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數控編程技術機考

發布時間:2022-05-18 15:09:55

❶ 數控編程技術幾道題目

1.D
2.D
3.B
4.C
5.A
6.A

❷ 考級數控編程和加工中心

和數控編程技術是最重要的技術之一,
本文主要對模具加工所使用的動模板進行CNC加工,採用西門子系統對動模板進行數控編程加工。首先是對工件進行加工工序的確定,並且進行工藝分析,裝夾方式的選擇,切削用量的確定。再對刀具進行了選擇。然後就工藝路線進行編程加工。
當前數控加工的重點發展方向是無圖化生產、單件高精度並行加工、少人化無人化加工,這就要求數控機床能滿足高速、高動態精度、高剛性、熱穩定性、高可靠性、網路化以及與之配套的控制系統,最重要的是模具三維型面加工特別注重機床的動態性能國內已有一些公司引進了高速銑床,並開始應用。國內機床廠陸續開發出一些准高速的銑床,並正開發高速加工機床。
數控技術是指用數字、文字和符號組成的數字指令來實現一台或多台機械設備動作控制的技術。它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和與機械能量流向有關的開關量。數控的產生依賴於數據載體和二進制形式數據運算的出現。1908年,穿孔的金屬薄片互換式數據載體問世;19世紀末,以紙為數據載體並具有輔助功能的控制系統被發明;1938年,香農在美國麻省理工學院進行了數據快速運算和傳輸,奠定了現代計算機,包括計算機數字控制系統的基礎。數控技術是與機床控制密切結合發展起來的。1952年,第一台數控機床問世,成為世界機械工業史上一件劃時代的事件,推動了自動化的發展。
數控機床是一種技術密集度及自動化程度很高的機電一體化加工設備,是綜合應用計算機、自動控制、自動檢測及精密加工精度高,質量容易保證,發展前景十分廣闊,因此掌握數控車床的加工編程技術尤為重要
.1數控機床的優點
數控機床採用了計算機數控( Computerized Nuinerically Control )系統,因此也稱為計算機數控機床或 CNC 機床。數控機床作為一種新型的自動化機床、在具有高自動程度的同時還具有廣泛的通用性。
這是因為數控機床都具有以下一些共同的優點:
(1)數控機床能縮短生產准備時間,增加切削加工時間的比率。最佳切削參數和最佳走刀路線的合理使用,能夠大大地縮短加工時間,提高生產率。
(2)數控機床按照程序自動加工,不需要人工干預,而且還可以利用軟體進行校正及補償。因此,使用數控機床進行生產,可以保證零件的加工精度。穩定產品質量。
(3)只要改變程序,就能改變數控機床刀具與工件之間的相對運動軌跡,就可以加工不同的零件,使數控加工具備了廣泛的適應性和較大的靈活性。從而能夠完成很多普通機床難以完成或者不能加工的、具有復雜型面的零件的加工。
(4)許多數控機床能夠實現生產加工過程中的自動換刀,使得零件一次性裝夾之後,數控機床就能完成零件的多個加工部位的加工,真正實現了一機多用,大節省了設備和廠房面積。生產者可以精確計算生產成本,並對生產進度進行合理的安排,從而在一事實上程度上可以加速資金的周轉,切實提高經濟效益。
(5)在一般情況下,數控機床在加工生產過程中不需要特別的專用夾具,普通的通用夾具就能滿足數控加工的要求。與普通機床相比,使用數控機床進行生產時,專用夾具設計製造和存放的費用可以大大的減少。
(6)運用數控機床進行生產,能夠大減輕工人的勞動強度。
1.2數控機床的發展趨勢
數控技術的應用不但給傳統製造業帶來了革命性的變化,使製造業成為工業化的象徵,而且隨著數控技術的不斷發展和應用領域的擴大,他對國計民生的一些重要行業(IT、汽車、輕工、醫療等)的發展起著越來越重要的作用,因為這些行業所需裝備的數字化已是現代發展的大趨勢。從目前世界上數控技術及其裝備發展的趨勢來看,其主要研究熱點有以下幾個方面:
1.2.1 高速、高精加工技術及裝備的新趨勢
效率、質量是先進製造技術的主體。高速、高精加工技術可極大地提高效率,提高產品的質量和檔次,縮短生產周期和提高市場競爭能力。為此日本先端技術研究會將其列為5大現代製造技術之一,國際生產工程學會(CIRP)將其確定為21世紀的中心研究方向之一。
在轎車工業領域,年產30萬輛的生產節拍是40秒/輛,而且多品種加工是轎車裝備必須解決的重點問題之一;在航空和宇航工業領域,其加工的零部件多為薄壁和薄筋,剛度很差,材料為鋁或鋁合金,只有在高切削速度和切削力很小的情況下,才能對這些筋、壁進行加工。近來採用大型整體鋁合金坯料「掏空」的方法來製造機翼、機身等大型零件來替代多個零件通過眾多的鉚釘、螺釘和其他聯結方式拼裝,使構件的強度、剛度和可靠性得到提高。這些都對加工裝備提出了高速、高精和高柔性的要求。
從EMO2001展會情況來看,高速加工中心進給速度可達80m/min,甚至更高,空運行速度可達100m/min左右。目前世界上許多汽車廠,包括我國的上海通用汽車公司,已經採用以高速加工中心組成的生產線部分替代組合機床。美國CINCINNATI公司的HyperMach機床進給速度最大達60m/min,快速為100m/min,加速度達2g,主軸轉速已達60 000r/min。加工一薄壁飛機零件,只用30min,而同樣的零件在一般高速銑床加工需3h,在普通銑床加工需8h;德國DMG公司的雙主軸車床的主軸速度及加速度分別達12*!000r/mm和1g。
