O conte¨²do principal da etapa de preparaci¨®n da M¨¢quina CNC ¨¦ a programaci¨®n CNC, que normalmente incl¨²e analizar debuxos de partes e determinar o proceso de m¨¢quina; Calcular a rota da ferramenta e obter os datos da posici¨®n da ferramenta; Escribir programas de m¨¢quina CNC; Crear medios de control; A ler o programa e cortar o primeiro ensaio. Hai dous m¨¦todos: programaci¨®n manual e programaci¨®n autom¨¢tica. En resumo, ¨¦ todo o proceso desde debuxos de partes at¨¦ obter programas de m¨¢quina CNC.
Programaci¨®n manual
»å±ð´Ú¾±²Ô¾±³¦¾±¨®²Ô
A programaci¨®n manual refere a todos os est¨¢dios da programaci¨®n que se completan manualmente. Usando ferramentas xerais de c¨¢lculo e varios m¨¦todos trigonom¨¦tricos de c¨¢lculo das funci¨®ns, realizar manualmente c¨¢lculos da trajectoria das ferramentas e instruci¨®ns do programa.
Este m¨¦todo ¨¦ relativamente simple, f¨¢cil de xestionar e ten gran adaptabilidade. Empregado para partes procesadas non molladas.
Pasos de programaci¨®n
Proceso CNC para completar manualmente a m¨¢quina de partes
Analizar debuxos de partes
A tomar decisiones de proceso
Determinar a rota de procesamento
Escoller os par¨¢metros do proceso
Calcular os datos das coordenadas da rota da ferramenta
Escribir a folla de programa de m¨¢quina CNC
Programa de verificaci¨®n
Programaci¨®n manual
Simulaci¨®n da rota da ferramenta
vantaxe
Usado principalmente para maquinaria de puntos (como perforaci¨®n, reaming) ou maquinaria de partes con formas xeom¨¦tricas simples (como grooves planos ou cadrados), con pequena complexidade computacional, segmentos limitados de program as e intuitivo e f¨¢cil de implementar a programaci¨®n.
atallo
Para partes con superficies espaciais libres e cavidades complexas, o c¨¢lculo dos datos da trajectoria de ferramentas ¨¦ bastante dif¨ªcil, require unha gran cantidade de traballo, ¨¦ propenso a erros, e ¨¦ dif¨ªcil de probar, algunhas das que pode mesmo ser imposible completar.
programaci¨®n autom¨¢tica
editar
»å±ð´Ú¾±²Ô¾±³¦¾±¨®²Ô
Para partes xeom¨¦tricamente complexas, ¨¦ preciso empregar un ordenador para escribir o program a de fonte da parte nunha linguaxe CNC especificada, e despois do procesamento xerar un programa de m¨¢quina, chamado programaci¨®n autom¨¢tica.
Con o desenvolvemento da tecnolox¨ªa CNC, os sistemas avanzados CNC non s¨® proporcionan aos usuarios funci¨®ns xerais de preparaci¨®n e auxiliar para programaci¨®n, sen¨®n tam¨¦n fornecen un medio para expandir as funci¨®ns CNC para programaci¨®n. A programaci¨®n de par¨¢metros do sistema CNC FANUC6M ¨¦ flex¨ªbel en aplicaci¨®n e gratuita en forma, con expresi¨®ns, operaci¨®ns l¨®xicas e fluxos de programas semellantes en linguaxes in form ¨¢ticas de alto nivel, facendo o programa de m¨¢quina conciso e f¨¢cil de entender, e obter funci¨®ns que son dif¨ªciles de alcanzar coa programaci¨®n normal.
A programaci¨®n CNC, como a programaci¨®n por ordenador, tam¨¦n ten a s¨²a propia"a; Lingua;, Pero unha diferenza ¨¦ que os ordenadores agora se desenvolveron para dominar o mercado global coas Windows de Microsoft como vantaxe absoluta. As ferramentas de m¨¢quinas CNC son diferentes. A¨ªnda non se desenvolveron ao nivel de universalidade m¨²tua, o que significa que a s s ¨²as diferenzas de hardware fixeron que os seus sistemas CNC non pod¨ªan conseguir compatibilidade m¨²tua. Por iso, cando quero procesar un baleiro, a primeira cousa que te?o que facer ¨¦ considerar que modelo de sistema xa temos para as nosas ferramentas de m¨¢quinas CNC
Software com¨²n
¢Å±«³Ò
Unigraphics ¨¦ un conxunto de software param¨¦trico tridimensional desenvolvido por Unigraphics Solution nos Estados Unidos, que integra as funci¨®ns CAD, CAM e CAE. ? o dese?o, an¨¢lise e fabricaci¨®n de software de alta calidade m¨¢is avanzado de hoxe, usado en campos industriais como aviaci¨®n, aeroespazo, autom¨®biles, barcos, m¨¢quinas xerais e electr¨®nica.
O software UG est¨¢ nunha posici¨®n l¨ªder no campo da CAM, orixinado da McDonnell Douglas Aircraft Company dos Estados Unidos, e ¨¦ a ferramenta de programaci¨®n preferida para a m¨¢quina CNC de partes de avi¨®ns.
Avanzos do UG
Fornecer cami?os de ferramentas fiables e precisos
Pode ser maquinado directamente en superficies e s¨®lidos
Unha boa interface de usuario, e os clientes tam¨¦n poden personalizar a interface cunha variedade de m¨¦todos de procesamento, facendo doado dese?ar e combinar rotas de ferramentas eficientes
Biblioteca de ferramentas completa
A procesar a funci¨®n de xesti¨®n de bibliotecas de par¨¢metros
Inclu¨ªndo a moldura de 2 eixos a 5 eixos, moldura de lathe e corte de f¨ªos
Xesti¨®n de bibliotecas de ferramentas grandes
Corto de simulaci¨®n s¨®lida
Postprocesador universal e outras funci¨®ns
Funci¨®n de moldura de alta velocidade
Modelo de personalizaci¨®n CAM
\ 9333;Catia
Catia ¨¦ un produto lanzado pola empresa francesa Dassault, e ¨¦ usado no desenvolvemento e dese?o dos avi¨®ns de combate da serie Phantom, Boeing 737 e 777.
CATIA ten poderosas capacidades de modelo de superficie e se clasifica entre os mellores en todos os programas CAD 3D. Empr¨¦gase ampliamente en empresas aeroespaciais e institutos de investigaci¨®n dom¨¦sticos, substitu¨ªndo gradualmente UG como a opci¨®n preferida para o dise?o complexo de superficie.
