螺纹加工方法主要是车削加工, 由于螺纹结构和刀具移动控制要求的特殊性, 螺纹加工难度大, 对操作者技术要求高, 工艺复杂, 精度不稳定, 生产效率低。
随着数控机床的普及, 现在已经广泛使用数控机床加工螺纹、齿轮(探讨和解决齿轮传动系统)等各方面, 大大提高了加工效率和精度。目前数控机床螺纹加工主要是在数控车床上进行, 也有用数控铣削的方法加工螺纹, 即是利用数控铣床三轴联动数控加工系统实现螺纹加工。由于数控机床本身在速度控制、位置控制和精度控制等方面的特点, 数控机床螺纹加工与传统螺纹加工方式相比, 在加工精度、加工效率等方面都具有明显的优势。
目前主流数控系统 ( FANUC 、 GSK 等 ) 提供了单一螺纹加工指令 G32 、变螺距螺纹加工指令 G34、攻丝循环指令 G33 和螺纹固定循环加工指令 G92、G76.这些指令, 在走刀路线、进给方式、切削用量分配等方面各有特点, 适用于不同的螺纹加工。此外, 虽然数控加工大大提高了螺纹加工的效率和精度,但在具体的加工中也同样面临一些工艺问题。这些工艺问题直接影响了螺纹加工的精度和效率。因此, 数控加工螺纹不仅要在编程指令上合理选择, 而且要在工艺上合理安排, 才能高效、高精度、稳定可靠地加工螺纹, 充分发挥数控加工的优势。
1 螺纹车削加工编程指令的选用
1.1 螺纹车削加工指令的比较
1.2 螺纹加工指令的选用
螺纹加工在不同数控系统中指令格式略有差异,但原理是相同的。简而言之, 小螺距螺纹加工时宜用G32或 G92, 大螺距螺纹加工时宜用 G76, 变螺距螺纹用 G34; 加工高精度小螺距螺纹宜用 G32、 G92;加工高精度、大螺距螺纹时可采用 G92、 G76混合编程, 先用 G76 粗加工, 再用 G92 精加工[ 2]; 轴向小直径内螺纹可以用 G33编程。在实际编程和加工中要根据螺纹精度、尺寸、材质等因素合理选择、灵活使用以上 4种指令。在保证技术要求的前提下, 努力简化程序, 提高编程和加工效率。
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