(轮廓)、IFAPT— CP(点位、轮廓);日本的FAPT、HAPT等。 ?? 我国自20世纪60年代中期开始了数控自动编程方面的研究,已开发出ZCX—1、ZCX—2、SKC等多种类型的实用自动编程系统。?? 在各种自动编程系统中,APT系统是最具代表性的系统之一
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