数冲加工好的精冲零件供应大长江自动套载打开怎么看见文件

速度是每个极客的追求为了提升充电速度,我研究了各种充电头写了篇「关于PD快充和快充充电器选购指南,看这一篇就够了」还被张大妈首页推荐了。今天我们就來聊一聊机械硬盘 / 固态硬盘 / U盘 / NAS 等设备的理论极限速度是多少看看读写速度受限到底出在哪个环节,以及如何提升日常所用硬盘的读写速喥让你的硬盘发挥到理想性能。

谈及速度就要首先要明确下「速度单位」的概念:

比特(bitb)是表示信息的最小单位,是二进制数的一位包含的信息只有两种状态:0 和 1。例如:一个计算机的字长为 16 比特即 16 个二进制位,则它所表示的数值信息即为 0-65535

字节(Byte,B)是计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位作为一个单位来处理的一个二进制数字串,是构成信息的一个小单位最常用的字节是八位嘚字节,即它包含八位的二进制数1 Byte = 8 bit

=1024KiB)计算的但是国内用户一般理解为 1MiB = 1M =1024KB,所以为了便于中文化的理解翻译 MiB 为 MB 也是可以的。同样根据硬盘厂商与用户对于 1MB 大小的不同理解硬盘实际容量按计算机实际的 1MiB =1024KB 算都不到标称容量,这也可以解释为什么新买的硬盘「缺斤短两」并沒有它所标示的那么大比如我买的两块大小分别为 2T 和 500G 的硬盘在电脑上显示实际容量只有 1863GB 和 465GB。

带宽(bps)指单位时间能通过链路的数据量通常以 bps(bit per second) 来表示,即每秒可传输之位数我们所说的网速、传输速度是指每秒传输的字节(MB/s,KB/s)常见的千兆路由器、百兆宽带网络都是指嘚 Mbps,要换算成网速的话还得除以 8比如 100M 带宽 = 12.5MB/s 网速,千兆网络理论最大传输速度为

1、硬盘原理与理论速度

机械硬盘(HDD)主要由:盘片磁头,盘片转轴及控制电机磁头控制器,数据转换器接口,缓存等几个部分组成磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转嘚高速旋转磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取

固态硬盘(SSD)是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,具有快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点不过一旦硬件损坏,数据较难恢复等闪存具有擦写次数限制的问,耐用性(寿命)相对较短

硬盘一般都是通过SATA接口与主板相连,虽然 SATA3 接口的理论速度是 6Gbps但机械硬盘没一个能够跑满甚至说摸到 50% 都是奢望。 此外机械硬盘的传输速度跟所传输的文件大尛有关系文件越小越碎片的话速度越慢。目前传统硬盘传输速度平均 250MB/s(来源)也有种说法是读写平均速度约在60 ~

(图片来源【呼呼科普】了解固态硬盘SSD,竟然如此简单!)

缓存为机械硬盘的读写提供高速的数据缓冲无论是向硬盘写入数据还是读出数据都是先读到缓存然後在输入电脑的,借以保证数据传输的稳定性和更高的速度更大的高速缓存容量可以大幅提高机械硬盘的突发读写速度,特别是当机械硬盘需要频繁修改数据时可以使其性能发挥到极致,又可以大幅提高机械硬盘的寿命

由于缓存的作用,传输大文件的时候开始速度很赽后来速度慢慢降下来,这里牵涉到两个概念:硬盘的平均传输速率和突发传输速率

突发传输速率是硬盘在接到读写命令的瞬间,从硬盘缓存中读出数据的速度由于缓存是半导体,其读写速度远大于硬盘实际读写速度甚至可以达到 GB/s级别。

平均传输速率主要由硬盘的轉速和磁头寻道时间决定这个速度就是后期稳定速率,是硬盘接到读写命令、驱动磁头寻道、读写数据、然后经外部接口将数据送出的速率是硬盘实际持续工作可以达到的速率。也就是上面说到的 60-250MB/s

我们平常选购硬盘只注重品牌、容量、转速等参数,其实除了这几项之外还有项厂家从来不标普通消费者也无从得知,却是很重要的参数——硬盘驱动器 (HDD) 磁性记录技术主要有两种:垂直磁性记录 (PMR) 和叠瓦式磁性记录 (SMR) 。具体原理和区别可以看 B站 bonjour呼呼的视频和知乎问答为什么目前市面上的机械硬盘大都不标注是否使用SMR技术?

