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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第1章 数控机床加工程序编制 基础,(一)数控机床:一种高效、高精度的自动化加工设备,它严格按照加工程序,自动的对被加工工件进行加工。,(二)数控程序:从数控系统外部输入的直接用于加工的程序称为数控加工程序。,MV 4VA,CYCLESTART,FEEDHOLD,EDIT,AUTO,MDI,JOG,HANDLE,ZERORETURN,MODE,0%,100%,200%,FEEDRATEOVERRIDE,10%,25%,50%,100%,RAPIDOVERRIDE,1,12,TURRET INDEX,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,SLOW,FAST,EMERGENCYSTOP,FANUC,10M,POWERON,OFF,O,N,G,P,A,X,Y,Z,Q,B,I,J,K,R,C,F,D,H,L,#,M,S,T,/,EOB,U,V,W,Sp,E,?,(,),*,PAGE,CURSOR,SHIFT,7,8,9,4,5,6,1,2,3,-,0,+,=,CAN,RESET,START,CALC,INPUT,NC/PC,AUX,X00.0000Y00.0000Z00.0000,X,Z,X1,X10,X100,0,ON,OFF,DRYRUN,SINGLEBLOCK,MACHINELOCK,OPTIONALSTOP,BLOCKDELETE,X+,X-,Z-,JOYSTICK,Z+,ON,OFF,SPINDLE,ORIGIN,X,Z,0%,100%,130%,SPINDLE LOAD,0%,100%,130%,AXIS LOAD,X,Z,OD,ID,CLAMPDIRECTION,OFF,ON,MEMORYPROTECT,(三)数控加工:,根据被加工零件的图样和工艺要求,编制成以数码表示的程序输入到机床的数控装置或控制计算机中,以控制工件和刀具的相对运动,使之加工出合格零件的方法。,第一节 数控程序编制概论,1、数控程序编制的内容及步骤,数控编程是指从零件图纸到获得数控加工程序的全部工作过程。,分析零件图样和制定工艺方案,数 学 处 理,编 写 程 序,程 序 校 验,修 改,图,1,.,1,数控程序编制的内容及步骤,(1)分析零件图样和制定工艺方案,这项工作的内容包括:,对零件图样进行分析,明确加工的内容和要求;,确定加工方案;,选择适合的数控机床;,选择或设计刀具和夹具;,确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。,(2)数学处理,在确定了工艺方案后,就需要根据零件的几何尺寸、加工路线等,计算刀具中心运动轨迹,以获得刀位数据。,直线插补、圆弧插补、抛物线,插补,(,3,),编写零件加工程序,在完成上述工艺处理及数值计算工作后,即可编写零件加工程序。程序编制人员使用数控系统的程序指令,按照规定的程序格式,逐段编写加工程序。程序编制人员应对数控机床的功能、程序指令及代码十分熟悉,才能编写出正确的加工程序。,数控编程师,(CNC,编程),(4)程序检验,将编写好的加工程序输入数控系统,就可控制数控机床的加工工作。一般在正式加工之前,要对程序进行检验。通常可采用机床空运转的方式,来检查机床动作和运动轨迹的正确性,以检验程序。在具有图形模拟显示功能的数控机床上,可通过显示走刀轨迹或模拟刀具对工件的切削过程,对程序进行检查。对于形状复杂和要求高的零件,也可采用铝件、塑料或石蜡等易切材料进行试切来检验程序。通过检查试件,不仅可确认程序是否正确,还可知道加工精度是否符合要求。