在加工精度方面,近10年來,普通級數控機床的加工精度已由10μm提高到5μm,精密級加工中心則從3~5μm,提高到1~1.5μm,並且超精密加工精度已開始進入納米級(0.01μm)。
在可靠性方面,國外數控裝置的MTBF值已達6 000h以上,伺服系統的MTBF值達到30000h以上,表現出非常高的可靠性。
為了實現高速、高精加工,與之配套的功能部件如電主軸、直線電機得到了快速的發展,應用領域進一步擴大。
1.2 .2軸聯動加工和復合加工機床快速發展
採用5軸聯動對三維曲面零件的加工,可用刀具最佳幾何形狀進行切削,不僅光潔度高,而且效率也大幅度提高。一般認為,1台5軸聯動機床的效率可以等於2台3軸聯動機床,特別是使用立方氮化硼等超硬材料銑刀進行高速銑削淬硬鋼零件時,5軸聯動加工可比3軸聯動加工發揮更高的效益。但過去因5軸聯動數控系統、主機結構復雜等原因,其價格要比3軸聯動數控機床高出數倍,加之編程技術難度較大,制約了5軸聯動機床的發展。
當前由於電主軸的出現,使得實現5軸聯動加工的復合主軸頭結構大為簡化,其製造難度和成本大幅度降低,數控系統的價格差距縮小。因此促進了復合主軸頭類型5軸聯動機床和復合加工機床(含5面加工機床)的發展。
在EMO2001展會上,新日本工機的5面加工機床採用復合主軸頭,可實現4個垂直平面的加工和任意角度的加工,使得5面加工和5軸加工可在同一台機床上實現,還可實現傾斜面和倒錐孔的加工。德國DMG公司展出DMUVoution系列加工中心,可在一次裝夾下5面加工和5軸聯動加工,可由CNC系統控制或CAD/CAM直接或間接控制。
1.2.3 智能化、開放式、網路化成為當代數控系統發展的主要趨勢
21世紀的數控裝備將是具有一定智能化的系統,智能化的內容包括在數控系統中的各個方面:為追求加工效率和加工質量方面的智能化,如加工過程的自適應控制,工藝參數自動生成;為提高驅動性能及使用連接方便的智能化,如前饋控制、電機參數的自適應運算、自動識別負載自動選定模型、自整定等;簡化編程、簡化操作方面的智能化,如智能化的自動編程、智能化的人機界面等;還有智能診斷、智能監控方面的內容、方便系統的診斷及維修等。
網路化數控裝備是近兩年國際著名機床博覽會的一個新亮點。數控裝備的網路化將極大地滿足生產線、製造系統、製造企業對信息集成的需求,也是實現新的製造模式如敏捷製造、虛擬企業、全球製造的基礎單元。國內外一些著名數控機床和數控系統製造公司都在近兩年推出了相關的新概念和樣機,如在EMO2001展中,日本山崎馬扎克(Mazak)公司展出的「CyberProction Center」(智能生產控制中心,簡稱CPC);日本大隈(Okuma)機床公司展出「IT plaza」(信息技術廣場,簡稱IT廣場);德國西門子(Siemens)公司展出的Open Manufacturing Environment(開放製造環境,簡稱OME)等,反映了數控機床加工向網路化方向發展的趨勢。
1.2.4 重視新技術標准、規范的建立
如前所述,開放式數控系統有更好的通用性、柔性、適應性、擴展性,美國、歐共體和日本等國紛紛實施戰略發展計劃,並進行開放式體系結構數控系統規范(OMAC、OSACA、OSEC)的研究和制定,世界3個最大的經濟體在短期內進行了幾乎相同的科學計劃和規范的制定,預示了數控技術的一個新的變革時期的來臨。我國在2000年也開始進行中國的ONC數控系統的規范框架的研究和制定。
數控標準是製造業信息化發展的一種趨勢。數控技術誕生後的50年間的信息交換都是基於ISO6983標准,即採用G,M代碼描述如何(how)加工,其本質特徵是面向加工過程,顯然,他已越來越不能滿足現代數控技術高速發展的需要。為此,國際上正在研究和制定一種新的CNC系統標准ISO14649(STEP-NC),其目的是提供一種不依賴於具體系統的中性機制,能夠描述產品整個生命周期內的統一數據模型,從而實現整個製造過程,乃至各個工業領域產品信息的標准化。
STEP-NC的出現可能是數控技術領域的一次革命,對於數控技術的發展乃至整個製造業,將產生深遠的影響。首先,STEP-NC提出一種嶄新的製造理念,傳統的製造理念中,NC加工程序都集中在單個計算機上。而在新標准下,NC程序可以分散在互聯網上,這正是數控技術開放式、網路化發展的方向。其次,STEP-NC數控系統還可大大減少加工圖紙(約75%)、加工程序編制時間(約35%)和加工時間(約50%)。
目前,歐美國家非常重視STEP-NC的研究,歐洲發起了STEP-NC的IMS計劃(1999.1.1~2001.12.31)。參加這項計劃的有來自歐洲和日本的20個CAD/CAM/CAPP/CNC用戶、廠商和學術機構。美國的STEP Tools公司是全球范圍內製造業數據交換軟體的開發者,他已經開發了用作數控機床加工信息交換的超級模型(Super Model),其目標是用統一的規范描述所有加工過程。目前這種新的數據交換格式已經在配備了SIEMENS、FIDIA以及歐洲OSACA-NC數控系統的原型樣機上進行了驗證。
數控加工是對學生完成課程後,對機械加工工藝過程、數控加工工藝和夾具結構進一步了解的練習性的實踐環節,是學習深化與升華的重要過程,是對學生綜合素質與工程實踐能力的培養。

