『壹』 ug編程加工快捷鍵大全
ug編程加工快捷鍵大全,本網站總結了ug編程加工快捷鍵大全,熟記快捷鍵並且熟練的操作可有效的提高工作效率,大家可以將本站收藏一下,方便日後工作的查看。謝謝!!!
文件:
1、新建:Ctrl+N
2、打開:Ctrl+O
3、保存:Ctrl+S
4、另存為:Ctrl+Shift+A
5、全部保存:Alt+F+V
6、保存書簽:Alt+F+B
7、列印:Alt+F+P
8、繪圖:Ctrl+P
9、屬性:Alt+F+I
10、退出NX:Alt+F+X
工具:
1、表達式:Ctrl+E
2、電子表格(Excel):Alt+T+H
3、材料屬性:Alt+T+M
4、將第一個特徵設為當前的:Ctrl+Shift+Home
5、將上一個特徵設為當前的:Ctrl+Shift+LeftArrow
6、將下一個特徵設為當前的:Ctrl+Shift+RightArrow
7、將最後一個特徵設為當前的:Ctrl+Shift+End
8、電影/錄制視頻:Alt+F5停止:Alt+F7
9、定製:Alt+T+Z
10、制圖標准:Alt+T+D
11、操作記錄/播放:Alt+F8編輯:Alt+F11
12、形狀搜索:Alt+T+S
13、部件族:Alt+T+L
14、定義可變形部件:Alt+T+B
編輯:
1、重做:Ctrl+Y
2、剪切:Ctrl+X
3、復制:Ctrl+C
4、復制顯示:Alt+E+S
5、粘貼:Ctrl+V
6、選擇性粘貼:Alt+E+E
7、刪除:Ctrl+D
8、對象顯示:Ctrl+J
9、顯示和隱藏:Ctrl+W
10、隱藏:Ctrl+B
11、顛倒顯示和隱藏:Ctrl+Shift+B
12、立即隱藏:Ctrl+Shift+I
13、顯示:Ctrl+Shift+K
14、全部顯示:Ctrl+Shift+U
15、移動對象:Ctrl+Shift+M
16、屬性:Alt+E+I
插入:
1、草圖:S
2、拉伸:X
3、回轉:R
4、修剪的片體:T
5、變化的掃掠:V
格式:
1、圖層設置:Ctrl+L
2、在視圖中可見:Ctrl+Shift+V
3、圖層類別:Alt+R+C
4、移動至圖層:Alt+R+M
5、復制至圖層:Alt+R+O
6、顯示/隱藏WCS:W
7、引用集:Alt+R+R
8、特徵分組:Alt+R+F
窗口:
1、新建窗口:Alt+O+N
2、層疊:Alt+O+C
3、橫向平鋪:Alt+O+H
4、縱向平鋪:Alt+O+V
5、更多:Alt+O+M
裝配:
1、順序:Alt+A+S
2、編輯組件陣列:Alt+A+A
信息:
1、對象:Ctrl+I
2、點:Alt+I+P
分析:
1、測量距離:Alt+L+D
2、測量角度:Alt+L+A
3、最小半徑:Alt+L+R
4、幾何屬性:Alt+L+G
5、測量體:Alt+L+B
6、檢查幾何體:Alt+L+X
7、強度向導:Alt+L+Z
8、簡單干涉:Alt+L+I
視圖:
1、刷新:F5
2、縮放:Ctrl+Shift+Z
3、旋轉視圖:Ctrl+R
4、編輯工作截面:Ctrl+H
5、透視:Alt+V+P
6、方位:Alt+V+E
7、新建布局:Ctrl+Shift+N
8、打開布局:Ctrl+Shift+O
9、適合所有視圖:Ctrl+Shift+F
10、可視化/高質量圖像:Ctrl+Shift+H
11、信息窗口:Alt+V+I