若能采用与被加工零件材料相同的材料进行试切,则更能反映实际加工效果,当发现加工的零件不符合加工技术要求时,可修改程序或采取尺寸补偿等措施。,2,、数控程序编制的方法,(,1,)手工编程:,指主要由人工来完成数控编程中各个阶段的工作。,零,件,图,样,工,艺,人,员,夹具表,机床表,刀具表,工,艺,规,程,编,程,人,员,加工程序初稿,加,工,程,序,修,改,编程手册,图,1,.,2,手工编程,(2)计算机自动编程,自动编程是指在编程过程中,除了分析零件图样和制定工艺方案由人工进行外,其余工作均由计算机辅助完成。,采用计算机自动编程时,数学处理、编写程序、检验程序等工作是由计算机自动完成的,由于计算机可自动绘制出刀具中心运动轨迹,使编程人员可及时检查程序是否正确,需要时可及时修改,以获得正确的程序。又由于计算机自动编程代替程序编制人员完成了繁琐的数值计算,可提高编程效率几十倍乃至上百倍,因此解决了手工编程无法解决的许多复杂零件的编程难题。因而,自动编程的特点就在于编程工作效率高,可解决复杂形状零件的编程难题。,3、,字与字的功能,(,1,),字,:,在数控加工程序中,字是指一系列按规定排列的字符,作为一个信息单元存储、传递和操作。字是由一个英文字母与随后的若干位十进制数字组成,这个英文字母称为地址符。,如:,“,X2500”,是一个字,,X,为地址符,数字,“2500”,为地址中的内容。,(2)字的功能:,组成程序段的每一个字都有其特定的功能含义,以下是以,FANUC-0M,数控系统的规范为主来介绍的,实际工作中,请遵照机床数控系统说明书来使用各个功能字。,(三菱、,FANUC、SIEMENS),顺序号字,N,顺序号又称程序段号或程序段序号。顺序号位于程序段之首,由顺序号字,N,和后续数字组成。顺序号字,N,是地址符,后续数字一般为14位的正整数。数控加工中的顺序号实际上是程序段的名称,与程序执行的先后次序无关。数控系统不是按顺序号的次序来执行程序,而是按照程序段编写时的排列顺序逐段执行。,顺序号的作用:,对程序的校对和检索修改;作为条件转向的目标,即作为转向目的程序段的名称。有顺序号的程序段可以进行复归操作,这是指加工可以从程序的中间开始,或回到程序中断处开始。,一般使用方法:,编程时将第一程序段冠以,N10,以后以间隔,10,递增的方法设置顺序号,这样,在调试程序时,如果需要在,N10,和,N20,之间插入程序段时,就可以使用,N11,、,N12,等。,准备功能字,G,准备功能字的地址符是,G,,,又称为,G,功能或,G,指令,是用于建立机床或控制系统工作方式的一种指令。后续数字一般为,1,3,位正整数,努力而快乐地学习,尺寸字,尺寸字用于确定机床上刀具运动终点的坐标位置。其中,第一组,X,Y,Z,用于确定终点的直线坐标尺寸;第二组,A,B,C,,用于确定终点的角度坐标尺寸;第三组,I,J,K,用于确定圆弧轮廓的圆心坐标尺寸。在一些数控系统中,还可以用,P,指令暂停时间、用,R,指令圆弧的半径等。,多数数控系统可以用准备功能字来选择坐标尺寸的制式,如,FANUC,诸系统可用,G21/G22,来选择米制单位或英制单位,也有些系统用系统参数来设定尺寸制式。采用米制时,一般单位为,mm,,,如,X100,指令的坐标单位为,100,mm,。,当然,一些数控系统可通过参数来选择不同的尺寸单位。,进给功能字,F,进给功能字的地址符是,F,,,又称为,F,功能或,F,指令,用于指定切削的进给速度。对于车床,,F,可分为每分钟进给和主轴每转进给两种,对于其它数控机床,一般只用每分钟进给。,主轴转速功能字,S,主轴转速功能字的地址符是,S,,,又称为,S,功能或,S,指令,用于指定主轴转速,单位为,r/min。,刀具功能字,T,刀具功能字的地址符是,T,,,又称为,T,功能或,T,指令,用于指定加工时所用刀具的编号:,M06 T12,1,辅助功能字,M,辅助功能字的地址符是,M,,,后续数字一般为,1,3,位正整数,又称为,M,功能或,M,指令,用于指定数控机床辅助装置的开关动作。