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1 数字化设计制造综合实验 实验指导书 编制 : 耿俊浩 审核 : 田锡天 西北工业大学机电学院 2009 目录

2 1 实验简介 实验背景 实验目的 实验环境 制造工程师简介 CAPPFramework 简介 集成制造数据管理简介 数控机床简介 实验进度 零件三维实体造型... 错误! 未定义书签 2.1 实验环节概述... 错误! 未定义书签 2.2 零件三维实体造型过程... 错误! 未定义书签 加工模型及其建立... 错误! 未定义书签 绘制曲线... 错误! 未定义书签 绘制曲面... 错误! 未定义书签 特征实体造型... 错误! 未定义书签 2.3 连杆零件造型实例... 错误! 未定义书签 连杆零件设计要求及其造型思路... 错误! 未定义书签 作基本拉伸体草图... 错误! 未定义书签 利用拉伸增料生成拉伸体... 错误! 未定义书签 利用旋转减料生成小 大凸台凹坑... 错误! 未定义书签 利用拉伸减料生成基本体上表面的凹坑... 错误! 未定义书签 过渡零件上表面的棱边... 错误! 未定义书签 利用拉伸增料延伸基本体... 错误! 未定义书签 利用拉伸增料生成连杆电极的托板... 错误! 未定义书签 3 零件数控工艺分析... 错误! 未定义书签 3.1 实验环节概述... 错误! 未定义书签 3.2 数控工艺概述... 错误! 未定义书签 数控工艺的基本特点... 错误! 未定义书签 数控工艺的处理内容... 错误! 未定义书签 适合数控加工的零件类型... 错误! 未定义书签 3.3 数控加工对设计的工艺性要求... 错误! 未定义书签 3.4 加工方法选择... 错误! 未定义书签 3.5 加工过程划分... 错误! 未定义书签 按零件装夹定位方式与加工部位划分... 错误! 未定义书签 按粗 精加工方式划分... 错误! 未定义书签 按所用刀具划分... 错误! 未定义书签 3.6 装夹与夹具选择... 错误! 未定义书签 定位装夹的基本原则... 错误! 未定义书签 选择夹具的基本原则... 错误! 未定义书签 3.7 刀具与切削参数选择... 错误! 未定义书签 刀具选择... 错误! 未定义书签

3 3.7.2 切削用量的确定... 错误! 未定义书签 3.8 毛坯选择... 错误! 未定义书签 常见的毛坯种类... 错误! 未定义书签 毛坯的形状及尺寸... 错误! 未定义书签 毛坯的选择原则... 错误! 未定义书签 毛坯的工艺性分析... 错误! 未定义书签 3.9 连杆零件的数控工艺分析实例... 错误! 未定义书签 4 刀具路径规划与加工仿真... 错误! 未定义书签 4.1 实验环节概述... 错误! 未定义书签 4.2 对刀点与换刀点确定... 错误! 未定义书签 4.3 刀具路径确定... 错误! 未定义书签 4.4 加工仿真及分析... 错误! 未定义书签 4.5 连杆零件的刀具路径与加工仿真... 错误! 未定义书签 5 后置处理与代码生成... 错误! 未定义书签 5.1 实验环节概述... 错误! 未定义书签 5.2 后置处理及其设置... 错误! 未定义书签 后置处理简介... 错误! 未定义书签 后置处理的一般过程... 错误! 未定义书签 5.3 代码生成与分析... 错误! 未定义书签 5.4 连杆零件的后置处理与代码生成... 错误! 未定义书签 6 数控工艺编制 实验环节概述 数控工艺文件简介 工件安装与零点设定卡片 数控加工工序卡片 数控刀具明细表和刀具卡片 数控工艺文件编制过程 绘制数控工艺模板 建立数控工艺规程 编辑数控工序卡片 编辑装夹与零点设定卡片 编辑刀具明细表 编辑刀具卡片 集成制造数据管理 实验环节概述 集成制造数据管理过程 集成制造数据管理概述 管理设备与刀具 管理零件信息 管理设计信息 管理工艺信息... 35