CATIA ten fortes capacidades de programaci¨®n e pode satisfacer os requisitos de m¨¢quina CNC de partes complexas. Alg¨²ns campos adoptan modelo de dese?o CATIA e procesamento de programaci¨®n UG, combinando os dous e utilizando-los xuntos.
\9334; Pro/E ¨¦
O software desenvolvido por PTC (Parameter Technology Co., Ltd.) nos Estados Unidos ¨¦ o sistema CAD/CAM en 3D m¨¢is popular do mundo. Empregado amplamente en industrias civiles como electr¨®nica, m¨¢quinas, molduras, dese?o industrial e xoguetes. Ten m¨²ltiplas funci¨®ns como dese?o de pezas, montaxe de produtos, desenvolvemento de moldura, m¨¢quina CNC e dese?o de forma.
Pro/E ¨¦ amplamente usado en empresas do sur de China, e ¨¦ pr¨¢ctica com¨²n usar PRO-E para modelar dese?o e MASTERCAM e CIMATRON para programar e procesar.
Pro/E
\ 9335;Cimatr¨®n
O sistema CAD/CAM de Cimatron ¨¦ un produto CAD/CAM/PDM da empresa Cimatron de Israel. ? un dos primeiros sistemas para alcanzar a funcionalidade completa de CAD/CAM en 3D nunha plataforma de microcomputadores. O sistema fornece unha interface de usuario relativamente flexible, modelo 3D excelente, debuxo de enxe?er¨ªa, m¨¢quina CNC completa, diferentes interfaces de datos universais e especializados e xesti¨®n integrada de datos de produtos. O sistema CAD/CAM de Cimatron ¨¦ moi popular na industria internacional de fabricaci¨®n de mollo e tam¨¦n ¨¦ amplamente usado na industria dom¨¦stica de fabricaci¨®n de mollo.
Cimatr¨®n (2 follas)
\ 9336;Mastercam
Un software CAD/CAM baseado en PC desenvolvido por CNC Corporation nos Estados Unidos. Mastercam fornece un entorno ideal para dese?ar a forma de partes con modelo xeom¨¦trico conveniente e intuitivo. As s¨²as poderosas e est¨¢veis funci¨®ns de modelo poden dese?ar partes complexas curvas e curvas. Mastercam ten funci¨®ns fortes na m¨¢quina bruta da superficie e na m¨¢quina de precisi¨®n da superficie. Hai m¨²ltiplas opci¨®ns para m¨¢quina de precisi¨®n da superficie, que poden satisfacer os requisitos de m¨¢quina da superficie de partes complexas, e tam¨¦n ten funci¨®n de m¨¢quina de varios eixos. Debido ao seu baixo prezo e ao seu desempe?o superior, tornou-se o software de programaci¨®n preferido da CNC na industria civil nacional.
\ 9337;FeatureCAM
A funcionalidade baseada en software CAM plenamente funcional desenvolvido por DELCAM nos Estados Unidos cont¨¦n un novo concepto de funcionalidades, forte reconocimento de funcionalidades, biblioteca de material baseada na base de co?ecemento do proceso, biblioteca de ferramentas e navegaci¨®n de iconas baseada no modo de programaci¨®n de cartas de proceso. Un software completamente modular que fornece soluci¨®ns completas para a programaci¨®n de talleres, desde a moldura de 2 a 5 eixos, at¨¦ a transformaci¨®n da moldura de m¨¢quinas compostas, desde a m¨¢quina de superficie a m¨¢quina de corte de f¨ªos. A funci¨®n de edici¨®n post do software DELCAM ¨¦ relativamente boa.
Algunhas empresas de fabricaci¨®n internas est¨¢n introducindo gradualmente novos produtos para satisfacer as necesidades do desenvolvemento da industria.
FeatureCAM (2 follas)
Xestor de fabricaci¨®n CAXA
CAXA Manufacturing Engineer ¨¦ un produto CAM producido nacionalmente lanzado por Beijing Beihang Haier Software Co., Ltd., que axudou ao software CAM dom¨¦stico a ocupar un lugar no mercado CAM dom¨¦stico. Como excelente representante e co?ecida marca de software independente de propiedade intelectual no campo da tecnolox¨ªa da informaci¨®n na industria de fabricaci¨®n china, CAXA tornou-se l¨ªder e principal fornecedor na industria china CAD/CAM/PLM. CAXA Manufacturing Engineer ¨¦ un software de programaci¨®n de moldura/perforaci¨®n de m¨¢quinas CNC con bons resultados de proceso para m¨¢quinas de moldura CNC de dous a cinco eixos e centros de m¨¢quinas. Este software ten un desempe?o superior, un prezo moderado, e ¨¦ bastante popular no mercado interno.
\ 9339;EdgeCAM
Un software profesional de programaci¨®n CNC con intelixencia produzido pola empresa Pathtrace no Reino Unido, que pode ser aplicado a
EdgeCAM
Programaci¨®n de ferramentas m¨¢quinas CNC como xirar, molar e cortar f¨ªos. EdgeCAM dese?ou un m¨¦todo de m¨¢quina m¨¢is conveniente e confiable para as caracter¨ªsticas complexas de m¨¢quina de superficie tridimensional actual, que ¨¦ popular na industria fabricante en Europa e Am¨¦rica. A British Pathway Company est¨¢ actualmente a desenvolverse e a operar no mercado chin¨¦s, proporcionando m¨¢is opci¨®ns aos clientes de fabricaci¨®n dom¨¦stica.
\ 9340;VERICUTVERICUT
Un software avanzado especializado de simulaci¨®n de m¨¢quinas CNC producido por CGTECH nos Estados Unidos. VERICUT adopta unha tecnolox¨ªa avanzada en 3D de visualizaci¨®n e realidade virtual, logrando simulaci¨®n extremamente realista dos procesos de m¨¢quina CNC. Non s¨® se poden empregar imaxes 3D de cor para mostrar a ferramenta de corte cortando espazos para formar partes
VERICUTVERICUT
Todo o proceso tam¨¦n pode mostrar o manexo da ferramenta, a fixtura e mesmo o proceso de funcionamento da ferramenta m¨¢quina e o ambiente virtual da f¨¢brica poden ser simulados, e o efecto ¨¦ como ver un v¨ªdeo dunha ferramenta m¨¢quina CNC que maquina partes na pantalla.