,互相帮助、共同前进,4、,程序格式,(1),程序段格式,程序段,是可作为一个单位来处理的、连续的字组,是数控加工程序中的一条语句。一个数控加工程序是若干个程序段组成的。,程序段格式,是指程序段中的字、字符和数据的安排形式。现在一般使用字地址可变程序段格式,每个字长不固定,各个程序段中的长度和功能字的个数都是可变的。地址可变程序段格式中,在上一程序段中写明的、本程序段里又不变化的那些字仍然有效,可以不再重写。这种功能字称之为续效字。,模态代码与非模态代码,程序段格式举例:,N30 G01 X88.1 Y30.2 F500 S3000 T02 M08,N40 X90,(,本程序段省略了续效字,“,G01,Y30.2,F500,S3000,T02,M08,”,,,但它们的功能仍然有效),在程序段中,必须明确组成程序段的各要素:,移动目标:终点坐标值,X,、,Y,、,Z,;,沿怎样的轨迹移动:准备功能字,G,;,进给速度:进给功能字,F,;,切削速度:主轴转速功能字,S,;,使用刀具:刀具功能字,T,;,机床辅助动作:辅助功能字,M,。,(2)加工程序的一般格式,程序开始符、结束符,程序开始符、结束符是同一个字符,,ISO,代码中是%,,EIA,代码中是,EP,,书写时要单列一段,程序名,程序名有两种形式:一种是英文字母,O,和14位正整数组成;另一种是由英文字母开头,字母数字混合组成的,,,一般要求单列一段。,程序主体,程序主体是由若干个程序段组成的,,,每个程序段一般占一行。,程序结束指令,程序结束指令可以用,M02,或,M30,,,一般要求单列一段。,加工程序的一般格式举例:,%/开始符,O1000 /,程序名,N10 G00 G54 X50 Y30 M03 S3000,N20 G01 X88.1 Y30.2 F500 T02 M08,N30 X90 /,程序主体,N300 M30,%,/,结束符,谢谢!第一节完,远航工作室,QQ:496675497,第二节,数控机床的坐标系,在数控编程时,为了描述机床的运动,简化程序编制的方法及保证纪录数据的互换性,数控机床的坐标系和运动方向均已标准化,,ISO,和我国都拟定了命名的标准。,通过这一部分的学习,能够掌握,机床坐标系、编程坐标系、加工坐标系,的概念,具备实际动手设置机床加工坐标系的能力。,1、机床坐标系,在数控机床上,机床的动作是由数控装置来控制的,为了确定数控机床上的成形运动和辅助运动,必须先确定机床上运动的位移和运动的方向,这就需要通过坐标系来实现,这个坐标系被称之为,机床坐标系,。,(1)机床坐标系的确定,机床相对运动的规定,在机床上,我们始终认为工件静止,而刀具是运动的。这样编程人员在不考虑机床上工件与刀具具体运动的情况下,就可以依据零件图样,确定机床的加工过程。,机床坐标系的规定,标准机床坐标系中,X,、,Y,、,Z,坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定。,运动方向的规定,增大刀具与工件距离的方向即为各坐标轴的正方向。,1)伸出右手的大拇指、食指和中指,并互为90,。则大拇指代表,X,坐标,食指代表,Y,坐标,中指代表,Z,坐标。,2)大拇指的指向为,X,坐标的正方向,食指的指向为,Y,坐标的正方向,中指的指向为,Z,坐标的正方向。,3),围绕,X,、,Y,、,Z,坐标旋转的旋转坐标分别用,A,、,B,、,C,表示,根据右手螺旋定则,大拇指的指向为,X,、,Y,、,Z,坐标中任意轴的正向,则其余四指的旋转方向即为旋转坐标,A,、,B,、,C,的正向,标准机床坐标系中,X,、,Y,、,Z,坐标轴的相互关系用,右手笛卡尔直角坐标系,决定:,图1、3直角坐标系,(2)坐标轴方向的确定,Z,坐标,Z,坐标的运动方向是由传递切削动力的主轴所决定的,即平行于主轴轴线的坐标轴即为,Z,坐标,,Z,坐标的正向为刀具离开工件的方向。