4 7.2.6 管理 NC 代码 数控加工操作... 错误! 未定义书签 8.1 实验环节概述... 错误! 未定义书签 8.2 数控机床介绍... 错误! 未定义书签 数控车床 BZH 错误! 未定义书签 数控铣床 XKN 错误! 未定义书签 8.3 数控加工准备... 错误! 未定义书签 数控车床 BZH100 准备过程... 错误! 未定义书签 数控铣床 XKN713 准备过程... 错误! 未定义书签 8.4 数控机床安全操作规程... 错误! 未定义书签 9 实验总结与报告撰写... 错误! 未定义书签 9.1 撰写实验报告... 错误! 未定义书签 9.2 总结与建议... 错误! 未定义书签 附录 1: 综合实验报告模板... 错误! 未定义书签

5 1 实验简介 1.1 实验背景 数字化设计与制造技术是指利用计算机软硬件及网络环境, 通过产品数据模型的建立, 模拟产品的设计 分析 装配 制造等产品开发全过程 数字化设计与制造技术的应用可以大大提高企业的产品开发能力, 缩短产品研制周期, 降低开发成本, 实现最佳设计目标, 使企业能在最短时间内开发出新产品, 大大提高企业的竞争能力 数字化设计与制造技术集成了现代设计制造过程中的多项先进技术, 包括三维建模 装配分析 优化设计 产品信息管理 虚拟设计与制造等, 是一项多学科的综合技术 其中 CAD/CAE/CAPP/CAM 的集成应用是其中最为核心的内容 CAD/CAE/CAPP/CAM 是制造业信息化中数字化设计与制造技术的核心, 是实现计算机辅助产品开发, 进行产品创新的主要工具 数字化设计与制造技术已经成为先进制造技术中的重要组成部分, 制造企业中正在进行数字化设计与制造技术的深入应用 数字化设计与制造技术已成为制造企业技术创新的关键因素 因此, 学会数字化设计与制造的思维方式, 锻炼数字化设计与制造的基本技能, 为成为数字化环境下的创新设计人才奠定基础, 是制造信息化专业学生的一项基本任务 须先修以下课程 : 现代制造工艺基础 切削加工及刀具技术 机床概论与设 计 数控加工技术 1.2 实验目的 本实验的主要目的是使学生了解数字化设计制造的业务过程 掌握基本的数字化设计制造概念和技能 激发创新的意识并锻炼数字化环境下设计制造业务动手能力 本实验通过构造一个初步集成化的数字化设计制造模拟环境, 将最新的制造信息化软件和硬件有机的集成应用于实验过程中, 预期达到以下目标 :

6 制造 1) 通过零件实体造型 工艺分析与编制 工艺参数确定 刀具选择与轨迹规划 NC 代码编制 制造数据管理等一系列基本设计与制造业务活动, 使学生能够较为全面的回顾专业知识, 并将之系统化, 对制造企业数字化设计制造业务流程有一个较为完整而直观的认识 2) 通过新型的 加工能力较强的数控机床和功能全面 使用灵活的制造信息化软件, 能够充分支持自主的零件设计 工艺分析 数控加工 数据管理等数字化设计制造业务活动, 充分激发学生的设计制造创新意识, 保证学生创新成果的实现 3) 在综合运用所学机械制造相关专业知识进行思维和实践创新活动的同时, 充分感受到信息化技术在现代制造业中所发挥的重要作用, 并通过对制造信息化软件的学习和数控机床的实际操作, 掌握一定的数字化设计制造基本实用技能, 为成长为新型的制造企业信息化人才奠定基础 实验框架如下图所示 零件三维实体造型 CAPP 环境 CAPPFramework 工艺分析与切削参数 刀具 毛坯选择 数控工艺编制 CAD/CAM 环境 制造工程师 刀具路径规划与加工仿真 后置处理 NC 代码生成 集成制造数据管理 设计 工艺数据查看 设计 工艺数据管理 NC 代码传输与控制 数控机床加工实践 图 1-1 数字化设计制造实验框架