❸ 數控技術專業主要是學什麼的

主要學習課程有:機械制圖、機械設計基礎、數控加工技術、數控加工編程與操作、數控原理與系統、CAD/CAM應用、數控機床使用及維修、數控機床電氣控制。
工業企業管理 、制圖測繪、PLC實訓、機加工實習、CAM實訓、數控機床操作技能實訓、專業課程的課程設計、畢業實習(設計)等,以及各校的主要特色課程和實踐環節。
數控技術,簡稱數控,即採用數字控制的方法對某一工作過程實現自動控制的技術。它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和與機械能量流向有關的開關量。數控的產生依賴於數據載體和二進制形式數據運算的出現。

❹ 什麼是數控編程技術

數控編程是數控加工准備階段的主要內容之一,通常包括分析零件圖樣,確定加工工藝過程;計算走刀軌跡,得出刀位數據;編寫數控加工程序;製作控制介質;校對程序及首件試切。有手工編程和自動編程兩種方法。總之,它是從零件圖紙到獲得數控加工程序的全過程。
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❺ 電腦數控編程的方法和要素是什麼

高職《數控編程》課程改革的幾點建議
湖南省長沙航空職業技術學院 王建平、徐萍
摘要:論述了《數控編程》課程教學改革的幾點建議:調整教學內容、重視教材建設、改進教學手段、改革考試方法、加強實踐教學。
關鍵詞:多媒體;改革;數控編程;教學
《數控編程》是高職高專數控技術應用和其他許多機電類專業的一門主幹專業課,它以培養學生熟練掌握數控設備基本編程技能和數控設備的應用能力為目標。根據高職高專學生的培養目標,有必要對《數控編程》這門課程進行教學改革,從教學內容,課程體系,教學方法與手段和實踐教學體系進行改革,以提高教學質量,培養掌握數控技術的應用型、技能型人才,滿足市場對該類人才的需求。
1.教學內容的調整
根據高職教育的特點,課程教學內容要圍繞知識、能力、素質這三方面來進行,同時,必須有基礎性、實用性、時效性和新穎性。《數控編程》理論教學內容包括計算機數控系統、數控機床機械機構、數控編程等內容。由於數控技術發展很快,因此,《數控編程》這門課程應緊跟數控技術的發展,將目前有關數控技術應用方面的新知識、新技術及時傳授給學生,所以,應對課程內容與教材隨時進行更新和調整。教材以講明基本概念、基本原理為度,應刪去一些繁鎖的計算過程和一些過時的教學內容。例如,由於自動編程在數控編程中已得到廣泛應用,可將教材中一些復雜曲線的數學處理等內容進行了壓縮;因穿孔紙帶在企業中已很少使用,這部分內容也可以刪減;由於高職學生主要是技能的培養,因此,有必要對理論性太強、崗位實用性較低的內容進行刪減,突出實踐技能性強的教學內容,所以對數控加工的原理也可以只進行簡單講解,還應將教材中內容接近的部分進行合並。同時還應根據不同的專業對《數控編程》課程教學內容按不同要求進行編排。如對於機械製造及計算機輔助設計專業,主要講授數控機床機械結構、數控車床、銑床、加工中心、計算機輔助編程。對於模具設計與製造專業主要講授數控車床、銑床、加工中心編程、數控電火花、線切割機床編程。這樣,《數控編程》課程教學內容的安排就體現了系統性、完整性、科學性和先進性,同時要注重汲取近期先進製造技術和數控技術的最新研究成果,注重知識的前後連貫,注重基礎知識的完整性。
2.教材的建設
教材是教學改革的物化成果。在確定了課程基本內容後,教材的編寫就成為有效提高課程教學質量的重要方式之一。在《數控編程》課程教材的建設中,應以課程的基本要求為基礎。以教材設計的教學目標分類原則為理論指導,進行高職高專《數控編程》教材的編寫。根據教學目標分類學理論,筆者認為可將認知領域的教學目標分為知識、理解、應用、分析、綜合等5個類別。知識級涉及的主要是心理過程的記憶。本課程知識級主要教學目標是:數控編程基本概念的名稱、定義;數控編程中的基本規則以及數控編程中常用代碼的意義、用途。「理解」 是能力發展的一個基本層次,是對知識材料的轉換、解釋、推斷。本課程理解級教學目標是理解數控編程的定義、字與字的功能、程序格式;解釋坐標系規則、定義,並識別各典型機床坐標系;理解數學處理的基本方法;解釋常用代碼的定義、使用方法及編寫格式,各代碼間的區別與聯系;理解典型數控機床加工程序編制的基礎(機床主要功能、加工工藝范圍、工藝裝備、編程特點等)。「應用」是將知識和技能運用到實際中解決新問題。本課程應用級主要教學目標:掌握典型數控機床的常規編程方法;進行一般形狀零件加工程序的分析及編制。「分析」 是對一項信息,找出其構成的要素或部分,使得觀念中相關的層次更為清楚,並且使得觀念與觀念的關系更為明白。本課程分析級主要教學目標:分析數控機床編程中,各項功能的適用場合,並使用其進行編程;對典型數控機床的對刀調整、工作台調整、程序調整等進行分析,並確定正確方法。綜合是將多元素或部分加以組合以形成一個整體。本課程中「綜合」 級教學目標主要表現為能對較復雜零件進行數控加 程序的多方案比較,對較復雜零件進行工藝、程序、加工調整分析,並確定加工方案。
教學目標分類理論的基本精神是教學要循序漸進,層層深入,這是教材設計的基本原則,遵循這一原則能有效提高教材的科學性、適用性和針對性。高職教材的編寫必須要遵循這一基本理論,才能形成高職教材的特色。

