Fremstilling af værktøjskomponenter Drejning AMU nr. 47597
INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Koordinatsystemet på en CNC drejebænk 4 Oversigt over de mest brugte G koder og M koder 7 Værktøjs geometri og opmåling 8 Et par eksempler på værktøjstyper og deres begrændsninger 9 Radius kompencering: 10 Cirkelbur G02 og G03 11 Nyttig data for drejning: 11 Opgave til lille program på styringen 13 Opgave 1: Laves i Alu 6082 13 Opgaver 2 Laves i UHB 11 13 Opgave til program på styringen med roterende værktøjer 14 Opgaver 3 Laves i UHB 11 14 Opgave 4 kerne til støbeformm i Impax 15 CAM drejning med roterene værktøjer: 16 Hvordan man laver et CAM program 16 Side 2 / 17
Forord Side 3 / 17
Koordinatsystemet på en CNC drejebænk Koordinat systemet på drejebænken består af to tallinjer som er vinkelret på hinanden og som har nulpunkt i deres skæringspunkt. Ved drejning kaldes den vandrette Z aksen og den lodrette X aksen hvilket er lidt anderledes end den koordinatsystem man normalt bruger. Det system man bruger på drejebænken kaldes for et Kartesisk koordinatsystem Når man snakker om kvardranter i koordinatsystemet er det også lidt anderlede, da enmet normalt altid ligger i 1. kvadrant Side 4 / 17
Der kan sagtens findes maskiner hvor vi bruger nogle af de andre kvadranter Side 5 / 17
Når vi snakker om programmering er vi nød til at snakke om vi laver programmet som absolut programmering eller inkremetel programmering! Vi skal ved begyndelsen beslutte hvilken type vi vælgere og dette gøres med valg af kode i ISO programmering f.eks. G90 Inkremetel med koden G91 og Absolut med koden Hvis man starter med G91 kan man ophæve/skifte til absolut programmering ved at indsætte koden G90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- Hvis man kigger ind på enden af vores emne bruger man typisk det Polær koordinatsystem sammen med det Kartesisk koordinatsystem. Når man bruger polære koordinater kunne de være defineret med en afstand (typisk et Ø mål) og en vinkel, for eksempel som figuren nedenunder med et hulmønster på enden af emnet Ø80 Side 6 / 17
Oversigt over de mest brugte G koder og M koder G00 Ilgangs bevægelse M00 Program stop G01 Tilspændings bevægelse M01 Valgfrit stop G02 Cirkel bevægelse med uret M02 Program slut G03 Cirkel bevægelse mod uret M03 Spindel-start med uret G40 ophævelse af radius kompencering M04 Spindel-start mod uret G41 Radius kompencering til venster for emnet M05 Spindel stop G42 Radius kompencering til højre for emnet M08 Start kølevand G50 Max omdrejnings begrændsning M09 Stop kølevand G90 Absolut programmering M30 Program slut G91 Inkremetel programmering G94 Tilspænding i meter/minut G95 Tilspænding i mm/omdr. G96 Konstant skærehastighed G97 Konstant omdrejningstal Koderne bruges til ISO programmering og kan også indsættes i f.eks. ShopTurn programmering, hvor de kan indsættes direkte mellem operationerne i programmet Lige et eksempel på hvorfor man skal køre over center ved plandrejning da der ellers bliver en lille tap i center af emnet Centerlinje emne Side 7 / 17
Værktøjs geometri og opmåling Eksempel på hvor der er mulpunkter på emnet og Værktæjet X og Z kordinatere på værktøjet skrives ind i værktøjsbiblioteket Side 8 / 17
Et par eksempler på værktøjstyper og deres begrændsninger Side 9 / 17
Radius kompencering: L ige et par eksempler på hvor der står marieriale tilbage hvis der bruges X og Z længder fra værktøjsbibioloteket til konstruktion af værktøjsbaner og ikke køre med radiuskompencering! Ved brug af radiuskompencering vil der ikke stå materiale tilbage ved de samme konture X Z Side 10 / 17
Cirkelbur G02 og G03 Cirklens startpunkt referere til et nyt inkremetel koordinatsystem hvor den lodrette akse hedder I aksen og den vandrette hedder K aksen og afstanden til centrum af X I Ved f.eks. G02 skal man bruge start koordinater og slut koordinater samt koordinaterne for cirkel centrum Viste eksempel: K G01 X40 Z30 G02 X15 Z50 I-25 K0 G01 X0 Z50 Z Nyttig data for drejning: Side 11 / 17
Side 12 / 17
Opgave til lille program på styringen Opgave 1: Laves i Alu 6082 Tegn konturen på styringen på CNC drejebænken Lav et skrub program og derefter et slet program Simuler programet Drej emnet og kontrol mål emnet h7 pasning Tolerance +- 0,02mm Opgaver 2 Laves i UHB 11 Tegn konturen på styringen på CNC drejebænken Lav et skrub program og derefter et slet program Simuler programmet Drej emnet og kontrol mål emnet Side 13 / 17
Opgave til program på styringen med roterende værktøjer Opgaver 3 Laves i UHB 11 Tegn yder kontur til skrub og slet bearbejdninger uden indstik Programer indstik Lav positionsmønster på enden for boring af de fire huller Tegn kontur til lommefræsning på enden Simuler programmet Drej og fræs emnet Side 14 / 17
Opgave 4 kerne til støbeformm i Impax Tegn kontur til udvendigt drejning skrub og slet Pinoler og bor Ø6h7 Tegn kontur til fræsning 6 kant med 2 fræser Lav fræsebamer til 6 kant fra front ende Tegn kontur til fræsning indløb Tegn kontur til fræsning af fordelerkanal R2,5 Lav cirkel konturfræsning til modhold Ø7 Lav afstik af emne Simuler programmet Drej og fræs emnet Side 15 / 17
CAM drejning med roterene værktøjer: Hvordan man laver et CAM program Vis basis funktioner i CAM systemet fra menubarene f.eks. flytte ting i systemet og værktøjs defination osv Tegne basis funktioner i systemet Vis hvordan man inportere en Part fra et CAD tegneprogram Vend den importerede Part så den vender korrekt i kordinatsystemet i CAM programmet Brug lag/level til at tegne hjælpe konture til værktøjsbaner Demonstrere hvordan man kan trække konture ud fra en importerede part til brug til at lave værktøjsbaner Opret og vælg værktøjer til brug i programmet Side 16 / 17
CAM drejning med roterene værktøjer: Vi vil lave et CAM program til den samme kerne som vi tidligere lavede et program til på styringen på maskinen (Opgave 4 kerne til støbeformm i Impax) Importere Parten og ven den i kordinatsystemet Definer blok/råmatriale Lav bearbejdninge i CAM systemet til efterfølgende Lav skrub baner til langs drejning og plan drejning træk kontur ud af Parten Bor hul for centerudstøder med NC bor bor og rival Lav slet drejnig af yder kontur træk kontur ud af Parten Fræs 6 kant med 2 fræser brug top kontur Fræs fordelerkanal R2,5 tegn hjælpe kontur Fræs indløb med Ø3 fræser tegn hjælpe kontur Lav cirkel konturfræsning til modhold Ø7 Side 17 / 17