7 1.3 实验环境 制造工程师简介 CAXA 制造工程师 (Manufacturing Engineer,ME) 是具有优秀工艺性的国产数控编程软件 它高效易学, 为数控加工行业提供了从造型 设计到加工代码生成 加工仿真 代码校验等一体化的解决方案 主要功能包括 : 特征实体造型 自由曲面造型 两轴到五轴的数控加工 宏加工 编程助手 知识加工 生成加工工序单 加工工艺控制 加工轨迹仿真 通用后置处理 图 1-2 制造工程师界面 CAPPFramework 简介 CAPPFramework 西北工业大学以企业的现实需求为基础, 实现以交互式设计为基础的综合智能化 以产品数据为核心 工艺设计与管理一体化的 CAPP 应用解决方案 具有 " 面向制造业的专业化工艺设计 基于 PDM 思想的工艺信息管理 与工程数据库的动态集成共享 基于对象 / 规则的独有智能决策 易于扩充的开放体系结构 " 等显著特点和优势, 全面支持企业制造工艺信息系统的构建

8 图 1-3 CAPPFramework 界面 集成制造数据管理简介 集成制造数据管理 (Integrated Manufacturing Data Management,IMDM) 系统是专门为本实验研发的一款制造数据集成化管理软件 该软件以产品结构树 工艺树 设备树的方式组织和管理产品在数字化设计制造过程中所产生的各种数据, 并能够将设计 工艺 设备 数控代码等制造数据有机的关联在一起 实现对数字化制造数据的统一 全面的管理 图 2-4 IMDM 界面

9 1.3.4 数控机床简介 本实验所用数控车床为 BZH100 车床, 是宝鸡机床集团于 2002 年研制开发 的小型数控车床, 适合仪器 仪表 电子工业接插件等精密零件的加工 机床配 有燕尾导轨 直线导轨, 从普通级到精密级, 可满足不同用户的加工要求 本实验所用数控铣床是由南京第二机床厂 / 华中数控制造的 XKN713 主轴 采用进口主轴总成, 具有过载保护功能 导轨经高频淬火并贴有耐磨软带, 导轨 滚珠丝杆采用自动定时定量润滑系统, 广泛适用于箱体 扳杆件 模具加工 1.4 实验进度 第一周 : 1 实验总体介绍 2 零件三维实体造型 3 零件数控工艺分析 第二周 : 4 刀具路径规划与加工仿真 5 后置处理与代码生成 6 数控工艺文件编制 第三周 : 7 集成制造数据管理 8 数控加工操作 第四周 : 9 撰写实验报告

10 6 数控工艺编制 6.1 实验环节概述 实验目的 : 通过对数控工艺文件的编制, 了解工艺文件和数控代码的关系, 掌握编制工艺文件的计算机辅助方法 实验任务 : 针对工艺概要设计, 编制一套完整的数控工艺 实验要求 : 按照给定的模板进行编制 软件 / 设备 / 材料 :CAPPFramework2007 版 ( 软件 ) 6.2 数控工艺文件简介 数控工艺文件既是数控加工 产品验收的依据, 又是操作者要遵守 执行的 规程, 同时还为产品零件重复生产作了技术上的必要工艺资料积累和储备 目前数控加工工艺文件尚未制定国家统一标准, 各企业一般都根据本单位的 特点制定了一些必要的工艺文件, 主要包括数控加工工序卡 数控刀具调整单 机床调整单和零件加工程序单等 现以图 7-1 所示零件加工为例作简单介绍, 以供参考