❻ 數控編程到底難不難學啊

如果是學習數控編程後從事實際的機床操作,那麼,邊上機操作邊學編程,進度相對要快,而且效果會更明顯。如果是學習數控編程後從事設計工作的,則建議可能的情況下,先學會數控機床的操作,一至三個月的實際操作,有助你在編程時考慮到實際操作者的需要,而不至編出好看不好用的程序。

❼ 如何學習數控編程

學習內容和學習過程:

1,基礎知識的學習,包括數控加工原理、數控程序、數控加工工藝等方面的基礎知識。

2,數控編程技術的學習,在初步了解手工編程的基礎上,重點學習基於CAD/CAM軟體的互動式圖形編程技術。

3,數控編程與加工練習,包括一定數量的實際產品的數控編程練習和實際加工練習。

4,對軟體功能進行合理的分類,這樣不僅可提高記憶效率,而且有助於從整體上把握軟體功能的應用。

5,從一開始就注重培養規范的操作習慣,培養嚴謹、細致的工作作風,這一點往往比單純學習技術更為重要。

(7)數控編程技術機考擴展閱讀:

如何學習CAM

互動式圖形編程技術的學習可分幾個方面:

⒈是學習CAD/CAM軟體應重點把握核心功能的學習,因為CAD/CAM軟體的應用也符合所謂的「20/80原則」,即80%的應用僅需要使用其20%的功能。

⒉是培養標准化、規范化的工作習慣。對於常用的加工工藝過程應進行標准化的參數設置,並形成標準的參數模板,在各種產品的數控編程中盡可能直接使用這些標準的參數模板,以減少操作復雜度,提高可靠性。

需要特別指出的是,實踐經驗是數控編程技術的重要組成部分,只能通過實際加工獲得,這是任何一本數控加工培訓教材都不可能替代的。雖然本書充分強調與實踐相結合,但應該說在不同的加工環境下所產生的工藝因素變化是很難用書面形式來表述完整的。

最後,如同學習其他技術一樣,要做到「在戰略上藐視敵人,在戰術上重視敵人」,既要對完成學習目標樹立堅定的信心,同時又腳踏實地地對待每一個學習環節。

參考資料:

數控編程-網路

❽ 數控編程試題及答案

數控綜合試題庫
一填空題

1.數控系統的發展方向將緊緊圍繞著 性能 、 價格 和 可靠性 三大因素進行。

2.加工中心按主軸在空間所處的狀態可以分為 立式 、 卧式 和 復合式 。

3.數控機床的導軌主要有 滑動 、 滾動 、 靜壓 三種。

4.數控機床的類別大致有 開環 、 閉環 、 半閉環 。

5.按車床主軸位置分為 立式 和 卧式 。

6.世界上第一台數控機床是 1952 年 PARSONS公司 與 麻省理工學院 合作研究的 三 坐標 數控銑 床。

7.數控電加工機床主要類型有 點火花成型 和 線切割機床 。

8.銑削各種允許條件下,應盡量選擇直徑較 大 的銑刀,盡量選擇刀刃較 短 的銑刀。

9.合適加工中心的零件形狀有 平面 、 曲面 、 孔 、 槽等 。

10.數控加工程序的定義是按規定格式描述零件 幾何形狀 和 加工工藝 的數控指令集。

11.常用夾具類型有 通用 、 專用 、 組合 。

13.基點是構成輪廓的不同幾何素線的 交點 或 切點 。

14.加工程序單主要由 程序體 和 注釋 兩大部分構成。

15.自動編程又稱為 計算機輔助編程 。其定義是:利用計算機和相應的 前置 、 後置 處理程序對零件進行處理,以得到加工程序單和數控穿孔的一種編程方法。

16.按銑刀形狀分有 盤銑刀 、 圓柱銑刀 、 成形銑刀 、 鼓形刀銑

17.按走絲快慢,數控線切割機床可以分為 快走絲 和 慢走絲 。

18.數控機床實現插補運算較為成熟並得到廣泛應用的是 直線 插補和 圓弧 插補。

18.穿孔帶是數控機床的一種控制介質,國際上通用標準是 ISO 和 EIA 兩種,我國採用的標準是ISO。

19.自動編程根據編程信息的輸入與計算機對信息的處理方式不同,分為以 自動編程語言 為基礎的自動編程方法和以 計算機繪圖語言 為基礎的自動編程方法。

20.數控機床按控制運動軌跡可分為 點位控制 、 直線控制 和 輪廓控制 等幾種。按控制方式又可分為 開環 、 閉環 和半閉環控制等

21.對刀點既是程序的 起點 ,也是程序的 終點 。為了提高零件的加工精度,對刀點應盡量選在零件的 設計 基準或工藝基準上。

22.在數控加工中,刀具刀位點相對於工件運動的軌跡稱為 加工 路線。

23.在輪廓控制中,為了保證一定的精度和編程方便,通常需要有刀具 長度 和 半徑 補償功能。

24.編程時的數值計算,主要是計算零件的 基點 和節點 的坐標或刀具中心軌跡的 節點 和 結點 的坐標。直線段和圓弧段的交點和切點是 基點 ,逼近直線段和圓弧小段輪廓曲線的交點和切點是 節點 。