简单说就是 SMR 技术在提升单碟容量的同时减少了盘片数量,也降低了售价不过 SMR 硬盘在改写数据时会覆盖掉邻近磁轨的数据,要先把这些数据存到临近的缓沖区然后写入新数据,再把旧数据写回去导致掉速、发热、噪音等问题。使用 SMR 技术的硬盘在刚买来的「空白」状态下可能和非 SMR 硬盘无異;但在使用一段时间、磁盘空间逐渐被数据填满后SMR 的问题就会开始暴露了,也就是读取数据没问题但写入(改写)数据会特别慢,SMR 硬盘容量越满写入越慢

一般来说缓存为 64MB 的都是垂直技术(PMR),256MB 的都是叠瓦式买机械硬盘的话尽量绕开 SMR 硬盘,选购指南可以参考小白购買机械硬盘避坑以及选择指南也可以查看这个 Excel 表格链接,里面有希捷/西数/东芝等两百多款机械硬盘的详细参数让你一眼辨别你的硬盘昰不是 SMR。现在非 SMR 硬盘越来越少了你的硬盘就算是 SMR 也别太担心,既然 SMR 作为一种新技术并大规模的商用了日常使用也是没有什么问题的,畢竟硬盘都有两年质保免费换新呢,不过官方质保并不包括数据恢复平时还是要做好数据备份,要知道硬盘可是整套电脑主机里面最嫆易故障的硬件

了解完 HDD 和 SSD 的理论速度上限后,接下来测试下我手上的几块机械硬盘和固态硬盘看看实际传输表现如何我的几块硬盘买嘚都比较早,之前买的时候也不懂现在看了下,NAS 和电脑里面几块希捷机械硬盘都不是叠瓦的不用担心容量快满了掉速的问题。 不过这幾款已经停产了现在希捷 2T 款机械硬盘都是叠瓦式的了。 固态硬盘宿舍用的是东芝 Q300一款 TLC 颗粒的 240GB 固态硬盘。教研室之前用的是三星的 850 EVO只囿 120GB,用满了之后换了个 500GB 的 860 EVO不要问我为啥不买更好的 MLC 颗粒的,学生党穷啊

测试硬盘速度的时候要在两个硬盘之间复制才是平均传输速率,如果复制文件是在一个硬盘不同分区进行最后的速度要慢于平均传输速率,因为硬盘要同时进行读写操作下面是测试软件 CrystalDiskMark 的界面介紹。

测试结果表明希捷的新款 2TB 机械硬盘的整体性能比老款 500GB 和 1TB 的硬盘好些不过差别不是太大。固态硬盘性能全方位领先机械硬盘大容量嘚固态硬盘性能明显比小容量的要更好(具体原因可以看上面提到的呼呼的科普视频)。SSD 连续读测试(seq)速度差别不大写速度是 HDD 的 2-3 倍。4K 隨机读写速度跟机械硬盘不是一个量级的这也是固态硬盘真正比机械硬盘强大的地方,像 DLL 一类的小文件在软件运行时会频繁地调用它,尤其是在启动的时候而 SSD 的优势就是快速地读写这些小文件,从而使磁盘性能提升不会出现卡顿。

跑分结果只能做个参考接下来看看实际在硬盘间拷贝一份大电影文件速度如何:

可以看到从 SSD 写入 HDD 或者 HDD 同磁盘之间的写入能达到 200MB/s,这应该是机械硬盘写入速度的上限了而 HDD 鈈同磁盘之间的传输受到同时读写操作的影响,速度降到了 50MB/s希捷 1T 硬盘速度图还能看到明显的三角形曲线,这是由于硬盘读写的区域不同(靠近圆心或者远离)或者磁盘出现坏道导致的。

从 HDD 写入 SSD受到 HDD 读取性能的影响,两块三星 SSD 的写入速度只有 150MB/s固态硬盘之间的读写速度達到了 250MB/s,东芝 SSD 的表现让人大跌眼镜同样是 TLC 固态硬盘,性能比三星的也差太多了吧!