11 图 7-1 座架零件 工件安装与零点设定卡片 它应表示出数控加工零件定位方法和夹紧方法, 并应标明工件零点设定位置 和坐标方向 使用的夹具名称和编号等 假设上图座架零件的下台阶面已在其他机床上加工出, 现需要在数控机床上 一次装夹后加工剩下的表面和各个孔, 采用通用台钳作为夹具, 其工件装夹和零 点设定卡如表 6-1 所示 表 7-1 数控加工工件安装和零点设定卡片 零件图号 WD 9901 工序号数控加工工件安装和零点设定卡零件名称座架装夹次数

12 2 台钳 编制审核批准第页 1 紧定螺栓 共页序号夹具名称夹具图号 数控加工工序卡片 由编程员根据图纸和加工任务书编制数控加工工艺和作业内容, 并反映使用 的辅具 刃具和切削参数 切削液等, 工序卡中应按已确定的工步顺序填写 不 同的数控机床, 其工序卡也有差别 上述座架零件在数控机床上的加工安排是 : 先用端面铣刀铣出上表面, 再用 立铣刀铣四周侧面及 A B 工作面, 最后用钻头分别钻 6 个小孔和两个大孔 填 写工序卡如表 7-2 所示 表 7-2 数控加工工序卡片 xxx 厂 数控加工工序卡片 产品名称代号零件名称零件图号 座架 WD 9901 工艺序号程序编号夹具名称夹具编号使用设备车间

13 台钳 ZJK 数控 工步号工步作业内容加工面刀具号刀具规格 主轴 转速 进给 速度 切削 深度 备注 1 φ50 面铣刀铣上表面 上表面 T01 φ50 面铣刀 φ20 立铣刀铣四周侧面 四侧面 T02 φ20 立铣刀 φ20 立铣刀铣 A B 台阶面 A B 面 T02 φ20 立铣刀 φ 6 钻头钻 6 个小孔 小孔 6 T03 φ6 钻头 φ14 钻头钻 2 个大孔 大孔 2 T04 φ14 钻头 编制审核批准年月日共页第页 数控刀具明细表和刀具卡片 刀具明细表列出所有在加工过程中使用的刀具, 刀具卡片择对一把刀具进行 详细描述和限定 数控加工时, 对刀具的要求十分严格, 一般要在机外对刀仪上, 事先调整好刀具直径和长度 刀具卡主要反映刀具编号 刀具结构 尾柄规格 组合件名称代号 刀片型号和材料等, 它是组装刀具和调整刀具的依据 其格式如表 7-3 所示 表 7-3 数控刀具明细表 零件图号零件名称材料数控刀具 程序编号车间使用设备 WD 9901 座架 20# 明细表数控 ZJK 刀号 刀位号 刀具名称 刀具图号 刀具刀补换刀 直径 (mm) 长度地址方式 设定补偿设定直径长度自动 / 手动 加工 部位 T01 面铣刀 φ50 40 H01 手动 T02 立铣刀 φ20 φ20 75 D02 H02 手动 T03 钻头 φ6 95 H03 手动 T04 钻头 φ H04 手动 编制审核批准年月日共页第页

14 表 7-4 数控刀具卡片零件图号 WD 9901 使用设备数控刀具卡片刀具名称立铣刀 ZJK 刀具编号 T02 换刀方式手动程序编号 刀具组成 序号 编 号 刀具名称 规 格 数量 备注 1 vfd 拉钉 2 GB 刀柄 3 铣刀 φ 切削液 : 柴油 D 备注 编制审核批准共页第页 6.3 数控工艺文件编制过程 绘制数控工艺模板 编辑工艺文件首先需要绘制工艺模板 所谓的工艺模板是编制工艺时所依赖 的卡片格式以及卡片间的关系 工艺模板包括两种, 一种是工艺卡片模板, 一种 是工艺规程模板 工艺卡片模板指在编制工艺文件时, 需要编制和填写数据的各种工艺卡片的 标准格式, 例如数控工序卡片 刀具明细表等 只有确定了这些标准的格式, 才 能展开统一的工艺编辑工作 工艺规程模板指编制一种工艺文件时, 所使用的所有的卡片模板以及这些卡 片模板之间的关系 例如编制数控工艺文件, 就需要数控加工工序卡片 数控加 工工件安装和零点设定卡片 数控刀具明细表 数控刀具卡片等几种卡片模板