25.切削用量三要素是指主軸轉速(切削速度)、切削深度 、 進給量 。對於不同的加工方法,需要不同的 切削用量 ,並應編入程序單內。

26.端銑刀的主要幾何角度包括前角、後角、刃傾角 、主偏角、和副偏角。

27.工件上用於定位的表面是確定工件位置的依據,稱為定位基準 。

28.切削用量中對切削溫度影響最大的 切削速度 ,其次是 進給量,而 切削深度 影響最小。

29.為了降低切削溫度,目前採用的主要方法是切削時沖注切削液。切削液的作用包括冷卻、

潤滑、防銹 和清洗作用。

30.在加工過程中,定位基準的主要作用是保證加工表面之間的相互位置精度。

31.銑削過程中所用的切削用量稱為銑削用量,銑削用量包括銑削寬度、銑削深度、銑削速度、進給量。

32.鑽孔使用冷卻潤滑時,必須在鑽鋒吃入金屬後,再開始澆注。

33.銑刀的分類方法很多,若按銑刀的結構分類,可分為整體銑刀、鑲齒銑刀和機夾式銑刀。

34.切削液的種類很多,按其性質可分為3大類:水溶液、乳化液 、切削油。

35.按劃線鑽孔時,為防止鑽孔位置超差,應把鑽頭橫刃磨短 ,使其定心良好或者在孔中心先鑽一定位小孔。

36.當金屬切削刀具的刃傾角為負值時,刀尖位於主刀刃的最高點,切屑排出時流向工件待加工 表面。

37.切削加工時,工件材料抵抗刀具切削所產生的阻力稱為切削力 。

38.切削塑性材料時,切削層的金屬往往要經過擠壓、滑移、擠裂、和切離 4個階段。

39.工件材料的強度和硬度較低時,前角可以選得大 些;強度和硬度較高時,前角選得小 些。

40.常用的刀具材料有碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼、硬質合金4種。

41.影響刀具壽命的主要因素有:工件材料、刀具材料、刀具幾何參數、切削用量 。

42.斜楔、螺旋、凸輪等機械夾緊機構的夾緊原理是利用機械摩擦的自鎖來夾緊工件 。

43.一般機床夾具主要由定位元件、夾緊元件 、對刀元件、夾具體 4個部分組成。根據需要夾具還可以含有其他組成部分,如分度裝置、傳動裝置等。

44.採用布置恰當的6個支承點來消除工件6個自由度的方法,稱為 六點定位。

45.工件在裝夾過程中產生的誤差稱為裝夾誤差、定位誤差及基準不重合 誤差。

46.在切削塑性金屬材料是,常有一些從切屑和工件上帶來的金屬「冷焊」在前刀面上,靠

近切削刃處形成一個硬度很高的楔塊即積屑瘤

47.作用在工藝系統中的力,有切削力、夾緊力、構件及工件的重力以及運動部件產生的慣性力。

48.能消除工件6個自由度的定位方式,稱為完全定位。

49.在刀具材料中,硬質合金用於切削速度很高、難加工材料的場合,製造形狀較簡單的刀具。

50.刀具磨鈍標准有粗加工、粗加工磨鈍標准兩種。

51.零件加工後的實際幾何參數與理想幾何參數的符合程度稱為加工精度。

52.工件的實際定位點數,如不能滿足加工要求,少於應有的定點數,稱為 欠定位。

53.在切削過程中,工件形成三個表面:①待加工表面;②加工表面;③已加工表面。

54.刀刃磨損到一定程度後需要刃磨換新刀,需要規定一個合理的磨損限度,即為耐用度。

55.若工件在夾具中定位,要使工件的定位表面與夾具的定位元件相接觸,從而消除自由度。

二 判斷題

1(√)安全管理是綜合考慮「物」的生產管理功能和「人」的管理,目的是生產更好的產品

2(√) 通常車間生產過程僅僅包含以下四個組成部分:基本生產過程、輔助生產過程、生產技術准備過程、生產服務過程。

3(√)車間生產作業的主要管理內容是統計、考核和分析。

4(√) 車間日常工藝管理中首要任務是組織職工學習工藝文件,進行遵守工藝紀律的宣傳教育,並例行工藝紀律的檢查。

5(×)當數控加工程序編制完成後即可進行正式加工。

6(×)數控機床是在普通機床的基礎上將普通電氣裝置更換成CNC控制裝置。

7(√)圓弧插補中,對於整圓,其起點和終點相重合,用R編程無法定義,所以只能用圓心坐標編程。

8(√)插補運動的實際插補軌跡始終不可能與理想軌跡完全相同。

9(×)數控機床編程有絕對值和增量值編程,使用時不能將它們放在同一程序段中。

10(×)用數顯技術改造後的機床就是數控機床。

11(√)G代碼可以分為模態G代碼和非模態G代碼。

12(×)G00、G01指令都能使機床坐標軸准確到位,因此它們都是插補指令。

13(√)圓弧插補用半徑編程時,當圓弧所對應的圓心角大於180º時半徑取負值。

14(×)不同的數控機床可能選用不同的數控系統,但數控加工程序指令都是相同的。

15(×)數控機床按控制系統的特點可分為開環、閉環和半閉環系統。

16(√)在開環和半閉環數控機床上,定位精度主要取決於進給絲杠的精度。

17(×)點位控制系統不僅要控制從一點到另一點的准確定位,還要控制從一點到另一點的路徑。

18(√)常用的位移執行機構有步進電機、直流伺服電機和交流伺服電機。

19(√)通常在命名或編程時,不論何種機床,都一律假定工件靜止刀具移動。

20(×)數控機床適用於單品種,大批量的生產。

21(×)一個主程序中只能有一個子程序。

22(×)子程序的編寫方式必須是增量方式。

23(×)數控機床的常用控制介質就是穿孔紙帶。

24(√)程序段的順序號,根據數控系統的不同,在某些系統中可以省略的。

25(×)絕對編程和增量編程不能在同一程序中混合使用。