12、隱藏/顯示當前對話框:F3
13、顯示/隱藏資源條:Alt+V+S
14、全屏:Alt+Enter
首選項:
1、對象首選項:Ctrl+Shift+J
2、用戶界面:Alt+P+I
3、資源板:Alt+P+P
4、選擇首選項:Ctrl+Shift+T
5、可視化:Alt+P+V
6、調色板:Alt+P+C
7、可視化性能:Alt+P+Z
8、柵格和工作平面:Alt+P+W
9、建模首選項:Alt+P+G
10、草圖首選項:Alt+P+S
11、NX基本環境:Alt+P+X
幫助:
1、關聯:F1
2、文檔:Alt+H+D
3、發行說明:Alt+H+R
4、新增功能指南:Alt+H+W
5、命令查找器:Alt+H+F
6、培訓:Alt+H+T
7、捕捉事件報告數據:Alt+H+I
8、NX日誌文件:Alt+H+L
9、關於NX:Alt+H+A
『貳』 UGnx10.0加工軌跡的生成方法
你好,在UG編程中在「型腔銑」對話框中的「操作」區域中單擊生成。《UG NX 10.0中文版數控加工從入門到精通》是2017年機械工業出版社出版的圖書,作者是鍾濤等 。《UG NX 10.0中文版數控加工從入門到精通》分為8章,第1章為數控編程與加工基礎,主要介紹了數控加工的原理、方法、一般步驟,數控編程的基礎知識,以及數控加工工藝涉及的相關內容;第2章為UGCAM基本操作,介紹了UG加工環境、操作界面和加工流程;第3章為UGCAM銑削通用參數,主要介紹了在銑削加工過程中通用的參數;第4章為平面銑,介紹了平面銑削加工的切削方式及概念;第5章為輪廓銑,主要介紹了輪廓銑中的型腔銑、平面銑、深度加工輪廓銑以及插銑等銑削操作類型;第6章為多軸銑,主要介紹了多軸銑的基本概念和多種操作類型,涉及內容較多;第7章為點到點加工,主要內容包括循環參數的意義、循環方式的意義和幾何體的設置等知識;第8章為車削加工,主要介紹了車削操作的創建方法及概念,對粗加工、精加工、教學模式、中心線鑽孔和螺紋操作等重要的操作都給出了示例。為了使讀者能夠更快、更熟練地掌握UGNX10.0的數控技術,編者在講述數控加工基礎知識的同時輔以實例說明,並且每章都配有綜合實例。隨書光碟包含全書實例源文件和實例操作過程動畫教學文件,可以幫助讀者更加形象直觀地學習本書。通過本書的學習,能夠使讀者體會UG數控加工的設計理念和技巧,迅速提高讀者的工程設計能力。
『叄』 數控編程與加工技術_UGNX,CAM模塊數控編程與加工技術探討
[摘 要]型腔銑操作應用廣泛,文章以典型實例闡述了在UG軟體中完成從產品造型到數控加工的全過程,重點討論了UGCAM加工模塊中層的運用、等高輪廓銑參數的設置與編輯優化刀路的方法,從而達到提高編程的精確性與效率,縮短加工生產周期的目的。
[關鍵詞]UGNX CAM NC 數控編程 型腔銑
[中圖分類號]TH16[文獻標識碼]A[文章編號]1007-9416(2010)02-0027-02
隨著市場經濟的發展,企業競爭愈發激烈,要求企業必須縮短產品的開發周期、降低開發成本、提高產品質量,實現新產品的快速開發,因此改進產品的傳統設計加工方法,掌握計算機應用技術並應用於產品開發、製造,才能夠在市場競爭中立於不敗之地。UG NX是當前世界上最先進、面向先進製造業、緊密集成的系統軟體,廣泛應用於齒輪的參數化結構設計[1]、高速加工[2]、六自由度並聯機器人曲面加工[3]及精密葉輪加工等[4],其中CAM模塊根據建立的模型生成數控代碼,用於產品加工。UG NX軟體提供的後處理器UG/POST可根據機床參數進行修改生成機床可以識別的NC程序,大大方便了用戶的使用。