15 同时这些卡片之间也存在一定的关系, 例如数控工艺中必须有工序卡片, 可以为 工序卡片附加安装和零点设定卡片以及明细表等 如图通过 CAPPFramework 工艺设计集成环境的新建菜单, 可以建立工艺卡 片模板 图 7-2 新建工艺卡片模板 然后在卡片模板窗口中依据企业的标准绘制卡片的具体格式即可 如图所示 图 7-3 绘制工艺卡片模板

16 建立各种工艺卡片模板后, 就可以通过 CAPPFramework 工艺设计集成环境 的新建菜单, 建立工艺规程模板 输入工艺规程模板名称, 选择所需要的工艺卡 片模板并设置它们的关系, 即可建立工艺规程模板 图 7-4 新建工艺规程模板 建立数控工艺规程 完成模板设计后, 即可建立相应的数控工艺规程 建立数控工艺必须要知道 这份数控工艺文件是为那个零件编制的, 也即此份工艺属于哪个零件 因此需要 首先选择零件, 然后为此零件添加一份工艺 如图可选相应的产品和零件 图 7-5 选择产品

17 图 7-6 新建工艺规程 然后为零件添加一份新的工艺规程 在工艺规程中输入相应的信息 图 7-7 设置工艺规程信息 计 选择建立工艺规程的方式 常规方式就是按照已经建立工艺模板进行工艺设

18 图 7-8 选择建立工艺规程方式 选择刚建立的工艺规程模板 图 7-9 选择工艺规程所用工艺模板 确定即可建立新的工艺文件 此时工艺文件上没有工艺设计信息, 需要加入 各种工艺设计信息和卡片才能完成工艺设计

19 图 7-10 建立的工艺规程文件 编辑数控工序卡片 新建一份数控工艺后, 首先出现的是数控工序卡片 ( 因为在前面建立工艺规 程模板时, 将数控工序卡片设置为主卡片 ) 只需要在卡片上的单元格中填写适 当的工艺设计信息即可 如下图所示, 上例的数控工序卡片填写内容 CAPPFramework 提供了强大的工艺信息编辑能力,, 可选择手工输入 知识 库关联填写 公共信息填写等多种方式对各单元格内容进行填写

20 图 7-11 编辑工序卡片 编辑装夹与零点设定卡片 完成数控工序的设计后, 可以进行工件装夹与零点设定卡片的编制, 当然也 可以先编辑装夹于零点设定卡片, 再进行工序卡片的设计 首先右键点击卡片树上的工序卡片, 选择添加卡片菜单 图 7-12 添加卡片续页 然后再对话框中选择数控加工工件安装和零点设定卡片, 作为续页卡片添加 并确定, 即可将此卡片添加了工序卡后面

21 图 7-13 选择安装和零点设定卡片模板 然后即可对此卡片进行文字编辑和图形处理, 绘制装配图等 CAPPFramework 提供了强大的图形绘制功能, 集成了 CAXA 电子图板的所有功能, 利用电子图板的绘图工具, 可方便地绘制工艺附图 可使用如下两种方法中的一种 : 在工艺环境下直接绘制工艺附图 在图形环境下绘制工艺附图, 然后复制粘贴到工艺环境下的卡片中 图 7-14 编制工艺卡片