,如果机床上有几个主轴,则选一个垂直于工件装夹平面的主轴方向为,Z,坐标方向;如果主轴能够摆动,则选垂直于工件装夹平面的方向为,Z,坐标方向;如果机床无主轴,则选垂直于工件装夹平面的方向为,Z,坐标方向。下图所示为数控车床的,Z,坐标。,X,坐标,X,坐标平行于工件的装夹平面,一般在水平面内。确定,X,轴的方向时,要考虑两种情况:,1)如果工件做旋转运动,则刀具离开工件的方向为,X,坐标的正方向。,2,)如果刀具做旋转运动,则分为两种情况:,Z,坐标水平时,观察者沿刀具主轴向工件看时,,+,X,运动方向指向右方;,Z,坐标垂直时,观察者面对刀具主轴向立柱看时,,+,X,运动方向指向右方。,图,1,.,7,所示为数控车床的,X,坐标。,Y,坐标,在确定,X,、,Z,坐标的正方向后,可以用根据,X,和,Z,坐标的方向,按照右手直角坐标系来确定,Y,坐标的方向。,例:根据右所示的数控立式铣床结构图,试确定,X,、,Y,、,Z,直线坐标。,(3)附加坐标系,为了编程和加工的方便,有时还要设置附加坐标系。对于直线运动,通常建立的附加坐标系有:,指定平行于,X、Y、Z,的坐标轴,可以采用的附加坐标系:第二组,U、V、W,坐标,第三组,P、Q、R,坐标。,指定不平行于,X、Y、Z,的坐标轴,也可以采用的附加坐标系:第二组,U,、,V,、,W,坐标,第三组,P,、,Q,、,R,坐标。,(4)机床原点的设置,机床原点,是指在机床上设置的一个固定点,即机床坐标系的原点。它在机床装配、调试时就已确定下来,是数控机床进行加工运动的基准参考点。,数控车床的原点,在数控车床上,机床原点一般取在卡盘端面与主轴中心线的交点处,见右图。同时,通过设置参数的方法,也可将机床原点设定在,X,、,Z,坐标的正方向极限位置上。,数控铣床的原点,在数控铣床上,机床原点一般取在,X,、,Y,、,Z,坐标的,正方向极限位置,上。,(5)机床参考点,机床参考点,是用于对机床运动进行检测和控制的固定位置点。机床参考点的位置是由机床制造厂家在每个进给轴上用限位开关精确调整好的,坐标值已输入数控系统中。因此参考点对机床原点的坐标是一个已知数。,通常在数控铣床上机床原点和机床参考点是重合的;而在数控车床上机床参考点是离机床原点最远的极限点。右图所示为数控车床的参考点与机床原点。,数控机床开机时,必须先确定机床原点,而确定机床原点的运动就是刀架返回参考点的操作,这样通过确认参考点,就确定了机床原点。只有机床参考点被确认后,刀具(或工作台)移动才有基准。,2、,编程坐标系,编程坐标系,是编程人员根据零件图样及加工工艺等建立的坐标系。,编程坐标系一般供编程使用,确定编程坐标系时不必考虑工件毛坯在机床上的实际装夹位置。,编程原点,是根据加工零件图样及加工工艺要求选定的编程坐标系的原点。,编程原点应尽量选择在零件的设计基准或工艺基准上,编程坐标系中各轴的方向应该与所使用的数控机床相应的坐标轴方向一致,。,编程原点,3、加工坐标系,(1)加工坐标系的确定,加工坐标系是指以确定的加工原点为基准所建立的坐标系。,加工原点也称为程序原点,是指零件被装夹好后,相应的编程原点在机床坐标系中的位置。,在加工过程中,数控机床是按照工件装夹好后所确定的加工原点位置和程序要求进行加工的。编程人员在编制程序时,只要根据零件图样就可以选定编程原点、建立编程坐标系、计算坐标数值,而不必考虑工件毛坯装夹的实际位置。对于加工人员来说,则应在装夹工件、调试程序时,将编程原点转换为加工原点,并确定加工原点的位置,在数控系统中给予设定(即给出原点设定值),设定加工坐标系后就可根据刀具当前位置,确定刀具起始点的坐标值。在加工时,工件各尺寸的坐标值都是相对于加工原点而言的,这样数控机床才能按照准确的加工坐标系位置开始加工。