Os programadores importan varios programas de m¨¢quina CNC xerados por software de programaci¨®n en VERICUTVERICUT para verificaci¨®n, o que pode detectar erros de c¨¢lculo xerados na programaci¨®n orixinal de software e reducir a taxa de accidentes de m¨¢quina causada por erros de programa durante a m¨¢quina. Actualmente, moitas empresas internas fortes comezaron a introducir este software para enriquecer os seus sistemas de programaci¨®n CNC existentes e obtiveron bons resultados.
Con o r¨¢pido desenvolvemento da tecnolox¨ªa de fabricaci¨®n, o desenvolvemento e o uso do software de programaci¨®n CNC entraron nunha nova etapa de r¨¢pido desenvolvemento. Novos produtos est¨¢n emerxendo un tras o outro, e os m¨®dulos funcionais est¨¢n se refinando cada vez m¨¢is. O persoal de proceso pode facilmente dese?ar procesos de m¨¢quina CNC cient¨ªficamente razo¨¢beis e personalizados en microcomputadores, facendo a programaci¨®n de m¨¢quinas CNC m¨¢is f¨¢cil e conveniente.
(10) PowerMill
PowerMILL ¨¦ un potente sistema de programaci¨®n de software CNC producido por Delcam Plc no Reino Unido, con estratexias de m¨¢quina ricas. Adopci¨®n dunha interface de usuario chinesa WINDOWS completamente nova, fornecendo estratexias de procesamento completas. Ao axudar aos usuarios a xerar a mellor soluci¨®n de m¨¢quina, mellorando as¨ª a eficiencia da m¨¢quina, reducindo o corte manual e xerando r¨¢pidamente cami?os de m¨¢quina grosos e finos. Calquera modificaci¨®n e recalculaci¨®n da soluci¨®n est¨¢ case completada nun instante, reducindo o 85% do tempo de c¨¢lculo da rota da ferramenta. Isto permite a inspecci¨®n e eliminaci¨®n completas de interferencia da m¨¢quina CNC de 2- 5 eixos, incluindo os titulares de ferramentas e os titulares de ferramentas Equipado con simulaci¨®n integrada da entidade de m¨¢quina, facilita aos usuarios entender todo o proceso de m¨¢quina e os resultados antes de m¨¢quinar, aforrar tempo de m¨¢quina.
Pasos b¨¢sicos
1. Analiza os debuxos de partes para determinar o fluxo do proceso
Analiza a forma, tama?o, precisi¨®n, material e baleiro requeridos polo debuxo da parte e aclara o contido e os requisitos de procesamento; Determina o plan de m¨¢quinas, a rota de corte, os par¨¢metros de corte e escolla ferramentas e dispositivos de corte.
Rota ao coitelo (3 follas)
2. C¨¢lculo num¨¦rico
Calcula os puntos iniciais e finais das caracter¨ªsticas xeom¨¦tricas do contorno da parte, as ¨ª como as coordenadas centrais dos arcos, baseadas nas dimensi¨®ns xeom¨¦tricas da parte, na rota de procesamento e outros factores.
3. Escribir programas de procesamento
Despois de completar os dous pasos anteriores, escriba o programa de m¨¢quina de acordo co c¨®digo de instruci¨®n funcional e o formato do segmento do programa especificado polo sistema CNC.
4. Introduza o programa no sistema CNC
A entrada do program a pode entrar directamente no sistema CNC mediante o teclado ou mediante unha interface de comunicaci¨®n do ordenador.
Procedimentos de inspecci¨®n e corte da primeira peza
Empregue a funci¨®n de visualizaci¨®n gr¨¢fica fornecida polo sistema CNC para comprobar a correcteza da rota da ferramenta. Facer o corte de primeira peza do traballo, analizar as causas dos erros e facer correcci¨®ns en tempo r¨¢pido ata que se corten partes calificadas.
A¨ªnda que a linguaxe de programaci¨®n e as instruci¨®ns de cada sistema CNC son diferentes, tam¨¦n hai moitas semellanzas entre eles
C¨®digo da funci¨®n
editar
Caracteres e as s¨²as funci¨®ns
1. Caracteres e c¨®digos
Os caracteres son s¨ªmbolos usados para organizar, controlar ou representar datos, como n¨²meros, letras, puntuaci¨®n, operadores matem¨¢ticos, etc. Hai dous c¨®digos est¨¢ndar amplamente usados internacionalmente:
1) C¨®digo est¨¢ndar da Organizaci¨®n Internacional de Normalizaci¨®n ISO
2) EIA Electronic Industries Association of America Standard Code
Dous caracteres
Nos programas de m¨¢quina CNC, os caracteres refiren a unha serie de caracteres ordenados de acordo co regulamento, almacenados, transmitidos e operados como unidade de informaci¨®n. Un car¨¢cter ¨¦ composto dunha letra inglesa seguida de varios d¨ªxitos decimais, e esta letra inglesa ch¨¢mase un car¨¢cter de enderezo.
Por exemplo, "X2500" ¨¦ unha palabra, X ¨¦ o s¨ªmbolo do enderezo e o n¨²mero "2500" ¨¦ o contido do enderezo. No sistema FANUC, se o valor do enderezo ten un punto decimal, representa unidades de milimetro; se non ten un punto decimal, representa unidades de micrometro. Por exemplo, X2500 Coordenada X 2500 milimetros (X2500 representa coordenada X 2500 micrometros)
3. A funci¨®n dos caracteres
Cada palabra que constitue un segmento de program a ten o seu significado funcional espec¨ªfico, e o seguinte ¨¦ introducido principalmente baseado nas especificaci¨®ns do sistema CNC FANUC-0M.
(1) N ¨²mero de serie N
N¨²mero de secuencia, tam¨¦n co?ecido como n¨²mero do segmento do programa ou n¨²mero do segmento do programa. O n¨²mero de secuencia est¨¢ localizado no comezo do segmento do programa e consiste no n¨²mero de secuencia N e d¨ªxitos posteriores. As s¨²as funci¨®ns incl¨²en proba de lectura, saltos condicionais, bucles fixos, etc. Ao empregar, debe empregarse en intervalos, como N10 N20 N30... (O n¨²mero do programa s¨® ¨¦ para marcar prop¨®sitos e non ten ning¨²n significado real)
\ 9333;Preparar a palabra funcional G
O s¨ªmbolo de enderezo para preparar as palabras da funci¨®n ¨¦ G, tam¨¦n co?ecido como funci¨®n G ou instruci¨®n G, que ¨¦ unha instruci¨®n empregada para estabelecer o modo de traballo dunha ferramenta m¨¢quina ou sistema de control. G00¡«G99
\ 9334;Palabras do tama?o
A palabra de dimensi¨®n ¨²sase para determinar a posici¨®n de coordenadas do punto final do movemento da ferramenta na ferramenta da m¨¢quina.