1 基於UGNX自動編程過程概述
UGNXCAM涵蓋完整的NC編程和後處理、切削模擬和機床運動模擬功能,可用於構建產品、工裝、夾具及刀具,同時也可以創建機床的遲爛三維模型供模擬使用[5]。
UGNX CAM模塊提供了2-5軸的銑削加工,2-4軸的車削加工,電火花切割加工和點位加工,並在此基礎上提供多種加工子類型,例如平面銑、型腔銑、固定軸曲面輪廓銑及可變軸曲面輪廓銑等,用於各種復雜零件的粗加工、半精加工、精加工,編程人員可慎亮以根據加工零件的結構特徵和加工精度要求選擇合適的加工方法,滿足不同客戶需求。目前CAD/CAM集成系統數控編程是指以待加工零件CAD模型為基礎,生成機床可以識別的NC程序並實現加工過程模擬的相關專業技術;在UG 軟體中,首先對三維實體造型進行加工工藝分析,合理安排加工工序、切削參數與走刀路線,然後用戶可在圖形方式下編輯刀具路徑,生成刀軌,並進行加工模擬。通過設置UG-POST後處理器生成機床可以識別的數控加工指令代碼,編輯調試後輸入數控機床即可進行數控加工;UG NX數控編程加工過程如圖1。
2 UGNX CAM加工工藝分析
下面以凹模零件銑削加工為例,闡述UG在數控加工中的實際應用,軟體版本是UGNX5.0。
2.1 三維建模
利用UGNX強大三維造型功能快速獲取CAD數據模型建立三維實體模型,見圖2所示。
2.2 零件的工藝分析及規劃
制訂數控銑削加工工藝是數控銑削編程的基礎和前提,只有合理安排工藝路線,確定數控銑削工序的內容和步驟才能確保NC程序質量,因此工藝分析及規劃是整個CAM工作的核心。
2.2.1 確定加工內容
根據模型形狀確定需加工的區域,本例中主要是凹模的內型腔側面、底面與凹模頂面的微小台階面。根據加工內容選擇UGCAM加工模塊中的型腔銑子類型就可以完成凹模零件的全部加工。
2.2.2 確定加工工藝路線
即確定從粗加工到精加工的流程與加寬旦寬工餘量。本例中加工工藝路線是首先採用UGCAM模塊中型腔銑操作(MILL_CONTOUR)粗銑凹模內輪廓,留0.1mm的精加工餘量,選擇切削模式為跟隨部件,步距為刀具直徑的75%;其次是凹模側壁與底平面精加工,選用型腔銑子類型--等高輪廓銑(ZLEVEL_PROFILE),通過設置切削區域、指定修剪邊界簡化刀路,提高生產效率。另外,在等高輪廓銑子類型的切削參數對話框設置中,將連接類型設置為直接對部件與在層之間切削,可同時實現底平面的精加工,精簡了NC程序,大大提高了加工效率。
最後是凹模頂部台階面的清根加工,選取型腔銑子類型――等高輪廓銑,通過設置切削層深度巧妙的將加工范圍限制在台階面的上下,可快速高效實現上部台階面清根加工。
2.2.3刀具及切削參數的設置
根據加工要求選擇刀具、加工工藝參數與切削參數。本例中凹模內腔為帶斜度陡壁,選用型腔銑子類型――等高輪廓銑,為獲得高的表面粗糙度,垂直方向的切削層設置為最優化模式,系統會根據三維模型自動調整層深,一般在有淺面的地方生成比較小的每刀切削深度,在陡峭面的地方使用相對比較大的每刀切深,從而獲得比較好的表面加工質量。