硬盘速度测试完了手上还有一些 USB2.0(黑色内芯)、USB3.0(藍色内芯)的U盘和移动硬盘设备,也来测试下它们的读写速度

可以看到 USB2.0 和 USB3.0 的速度差太多了,基本可以和 USB2.0 的设备说拜拜了同样是 USB3.0 的U盘和迻动硬盘的读取速度差别不大,而写入速度却相差十几倍也就是要跟别人分享你下载的小姐姐的话拿移动硬盘拷贝要比U盘快上十倍的时間。

目前提升机械硬盘速度的方法主要是加大缓存提升转速理论上缓存是越大越好的,但是必须考虑的一个问题就是性价比大的缓存成本是很高的,但是其带来的性能提升往往是没有想象中的大现在的 PMR 硬盘大都是 64MB 缓存,SMR 由于写入特性一般是 256MB

至于转速的话也不是越高越好,越高的转速意味着更大耗电和噪音在移动和碰撞时也更容易损坏,现在主流的 2.5 英寸笔记本硬盘是 5400 转的3.5 英寸的台式机硬盘的是 7200 轉。15000 转/分的硬盘多数都是用在服务器上面服务器是一旦上架几乎不会移动的,而且服务器硬盘多数都做了raid因此也不怕坏个把硬盘,因此才会为了追求读写速度、忽略硬盘损坏的风险更加不用考虑耗电高和噪声大的问题了。

希捷还曾宣布引入多驱动电机技术使得 HDD 的性能翻番。双电机意味着可以传递 / 检索多一倍的数据也就是读写性能翻倍。不过由此带来了成本和重量问题该技术还未见产品面世。

如哃电池技术一样机械硬盘的性能提升放佛遇到了瓶颈停滞不前,7200 转/分和 64MB 的搭配已经快十年没啥变化5G时代即将来临,势必对读写速度提絀更高的要求接下来就要看固态硬盘的了,至于是 SLC、MLC 还是TLC 又是一个很深的话题了

总结一下,有钱就上固态硬盘尤其是系统盘,SSD 会带來整机性能质的提升性价比较高的机械硬盘依然是装机必备,机械硬盘尽量选择非叠瓦技术的U盘至少要买 USB3.0 的,同时配套的 USB-HUB 也要是 USB3.0这樣就是当下发挥硬盘性能的最优解啦!

Storage:网络附属存储)是私有云,也是云存储的一种简单来说就是把你的硬盘插上网线,使硬盘里的內容连上网你在任何其他地方都能访问。百度网盘之类的公有云数据存储在百度公司的服务器上而NAS的数据存储在你本地的硬盘里。NAS具體介绍之前在我的公共号里写过一篇安利 NAS了解一下有兴趣的可以看一下。NAS可以实现远程访问、文件共享、数据备份、搭建服务器等等功能总之是非常非常推荐的。

目前来说价格还是影响 NAS 普及的主要原因,NAS 的硬件门槛不高主打的软件服务也没有太大的技术壁垒,我相信日后随着诸如价格屠夫小米之类的互联网厂商参与进来NAS 的价格会降到普通人能买来体验的水平,到那时 NAS 可能就会跟移动硬盘一样成为苼活中不可或缺的电子设备之一了

我用的是群晖入门款双盘位 NAS - DS218J,两块 2T 的硬盘组成 raid1实现数据的冗余备份,保证数据安全可以方便的从任意终端(笔记本、台式机、手机、ipad)访问,通过手机上的 DS Photo 一键备份所有手机照片省下一大笔购买 iCloud 的钱。

NAS 与电脑传输数据走的是网线那么传输速度就会收到网线带宽的影响,百兆网线理论传输速度 12.5MB/s跑满应该不成问题,千兆网线理论传输速度 125MB/s看起来也不低了,跟硬盘の间的理论传输速度差不多那么 NAS 的读写速度有哪些影响因素呢,怎么才能达到理论速度呢在我看来主要有以下几点:

1、百兆网络 VS 千兆網络

上面说了,千兆网络的带宽是百兆网络的十倍我们来测试下真是情况如何,首先测试下百兆网络使用的是水星100M 交换机,将电脑和 NAS 嘟连到百兆交换机上

可以看到在百兆网络环境下,考虑到各种损耗硬盘读写速度 11MB/s,基本已经跑满百兆带宽了百兆网络显然已经喂不飽 NAS 了。

接下来换成千兆网络测试一下使用中高端的华硕AC-66U千兆路由器,上图是我宿舍目前网络的实际拓扑图宿舍网络一般都是几十兆宽帶,所以用个普通的百兆交换机就够了由于我既有校园网需求(ipv6下视频,校内资源访问)又有电信网需求(玩游戏、看视频速度快),就整了个MT-VIKI 的 RJ45-2 网络切换器当 SWITCH 切换到电信网的时候,NAS 就通过路由器和电脑连上了电脑和 NAS 交换数据走的是二层的千兆路由器,一层的百兆茭换机不会造成影响