Entre eles, o primeiro grupo X, Y, Z, U, V, W, P, Q, R ¨¦ usado para determinar as dimensi¨®ns lineares das coordenadas do punto final; O segundo grupo A, B, C, D, E ¨¦ usado para determinar as dimensi¨®ns angulares das coordenadas do punto final; O terceiro grupo I, J e K son usados para determinar o tama?o da coordenada central do contorno do arco. En alg¨²ns sistemas CNC, tam¨¦n se pode empregar a instruci¨®n P para pausar o tempo, e a instruci¨®n R pode empregar para determinar o raio do arco.
(4) Fomentar a palabra F
O s¨ªmbolo de enderezo da palabra da funci¨®n de fonte ¨¦ F, tam¨¦n co?ecido como funci¨®n F ou instruci¨®n F, usado para especificar a taxa de fonte para cortar. Para os atallos, F pode dividirse en dous tipos: alimentaci¨®n por minuto e alimentaci¨®n por rotaci¨®n. Para outras ferramentas de m¨¢quina CNC, a alimentaci¨®n por minuto s¨® se emprega xeralmente. A instruci¨®n F ¨¦ empregada com¨²nmente nos segmentos do programa de corte de f¨ªos para indicar o l¨ªmite do f¨ªo.
Palabra principal da funci¨®n de velocidade de xiro S
O s¨ªmbolo de enderezo da palabra da funci¨®n de velocidade de spindle ¨¦ S, tam¨¦n co?ecido como funci¨®n S ou comando S, usado para especificar a velocidade de spindle. A unidade ¨¦ r/min.
Funci¨®n de ferramenta palabra T
O s¨ªmbolo de enderezo da palabra da funci¨®n ferramenta ¨¦ T, tam¨¦n co?ecida como funci¨®n T ou instruci¨®n T, usado para especificar o n¨²mero de ferramentas empregadas durante a m¨¢quina, como T01. Para os bloqueos do CNC, tam¨¦n se empregan os seguintes n¨²meros para compensaci¨®n especificada da lonxitude da ferramenta e compensaci¨®n do raio da punta da ferramenta, como T0101.
Palabra de funci¨®n auxiliar M
O s¨ªmbolo de enderezo da palabra da funci¨®n auxiliar ¨¦ M, e os d¨ªxitos seguintes son xeralmente n¨²meros enteiros positivos de 1- 3 bits, tam¨¦n co?ecidos como funci¨®n M ou instruci¨®n M, usados para especificar a acci¨®n de conmutaci¨®n do dispositivo auxiliar da ferramenta m¨¢quina CNC, como M00- M99.
Formato do programa
editar
Formato do segmento do programa
Un programa de m¨¢quina CNC est¨¢ composto por varios segmentos de programa. O formato do segmento do program a refere ao arranxo de palabras, caracteres e datos nun segmento do programa. Exemplo do formato do segmento do programa:
N30 G01 X88, 1 Y30, 2 F500 S3000 T02 M08;
N40 X90£» Este segmento do programa omite a palabra de continuaci¨®n "G01.", Y30.2£¬F500£¬S3000£¬T02£¬M08¡±£¬ Pero as s¨²as funci¨®ns a¨ªnda son eficaces
No segmento do programa, ¨¦ preciso definir claramente os diferentes elementos que compo?en o segmento do programa:
Obxectivo en movemento: coordenadas do punto final X, Y, Z;
Mover pola trayectoria: Prepare a palabra de funci¨®n G;
Taxa de alimentaci¨®n: palabra de funci¨®n de alimentaci¨®n F;
Velocidade de corte: letra S da funci¨®n de velocidade de xiro;
Empregando ferramentas: Tool function letter T;
Acci¨®n auxiliar da ferramenta m¨¢quina: palabra de funci¨®n auxiliar M.
Formato do programa
1) S¨ªmbolos de inicio e final do programa
Os s¨ªmbolos de inicio e final do program a son o mesmo car¨¢cter, con% no c¨®digo ISO e EP no c¨®digo EIA. Ao escribir debe empregarse un segmento de columna ¨²nica.
2) Nome do programa
Hai d¨²as formas de nomes de programas: unha ¨¦ composta da letra inglesa O (% ou P) e 1- 4 n¨²meros enteiros positivos; Outro tipo ¨¦ un nome do program a que comeza cunha letra inglesa e est¨¢ composto dunha mistura de letras, n¨²meros e varios caracteres (como TEST 1). Xeralmente, require unha secci¨®n separada.
3) Suxeito do programa
O corpo do programa est¨¢ composto por varios segmentos do programa. Cada segmento do programa ocupa normalmente unha li?a
4) Fin do programa
O programa pode completarse coa instruci¨®n M02 ou M30. Xeralmente, require unha secci¨®n separada.
Exemplos de formatos xerais para os programas de m¨¢quina:
% //S¨ªmbolo de inicio
O2000//Nome do programa
N10 G54 G00 X10, 0 Y20, 0 M03 S1000 // Corpo do programa
N20 G01 X60.0 Y30.0 F100 T02 M08
N30 X80.0
¡¡.
N200 M30//Programa rematou
S¨ªmbolo %//Fin
Coordenadas da ferramenta m¨¢quina
editar
Determinar o sistema de coordenadas
(1) Regolamentos sobre o movemento relativo das ferramentas m¨¢quinas
En ferramentas m¨¢quinas, sempre asumimos que a peza de traballo est¨¢ estacionada mentres a ferramenta est¨¢ en movemento. Desta forma, os programadores poden determinar o proceso de m¨¢quina da ferramenta de m¨¢quina baseado no debuxo das partes sen considerar o movemento espec¨ªfico da peza de traballo e ferramenta da ferramenta de m¨¢quina
centro de m¨¢quina
\9333; Regolamentos sobre o sistema de coordenadas das ferramentas m¨¢quinas
A relaci¨®n entre os eixos de coordenadas X, Y e Z no sistema de coordenadas est¨¢ndar da m¨¢quina determinase polo sistema de coordenadas cartesiano da dereita.
Na ferramenta de m¨¢quina CNC, o movemento da ferramenta da m¨¢quina ¨¦ controlado polo dispositivo CNC. Para determinar o movemento de formaci¨®n e o movemento auxiliar da ferramenta de m¨¢quina CNC, ¨¦ preciso primeiro determinar o desplazamento e a direcci¨®n do movemento da ferramenta da m¨¢quina. Isto precisa ser alcanzado mediante un sistema de coordenadas, chamado sistema de coordenadas da ferramenta da m¨¢quina.