26(×)數控機床在輸入程序時,不論何種系統座標值不論是整數和小數都不必加入小數點。

27(√)RS232主要作用是用於程序的自動輸入。

28(√)車削中心必須配備動力刀架。

29(×)Y坐標的圓心坐標符號一般用K表示。

30(√)非模態指令只能在本程序段內有效。

31(×)X坐標的圓心坐標符號一般用K表示。

32(×)數控銑床屬於直線控制系統。

33(√)採用滾珠絲杠作為X軸和Z軸傳動的數控車床機械間隙一般可忽略不計。

34(√)舊機床改造的數控車床,常採用梯形螺紋絲杠作為傳動副,其反向間隙需事先測量出來進行補償。

35(√)順時針圓弧插補(G02)和逆時針圓弧插補(G03)的判別方向是:沿著不在圓弧平面內的坐標軸正方向向負方向看去,順時針方向為G02,逆時針方向為G03。

36(×)順時針圓弧插補(G02)和逆時針圓弧插補(G03)的判別方向是:沿著不在圓弧平面內的坐標軸負方向向正方向看去,順時針方向為G02,逆時針方向為G03。

37(√)伺服系統的執行機構常採用直流或交流伺服電動機。

38(√)直線控制的特點只允許在機床的各個自然坐標軸上移動,在運動過程中進行加工。

39(×)數控車床的特點是Z軸進給1mm,零件的直徑減小2mm。

40(×)只有採用CNC技術的機床才叫數控機床。

41(√)數控機床按工藝用途分類,可分為數控切削機床、數控電加工機床、數控測量機等。

42(×)數控機床按控制坐標軸數分類,可分為兩坐標數控機床、三坐標數控機床、多坐標數控機床和五面加工數控機床等。

43(×)數控車床刀架的定位精度和垂直精度中影響加工精度的主要是前者。

44(×)最常見的2軸半坐標控制的數控銑床,實際上就是一台三軸聯動的數控銑床。

45(√)四坐標數控銑床是在三坐標數控銑床上增加一個數控回轉工作台。

46(√)液壓系統的輸出功率就是液壓缸等執行元件的工作功率。

47(×)液壓系統的效率是由液阻和泄漏來確定的。

48(√)調速閥是一個節流閥和一個減壓閥串聯而成的組合閥。

49(×)液壓缸的功能是將液壓能轉化為機械能。

50(×)數控銑床加工時保持工件切削點的線速度不變的功能稱為恆線速度控制。

51(√)由存儲單元在加工前存放最大允許加工范圍,而當加工到約定尺寸時數控系統能夠自動停止,這種功能稱為軟體形行程限位。

52(√)點位控制的特點是,可以以任意途徑達到要計算的點,因為在定位過程中不進行加工。

53(√)數控車床加工球面工件是按照數控系統編程的格式要求,寫出相應的圓弧插補程序段。

54(√)伺服系統包括驅動裝置和執行機構兩大部分。

55(√)不同結構布局的數控機床有不同的運動方式,但無論何種形式,編程時都認為刀具相對於工件運動。

56(×)不同結構布局的數控機床有不同的運動方式,但無論何種形式,編程時都認為工件相對於刀具運動。

57(×)一個主程序調用另一個主程序稱為主程序嵌套。

58(×)數控車床的刀具功能字T既指定了刀具數,又指定了刀具號。

59(×)數控機床的編程方式是絕對編程或增量編程。

60(√)數控機床用恆線速度控制加工端面、錐度和圓弧時,必須限制主軸的最高轉速。

61(×)螺紋指令G32 X41.0 W-43.0 F1.5是以每分鍾1.5mm的速度加工螺紋。

62(×)經試加工驗證的數控加工程序就能保證零件加工合格。

63(√)數控機床的鏡象功能適用於數控銑床和加工中心。

64(×)數控機床加工時選擇刀具的切削角度與普通機床加工時是不同的。

65(×)數控銑床加工時保持工件切削點的線速度不變的功能稱為恆線速度控制。

66(×)在數控加工中,如果圓弧指令後的半徑遺漏,則圓弧指令作直線指令執行。

67(√)車床的進給方式分每分鍾進給和每轉進給兩種,一般可用G94和G95區分。

68(×) G00為前置刀架式數控車床加工中的瞬時針圓弧插補指令。

69(×)G03為後置刀架式數控車床加工中的逆時針圓弧插補指令。

70(×)所有數控機床加工程序的結構均由引導程序、主程序及子程序組成。

71(×)數控裝置接到執行的指令信號後,即可直接驅動伺服電動機進行工作。

72(×)點位控制數控機床除了控制點到點的准確位置外,對其點到點之間的運動軌跡也有一定的要求。

73(×)數控機床的坐標規定與普通機床相同,均是由左手直角笛卡爾坐標系確定。

74(×)G00、G02、G03、G04、G90均屬於模態G指令。

75(√)ISO標准規定G功能代碼和M功能代碼規定從00—99共100種。

76(√)螺紋車刀屬於尖形車刀類型。

77(√)圓弧形車刀的切削刃上有無數個連續變化位置「刀尖」。

78(√)數控車床上的自動轉位刀架是一種最簡單的自動換刀設備。

79(√)在數值計算車床過程中,已按絕對坐標值計算出某運動段的起點坐標及終點坐標,以增量尺寸方式表示時,其換算公式:增量坐標值=終點坐標值-起點坐標。

80(√)一個尺寸鏈中一定只能一個封閉環。

81(√)在數控機床上加工零件,應盡量選用組合夾具和通用夾具裝夾工件。避免採用專用夾具。

82(×)保證數控機床各運動部件間的良好潤滑就能提高機床壽命。

83(√)數控機床加工過程中可以根據需要改變主軸速度和進給速度。

84(√)車床主軸編碼器的作用是防止切削螺紋時亂扣。

85(×)跟刀架是固定在機床導軌上來抵消車削時的徑向切削力的。