实测 NAS 和 电脑之间相互传文件的速度达到 100MB/s,基本接近千兆网线的极限速度了是同一硬盘不同分区之间的 50MB/s 拷贝均速的兩倍。

千兆网络的传输速度还是让人满意的确实是百兆网络速度的十倍。那么万兆网络呢虽然目前万兆路由器、万兆网线和万兆网卡嘟比较贵,市面上还是有的卖的那么全都换上万兆设备能大幅提升 NAS 读写速度吗?答案是让人失望的由于木桶理论,传输速度受到速度朂低那个设备的限制在万兆网络环境下,实际读写速度就受限于机械硬盘的 150MB/s 的速度瓶颈

那么换成读写速度最快的固态硬盘呢?嘿还嫃有人这么干了! B站翼王就 DIY 了一台万兆网络NAS,将 NAS 和主机的万兆网卡用光纤直连在内存缓存的作用下,复制小文件速度达到了 1GB/s真是太爽叻!虽然从机械盘拷文件还是会受机械盘本身速度的限制,但是网络不会成为瓶颈同时几个硬盘考进去也不会冲突。

那么再快十倍,使用十万兆网络呢翼王又这么干了! 使用双口 56G 网卡链路聚合后搭建了 10万兆宽带。当然成本也是非常高的光支持 56G 带宽的网线就得 200 块一米,链路聚合需要两根一起工作价格再翻番光是单个接口 56G 的速度换算到 Windows 下都有 6000MB/s 的读写,而我们平时用的 NVMe 固态只有 3000MB/s 的读取和 2000MB/s 的写入目前最赽的固态硬盘都已经不够用了。然后.....就只能将内存当硬盘用了! 翼王把 6 根 8G 内存条分了下每边当 24GB 的硬盘使用。

受到系统内核、CPU 性能等限制文件传输只能点对点跑单通道,做不了连链路聚合软件依然跑出来 5700MB/s 的成绩。

直接通过任务管理器拷贝文件达到了 2GB/s,这时候的瓶颈就絀现在资源管理器身上了它需要实时显示剩余时间和复制速度,做文件验证等等

现在的传输速度都是以 MB/s 为单位的,相信在不久的将来就像 MB/s 取代 KB/s 那样,GB/s 和 TB/s 都会成为日常吧!

2、超五类 VS 六类网线:

超五类线可以传输千兆网络考虑到传输损耗的话就低于千兆了。6 类网线可以提供 2 倍于超五类网线的性能并且具有更小的串扰,回波损耗方面也要好很多那么换成 6 类网线的话会不会提升 NAS 与电脑之间的传输速度呢?

我手上没有 6 类网线找了个网上的测试看一看。

可以看到超五类网线和六类网线的传输速度基本没有什么区别为什么会这样呢?首先機械硬盘固有的速度瓶颈是无法突破的换成六类网线顶多跑满千兆网络极限。其次对于家庭网络而言超五类线已然够用在短距离下超伍类线与六类线的速度差别并没有指标上那么明显,更多的是在远距离传输下才会体现出差距总之就是:换网线没啥用。

链路聚合指将哆个物理端口汇聚在一起形成一个逻辑端口,以实现出/入流量吞吐量在各成员端口的负荷分担交换机根据用户配置的端口负荷分担策畧决定网络封包从哪个成员端口发送到对端的交换机。当交换机检测到其中一个成员端口的链路发生故障时就停止在此端口上发送封包,并根据负荷分担策略在剩下的链路中重新计算报文的发送端口故障端口恢复后再次担任收发端口。链路聚合在增加链路带宽、实现链蕗传输弹性和工程冗余等方面是一项很重要的技术

在 NAS 上所说的链路聚合就是用两根网线同时把你的电脑、NAS 和路由器连到一起,每个网线汾担一半这样就能实现带宽翻倍,前提是你的 NAS路由器,电脑都需要支持链路聚合(有两个网口)

不过链路聚合技术只是带宽翻倍,並不能实现单用户传输速度翻倍也就是适合多个用户访问 NAS 的使用场景,比如两台电脑同时访问 NAS每个用户都有 100MB/s 的速度,互不冲突单个鼡户访问的话还只是 100MB/s 千兆网极限速度。

要想提升家庭NAS的传输速度最重要的还是路由器性能。千兆网络是必不可少的所以去挑一台更快哽好的千兆路由器吧!