Por exemplo, nunha m¨¢quina de moldura, os movementos longitudinais, transversais e verticales dunha cama org¨¢nica. Na m¨¢quina CNC, deben empregarse sistemas de coordenadas m¨¢quinas para descrebelo.
A relaci¨®n entre os eixos X, Y e Z no sistema est¨¢ndar de coordenadas da m¨¢quina determinase polo sistema cartesiano de coordenadas da dereita:
1) Estender o polgar, o dedo ¨ªndice e o dedo medio da man dereita, facendo que estean entre eles 90 graos. O polgar representa a coordenada X, o dedo ¨ªndice representa a coordenada Y e o dedo medio representa a coordenada Z.
2) Os puntos do polgar na direcci¨®n positiva da coordenada X, os puntos do dedo ¨ªndice na direcci¨®n positiva da coordenada Y e os puntos do dedo medio na direcci¨®n positiva da coordenada Z.
3) As coordenadas de rotaci¨®n arredor das coordenadas X, Y e Z son representadas por A, B e C. Segundo a regra espiral dereita, a direcci¨®n do polgar ¨¦ a direcci¨®n positiva de calquera eixo nas coordenadas X, Y e Z, e a direcci¨®n de rotaci¨®n dos outros catro dedos ¨¦ a direcci¨®n positiva das coordenadas de rotaci¨®n A, B e C.
\9334Regolamentos sobre a direcci¨®n do movemento
A direcci¨®n de aumentar a distancia entre a ferramenta e a peza de traballo ¨¦ a direcci¨®n positiva de cada eixo de coordenadas. A figura seguinte mostra as direcci¨®ns positivas de dous movementos nun bloqueo CNC.
Direcci¨®n do eixo das coordenadas
\ 9332Z- coordenada
A direcci¨®n de movemento da coordenada Z determinase pola spindle que transmite a potencia de corte, is to ¨¦, o eixo de coordenadas paralelo ao eixo spindle ¨¦ a coordenada Z, e a direcci¨®n positiva da coordenada Z ¨¦ a direcci¨®n da ferramenta deixando a peza de traballo Coordenada X
A coordenada X ¨¦ paralela ao plano de apertura da peza de traballo, normalmente dentro do plano horizontal. Ao determinar a direcci¨®n do eixo X, deben considerarse d¨²as situaci¨®ns:
1) Se a peza de traballo pasa por movemento rotacional, a direcci¨®n da ferramenta deixando a peza de traballo ¨¦ a direcci¨®n positiva da coordenada X.
2) Se a ferramenta xira, hai d¨²as situaci¨®ns: cando a coordenada Z ¨¦ horizontal, cando o observador mira a peza de traballo ao longo da spindle da ferramenta, a direcci¨®n+X do movemento apunta ¨¢ dereita; Cando a coordenada Z ¨¦ perpendicular, cando o observador enfrenta a rotaci¨®n da ferramenta e mira cara ¨¢ columna, a direcci¨®n+X do movemento apunta ¨¢ dereita. A seguinte figura mostra a coordenada X do bloqueo CNC.
\ 9334Ycoordenada
Despois de determinar a direcci¨®n positiva das coordenadas X e Z, a direcci¨®n da coordenada Y pode determinarse empregando o sistema de coordenadas cartesianas ¨¢ dereita baseado na direcci¨®n das coordenadas X e Z.
Configuraci¨®n do orixe
A orixe dunha ferramenta de m¨¢quina refere a un punto fixo definido na ferramenta de m¨¢quina, que ¨¦ a orixe do sistema de coordenadas da m¨¢quina. Determinouse durante a montaxe e depuraci¨®n da ferramenta da m¨¢quina, e ¨¦ o punto de referencia para o movemento da m¨¢quina da ferramenta CNC.
(1) Orixe do bloqueo CNC
En un lathe CNC, a orixe da ferramenta de m¨¢quina ¨¦ xeralmente tomada na intersecci¨®n da cara final de chuck e a li?a central da spindle. Entretanto, configurando par¨¢metros, a orixe da ferramenta da m¨¢quina tam¨¦n pode ser configurada na posici¨®n l¨ªmite positiva das coordenadas X e Z.
\ 9333;Orixe da m¨¢quina de moldura CNC
O centro da face inferior da columna est¨¢ na posici¨®n frontal l¨ªmite dos tres eixos.
Programaci¨®n Lathe
editar
Para as conexi¨®ns CNC, diferentes sistemas CNC te?en diferentes m¨¦todos de programaci¨®n.
Instrucci¨®n para configurar o sistema de coordenadas da peza de traballo
? unha instruci¨®n que especifica a orixe do sistema de coordenadas da peza de traballo, tam¨¦n co?ecido como punto cero de programaci¨®n.
Formato da instruci¨®n: G50 X Z
Na f¨®rmula, X e Z son as dimensi¨®ns nas direcci¨®ns X e Z desde o punto de inicio da punta da ferramenta at¨¦ a orixe do sistema de coordenadas da peza de traballo.
Ao executar o comando G50, a ferramenta da m¨¢quina non se move, is to ¨¦, os eixos X e Z non se moven. O sistema lembra internamente os valores de X e Z e os valores das coordenadas na pantalla CRT cambian. Isto ¨¦ equivalente ao establecer un sistema de coordenadas de pezas de traballo coa orixe da peza de traballo como orixe das coordenadas dentro do sistema.
Bloqueo CNC
M¨¦todo de programaci¨®n para o sistema de tama?o:
1. Dimensi¨®ns absolutas e incrementais
Na programaci¨®n CNC, normalmente hai dous xeitos de representar as coordenadas das posici¨®ns das ferramentas: as coordenadas absolutas e as coordenadas incrementais (relativas). Cando se programan os bloqueos CNC, pode empregarse a programaci¨®n de valor absoluto, a programaci¨®n de valor incremental ou unha combinaci¨®n de ambas as d¨²as.
\ 9332;Programaci¨®n de valor absoluto: Os valores de coordenadas de todos os puntos de coordenadas calculanse a partir da orixe do sistema de coordenadas de pezas de traballo, chamadas coordenadas absolutas, representadas por X e Z.
