数控加工时间定额标准.ppt
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1、第三章数控加工时间定额标准,本章内容,一、数控加工概述 二、影响数控加工时间的要素三、制定数控定额标准的基本原理 四、制定数控劳动定额标准的数学模型五、数控加工时间定额标准数学模型系数,引导案例,3.1数控加工概述,一、数控设备 数控设备是在生产过程中应用数字信息实现自动控制和操纵运行的生产设备。,第一代,采用电子管元件的数控装置,第二代,采用了晶体管元件和印刷电路板,第三代,采用了小规模集成电路,第四代,采用了大规模集成电路,第五代,采用了以微处理器为核心的数控系统,硬件NC系统,软件NC系统,MNC,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.1数控
2、加工概述,三、数控机床的特点,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,四、数控加工的步骤(一)编程 1.手工编程步骤,3.1数控加工概述,2.计算机编程,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.1数控加工概述,3.2 影响数控加工时间的要素,表1 高速钢立铣刀(粗铣)切削用量选取表,3.2 影响数控加工时间的要素,表2 工序(镗孔)切削用量选取表,3.2 影响数控加工时间的要素,3.2 影响数控加工时间的要素,表3 数控加工刀具选用要素一览表,3.2 影响数控加工时间的要素,表4 数控加工夹具选用要素一览表,有关刀具运动轨迹的影响要素有关切削用量方面的影响要素有关刀具与
3、夹具的影响要素以上设计要素中,哪些是质因素,哪些是量因素?,3.2 影响数控加工时间的要素,三、加工工艺1、表面质量,表面质量是指被加工工件表面层的几何形状偏差、表面层物理、力学性能等与理想几何形状偏差、表面层物理、力学性能等参数相符合的程度。数控加工表面质量的影响因素:(1)数控加工中的刀补和插补(2)工艺系统(由机床、夹具、刀具和工件加工内容和方法等所组成的一个完整系统称为工艺系统)(3)工件材料、切削用量、刀具几何参数以及切削液等一般情况下,被加工工件的表面质量(表面光洁度)与数控加工时间消耗成正比。,3.2 影响数控加工时间的要素,数控加工余量,就是在数控加工过程中对被加工零部件表面“
4、多余”的“物资材料”进行切削去除,以完成切削加工的目的。(1)数控加工余量的分类:,2、加工余量,式中:,n-工序数量。,工序加工余量:是相邻两工序的工序尺寸之差,加工总余量:是毛坯尺寸与零部件图的设计尺寸之差,它等于各工序加工余量之和,即:,3.2 影响数控加工时间的要素,(2)工序加工余量 由于工序尺寸有公差,实际切除的余量是一个变值,因此,工序余量除有工序公称余量(又称工序理论余量或工序基本余量)外,又有最大工序余量和最小工序余量,其计算公式分别如下:,式中:,最大余量,最小余量,3.2 影响数控加工时间的要素,图示:,3.2 影响数控加工时间的要素,(3)加工余量对数控加工时间消耗的基
5、本表达式 数控加工余量(一般以体积Yv或重量Yg表示)与时间(以T表示)消耗量的基本表达式 当工艺系统一定的条件下,数控加工余量(Vy或Yg)与其时间(T)消耗成正比,即:T=f(Yv)或 T=f(Yg)式中:T时间消耗量(min)Yv加工余量(mm3)Yg加工余量(Kg),3.2 影响数控加工时间的要素,T=f(Yv)或 T=f(Yg)f 称之为数控余量加工的一个“对应法则”,这个法则取决于数控加工方式、加工内容和方法,如数控车削、数控铣削、加工中心以及平面、曲面、孔、螺纹加工等。,3.2 影响数控加工时间的要素,3、刀补、插补运动,数控加工过程中的刀补和插补运动既是影响切削效率的主要因素,
6、也是影响时间消耗的主要因素。因为:刀具按其中心轨迹的运动是通过刀补处理来完成的插补功能则是对其运动轨迹的控制 刀补和插补运动构成数控加工的主要内容何和特征,正是因为有了刀补和插补的功能,数控机床才能加工出各种各样形状复杂的零件来。,3.2 影响数控加工时间的要素,插补周期越短,插补的精度越高,加工效率就越低,所用的时间就越长;反之,进给速度越快,插补精度越低,加工效率就越高,所用的时间就越短。规律:刀补、插补运动对数控加工时间消耗与零部件的形状及其复杂程度和精度高低成正比,与刀补、插补精度高低成正比。,直线插补(逐点比较法),刀补,3.2 影响数控加工时间的要素,4、加工质量与加工误差,加工精