22 6.3.5 编辑刀具明细表 刀具明细表将详细列出加工过程中所使用的所有刀具 首先右键点击卡片 树上的工序卡片, 选择添加卡片菜单 然后再对话框中选择数控刀具明细表卡片, 作为续页卡片添加并确定, 即可 将此卡片添加了工序卡后面 图 7-15 选择刀具明细表模板 补等 之后, 即可编辑刀具明细表, 输入刀具的基本信息, 如刀号 刀具名称 刀 图 7-16 编辑刀具明细表

23 6.3.6 编辑刀具卡片 刀具明细表把所有刀具列举出来, 但是并没有详细描述每把刀具的组成信息 通过刀具卡片可以填写每把刀具详细的组成信息 首先右键点击卡片树上的工序卡片, 选择添加卡片菜单 然后再对话框中选择数控刀具卡片, 作为续页卡片添加并确定, 即可将此卡片添加了工序卡后面 图 7-17 选择刀具卡片 然后即可对此卡片进行文字编辑和图形处理, 绘制刀具组成图形等 最终完 成数控工艺的设计和编制工作 图 7-18 编辑刀具卡片

24 7 集成制造数据管理 7.1 实验环节概述 实验目的 : 通过对相关制造数据的统一管理, 了解统一的数据管理的意义 实验任务 : 对上述的 CAM/CAPP 信息进行管理 实验要求 : 将相关信息进行合理组织, 使制造数据有序 软件 / 设备 / 材料 :IMDM( 自研软件 ) 7.2 集成制造数据管理过程 集成制造数据管理概述 CAD/CAM/CAPP 工具生成的各种数据需要一个集成化的环境进行统一的管理, 同时为了实现对制造过程的控制, 还需要对制造资源和数控加工过程进行控制, 因此需要一个集成化的制造数据管理平台, 来对各种制造数据进行管理 IMDM 系统, 即集成制造数据管理系统, 用来实现这样一个目标 图 8-1IMDM 系统界面

25 IMDM 具有产品结构管理 设计图纸管理 工艺文件管理 NC 代码管理 设备管理 刀具管理等基本功能, 能够对设计信息 工艺信息 NC 代码 制造资源等面向数控加工所需要的制造信息进行全面而统一的管理 是专门针对本次实验而开发的制造数据管理软件 管理设备与刀具 设备和刀具均为制造资源, 是制造企业的基本资源和基础数据, 因此需要首 先对其进行管理 设备管理可以分为分类管理 型号管理和设备管理 其中, 分类指设备的种类划分, 如车床 铣床 数控车床等 型号指一种具体的设备类型, 如 CA6140A 由于一种型号下可能有多台具体的设备, 因此还需要进行设备管理 如企业中有 CA6140A 型号的车床 13 台 设备管理就是分别对分类 型号和设备进行管理 分类管理较为简单, 只需要输入分类名称即可 图 8-2 添加设备分类 图 8-3 输入设备分类名称

26 型号管理必须输入型号所具有的技术参数 图 8-4 编辑设备分类参数 在此输入设备型号的具体技术参数 图 8-5 添加设备型号 确定即可输入设备型号信息 然后在型号下进行设备管理, 即输入同一型号下的多台设备 这些设备出了 拥有型号指定的技术参数之外, 对于数控设备, 还拥有一些特殊技术参数

27 图 8-6 添加设备 输入设备的特殊技术参数 图 8-7 输入设备特殊参数 确定即可输入设备信息

28 图 8-8 设备信息 同时也可以为设备添加一些文档信息, 例如设备的图片, 技术说明书等 图 8-9 添加设备文档 添加完毕即可浏览技术文档

29 图 8-10 浏览设备技术文档 管理 对于刀具管理来讲, 存在同样的管理过程 : 分类管理和刀具管理, 没有型号 首先管理分类, 将所有的刀具按照企业要求进行分类 图 8-11 添加刀具分类