\ 9333;Programaci¨®n de valor incremental: Os valores das coordenadas no sistema de coordenadas c¨¢lculanse relativamente ¨¢ posici¨®n anterior (ou punto de partida) da ferramenta e ch¨¢mase coordenadas incrementais (relativas). As coordenadas do eixo X son representadas por U, as coordenadas do eixo Z son representadas por W, e as coordenadas positivas e negativas son determinadas pola direcci¨®n do movemento.
2. Programaci¨®n do di¨¢metro e do raio
Cando se programan os bloqueos CNC, debido ¨¢ secci¨®n cruzada circular das partes rotatorias m¨¢quinas, hai dous xeitos de representar as s¨²as dimensi¨®ns radiais: di¨¢metro e raio. O m¨¦todo empregado ¨¦ determinado polos par¨¢metros do sistema. Cando as conexi¨®ns CNC saen da f¨¢brica, normalmente est¨¢n configuradas como programaci¨®n de di¨¢metro, polo que o tama?o na direcci¨®n do eixo X do programa ¨¦ o valor do di¨¢metro. Se se require programaci¨®n de raios, ¨¦ preciso modificar os par¨¢metros relevantes do sistema para colocalo nun estado de programaci¨®n de raios.
3. Dimensi¨®ns m¨¦tricas e inglesas
Entrada de tama?o imperial G20 entrada de tama?o m¨¦trico G21 (Frank)
Entrada de tama?o imperial G70 entrada de tama?o m¨¦trico G71 (Siemens)
Hai d¨²as formas de anotaci¨®n de dimensi¨®n nos dibuxos de enxe?er¨ªa: m¨¦trico e imperial. O sistema CNC pode converter todos os valores xeom¨¦tricos en dimensi¨®ns m¨¦tricas ou imperiais usando c¨®digos baseados no estado configurado. Despois de activar o sistema, a ferramenta da m¨¢quina est¨¢ no estado m¨¦trico G21.
A relaci¨®n de conversi¨®n entre unidades m¨¦tricas e imperiais ¨¦:
1mm0, 0394in
1in25, 4mm
2[UNK] Control da rotaci¨®n, control da fonte e selecci¨®n de ferramentas (sistema FANUC- 0iT) 1. Funci¨®n da rotaci¨®n S
A funci¨®n S consiste nun c¨®digo de enderezo S e varios d¨ªxitos que o seguen.
\ 9332;Comando constante de control de velocidade linear G96
Despois de executar o comando G96, o valor especificado por S representa a velocidade de corte. Por exemplo, G96 S150 indica que a velocidade do punto de corte da ferramenta de xiro ¨¦ de 150 m/min.
Ferramenta CNC
\ 9333;Cancelar o comando constante de control de velocidade linear G97 (comando de velocidade constante)
Despois de executar o comando G97, o valor especificado por S representa a velocidade de xiro por minuto. Por exemplo, G97 S1200 representa unha velocidade de xiro de 1200r/min. Despois de activar o sistema FANUC, por omisi¨®n ¨¦ o estado G97.
¢Ç L¨ªmite m¨¢ximo de velocidade G50
Ademais da funci¨®n de configuraci¨®n do sistema de coordenadas, G50 tam¨¦n ten a funci¨®n de configurar a velocidade m¨¢xima de xiro. Por exemplo, G50 S2000 significa configurar a velocidade m¨¢xima de xiro a 2000r/min. Ao empregar un control de velocidade linear constante para cortar, para evitar accidentes, ¨¦ preciso limitar a velocidade de xiro.
2. Funci¨®n de fonte F
A funci¨®n F representa a taxa de fonte, que est¨¢ composta por un c¨®digo de enderezo F e varios d¨ªxitos posteriores.
\ 9332;Comando de fonte G98 por minuto
Despois de executar o comando G98, o sistema CNC determina que a unidade de taxa de alimentaci¨®n a que se refire F ¨¦ mm/min (mil¨ªmetros/minuto), como G98 G01 Z-20,0 F200; A taxa de alimentaci¨®n no segmento do programa ¨¦ de 200mm/min.
\ 9333;Comando de alimentaci¨®n G99 por revoluci¨®n
Despois de executar o comando G99, o sistema CNC determina que a unidade de taxa de alimentaci¨®n a que se refire F ¨¦ mm/r (mil¨ªmetros/revoluci¨®n), como G99 G01 Z-20,0 F0,2; A taxa de alimentaci¨®n no segmento do programa ¨¦ de 0,2 mm/r.
Instrucci¨®n de imputaci¨®n
\ 65288; 1\ 65289Instrucci¨®nde posici¨®n r¨¢pida G00
O comando G00 activa a ferramenta para moverse rapidamente do punto onde se localiza a ferramenta para a seguinte posici¨®n de destino mediante o control de posici¨®n de puntos. S¨® ¨¦ para posicionar r¨¢pidamente sen ning¨²n requisito de trajectoria de movemento e sen ning¨²n proceso de corte.
Formato da instruci¨®n:
G00 X( U) Z( W) Name
Entre eles:
X. Z ¨¦ o valor absoluto das coordenadas do punto que a ferramenta precisa alcanzar;
U. W ¨¦ o valor incremental da distancia entre o punto a alcanzar pola ferramenta e a posici¨®n existente; (P¨®dense omitir as coordenadas sen mover)
Instrucci¨®n de interpolaci¨®n linear G01
O comando G01 ¨¦ un comando de movemento linear que especifica a ferramenta para realizar calquera movemento linear a unha taxa de alimentaci¨®n especificada F mediante a interpolaci¨®n entre d¨²as coordenadas.
Formato da instruci¨®n:
G01 X( U) Z( W) F_ £»
Entre eles:
(1) X, Z ou U, W te?en o mesmo significado que G00.
¢Æ F ¨¦ a taxa de alimentaci¨®n (taxa de alimentaci¨®n) da ferramenta, que debe determinarse de acordo cos requisitos de corte.
Instrucci¨®ns de interpolaci¨®n circular G02 e G03
Hai dous tipos de comandos de interpolaci¨®n do arco circular: comando de interpolaci¨®n do arco circular en sen horario G02 e comando de interpolaci¨®n do arco circular en sen horario G03.
Formato de programaci¨®n:
O formato da orde para a orde de interpolaci¨®n de arco no sentido horario ¨¦:
G02 X( U) Z( W) R_ F_;
G02 X( U) Z( W) I_ K_ F_;
O formato da orde para o comando de interpolaci¨®n de arco en sentido contrario ao reloxo ¨¦:
G03 X( U) Z( W) R_ F_;
G03 X( U) Z( W) I_ K_ F_;
Entre eles:
\ 9332X_ Z_ ¨¦ o valor absoluto das coordenadas do punto final para interpolaci¨®n de arco e U_ W_ ¨¦ o valor incremental das coordenadas do punto final para interpolaci¨®n de arco.