,(2)加工坐标系的设定,在机床坐标系中直接设定加工原点,加工坐标系的选择,编程原点,设置在工件轴心线与工件底端面的交点上。,假设编程原点,0,2,就在距机床原点,O,1,为,X,3,、,Y,3,、,Z,3,处。并且,X,3,=-345.700mm,Y,3,=-196.220mm,Z,3,=-53.165mm,。,见右图,设定加工坐标系指令,G54,G59,为设定加工坐标系指令。,G54,对应一号工件坐标系,其余以此类推。可在,MDI,方式的参数设置页面中,设定加工坐标系。如对已选定的加工原点,O,3,,,将其坐标值,X3=-345.700mm,Y3=-196.220mm,Z3=-53.165mm,设在,G54,中,则表明在数控系统中设定了,1,号工件加工坐标。,G54,G59,在加工程序中出现时,即选择了相应的加工坐标系。,机床加工坐标系设定的实例,(,FANUC 0M),在选择了右图所示的被加工零件图样,并确定了编程原点位置后,可按以下方法进行加工坐标系设定:,(1),准备工作,机床回参考点,确认机床坐标系;,(2),装夹工件毛坯,通过夹具使零件定位,并使工件定位基准面与机床运动方向一致;,(3),对刀测量,用简易对刀法测量,方法如下:,用直径为,10,的标准测量棒、塞尺对刀,得到测量值为,X=-437.726,Y=-298.160,如图1.18所示。,Z=-31.833,,如,右,图所示。,(4),计算设定值,按,上,图所示,将前面已测得 的各项数据,按设定要求运算。,X,坐标设定值,:,X=-437.726+5+0.1+40=-392.626mm,注:-437.726,mm,为,X,坐标显示值;,+5,mm,为测量棒半径值;,+0.1,mm,为塞尺厚度;,+40.0,为编程原点到工件定位基准面在,X,坐标方向的距离。,Y,坐标设定值:,Y=-298.160+5+0.1+46.5=-246.46mm,注:如图,1.18,所示,,-298.160,mm,为坐标显示值;,+5,mm,为测量棒半径值;,+0.1,mm,为塞尺厚度;,+46.5,为编程原点到工件定位基准面在,Y,坐标方向的距离。,Z,坐标设定值:,Z=-31.833-0.2=-32.033mm,注:-31.833为坐标显示值;-0.2为塞尺厚度,如图1.19所示。,通过计算结果为:,X-392.626;Y-246.460;Z-32.033,(5),设定加工坐标系,将开关放在,MDI,方式下,进入加工坐标系设定页面。输入数据为:,X=-392.626 Y=-246.460 Z=-32.033,表示加工原点设置在机床坐标系的,X=-392.626;Y=-246.460;Z=-32.033,的位置上。,(6),校对设定值,对于初学者,在进行了加工原点的设定后,应进一步校对设定值,以保证参数的,正确性,。校对工作的具体过程如下:在设定了,G54,加工坐标系后,再进行回机床参考点操作,其显示值为:,X+392.626,Y+246.460,Z+32.033。,这说明在设定了,G54,加工坐标系后,机床原点在加工坐标系中的位置为:,X+392.626,Y+246.460,Z+32.033,这反过来也说明,G54,的设定值是正确的。,第二节完,谢谢大家!,第三节 常用编程指令,数控加工程序是由各种功能字按照规定的格式组成的。正确地理解各个功能字的含义,恰当的使用各种功能字,按规定的程序指令编写程序,是编好数控加工程序的关键。程序编制的规则,首先是由所采用的数控系统来决定的,所以应详细阅读数控系统编程、操作说明书,以下按常用数控系统的共性概念进行说明。,1、绝对尺寸指令和增量尺寸指令,绝对尺寸,指机床运动部件的坐标尺寸值相对于坐标原点给出。,增量尺寸,指机床运动部件的坐标尺寸值相对于前一位置给出。