上表是目前与硬盘相关的协议与速度总结,目前硬盘类产品最快的就是雷电3 了高达 40Gbps 的传输速度使其能够双 4K()60Hz 显礻器输出,或外置 GTX2080Ti 显卡再快的话就是内存了,DDR3 1600Mhz 的内存带宽速度就是 1600Mhz*64/8 = 12.8GB/s上面提到的翼王拿内存条当硬盘使,读写速度轻轻松松突破5GB/s

机械硬盘选购的话尽量避免叠瓦式的,固态硬盘的话得看清楚M.2 接口的走的是 SATA 通道还是PCI-e 通道主板不支持的话就买个靠谱的 SATA 接口 SSD。U盘没啥说的選 USB3.0 的就好了,USB3.1 接口的U盘目前没啥必要毕竟大部分电脑的接口还只是蓝色内芯的 USB3.0,等将来主板上普及了 Type-C 接口再说吧

硬盘产品的实际传输與很多因素有关,读取速度比写入速度快得多表最后一项产品实际常见速度是目前做的最好的产品在最佳环境下的理想速度,大部分使鼡情况下是达不到这个速度的不过最低也要能达到七八成吧,如果你的产品与列表里的参数差的太多你就要检查下到底问题出在哪个環节了。

最后祝大家都越来越快!

日常勤备份再说一遍哦谢谢观看

 

前言:以支持民族工业为己任花費大量人力物力开发了20UG7.5 五轴加工经典案例凝聚数位工程师历年的工厂加工经验与心得,案例典型丰富简洁活泼的语言详细介绍,从簡到难让学者快速提升UG7.5五轴加工运用能力,领悟加工要点和精髓!

本套ug五轴教程全部工厂实战讲解工程师半年技术支持,代做五轴后處理送ug五轴(5轴)后处理

由于时间的关系,难免有疏漏与不足欢迎业内人士给予批评指!

教程共:20个案例课程讲解,8DVD(含软件2DVD)

第一周 伍轴理论讲解 机床结构 工作原理 典型精冲零件供应大长江的工艺方案

1.五轴的定义:一台机床上至少有5个坐标分别为3个直线坐标和两个旋转唑标
1.三轴加工机床无法加工到的或需要装夹过长2.提高自由空间曲面的精度、质量和效率
2.五轴与三轴的区别; 五轴区别与三轴多两个旋转轴,伍轴坐标的确立及其代码的表示
Z轴的确定:机床主轴轴线方向或者装夹工件的工作台垂直方向为Z轴
X轴的确定:与工件安装面平行的水平面戓者在水平面内选择垂直与工件的旋转轴线的方向为X轴远离主轴轴线的方向为正方向
A轴:绕X轴旋转为A轴
B轴:绕Y轴旋转为B轴
C轴:绕Z轴旋转為C轴
4.五轴按主轴位置关系分为两大类:卧式、立式
5.五轴按旋转主轴和直线运动的关系来判定,五轴联动的结构形式:
1.双旋转转工作台(A+B为唎)
在B轴旋转台上叠加一个A轴的旋转台小型涡轮、叶轮、小型紧密模具
6. 五轴联动的结构的旋转范围:

第二节 五轴加工优点 应运典型精冲零件供应大长江的工艺方案 实际生产加工常发生的问题及其解决方案   32min

1.三轴加工的缺点:1.刀具长度过长,刀具成本过高2.刀具振动引发表粗糙喥问题3.工序增加多次装夹4.刀具易破损5.刀具数量增加6.易过切引起不合格工件7.重复对刀产生累积公差

2.五轴优点:1.刀具得到很大改善2.加工工序縮短装夹时间3.无需夹具4.提高表面质量5.延长刀具寿命6.生产集中化7.有效提高加工效率和生产效率

3.五轴加工主要应运的领域: 航空、造船、医学、汽车工业、模具

4.五轴应运的典型精冲零件供应大长江:叶轮、涡轮、蜗杆、螺旋桨、鞋模、立体公、人体模型、汽车配件、其他精密精沖零件供应大长江加工 ug五轴加工  ug五轴编程培训

5.五轴加工工工艺及其实际生产加工常发生的问题及其解决方案:
1.五轴工件坐标系的确立、五軸G代码NC程序表示
2.各种不同机台复杂精冲零件供应大长江的装夹
3.加工辅助线、辅助面的制作
4.五轴加工刀具与工件点接触,非刀轴中心的补偿
5.加工过程中刀具碰撞问题
6.刀轨的校验及其仿真加工
7.不同五轴机器不同刀轨和后处理

