CimatronE数控铣削加工编程的关键技术及应用(二)

   2024-01-18 互联网1170
核心提示:5.后处理工作模式 CimatronE系统提供的后处理程序可选用GPP和IMSPost两种后处理方式,生成数控机床可识别加工的程序代码文件

5.后处理工作模式
CimatronE系统提供的后处理程序可选用GPP和IMSPost两种后处理方式,生成数控机床可识别加工的程序代码文件。利用IMSPost后处理可以非常方便地对相应的数控系统进行设置,IMSPost提供了如Fanuc、Siemens、DeckelMaho、Heidenhain和Centurion等数控系统的后处理程序,同时充分利用其提供的宏程序功能,可根据需要定制自己的数控系统。用户宏程序由一些变量和控制语句语法组成,可以完成用户需求和特定数控系统的功能。IMSPost同时可以处理包括UNIgraphicsNX、MasterCAM、Catia、Pro/ENGINEER、SurfCAM、Euclid、DelCAM和MetalCAM等CAD/CAM软件的数控刀具轨迹源文件,生成用户可以使用的数控程序代码。图5为IMSPost进行Heidenhain407数控系统进行设置的界面。

图5 Heidenhain407数控系统后处理功能设置

三、CimatronE数控铣削加工编程实例

如图6所示为某薄壁结构产品零件,其加工特征为一空间曲面,且包含众多不同平面的岛屿。利用CimatronE系统的数控铣削加工编程功能,分别设计出如图7~图9所示的平行铣削加工、高速环绕加工和角落清根的刀具轨迹加工示意图。

图10和图11分别为其切削加工仿真示意图和部分NC程序文件源代码。从刀具轨迹示意图和程序代码中可以看出,使用CimatronE设计的刀具轨迹适合于高速、变速恒功率切削加工场合,使用系统提供的功能可有效地提高加工的效率和数控程序的质量。

图6 产品加工示意图

图7 平行切削加工示意图

图8 高速环绕切削示意图

图9 根部清根加工示意图

图10 仿真加工示意图

图11 NC代码示意图



 
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