7、度是指零部件加工后的几何参数(尺寸、几何形状、相互位置等)与理想零部件几何参数相符合的程度。加工精度一般包括:尺寸精度,几何形状精度和相互位置精度等。加工误差的大小反映了加工精度的高低。如粗车IT12-IT14,Ra1250m,精车IT8-IT6,Ra0.81.6m 与普通机床相比,数控机床具有加工精度高的优势,但就加工精度本身而言,一般情况下其加工精度程度的高低仍与加工时间消耗成正比。,车削径向跳动对加工精度的影响,3.2 影响数控加工时间的要素,5、加工倍率加工倍率是使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(进给率、主轴转速等)的手工控制功能。加工倍率相当于改变了加工速度,直接影响数控加工时
8、间。对数控加工时间的影响方面,加工倍率是质因素。,3.2 影响数控加工时间的要素,6、加工方式方法,根据零件的几何构成将零部件的数控加工分为三种:a:平面类零件加工b:变斜角类零件加工c:复杂曲面类零件加工 每一种类型零件的加工都有相似的内容,如:平面、曲面、槽、孔、型腔、轮廓、内外螺纹加工等。不同的加工内容和加工方式,需选用不同的切削用量,因此,加工内容和加工方式是决定其加工时间消耗的重要因素。,3.2 影响数控加工时间的要素,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原
9、理,3.3制定数控定额标准的基本原理,【例】为了寻找86-型立式加工中心机床控制面板功能操作的键次与时间消耗的规律,对该设备的键次操作进行了测时,相关数据见表9-2所示。试求键次操作与其时间消耗之间的数学模型。,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,第1步 将上表的数据复制到EXCEL表格中,绘制散点图。,第2步 拟合趋势线,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,【例】已经测得数控卧式加工中心铣削平面时间测定表,见表,求其数学模型的基本型,3.3制定数控定额标准的基本
10、原理,解:方法一1、将表中数据代入T=K(Vy)+C建立方程组,2、根据(1)、(2)建立联立方程、求解,得出数控卧式加工中心铣削平面时间定额基本数学模型为:T=0.228YV+0.12,3.3制定数控定额标准的基本原理,方法二:第一步 将数据导入EXCEL,用图表向导做散点图,3.3制定数控定额标准的基本原理,第二步 添加趋势线,即,数控卧式加工中心铣削平面的劳动定额数学模型基本型为:T=0.2YV+0.14,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,3.3制定数控定额标准的基本原理,判断:(1)加工精度。如,被加工部位的形状、尺寸精度。(2)切削用量。如,切削速度
11、Vc(m/min)、进给量F(mm/r)(3)表面质量。如,加工表面粗糙度Ra/um等。(4)切削量(称去除量)或焊接容量(称焊缝容积)哪些因素是主要因素?以上因素,哪些是质因素,哪些是量因素?,3.3制定数控定额标准的基本原理,一、数控加工时间定额标准数学模型要素一般包括:,3.4 制定数控劳动定额标准的数学模型,(9)加工余量系数(Ky);(10)加工方法系数(Kf);(11)工况系数(K0);(12)材料系数(K1);(13)刀具系数(K2);(14)批量系数(Kp);(15)预备时间常量(c)。,(1)切削余量(体积Yv或重量Yg);(2)焊缝容积(Vh);(3)程序复杂程度系数(Kc
12、f);(4)程序操作系数(Kcc);(5)速率频变系数(Kvp);(6)切削调节系数(Kxt);(7)精度系数(Ki);(8)表面质量系数(Kr);,(一)数控加工时间定额标准数学模型的基本型根据数控余量加工实测及其时间消耗规律,经解析法和回归分析,得到时间定额数学模型的基本型如下:Tbd=f(Yv)K+C式中:Tbd-不完全单件工步(工序)时间(min)。f-反映余量加工特性及方式方法构成要件 Yv-加工余量,反映自变量(加工余量体积或重量)构成要件。K-调节系数,反映数控余量加工工况和技术条件以及加工质量等构成要件。C-时间常量(min),反映预备时间常量有关的构成要件。,3.4 制定数控
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- 数控 加工 时间 定额 标准
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