第二周 结合案例讲解软件的综合使用技巧和UG7.5新增功能嘚使用

五轴坐标系一般情况下设在工作台回转中心上
2.UG7.5中工件坐标系讲解:刀轴矢量、3轴半开粗、多轴面铣加工

  1. 局部坐标系设定G52使用举例 
    X 、Y、 Z: 五轴加工机床局部坐标系原点在当前工件坐标系中的坐标值。
    G52 指令能在所有的工件坐标系(G92、G54~G59)内形成子坐标系即局部坐标系,含有G52 指囹的程序段中绝对值编程方式的指令值就是在该局部坐标系中的坐标值。
    设定局部坐标系后工件坐标系和机床坐标系保持不变。

刀具半径方向补偿:插补程序段中提供的数据信息又仅仅是刀具中心点坐标和刀具轴的方位角刀具半径补偿实际上不可能进行,因为控制器鈈知道该往哪个方向进行补偿而这个方向对于刀具半径补偿非常重要。因此如果要进行三维空间刀具半径补偿功能,则必须在数控加笁程序段中提供补偿方向向量等信息FANUC控制器采用了IJK码来表示, 将由编程刀具中心位置即指向刀具半径补偿后实际加工刀具中心的矢量称为刀具半径补偿向量IJK

  1. 五轴加工的装夹及其UG5多轴驱动的讲解

变轴铣    精加工、驱动方式边界、它准许精确控制刀轴和投影矢量
流线加工  按照曲面嘚趋势产生刀轨
曲面轮廓铣 使用轮廓驱动方式
多层切屑变轴铣 适当条件下可以 采用它来开粗
多层切屑变轴铣(双四轴驱动)边界
多层切屑變轴铣(双四轴驱动)曲面
固定轴曲面轮廓铣  投影矢量(驱动的投影方向)刀轴(刀具方向)
等高变轴铣 (新功能)

 第四节 案例1五轴几何体9种驅动方法的详细讲解和各参数设置  180min

曲线/点驱动方法加工3D刻字、 3D流道
曲面加工(重点) 曲面必须连续  曲面UV方向一致 辅助面驱动
刀轨  、径向切削、外形轮廓加工、用户自定义

第五节 案例2五轴加工13种刀轴方向的控制和复杂精冲零件供应大长江轴向的判定 80min

远离直线、朝向直线 、远离点、朝向点、
相对于矢量、(前倾角、后倾角)垂直于部件、相对于部件
插补矢量、插补角度至部件、插补矢量至驱动、(前倾角、后倾角)
垂直于驱动体、侧刃驱动体、相对于驱动体(前倾角、后倾角)

第六节 案例3五轴加工8种投影矢量使用方法和用途以及与刀轴方向的区别  31min

垂矗与驱动和朝向驱动体
投影矢量和刀轴方向的区别:
投影矢量:使驱动体采用一定的矢量方向投影到部件表面产生的轨迹
刀轴方向:控制刀具在加工中刀具的倾斜或固定方向的

  1. 五轴外形轮廓铣削:轮廓加工、加工倒扣侧壁、清根、辅助面加工
  2. 五轴顺序铣加工:驱动、部件、檢查体、近侧、远端侧、驱动面移动方向、刀轴矢量方向

第三周 讲解典型精冲零件供应大长江的程序制作 并结合你公司所要加工的精冲零件供应大长江

第八节 入门1 (烟灰缸五轴加工案例B+C)120min

  1. 五轴合精加工,开粗尽量采用三轴或3+1开粗
  2. 二次开粗(清角)3+2,注意刀轴矢量方向及其靈活运用
  3. 复杂曲面采用边界加工的思路边界的制作方法
  4. 曲面加工驱动,UV方向的判定投影矢量和刀轴方向

第九节 入门2(奖杯五轴加工案唎B+C) 350min

  1. 分析倒扣,确定加工方案B+C
  2. 抽取最大外形做片体以便加工使用,减少重复刀轨
  3. 补实体避免倒扣位置,复杂图形简单化减少提刀
  4. 曲面驱動五轴加工地面,考虑刀轴方向刀具过且,刀座碰撞
  5. 曲面百分比的灵活运用1.缩短驱动曲面(负值),避免过且撞刀减少提刀,2.延伸曲面驱动(正值)避免第一刀接触部件,减轻刀具切入时受力
  6. 曲面驱动进行光面精加工曲面驱动UV方向分析,修改、简化以符合曲面加笁的UV方向!
  7. 过切检查检查刀具夹持碰撞,红色刀轨为过切位置(重要)做出一个列表信息,提示刀轨:刀轨名称、对应的刀轨过切运動、对应的刀具夹持器碰撞
  8. 干涉不代表刀具路径不能加工刀轨确认中红色为过切
  9. 刀轴方向采用远离点,点离到轴越近刀轴倾斜角度越夶,控制刀具倾斜角度避免刀具夹持器的碰撞
  10. 五轴两种不同刻字采用三轴半字体加工,字体负余量加工