根據上述工藝分析,選用三把刀具,其直徑分別為φ16mm,底圓角半徑0.2mm;φ6mm,底圓角半徑為3mm;φ12mm,底面角半徑為零。根據切削參數確定主軸轉速為粗加工2000r/min,精加工為7000r/min,進給速度為粗加工F=1000mm/min,精加工F=800mm/min,邊界內公差和邊界外公差設置為0.03,由此可知該部分加工工藝表如下:
3 UGCAM模擬導加工過程
3.1 進入CAM環境
選擇mill_contour(型腔銑),刀具選擇可以根據模板或直接調用UG刀具庫里的刀具,創建加工刀具尺寸參數。
3.2 設置操作參數
創建操作的過程中主要包括選擇操作類型(子類型)、設定工件坐標系與安全平面、創建工件幾何體等幾大塊。在操作對話框中設置加工過程相關的一些參數,主要有檢查幾何體、指定切削區域、指定修剪邊界、切削模式、切削層等。在操作對話框中完成切削順序、切削方向、餘量以及進給量等相關參數設置。
3.3 模擬加工刀具路徑
完成參數設置後,系統進行刀軌計算,自動生成加工刀具路徑,如圖3所示
3.4 輸出機床加工程序
UGNX5.0提供了強大的後處理器,利用該處理器生成的NC程序無法直接在數控機床上應用,因不同的機床生產廠商生產的數控機床硬體不同,即使是相同的機床所安裝數控系統也不一定相同,這些特定的機床參數並不包含在刀具位置源文件中,因此必須根據特定數控機床參數設置後處理器,以便生成該機床可以識別的NC程序。最終將凹模NX程序導入LGMazak型號為Nexus510C的立式機床進行加工,圖4為在LGMazak機床上生成實際加工的程序,圖5為最終加工效果圖。從圖中可以看出最終加工效果圖與零件的三維模型一樣,從而實現了零件的快速加工。
4 結語
文章詳細闡述了UGNX在現代製造業中的應用,利用加工模塊提供的切削層設置工具,將凹模切削層設為最優化,UGCAM根據三維模型自動優化刀軌,大大提高零件的加工效率,精簡加工工藝,因此得出如下結論:
(1)可以在一次裝夾中,完成型腔的粗、精加工,實現一次加工成品,簡化NC加工程序;
(2)利用UGNX數控編程技術快速實現了產品設計-模擬加工-實際加工的一體化過程,提高產品的開發生產效率,大大縮短了產品開發周期;
(3)UGNX提供了強大的加工過程模擬工具,從而有效預防和減少了復雜零件實際加工中錯誤的發生。
[參考文獻]
[1] 邵家雲,任豐蘭.UG中漸開線斜齒輪的全參數化精確建模[J].農機使用與維修,2009(1).
[2] 王建華,王妮.UG在高速加工數控編程中的應用[J].航天製造技術,2006.
[3] 薛世超,高國琴,庄景燦.基於UG的六自由度並聯機器人曲面銑加工實現[J].機械設計與製造,2009(1).
[4] 李群,陳五一,單鵬,宋放之.基於UG的復雜曲面葉輪三維造型及五軸數控加工技術研究[J].計算機應用,2007,8.
[5] 黃宜松,謝龍漢,王磊.數控加工入門與實例進階[M].北京:清華大學出版社,2008.
本文為全文原貌 未安裝PDF瀏覽器用戶請先下載安裝 原版全文
『肆』 NXUG如何實現載入實體刀具來編程
新建刀具--solid_tool---從庫中調用刀具---銑--端銑刀(可轉位)----確定(不天直徑等任何參數)---選擇需要的刀具(可預覽刀具)。
就是還不知道如何修改尺寸
『伍』 UG軟體,怎樣用加工來輔助編程
設計好圖檔後可以直接進入加工模塊,在這個模塊裡面可以進行編程,完成之後根據機床的類型對所編程序進行後處理,處理完成就是可以直接使用的加工程序,當然如果機床是Siemens的,不用做後處理。