¢Æ R ¨¦ o raio dun arco, expresado como un valor de raio.
Cando o ¨¢ngulo central correspondente ao arco ¨¦ 180, R ¨¦ un valor positivo;
Cando o ¨¢ngulo central correspondente ao arco ¨¦> Aos 180, R ¨¦ un valor negativo.
¢Ç I e K son os incrementos de coordenadas do centro do c¨ªrculo relativos ao punto de inicio do arco, expresados como vectores ao longo dos eixos X (I) e Z (K).
(4) Princ¨ªpio da selecci¨®n: Escolla o que ¨¦ m¨¢is convenient e para usar (pode ser visto sen c¨¢lculo). Cando I, K e R aparecen simultaneamente no mesmo segmento do programa, R ten prioridade (is to ¨¦, efectiva) e I e K non son v¨¢lidos.
Cando te?o 0 ou K ¨¦ 0, pode ser omitido e non escrito.
Se quere interpolar un c¨ªrculo enteiro s¨® pode empregar o m¨¦todo central para representalo, e o m¨¦todo de raio non pode ser executado. Se dous semic¨ªrculos est¨¢n conectados polo m¨¦todo de raio, o verdadeiro erro de redondeza ser¨¢ demasiado grande.
F ¨¦ a taxa de alimentaci¨®n ou a taxa de alimentaci¨®n ao longo da direcci¨®n tanxente do arco.
Introducci¨®n profesional
editar
Obxectivos de formaci¨®n
Para cultivar talentos que se poden adaptar ¨¢s necesidades da construci¨®n econ¨®mica moderna, ter un desenvolvemento completo na moralidade, intelixencia e aptitude f¨ªsica, poseder co?ecemento profissional s¨®lido do procesamento de ferramentas m¨¢quinas CNC, forte capacidade manual, e poder participar en maquinaria CNC e equipamento CNC operaci¨®n e xesti¨®n en posici¨®ns operacionais intelixentes e habilitadas na li?a de produci¨®n.
Cursos principais
FundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundFundMeMeMeMeMeMeMeMeDraDraDraDraMeTolTolTolTolTolTolTolTolTolTolTolTolTolFitFit and TechnicMeasMeasMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMegn, UG 3D Design e CNC Programming, MASTERCAM 3D Design e CNC Programming, CNC Machine Structure and Maintenance.
Direcci¨®n do emprego
editar
Engadido en xesti¨®n de produci¨®n, dese?o mec¨¢nico de produtos, operaci¨®ns de programaci¨®n e procesamento de CNC, instalaci¨®n de equipo CNC, depuraci¨®n e funcionamento, diagn¨®stico e manutenci¨®n de fallas de equipo CNC, renovaci¨®n e servizo de p¨®s-venda.
A primeira opci¨®n ¨¦ os operadores de CNC. Os estudantes que te?en feito pr¨¢cticas de CNC e formaci¨®n operacional de CNC poden ser competentes, pero a competici¨®n para esta posici¨®n de traballo ¨¦ a maior. Este maior est¨¢ dispo?¨ªbel en calquera universidade profesional de enxe?er¨ªa, sen falar de estudantes de escolas profesionais e escolas t¨¦cnicas. Actualmente, as posici¨®ns operacionais do CNC na industria de m¨¢quinas china chegaron basicamente a saturaci¨®n. Alg¨²ns estudantes dix¨¦ronme que os seus compa?eiros de clase, que se graduaron do instituto secundario e traballaron en operaci¨®ns CNC cinco ou seis anos antes deles, xa eran traballadores qualificados con salarios decentes, polo que se sent¨ªan moi sen esperanza. D¨ªxenlles que o que hai que comparar non ¨¦ o presente, sen¨®n o desenvolvemento futuro.
En segundo lugar, un programador CNC. Moitas empresas de m¨¢quina empregan programaci¨®n autom¨¢tica para xerar programas de m¨¢quina CNC, polo que precisan aprender software CAM. As diferentes unidades empregan diferentes tipos de software CAM, pero os m¨¦todos de procesamento son xeralmente semellantes, polo que ¨¦ preciso aprender un ben. Por¨¦n, como programador de CNC, os requisitos son altos e a responsabilidade tam¨¦n ¨¦ significativa, precisa unha experiencia de m¨¢quina tan rica. Neste caso, non ¨¦ realista que os alumnos que acaban de deixar a escola tomen inmediatamente esta posici¨®n. Debe pasar por un per¨ªodo de exercicio, vari¨¢ndose de un ou dous anos a tres a cinco anos.
En terceiro lugar, o persoal de manutenci¨®n da CNC ou o persoal de servizo de p¨®s-venda. Esta posici¨®n ten requisitos m¨¢is altos e ¨¦ a que m¨¢is falta no campo da CNC. Non s¨® require ricos co?ecementos mec¨¢nicos, sen¨®n tam¨¦n ricos co?ecementos el¨¦ctricos. Se escolle esta direcci¨®n, pode ser moi dif¨ªcil (como viaxes frecuentes de negocios), e precisa aprender e acumular constantemente a experiencia. Esta posici¨®n require m¨¢is entrenamiento, polo que o tempo para ser proficiente ser¨¢ m¨¢is longo, pero as recompensas tam¨¦n ser¨¢n relativamente xenerosas.
En cuarto lugar, o persoal de vendas da CNC. O salario desta posici¨®n ¨¦ o m¨¢is xeneroso, e o co?ecemento profesional requerido non ¨¦ tanto, pero require unha excelente elocuencia e boas habilidades sociais, que non son algo que a xente normal pode facer.
En quinto lugar, tam¨¦n se poden escoller maiores semellantes: profissionais de dese?o mec¨¢nico como redactores, dese?adores mec¨¢nicos e dese?adores estruturais; Xesti¨®n de procesos ou persoal t¨¦cnico en lugar, dese?adores mec¨¢nicos (enxe?eiros mec¨¢nicos), operadores de m¨¢quinas CNC, traballadores de manutenci¨®n de equipos mec¨¢nicos, vendedores de equipos mec¨¢nicos, programadores, traballadores de procesos mec¨¢nicos, inspectores e administradores de produci¨®n.
Aprender a programaci¨®n
editar
Na demand a r¨¢pidamente crecente de m¨¢quinas de CNC na industria de fabricaci¨®n dom¨¦stica, hai unha grave escasez de talentos tecnoloxicos de programaci¨®n de CNC, e a tecnolox¨ªa de programaci¨®n de CNC converteuse en unha demanda quente no mercado de traballo.