86(×)切削速度增大時,切削溫度升高,刀具耐用度大。

87(×)數控機床進給傳動機構中採用滾珠絲杠的原因主要是為了提高絲杠精度。

88(×)數控車床可以車削直線、斜線、圓弧、公制和英制螺紋、圓柱管螺紋、圓錐螺紋,但是不能車削多頭螺紋。

89(×)平行度的符號是 //,垂直度的符號是 ┸ , 圓度的符號是 〇。

90(√)數控機床為了避免運動件運動時出現爬行現象,可以通過減少運動件的摩擦

來實現。

91(×)切削中,對切削力影響較小的是前角和主偏角。

92(×)同一工件,無論用數控機床加工還是用普通機床加工,其工序都一樣。

93(×)數控機床的定位精度與數控機床的解析度精度是一致的。

95(√)刀具半徑補償是一種平面補償,而不是軸的補償。

96(√)固定循環是預先給定一系列操作,用來控制機床的位移或主軸運轉。

97(√)數控車床的刀具補償功能有刀尖半徑補償與刀具位置補償。

98(×)刀具補償寄存器內只允許存入正值。

99(×)數控機床的機床坐標原點和機床參考點是重合的。

100(×)機床參考點在機床上是一個浮動的點。

101(√)外圓粗車循環方式適合於加工棒料毛坯除去較大餘量的切削。

102(√)固定形狀粗車循環方式適合於加工已基本鑄造或鍛造成型的工件。

102(×)外圓粗車循環方式適合於加工已基本鑄造或鍛造成型的工件。

103(√)刀具補償功能包括刀補的建立、刀補的執行和刀補的取消三個階段。

104(×)刀具補償功能包括刀補的建立和刀補的執行二個階段。

105(×)數控機床配備的固定循環功能主要用於孔加工。

106(√)數控銑削機床配備的固定循環功能主要用於鑽孔、鏜孔、攻螺紋等。

107(×)編制數控加工程序時一般以機床坐標系作為編程的坐標系。

108(√)機床參考點是數控機床上固有的機械原點,該點到機床坐標原點在進給坐標軸方向上的距離可以在機床出廠時設定。

109(√)因為毛坯表面的重復定位精度差,所以粗基準一般只能使用一次。

110(×)表面粗糙度高度參數Ra值愈大,表示表面粗糙度要求愈高;Ra值愈小表示表面粗糙度要求愈低。

111(√)數控機床的位移檢測裝置主要有直線型和旋轉型。

112(×)基本型群鑽是群鑽的一種,即在標准麻花鑽的基礎上進行修磨,形成「六尖一七刃的結構特徵。

113(√)陶瓷的主要成分是氧化鋁,其硬度、耐熱性和耐磨性均比硬質合金高。

114(×)車削外圓柱面和車削套類工件時,它們的切削深度和進給量通常是相同的。

115(√)熱處理調質工序一般安排在粗加工之後,半精加工之前進行。

116(√)為了保證工件達到圖樣所規定的精度和技術要求,夾具上的定位基準應與工件上設計基準、測量基準盡可能重合。

117(√)為了防止工件變形,夾緊部位要與支承對應,不能在工件懸空處夾緊。

118(×)在批量生產的情況下,用直接找正裝夾工件比較合適。

119(√)刀具切削部位材料的硬度必須大於工件材料的硬度。

120(×)加工零件在數控編程時,首先應確定數控機床,然後分析加工零件的工藝特性。

121(×)數控切削加工程序時一般應選用軸向進刀。

122(×)因為試切法的加工精度較高,所以主要用於大批、大量生產。

123(×)具有獨立的定位作用且能限制工件的自由度的支承稱為輔助支承。

124(√)切削用量中,影響切削溫度最大的因素是切削速度。

125(√)積屑瘤的產生在精加工時要設法避免,但對粗加工有一定的好處。

126(×)硬質合金是一種耐磨性好。耐熱性高,抗彎強度和沖擊韌性都較高的一種刀具材料。

127(×)在切削時,車刀出現濺火星屬正常現象,可以繼續切削。

128(×)刃磨車削右旋絲杠的螺紋車刀時,左側工作後角應大於右側工作後角。

129(√)套類工件因受刀體強度、排屑狀況的影響,所以每次切削深度要少一點,進給量要慢一點。

130(√)切斷實心工件時,工件半徑應小於切斷刀刀頭長度。

131(√)切斷空心工件時,工件壁厚應小於切斷刀刀頭長度。

132(×)數控機床對刀具的要求是能適合切削各種材料、能耐高溫且有較長的使用壽命。

133(√)數控機床對刀具材料的基本要求是高的硬度、高的耐磨性、高的紅硬性和足夠的強度7和韌性。

134(√)工件定位時,被消除的自由度少於六個,但完全能滿足加工要求的定位稱不完全定位。

135(×)定位誤差包括工藝誤差和設計誤差。

136(×)數控機床中MDI是機床診斷智能化的英文縮寫。

137(×)數控機床中CCW代表順時針方向旋轉,CW代表逆時針方向旋轉。

138(×)一個完整尺寸包含的四要素為尺寸線、尺寸數字、尺寸公差和箭頭等四項要素。

139(√)高速鋼刀具具有良好的淬透性、較高的強度、韌性和耐磨性。

140(×)長V形塊可消除五個自由度。短的V形塊可消除二個自由度。

141(√)長的V形塊可消除四個自由度。短的V形塊可消除二個自由度。

142(×)高速鋼是一種含合金元素較多的工具鋼,由硬度和熔點很高的碳化物和金屬粘結劑組成。

143(√)零件圖中的尺寸標注要求是完整、正確、清晰、合理。

144(√)硬質合金是用粉末冶金法製造的合金材料,由硬度和熔點很高的碳化物和

金屬粘結劑組成。

145(√)工藝尺寸鏈中,組成環可分為增環與減環。

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