在UG中,中堂ug培训,会将UG两种后置处理器提供出来,对刀具轨迹数据可直接的进行读取,然后再处理,将机床可以接受的数控程序生成出来。事件性驱动是这两种处理器的主要特征,它涵盖定义文件、事件生成器和事件解释器等。刀具轨迹的信息一般都由事件生成器进行读取,用“事件”将其解释出来,并且完成对此事件的触发。这两个器具按照事件解释时的函数指令,对这个事件进行解释。有数据代码的输出格式和特定机床的信息存在于定义的文件中。这两个后置处理器依据定义文件所要求的格式,输出后置处理的结果,进而将与机床相适应的数据程序构建起来。
基于UG的数控加工技术在模具加工中的应用
选择合适的刀具和进给速度。在模具的粗加工、半精加工阶段和精加工阶段,对于加工刀具的要求有着很大的区别。在模具的粗加工阶段,零件ug培训课程,我们追求的是尽可能高的材料去除率和加工速度。因此,零件ug培训中心,这个加工阶段应该在考虑工件本身尺寸大小的情况下,选择直径尽量大的刀具。此外,用户需要综合考虑道具本身的力学性能、机床所能承受的负载和损耗以及模具材料的切削性能等,确定合理的刀具转速、进给速度和切削深度等。模具的半精加工阶段承接粗加工阶段,同时为精加工阶段保留均匀的加工余量。其刀具的选择和进给速度相应作出合理的变化。在模具的精加工阶段,保证足够的加工精度是用户终追求的目标,汽车ug培训学校,也是选择加工刀具和进给量的重要依据
很多人刚学会或者自学完UG或者同类型的编程软件,只能编程一些简单的图形或者模具。一遇见曲面多的模仁就头疼。一看几个小时都不知道怎么去下手,只编了五条刀路就编不下去。 要么退回去操机,又或者做一些零件编程自己编自己操机的工作。辛苦不说,工资还低。
编程水平不上不下,只能编零件,编不了模具。
看到复杂的图档就不知道怎么下手从哪里开始编程,只会开粗。
不知道余量如何放,哪里需要清角,哪里需要拆电极。
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