Condici¨®ns b¨¢sicas que precisan ser cumpridas
(1) Poser habilidades b¨¢sicas de aprendizaxe, isto ¨¦, os estudantes te?en certas habilidades de aprendizaxe e co?ecemento preparatorio.
Te?en as condici¨®ns para recibir boa formaci¨®n, incluindo a selecci¨®n de boas instituci¨®ns de formaci¨®n e materiais de formaci¨®n.
Acumular experiencia na pr¨¢ctica.
Co?ecemento e habilidades preparatorias
(1) O co?ecemento b¨¢sico da xeometr¨ªa (secundario ou superior ¨¦ suficiente) e a fundaci¨®n mec¨¢nica de debuxo.
Ingl¨¦s b¨¢sico.
Co?ecemento xeral do procesamento mec¨¢nico.
Capacidades b¨¢sicas de modelo en 3D.
Escolla os materiais de entrenamiento
O contido do caderno de texto debe ser axeitado para os requisitos dos programas pr¨¢cticos, coa tecnolox¨ªa de programaci¨®n gr¨¢fica interactiva amplamente adoptada baseada no software CAD/CAM como o contido principal. A¨ªnda que ensine t¨¦cnicas pr¨¢cticas como operaci¨®ns de software e m¨¦todos de programaci¨®n, tam¨¦n deber¨ªa incluir unha certa cantidade de co?ecemento b¨¢sico, para que os lectores poidan entender a natureza e as raz¨®ns por detr¨¢s dela.
A estrutura do libro de texto. A aprendizaxe da tecnolox¨ªa de programaci¨®n CNC ¨¦ un proceso de melloraci¨®n continua en etapas, polo que o contido dos libros de texto debe ser asignado razoablemente de acordo con diferentes etapas de aprendizaxe. Ao mesmo tempo, resume e clasifique sistematicamente o contido desde unha perspectiva de aplicaci¨®n, facendo m¨¢is f¨¢cil para os lectores entendelo e lembralo en todo.
Aprender contido e proceso de aprendizaxe
Fase 1: Aprendimento b¨¢sico do co?ecemento, incluindo co?ecemento b¨¢sico dos principios de m¨¢quina CNC, programas CNC, procesos de m¨¢quina CNC, etc.
Fase 2: Aprender a tecnolox¨ªa de programaci¨®n CNC, cunha comprensi¨®n preliminar da programaci¨®n manual, centr¨¢ndose na aprendizaxe de tecnolox¨ªa interactiva de programaci¨®n gr¨¢fica baseada en software CAD/CAM.
Fase 3: Exercicios de programaci¨®n e m¨¢quina CNC, incluindo un certo n¨²mero de exercicios de programaci¨®n e m¨¢quina de produtos CNC.
M¨¦todos e habilidades de aprendizaxe
Como aprender outros co?ecementos e habilidades, a xesti¨®n dos m¨¦todos correctos de aprendizaxe desempe?a un papel crucial para mellorar a eficiencia e a calidade da aprendizaxe tecnolox¨ªa de programaci¨®n CNC. Aqu¨ª hai algunhas suxesti¨®ns:
Concentrate na loita contra a batalla de aniquilaci¨®n, completa un obxectivo de aprendizaxe en pouco tempo, e aplicalo en tempo oportuno para evitar aprendizaxe de estilo de maratona.
\ 9333;A categorizaci¨®n razoable das funci¨®ns de software non s¨® mellora a eficiencia da memoria, sen¨®n tam¨¦n axuda a comprender o aplicativo global das funci¨®ns de software.
Desde o comezo, ¨¦ moitas veces m¨¢is importante concentrarse en cultivar h¨¢bitos de funcionamento est¨¢ndarizados e un estilo de traballo rigoroso e meticuloso, en vez de simplemente aprender tecnolox¨ªa.
Gravar os problemas, erros e puntos de aprendizaxe atopados na vida cotidiana, e este proceso de acumulaci¨®n ¨¦ o proceso de mellorar constantemente o seu nivel.
Como aprender CAM
A aprendizaxe da tecnolox¨ªa de programaci¨®n gr¨¢fica interactiva (tam¨¦n co?ecida como os puntos chave da programaci¨®n CAM) pode dividirse en tres aspectos:
1. Ao aprender software CAD/CAM, o foco deber¨ªa estar no xesti¨®n das funci¨®ns b¨¢sicas, porque a aplicaci¨®n do software CAD/CAM tam¨¦n se conforma co chamado "principio 20/80", o que significa que o 80% dos programas s¨® precisan usar o 20% das s¨²as funci¨®ns.
2. ? cultivar h¨¢bitos de traballo est¨¢ndarizados e est¨¢ndarizados. Para os procesos de m¨¢quina empregados com¨²nmente, deben realizarse configuraci¨®ns de par¨¢metros est¨¢ndarizados e deben formarse modelos de par¨¢metros est¨¢ndar. Estes modelos de par¨¢metros est¨¢ndar deben ser empregados directamente na programaci¨®n CNC de varios produtos o m¨¢is posible para reducir a complexidade operacional e mellorar a fiabilidade.
3. ? importante acumular a experiencia no procesamento da tecnolox¨ªa, familiarizarse coas caracter¨ªsticas das ferramentas de m¨¢quina CNC, as ferramentas de corte e os materiais de procesamento empregados, para que a configuraci¨®n dos par¨¢metros do proceso sexa m¨¢is razoable.
Debe se?alarse que a experiencia pr¨¢ctica ¨¦ un compo?ente importante da tecnolox¨ªa de programaci¨®n CNC e s¨® se pode obter mediante maquinaria real, que non pode ser substitu¨ªda por ning¨²n libro de texto de formaci¨®n de maquinaria CNC. A¨ªnda que este libro enfatiza completamente a combinaci¨®n de pr¨¢cticas, debe dicirse que as modificaci¨®ns nos factores de proceso xerados en diferentes entornos de procesamento son dif¨ªciles de expresar completamente en forma escrita.
Por ¨²ltimo, como aprender outras tecnolox¨ªas, debemos alcanzar o obxectivo de "desprezar o inimigo estratexicamente e valorar o inimigo t¨¢cticamente". Non s¨® debemos estabelecer firme confianza en alcanzar os nosos obxectivos de aprendizaxe, sen¨®n tam¨¦n aproximarnos a cada proceso de aprendizaxe cunha actitude descendente.