30 然后可以给分类添加一些技术文档 图 8-12 添加刀具分类技术文档 然后为每一种分类添加具体的每一把刀具 图 8-13 添加刀具 可以为刀具输入各种技术参数, 以及图示等 也可以为其添加技术文档

31 图 8-14 编辑刀具技术参数 管理零件信息 产品结构是组织整个制造信息的核心数据, 通过产品结构, 能够将设计 工艺 制造信息进行一个有序的组织管理 通过 IMDM 可以实现对产品分类 产品 零部件的树形结构管理 其主要功能包括产品分类管理 产品管理和零部件管理等 可以通过设计工艺管理模块来实现此功能 首先添加需要管理的产品 图 8-15 添加产品

32 然后输入产品信息, 即可完成产品信息的管理 图 8-15 输入产品信息 然后在产品上点击右键, 选择添加零件 图 8-17 添加零件 输入零件信息, 即可完成对零件信息的管理

33 图 8-18 输入零件信息 之后可以进行产品分类信息的管理 产品的更新和删除 零件的更新和删除 等操作, 从而完成产品结构的管理, 为后续的各种制造数据的管理建立所依附的 数据结构 管理设计信息 通过设计工艺模块, 可以管理零部件的各种设计信息, 包括二维图纸 三维 模型 分析文件等 可以通过添加设计文档来添加各种设计文件 图 8-19 添加零件技术文档

34 在弹出的对话框中选择一个已有的设计文档 图 8-19 选择零件技术文档 确定即可将一个新的设计文档添加到系统 图 8-20 浏览零件技术文档

35 7.2.5 管理工艺信息 同理, 通过设计工艺模块, 可以管理零部件的工艺设计信息, 包括机加工艺 数控工艺 装配工艺等 首先通过添加零件工艺为当前零件添加一份工艺 要注意此工艺指结构化的 工艺数据, 用来标示一份具体的工艺, 和工艺文件不同 图 8-21 添加零件工艺 输入零件工艺信息, 例如工艺代号等 图 8-22 输入零件工艺信息

36 然后再输入工艺的各道工序 图 8-23 添加工序 输入工序的基本内容, 例如工序名称 工序内容 使用设备等 尤其要注意, 在输入设备信息时, 如果是数控设备, 则要和后续的 NC 程序进行关联, 因此必 须要准确输入所用数控设备的代号信息 图 8-24 输入工序信息

37 当这些信息输入之后, 就形成了一份具有结构化信息的工艺了 图 8-25 浏览结构化工艺信息 但是, 日常的工艺设计和管理工作均已工艺规程展开, 因此还需要对具体的 数字化的工艺规程文档进行管理 可以通过工艺文档管理功能来实现 图 8-26 添加工艺规程

38 添加工艺文档后, 即可浏览 打印已编制好的工艺规程了 图 8-27 浏览工艺规程文档 这里要区分工艺数据和工艺文档, 工艺文档中包含了工艺数据, 工艺数据可 以从工艺文档中提起, 也可以单独输入 工艺数据是必需的, 工艺文档管理只是 为了照顾工艺管理工作的需要, 工艺文档本身并不是制造数据管理必需的 管理 NC 代码 当工艺编制完毕后, 即可在 CAD/CAM 中设计 NC 代码, 然后在 IMDM 中进行 NC 代码的管理 NC 代码一般依附于机加工艺中的某道工序, 因此可以为工艺中的某道工序附加 NC 代码 选择零件, 在工艺文档中的工序上添加 NC 代码

39 图 8-28 导入 NC 文件 输入 NC 程序的基本信息, 如版本等, 然后再选择 NC 文件 图 8-29 输入 NC 文件基本信息 确定后, 需要选择零件工艺节点, 在工序浏览窗口中, 列出了所有有 NC 代 码的工序, 选中工序, 即可看到工序所有的 NC 代码文件 可浏览 NC 文件内容, 也可以编辑和修改 NC 文件的代码

40 图 8-30 浏览 NC 代码

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