今天给大家分享数控车床电脑图纸编程教程,其中也会对数控车床电脑图纸编程教程***的内容是什么进行解释。
简略信息一览:
- 1、okuma数控车床,外圆粗车循环和螺纹切削循环如何编辑,那位能举例说明含义...
- 2、数控车床新手入门教程_数控车床代码指令【机床常识】
- 3、急求数控车床编程的完整编程
- 4、数控车床G02与G03指令,数控车床教程、数控车床编程、数控车床教学_百度...
- 5、数控机床编程新手入门教程
- 6、数控车床编程教程,图文实例详解
okuma数控车床,外圆粗车循环和螺纹切削循环如何编辑,那位能举例说明含义...
在程序编辑界面输入G71指令,以选择外圆粗车循环模式。 设置N值,该值可以表示循环次数或指定循环的结束位置。 输入X、Z坐标以及F值,分别定义切削的起始点、结束点和进给速度。
数控编程指令是实现自动化加工的重要手段,通过这些指令可以精确控制机床的运动和加工过程。下面是一些常见的数控编程指令及其用法: 外圆切削循环指令:G90X(U)_Z(W)_F_,例如G90X40.Z40.F0.3; X30.; X; 这种指令用于加工外圆,通过设定X和Z坐标,以及进给速度F来实现。
外园粗车固定循环(G71)如果在下图用程序决定A至A’至B的精加工形状,用△d(切削深度)车掉指定的区域,留精加工预留量△u/2及△w。G71U(△d)R(e)G71P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t)N(ns)……….F__从序号ns至nf的程序段,指定A及B间的移动指令。
循环编程 固定循环指令包括 G90 和 G92。G90 用于外径/内径切削循环,格式为:G90 X(U)_ Z(W)_ F_,说明为:X、Z 为圆柱面切削终点的绝对坐标;U、W 为终点相对于起点的增量坐标。
一。数控编程指令——外圆切削循环指令:G90X(U)_Z(W)_F_;例:G90X四0.Z四0.F0.三;X三0.;X二0.;二。数控编程指令——端面切削循环指令:G9四X(U)_Z(W)_F_;例如:G90X四0.Z-三。F0.三;Z-漆。;Z-一0.;三。
精加工循环G70,用于精细加工,确保工件表面质量;外圆粗车循环G71,用于去除多余的材料,提高加工效率;端面粗切削循环G72和封闭切削循环G73,用于加工端面和封闭形状;端面切断循环G74,用于切断端面;内径/外径切断循环G75,则用于切断内外径;复合形螺纹切削循环G76,用于加工复杂螺纹结构。
数控车床新手入门教程_数控车床代码指令【机床常识】
数控车床代码指令 G代码:G代码是数控车床中最常用的代码指令之一。它用于控制机床的运动轨迹和工作方式。常见的G代码包括G00、G0G02和G03等,分别用于快速定位、直线插补、圆弧插补等操作。在编写G代码时,需要注意正确使用坐标系、刀具半径补偿和切削速度等参数,以确保加工质量和效率。
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。当移动指令和T 代码在同一程序段指令时,按照下面两种方法中的一种执行指令: 同时执行移动指令和T 功能指令。 在移动指令执行完成时执行T 功能指令。
G00快速定位,用于迅速移动刀具到指定位置。G01直线插补,指令机床沿直线移动。G02顺时针方向圆弧插补,用于加工圆弧面。G03逆时针方向圆弧插补,同样用于圆弧面加工。G04定时暂停,暂停执行一段时间。G05通过中间点圆弧插补,加工曲线。G06抛物线插补,适用于特定曲线的加工。
数控机床编程新手入门教程 掌握G代码和M代码:数控机床编程语言主要包括G代码和M代码。G代码用于控制加工路径,而M代码用于控制机床的辅助功能,如启动冷却液等。初学者应学习常用的G代码和M代码。 熟悉CAD/CAM软件:CAD/CAM软件在数控机床编程中扮演关键角色,它能辅助设计零件并生成G代码。
数控机床编程新手入门教程:掌握G代码和M代码、熟悉CAD/CAM软件、了解数控机床的基本结构、学习编写简单的程序。掌握G代码和M代码:数控机床编程语言主要是G代码和M代码。G代码用于控制加工程序的轨迹,M代码则用于控制机床的辅助功能,如切割液的开关等。初学者应当学习掌握常用的G代码和M代码。
数控车床编程基础知识精讲如下:坐标系与运动方向 建立坐标系原则:工件静止,刀具移动;***用右手直角笛卡尔坐标系,X轴正方向向前指向操作者,Z轴与主轴轴线平行,刀具远离工件的方向为坐标轴正方向。 机床坐标系:以机床原点为原点,建立ZOX轴直角坐标系。机床原点是固定点,由设计和制造单位确定。
急求数控车床编程的完整编程
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。
数控车床G代码指令是用于控制机床加工的关键指令集。G71外圆粗车固定循环是其中一种常见的指令,通过指定切削深度和精加工预留量,实现高效的外圆粗车削。其格式为G71U(△d)R(e),其中△d代表切削深度,e为退刀行程。
在数控车床上进行45度倒角时,可以从轴向切削向端面切削过渡,即从Z轴向X轴方向倒角。这时,根据倒角方向的不同,i的值可以是正或负。编程格式为:G01 Z(W)~ I±i。反之,如果从端面切削向轴向切削倒角,即从X轴向Z轴方向倒角,k的值同样根据倒角方向的不同取正或负。
数控车床G02与G03指令,数控车床教程、数控车床编程、数控车床教学_百度...