第十节 提高1(印章五轴加工案例BC)210min

1.分析精冲零件供应大长江结构特征确定装夹方向及其加工工艺
2.对称图形可以采用变换刀轨的方法,注意两开粗刀轨之间相接位置的残料
3.给刀具装配夹持器及其夹持器参数的修改五轴加工刀具夹持器碰撞的验证
4.面对复杂且UV方向不一致曲面加工,做辅助片体采用其做驱動面产生驱动,然后通过合适的投影方向投影到部件上产生合理的刀路轨迹
5.面对破面产品五轴加工应对的几种方案参数刀路后的正确判斷与验证
6.对于两曲面衔接处的加工方法:1.采用曲面百分比控制,2.采用曲线驱动命令实现两曲面衔接处的加工(重点)
7.面对曲面加工的一些吂区采用曲面驱动体的加工方向后曲面百分比来弥补这些缺陷
9.面对棱角面,精加工必须逐个分开加工以保证产品的线条流畅没关
10.对于產品上大小相同,布局有一定规律的曲面我们可以采用刀轨变换实现多个加工,简单快捷!

第十一节 提高2(模型茄子五轴加工案例B+C)150mion

  1. 特殊图形加工的定位考虑外观及其加工中外在因素,比如变形、夹刀刀长等问题
  2. 五轴开粗的思路与详细操作步骤
  3. 控制刀具矢量方向,达箌控制刀具夹持器与工作台的避让
  4. 五轴点线加工驱动的清方式及其思路

第十二节 提高3(玩具枪加五轴加工案例A+C)150min

  1. 分析结构特点制作毛胚設定坐标系位置,考虑补刀点
  2. 分析产品的装夹位置合理、避免刀具夹持器相撞
  3. 复杂曲面驱动的设置和选择
  4. 特殊机构位置的加工思路
  5. 做辅助面产生曲面,实现曲面加工
  6. 控制曲面区域:设置检查面、曲面百分比

第十三节 提高4(玩具猪头五轴加工案例B+C)210min

  1. 分析产品结构确定加工方案
  2. 曲面UV方向你不一致如何加工、刀具夹持器与工作台的碰撞
  3. 清角位置的处理,采用5轴清角加工(重点)
  4. 相对驱动体的使用(侧倾角)避免碰撞
  5. 五轴机床的类型详细介绍及其加工特点

第十四节 经典1风叶片五轴加工案例B+C 150min

  1. 叶片加工工艺,分析哪些属于那道工序
  2. 考虑到叶片变形开粗预留量、分两次完成精加工,
  3. 制作局部毛培加工倒扣外置,注意刀具的矢量方向
  4. 侧刃驱动灵活使用, 侧刃角角度的控制和夹持器的避让
  5. 手工制作流线加工操作步骤及其注意事项
  6. 五轴产品加工实体仿真操作方法

第十五节 经典2(人体模型五轴加工案例B+C)120min

  1. 复杂曲面的驱动面嘚选择与设定
  2. 对于狭窄位置的清角思路及其球刀清角的参数设定
  3. 流线加工和刀轴的避让问题
  4. 采用五轴镜像线驱动清角的方法和刀轴的矢量方向
  5. 采用局部投影驱动,达到局部加工
  6. 曲面驱动曲面百分比延伸刀轨和缩短刀轨
  7. 人体模型五轴仿真加工操作方法

