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发布时间:2019-08-14
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UG模具零件(全3D设计)

1. UG安装和定制。

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3.曲线构造和编辑。

4.草图设计。

5.实体建模和编辑,直接建模,复合建模等。

6.创建复杂的曲面和曲面编辑。

7.自上而下的装配设计和参考集管理。

8.装配中的参数化设计和编辑(WAVE LINK,克隆装配,表达式管理等)。

9.全三维检查(干涉检查和间隙检查,拔模分析和UNDERCUT分析最小R角分析等)。

10.内外滑块设计。

11.起草2D工程图和模具装配图,爆破开口图。

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13. CAD2尺寸设计。

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流量板设计,热流道喷嘴设计等)。

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17.产品分析和审查(例如,建议对客户进行模具设计的产品修改等)。

UG基础课程:草图、建模、装配、曲面、工程图

UG高级课程:产品设计、逆向设计、塑料模具设计、加工

UG应用基础班;角色、图层、坐标、常用快捷键设置、3维空间曲线、特征、齿轮、曲面创建与编辑、同步建模、工程制图、数模快速转换、修补修改非参曲面图形、非标设计。

UG产品工程师班:角色、图层、坐标、常用快捷键设置、实物测量设计草图、全参图形创建与修改、特征、齿轮、曲面、装配、动画、运动仿真、渲染、工程制图、数模转换、非标设计、数模转换内部公差设置与调整

UG三维造型逆向设计师:角色、图层、坐标、常用快捷键设置、草图、三维空间曲线、全参、非参图形绘制、修改、特征、高级曲面、逆向工程、点云与小三角面处理、破面修补、装配动画、工程图、数模转换内部公差设置与调整

UG数控编程系统培训班:加工流程及机床的选择,加工工艺及刀具的安排,坐标系、刀轨的构成、数控加工编程,电极设计线割转图,后处理制作。

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    浙江大学工学硕士,高级CAE分析工程师, 高级工程师职称;曾任职上海航天局控制技术研究所培训过的客户有上海大众、西门子集团、上海博途、中国航天科工

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    7年教学经验,曾任职国际知名汽车研发公司,做过项目有韦巴斯特光照实验室,TRW方向盘材料耐久测试台,康斯伯格拉锁生产线,西尔勒变速器装配线

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UG课程介绍

1.UG界面与角色设置、图形显示工具、草图工具、几何约束与尺寸约束技巧等(快捷键的使用);

2.草图常见问题、附着更改、来自体的曲线(求交、投影等);

3.特征建模:体素特征、常用特征、成形特征、参考特征、特殊特征;

4.特征操作与编辑:边操作、面操作、复制操作、修剪操作、编辑参数、可回滚编辑、位置编辑、重排序、抑制、移除参数、实体密度与回放;

5.表达式的建立、编辑与抑制;

6.高效的同步建模技术:移动面、拉出面、偏置区域、替换面、圆角大小调整等,共面、共轴、相切、对称、平行与垂直的设置等;

7.曲面造型设计:曲线的构造和编辑、曲面构造的常用类型和方法与曲面编辑方法(多案例实训);

8.装配技术:添加零件与约束、自顶向下设计理念与关联设计技巧、装配动画制作、部件族与变形组件装配、装配导航栏的巧妙使用;

9.工程制图:基本视图、投影视图、局部放大、剖视、半剖、旋转剖、阶梯剖、局部剖、断开剖等视图生成方法与技巧,工程图纸标注方法技巧、装配工程图生成技巧与名细表生成;

UG模具设计培训

1、UG外型根底:能纯熟应用UG对机械产品停止三维设计,并能组合装配产品模型,纯熟控制UG导入及输出数据转换,完成软件互通,大限度节约消费效率。

2、UG高级外型:能纯熟应用UG设计高级曲面,并能绘制高级曲线,添加根本曲面等办法对复杂曲面停止修补,完成曲面润滑度契合产品需求。

3、UG模具设计:能纯熟运用UG对已设计成型的零件停止分模,制造对应的模具型腔、型芯,生成产品模具零件,并将生成的零件输出成模架工程图。

4、UG高级编程:纯熟控制UG编程的操作办法,依据产品的不同,选择恰当的切削方式,优化刀路轨迹,令G代码大俭省机床的消费效率。

5、UG综合实训:完整控制UG从产品设计到产品成型的工艺流程及中心技术请求及UG编程的刀路优化,进步成产效率

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【经验点滴】刀具半径补偿原理


一、刀具半径补偿的基本概念

1. 什么是刀具半径补偿

根据按零件轮廓编制的程序和预先设定的偏置参数,实时自动生成刀具中心轨迹的功能成为刀具半径补偿功能。

2. 刀具半径功能的主要用途

① 由于刀具的磨损或因换刀引起的刀具半径变化时,不必重新编程,只需修改相应的偏置参数即可。

② 加工余量的预留可通过修改偏置参数实现,而不必为粗、精加工各编制一个程序。

3. 刀具半径补偿的常用方法

(1) B刀补

特点:刀具中心轨迹的段间都是用圆弧连接过渡。

优点:算法简单,实现容易。

缺点:

① 外轮廓加工时,由于圆弧连接时,刀具始终在一点切削,外轮廓尖角被加工成小圆角。

② 内轮廓加工时,必须由编程人员人为的加一个辅助的过渡圆弧,且必须保证过渡圆弧的半径大于刀具半径。这样:一是增加编程工作难度;二是稍有疏忽,过渡圆弧半径小于刀具半径时,会因刀具干涉而产生过切,使加工零件报废。

(2)C刀补

特点:刀具中心轨迹段间采用直线连接过渡。直接实时自动计算刀具中心轨迹的转接交点。

优点:尖角工艺性好;在加工内轮廓时,可实现过切自动预报。

两种刀补在处理方法上的区别:

B刀补采用读一段,算一段,走一段的处理方法。故无法预计刀具半径造成的下一段轨迹对本段轨迹的影响。

C刀补采用一次对两段进行处理的方法。先处理本段,再根据下一段来确定刀具中心轨迹的段间过渡状态,从而完成本段刀补运算处理。


二、刀具半径补偿的工作原理

1. 刀具半径补偿的过程

刀具半径补偿的过程分三步。

(1)刀补建立

刀具从起点接近工件,在编程轨迹基础上,刀具中心向左(G41)或向右(G42)偏离一个偏置量的距离。不能进行零件的加工。

(2)刀补进行

刀具中心轨迹与编程轨迹始终偏离一个偏置量的距离。

(3)刀补撤消

刀具撤离工件,使刀具中心轨迹终点与编程轨迹终点(如起刀点)重合。不能进行加工。


2. C机能刀具半径补偿的转接形式和过渡方式

(1)转接形式

随着前后两段编程轨迹线形的不同,相应的刀具中心轨迹有不同的转接形式。CNC系统都有直线和圆弧插补功能,对这两种线形组成的编程轨迹,有四种转接形式:

① 直线有直线转接;

② 直线与圆弧转接;

③ 圆弧与直线转接;

④ 圆弧与圆弧转接。


(2)过渡方式

矢量夹角α:两编程轨迹在交点处非加工侧的夹角。如上图所示。

根据矢量夹角和刀补方向(G41/G42),从一编程段到另一编程段的连接方式(过渡方式)有三种:

缩短型: α≥180°

伸长型: 900≤α≤180°

插入型: 00≤α≤90°


3. 刀具中心轨迹的转接形式和过渡方式列表

表1、表2给出了四种转接形式的三种过渡方式在插补过程(三步)中的刀具中心轨迹的列表。表中,实线---编程轨迹,虚线---刀具中心轨迹,箭头---走刀方向,α---矢量夹角,r—刀具中心偏置量。

对刀补建立程序段:

当本段编程轨迹与下段编程轨迹为非缩短型时,刀具中心将从起刀点快速走到本段编程轨迹终点处的刀具半径矢量的顶点;当为缩短型时,刀具中心将从起刀点快速走到下段编程轨迹起点处的刀具半径矢量的顶点。

对刀补撤消程序段:

当本段编程轨迹与下段编程轨迹为非缩短型时,刀具中心将从撤消段编程轨迹起点处的刀具半径矢量的顶点走到编程终点;当为缩短型时,刀具中心将从上段编程轨迹终点处刀具半径矢量的顶点快速走到编程轨迹终点。


4. 刀具中心轨迹的计算

计算依据:编程轨迹和刀具中心偏置量。


计算任务:计算出刀具中心轨迹各组成线段的各交点的值,如上图,即计算J,K,C,Cˊ点的坐标值。

计算的已知量:刀具半径矢量(),编程矢量(),矢量夹角α。


计算方法:J点和K点可根据刀具半径矢量的模量和方向(垂直于编程矢量)计算。C点和Cˊ点的坐标可有已知矢量的几何关系计算。 5. 刀具补偿的实例

下面说明刀具半径补偿的工作过程。如上图:

(1)读入OA,判断是刀补建立。

(2)读入AB,根据矢量夹角小于90°过渡方式为插入型。则计算a,b,c的坐标值,输出线段Oa、ab、bc,作为刀心轨迹,进行插补。

(3)读入BC,根据矢量夹角小于90°过渡方式为插入型。则计算d、e的坐标值,输出线段cd、de,作为刀心轨迹,进行插补。

(4)读入CD,根据矢量夹角大于180°过渡方式为缩短型。则计算f的坐标值,输出线段ef,作为刀心轨迹,进行插补。

(5)读入DE,判断是刀补撤消,根据矢量夹角大于90°而小于180°,过渡方式为伸长型。则计算g、h的坐标值,输出线段fg、gh、hE,作为刀心轨迹,进行插补。

(6)刀具半径补偿处理结束。


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