G0G03指令用于数控车床,指示刀具以指定进给速度进行圆弧插补,移动轨迹接近圆弧,因此称为插补指令。圆弧插补判定 1 根据右手直角笛卡尔坐标系和Y轴方向,判断顺时针圆弧插补为G02,逆时针为G03。2 前刀架数控车床顺时针圆弧插补为G03,逆时针为G02;后刀架数控车床则反之。
G02与G03是数控车床编程中用于绘制圆弧的指令。而IK指的是圆弧起始点与终止点的坐标信息。编程步骤如下:首先,确认圆弧起始点与终止点坐标,标记为(I1,J1)与(I2,J2)。接着,根据圆弧方向选择G02或G03指令。G02指令表示逆时针绘制圆弧,而G03指令则用于顺时针绘制圆弧。
G02与G03是数控车床编程中用于绘制圆弧的关键指令。IK代表圆弧的起始点与终止点的坐标信息。编程时,需遵循以下步骤:首先确定圆弧起始点与终止点坐标,标记为I1,J1与I2,J2。然后,根据圆弧绘制方向,选择G02逆时针或G03顺时针指令。G02指令表示逆时针绘制圆弧,G03则表示顺时针绘制。
数控机床编程新手入门教程
数控编程的基本步骤包括准备工作、编写程序、调试程序和运行程序。在准备工作中,需要了解加工零件的要求和机床的参数设置。编写程序时,需要根据加工要求和机床的特点编写相应的G代码和M代码。调试程序时,可以通过模拟运行或手动操作来验证程序的正确性。最后,将程序加载到数控车床中运行,进行实际加工。
数控机床编程新手入门教程 掌握G代码和M代码:数控机床编程语言主要包括G代码和M代码。G代码用于控制加工路径,而M代码用于控制机床的辅助功能,如启动冷却液等。初学者应学习常用的G代码和M代码。 熟悉CAD/CAM软件:CAD/CAM软件在数控机床编程中扮演关键角色,它能辅助设计零件并生成G代码。
数控车床编程教程要点如下:数控车床编程基础 编程特点:绝对值、增量值或混合编程:根据加工需求选择合适的编程方式。默认为直径编程:X轴坐标取零件图样直径值,方便编程。固定循环简化编程:利用固定循环指令简化编程过程。半径补偿:考虑车刀刀尖半径,进行必要的补偿。
本机床可供用户使用的M代码列表如下:M00程序停止;M01条件程序停止;M02程序结束;M03主轴正转;M04主轴反转;M05主轴停止;M06刀具交换;M08冷却开;M09冷却关;M18主轴定向解除;M19主轴定向;M29刚性攻丝;M30程序结束并返回程序头;M98调用子程序;M99子程序结束返回/重复执行。
数控车床编程教程,图文实例详解
1、数控车床编程教程要点如下:数控车床编程基础 编程特点:绝对值、增量值或混合编程:根据加工需求选择合适的编程方式。默认为直径编程:X轴坐标取零件图样直径值,方便编程。固定循环简化编程:利用固定循环指令简化编程过程。半径补偿:考虑车刀刀尖半径,进行必要的补偿。
2、数控车床G71编程详解:一个实例解析在数控车床上,G71指令主要用于外圆粗车和精车的循环加工,其基本格式如下:G71U_R_G71P_Q_U_W_F_其中,第一行的两个参数至关重要:-U:表示径向(X轴)背吃刀量,即切削深度,以半径值表示。-R:表示退刀量,即切削完成后刀具退回的安全距离。
3、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。
4、数控车床编程实例 1.根据零件图样要求、毛坯情况,确定工艺方案及加工路线 1)对细长轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自定心卡盘夹持φ58㎜外圆一头,使工件伸出卡盘175㎜,用顶尖顶持另一头,一次装夹完成粗精加工(注:切断时将顶尖退出)。2) 工步顺序 ① 粗车外圆。
5、G代码功能详解 快速定位 格式:G00 X(U)__Z(W)__ (1)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。 (2)所有编程轴同时以参数所定义的速度移动,当某轴走完编程值便停止,而其他轴继续运动。 (3)不运动的坐标无须编程。
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