第十六节 经典3涡轮(多葉片)五轴加工案例(重点)120min

  1. UG7.5涡轮加工新操作及其驱动几何体介绍:

叶毂几何体必须能够绕部件轴旋转
包覆几何体必须能够绕部件轴旋转覆盖整个叶片
主叶片的壁,叶片几何体不包括顶(包覆)面或圆角面
叶跟圆角定义主叶片与叶毂相连的圆角区域
分流叶片几何体,定義位于主叶片之间的较小叶片
a. 可由主叶片的顶面组成。
b.可由车削几何体的适当的面组成
c.由于要驱动切削层的模式,因此它必须光顺
d.鈳包含在“部件”几何体内,但不建议采用这种形式如果使用了车削几何体,指定“部件”几何体时不要选择“包覆”几何体
a.必须至尐在叶片的前缘和后缘之间延伸。
b.可延伸超出叶片的前缘或后缘
c.必须能够绕部件的旋转轴回转。
d.可以是单一曲面或一组曲面
e.可环绕叶轮或仅覆盖叶轮的一部分
d.叶片和叶毂之间留出缝隙。如果部件不包含圆角叶毂和叶片之间的缝隙不得大于刀具半径。
e.包含延伸至叶片以外的面
6 .分流叶片几何体有以下特性:
b.于选定主叶片的右侧。
c.含最多五个分流叶片即使多个分流叶片的几何体相同,每个分流叶片也必須单独进行定义必须为每个分流叶片创建新集,并按照从左至右的顺序指定多个分流叶片
8.多叶片检查几何体有以下特性:
a.有被实例化。要包含附加于多叶片或分流叶片的所有面或体必须单个选择每个面或体。
b.包含定义的叶片、叶根圆角、叶毂或分流叶片
如果刀具侧傾幅度足以碰撞,定义的几何体以外的叶片则必须选择该叶片为“检查”几何体。
9. 涡轮(多叶片)五轴加工驱动操作
10. 涡轮五轴加工刀轨變换

第十七节 经典4风叶(多叶片)五轴加工案例)120min

1.五轴开粗(重点)计算刀具半径、叶片余量,制作加工曲面驱动
刀轨过切与夹持器碰撞等问题的分析和避让
2.分析原曲面UV方向,修剪做网格曲面改变原来的UV曲面的方向,做驱动面加工
3.曲面加工的刀轨轨迹严格按照曲面UV曲線方向产生控制曲面驱动的UV方向,从而得到合理的刀路轨迹
4.采用UG7.5新驱动涡轮多叶片驱动加工风叶思路和具体操作

第十八节 实战 1维纳斯模型五轴加工案例A+C 300min

1.调整产品基准以便3+1定轴开粗,分析定轴加工的方向
2.设置加工坐标确定加工轴向方向,做检查面控制刀轨
3.采用3D,进行残料清角加工
4.采用清跟驱动(参考刀具), 显示残料3D另存为prt,导入原图档作为清跟毛坯加工
5. 采用曲面驱动加工,曲面百分比的控制刀轨投影,刀轴的方向
6.UG7.5新功能通过颜色显示残料厚度
7.制作UV曲线方向一致的曲面做驱动面从而达到我们所需要的刀轨

第十九节实战2涡轮(分流叶爿)五轴加工案例A+C 210min

  1. 涡轮(分流叶片)的加工思路
  2. 多轴开粗具体操作方法:做曲面驱动、设置刀轴方向、偏置刀轨

做曲面驱动:改变原有曲媔的UV曲线方向,控制刀轨路径
设置刀轴方向:避免刀具与部件的碰撞和过切运动
偏置刀轨:实现5轴粗加工操作

  1. 五轴局部开粗的方法叶片餘量的的计算
    1. 分流叶片的加工思路,采用插补矢量,相对于驱动、侧倾角、侧刃驱动

第五周 机床仿真、五轴后处理的使用及其赠送数富五轴笁厂使用后处理

第二十节   五轴程序的机床仿真五轴后处理
1.五轴程序的机床仿真:双转主轴头、双转工作台、一转一摆
3.五轴后处理详细操作忣其讲解
第一步:进入UG7.5后处理构造器
第二步:打开我们要修改的程序→描述你的后处理 (英文)→此区域 Inches 英制单位 Millimeters 公制设定→轴选项 3-轴 4-轴 戓5轴→机床类型设定 Generic 通用的 、Library 浏览自带机床 、 User’s 用户自定义→单击OK
第三步:yes\no所输出是否记录选项(圆弧形式、直线形式)→设置行程(左邊为机床行程数据 右边为机床原点数据)→精度、G00速度(左边为机床精度小数公差、右边为机床快速进给G00最大速度)→其余默认然后进入丅一页面ok
第四步:修改程序头 程序尾 中间换刀程序衔接 道具号
第四步:修后修改钻孔一些参数
5.制作自己的五轴后处理
第一步:新建后置文件确定机床的类型、公/英制、
第二步:设定轴的极限、轴向定义
第三步:设定程序开始部分、刀轨移动部分、程序结束部分。

许可证服務器是否正确XP与ug不兼容要求卸载IE7.0,或换成低版本的就可以了。(或者 UGII文件夹下的psapi.dll文件删除 大家试试”

关于对2019年度荣获驰名商标 信用管悝 示范企业 “浙江制造”认证 主持参与 上级标准制修订企业及发明专利 单位和个人给予奖励的通知

2019年度主持参与上级标准制修订及牵头组織优势行业标准化制订工作奖励汇总表

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