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图1数控车床坐标系 直径编程方式 在车削加工的数控程序中,X轴的坐标值取为零件图样上的直径值,如图2所示:图中A点的坐标值为(30,80),B点的坐标值为(40,60)。***用直径尺寸编程与零件图样中的尺寸标注一致,这样可避免尺寸换算过程中可能造成的错误,给编程带来很大方便。
操作方法:操作步骤: 对工件零点:第 FANUC系统数控车床设置工件零点的几种方法: 直接用刀具试切对刀(1) 用外园车刀先试车一外园,测量外园直径后,在offset界面的几何形状输入“MX外园直径值”,按“input”键,即输入到几何形状里。
第1阶段:基础知识的学习,包括数控加工原理、数控程序、数控加工工艺等方面的基础知识。 第2阶段:数控编程技术的学习,在初步了解手工编程的基础上,重点学习基于CAD/CAM软件的交互式图形编程技术。 第3阶段:数控编程与加工练习,包括一定数量的实际产品的数控编程练习和实际加工练习。
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数控车床编程代码?该怎样入门
以FANUC、GSK数控系统为例:FANUC 在地址T 后面指定2 位数/4 位数,代码信号和选通信号送到机床,用于选择机床上的刀具。一个程序段只能指定一个T 代码。关于T 地址后可指令的数字位数以及T代码和机床操作之间的对应关系,见机床制造商的说明书。
通过数控编程,你能让机床自如切换坐标系(G54-G99)、控制进给(G56, G67)、运用固定循环(G73-G89),掌握刀具轨迹(G40-44)和辅助操作(M00-M30)。G代码是加工指令的调色板,M代码则是操作过程的指挥棒。记住,每一条G和M指令,都是你与机器对话的桥梁,共同构建出精准而高效的生产过程。
可根据需要选用。G54~G59建立的工件坐标原点是相对于机床原点而言的,在程序运行前已设定好,在程序运行中是无法重置的。G54~G59预置建立的工件坐标原点在机床坐标系中的坐标值可用 MDI 方式输入,系统自动记忆。使用该组指令前,必须先回参考点。G54~G59为模态指令,可相互注销。
机床坐标系一经建立后,只要机床不断电,将永远保持不变,且不能通过编程来对它进行改变。O为机床原点,O1为机床参考点,a为Z向距离参数值,b为X向距离参数值。
立式数控加工中心编程技术,一直是数控车床的核心部分。怎样精确的写好程序指令,对于车床的运行和精确操作,有着极其重要的作用。它告诉机器如何执行操作,完成切割机械的目的。下面就来教您如何对于CNC加工中心编程。首选让我们来了解几个概念。
G76通过多次螺纹粗车、螺纹精车完成规定牙高(总切深)的螺纹加工,如果定义的螺纹角度不为 0°,螺纹粗车的切入点由螺纹牙顶逐步移至螺纹牙底,使得相邻两牙螺纹的夹角为规定的螺纹角度。
数控车床各指令代码
数控车床编程代码如下:M03 主轴正转 M03 S1000 主轴以每分钟1000的速度正转 M04主轴逆转 M05主轴停止 M10 M14 。
指令集(X向如X、U等的编程量均***用直径量) G00:快速定位指令。格式为G00 X(U) Z(W) ,X、Z为绝对编程时的目标点,U、W为相对编程时的目标点。两轴同时以机床最快速度开始运动,但不一定同时停止,即合成刀具轨迹并不一定是直线。本系统可以混合编程,如G00 X W。 G01:直线插补指令。
数控车床代码分别代表什么?例如M03主轴正转、M04主轴反转、M05主轴停。
数控指令代码列举以下代码:G00与G01 G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工。G01按指定进给速度以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工。G02与G03 G02顺时针圆弧插补 。G03逆时针圆弧插补。
以FANUC、GSK数控系统为例:FANUC 在地址T 后面指定2 位数/4 位数,代码信号和选通信号送到机床,用于选择机床上的刀具。一个程序段只能指定一个T 代码。关于T 地址后可指令的数字位数以及T代码和机床操作之间的对应关系,见机床制造商的说明书。
M代码 辅助功能包括各种支持机床操作的功能,像主轴的启停、程序停止和切削液节门开关等等。功能详解 G00—快速定位格式:G00 X(U)__Z(W)__说明:该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。移动过程中不得对工件进行加工。
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