,绝对尺寸,增量尺寸,(1),G,功能字指定,G90,指定尺寸值为绝对尺寸。,N60 G90 GOO X30 Y37,G91,指定尺寸值为增量尺寸。,N60 G91 GOO X20 Y25,这种表达方式的特点是同一条程序段中只能用一种,不能混用;,(2),用尺寸字的地址符指定,(本课程中车床部分使用),绝对尺寸的尺寸字的地址符用,X、Y、Z,增量尺寸的尺寸字的地址符用,U、V、W,这种表达方式的特点是同一程序段中绝对尺寸和增量尺寸可以混用,这给编程带来很大方便。,(2)坐标平面选择指令,坐标平面选择指令是用来选择直线、圆弧插补的平面和刀具补偿平面的。,G17,表示选择,XY,平面,G18,表示选择,ZX,平面,G19,表示选择,YZ,平面。,各坐标平面如右图所示。一般,数控车床默认在,ZX,平面内加工,数控铣床默认在,XY,平面内加工。,坐标平面选择,(3)快速点定位指令,快速点定位指令控制刀具以点位控制的方式快速移动到目标位置,其移动速度由参数来设定。指令执行开始后,刀具沿着各个坐标方向同时按参数设定的速度移动,最后减速到达终点。,编程格式,:,G00 X Y Z,注意:在各坐标方向上有可能不是同时到达终点。刀具移动轨迹是几条线段的组合,不是一条直线。,例如,在,FANUC,系统中,运动总是先沿45,角的直线移动,最后再在某一轴单向移动至目标点位置,如,下,图所示。编程人员应了解所使用的数控系统的刀具移动轨迹情况,以避免加工中可能出现的,碰撞,。,例:,从,A,点到,B,点快 速移动的程序段为:,G90 G00 X20 Y30,(4),直线插补指令,直线插补指令用于产生按指定进给速度,F,实现的空间直线运动。,程序格式,:,G01 X Y Z F,其中:,X,、,Y,、,Z,的值是直线插补的终点坐标值。,例:,实现,右,图中从,A,点到,B,点的直线插补运动,其程序段为:,绝对方式编程:,G90 G01 X10 Y10 F100,增量方式编程:,G91 G01 X-10 Y-20 F100,(5),圆弧插补指令,G02,为按指定进给速度的顺时针圆弧插补。,G03,为按指定进给速度的逆时针圆弧插补。,程序格式,:,XY,平面,G17 G02 X Y I J(R)FG17 G03 X Y I J(R)F,其中:,X、Y、Z,的值是指圆弧插补的终点坐标值;,I、J、K,是指圆弧起点到圆心的增量坐标,与,G90,G91,无关;,R,为指定圆弧半径,当圆弧的圆心角180,o,时,,R,值为正,,当圆弧的圆心角,180,0,时,,R,值为负,。,例:,在,下,图中,当圆弧,A,的起点为,P,1,,,终点为,P,2,,,圆弧插补程序段为:,G02 X321.65 Y280 I40 J140 F50,或:,G02 X321.65 Y280 R-145.6 F50,当圆弧,A,的起点为,P,2,,,终点为,P,1,时,圆弧插补程序段为:,G03 X160 Y60 I-121.65 J-80 F50,或:,G03 X160 Y60 R-145.6 F50,思考,如果,R,为145.6,结果如何?,(6)刀具半径补偿指令,在零件轮廓铣削加工时,由于刀具半径尺寸影响,刀具的中心轨迹与零件轮廓往往不一致。为了避免计算刀具中心轨迹,直接按零件图样上的轮廓尺寸编程,数控系统提供了刀具半径补偿功能,见下图。,刀具半径补偿,编程格式,G41,为左偏刀具半径补偿,定义为假设工件不动,沿刀具运动方向向前看,刀具在零件左侧的刀具半径补偿,见右图上。,G42,为右偏刀具半径补偿,定义为假设工件不动,沿刀具运动方向向前看,刀具在零件右侧的刀具,半径补偿,见右图,下,。,G40,为补偿撤消指令,左偏刀具半径补偿,右偏刀具半径补偿,程序格式,:,G00/G01 G41/G42 X Y H/,建立补偿程序段,/轮廓切削程序段,G00/G01 G40 X Y/,补偿撤消程序段,其中:,G41/G42,程序段中的,X、Y,值是建立补偿直线段的终点坐标值;,G40,程序段中的,X、Y,值是撤消补偿直线段的终点坐标;,H,为刀具半径补偿代号地址字,后面一般用两位数字表示代号,代号与刀具半径值一一对应。刀具半径值可用,CRT/MDI,方式输入,即在设置时,,H,=R,。,如果用,H00,也可取消刀具半径补偿。,工作过程,下图表示的刀具半径补偿的工作过程。其中,实线表示编程轨迹;点划线表示刀具中心轨迹;,r,等于刀具半径,表示偏移向量。,刀具半径补偿建立时,一般是直线且为空行程,以防过切,刀具半径补偿结束用,G40,撤销,撤销时同样要防止过切,注意:,1)建立补偿的程序段,必须是在补偿平面内不为零的直线移动。,2)建立补偿的程序段,一般应在切入工件之前完成。,3)撤销补偿的程序段,一般应在切出工件之后完成。,刀具半径补偿量的改变,一般刀具半径补偿量的改变,是在补偿撤销的状态下重新设定刀具半径补偿量。如果在已补偿的状态下改变补偿量,则程序段的终点是按该程序段所设定的补偿量来计算的。,如右图所示。,刀具半径补偿量的符号,一般刀具半径补偿量的符号为正,若取为负值时,会引起刀具半径补偿指令,G41,与,G42,的相互转化。,过切,刀具半径大于所加工工件内轮廓转角时产生的过切,如下图所示。,刀具半径补偿的其它应用,应用刀具半径补偿指令加工时,刀具的中心始终与工件轮廓相距一个刀具半径距离。当刀具磨损或刀具重磨后,刀具半径变小,只需在刀具补偿值中输入改变后的刀具半径,而不必修改程序。在采用同一把半径为,R,的刀具,并用同一个程序进行粗、精加工时,设精加工余量为,,则粗加工时设置的刀具半径补偿量为,R+,,,精加工时设置的刀具半径补偿量为,R,,,就能在粗加工后留下精加工余量,,然后,在精加工时完成切削。运动情况见右图。,(7),刀具长度补偿指令,使用刀具长度补偿指令,在编程时就不必考虑刀具的实际长度及各把刀具不同的长度尺寸。加工时,用,MDI,方式输入刀具的长度尺寸,即可正确加工。当由于刀具磨损、更换刀具等原因引起刀具长度尺寸变化时,只要修正刀具长度补偿量,而不必调整程序或刀具。,G43,为正补偿,即将,Z,坐标尺寸字与,H,代码中长度补偿的量相加,按其结果进行,Z,轴运动。,G44,为负补偿,即将,Z,坐标尺寸字与,H,中长度补偿的量相减,按其结果进行,Z,轴运动。,G49,为撤消补偿。,编程格式为,:,G01 G43/G44 Z H /,建立补偿程序段,/,切削加工程序段,G49,/,补偿撤消程序段,例:,右图中左图所对应的程序段为,G01 G43 Zs H,右图中右图所对应的程序段为,G01 G44 Zs H,其中:,S,为,Z,向程序指令点;,H,的值为长度补偿量,即,H,=,。,H,刀具长度补偿代号地址字,后面一般用两位数字表示代号,代号与长度补偿量一一对应。刀具长度补偿量可用,CRT/MDI,方式输入。如果用,H00,则取消刀具长度补偿。,数控加工误差的组成,数控加工误差,数加,是由编程误差,编,、机床误差,机,、定位误差,定,、对刀误差,刀,等误差综合形成。,即:,数加,=,f(,编,+,机,+,定,+,刀,),(,1,)编程误差,编,由逼近误差,、,圆整误差组成。逼近误差,是在用直线段或圆弧段去逼近非圆曲线的过程中产生。圆整误差是在数据处理时,将坐标值四舍五入圆整成整数脉冲当量值而产生的误差。,(2)机床误差,机,由数控系统误差、进给系统误差等原因产生。,(3)定位误差,定,是当工件在夹具上定位、夹具在机床上定位时产生,。,(,4,)对刀误差,刀,是在确定刀具与工件的相对位置时产生。,综合实例1,请应用,计算实际刀位点方法,和,刀具半径补偿方法,对下图进行手工编程,综合实例2,请应用,刀具半径补偿方法,对下图进行手工编程,
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