㈠ 數控車床中G54的用法 給點實際例子
hehe
你這個問題,還真難回答!!!嘿嘿,給你舉個例子,怎麼說喃,就好比機床在造好的時候,還沒出機床廠,造機床的人就給他設定了一個坐標系,就是
G53.就好比是你剛出生的時候家裡給你起的小名子。
等機床被你門公司買回來,然後招聘你來操作它,那個時候你要加工產品,把毛胚件加工成成品啊,那你首先要把工件裝在機床上,可是機床不知道你這個工件從哪裡開始加工.你就要告訴機床工件的基準點,這個時候你就把這個基準點設置成G54,也就是你上學時候的大名字,其實G54就是G53的一種形式.如在在G53條件下,機床坐標顯示X200.85
Y1985.23.但你要社頂這個點為G54x0
y0,那機床就明白了,下次你只要輸入G54X0
Y0,機床就自己會找到X200.85
Y1985.23這個點了;
㈡ 數控車床編程實例詳解
一、數控車編程特點
(1)可以採用絕對值編程(用X、Z表示)、增量值編程(用U、W表示)或者二者混合編程。
(2)直徑方向(X方向)系統默認為直徑編程,也可以採用半徑編程,但必須更改系統設定。
(3)X向的脈沖當量應取Z向的一半。
(4)採用固定循環,簡化編程。
(5)編程時,常認為車刀刀尖是一個點,而實際上為圓弧,因此,當編制加工程序時,需要考慮對刀具進行半徑補償。
㈢ 數控車床g54的編程實例
假如需要一次裝夾加工4件產品。
先把加工一件產品的程序編制好,用M98結尾,做為子程序用。
假如程序號為1234。
再在刀補畫面,找到原點偏置,在G54、G55、G56、G57中輸入相應的偏置值。
主程序編程的格式如下:
……
G54……
M98 P011234
……
G55……
M98 P011234
……
G56……
M98 P011234
……
G57……
M98 P011234
……
M30
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㈣ 西門子數控銑床編程G代碼指令和實例
G00------快速定位;
G01------直線插補;
G02------順時針方向圓弧插補;
G03------逆時針方向圓弧插補;
G04------定時暫停;
G05------通過中間點圓弧插補;
G06------拋物線插補;
G07------Z樣條曲線插補;
G08------進給加速;
G09------進給減速;
G10------數據設置;
G16------極坐標編程;
G17------加工XY平面;
G18------加工XZ平面;
G19------加工YZ平面;
G20------英制尺寸(FANUC);
G21-----公制尺寸(FANUC);
G22------半徑尺寸編程方式;
G220-----系統操作界面上使用;
G23------直徑尺寸編程方式;
G230-----系統操作界面上使用;
G24------子程序結束;
G25------跳轉加工;
G26------循環加工;
G30------倍率注銷;
G31------倍率定義;
G32------等螺距螺紋切削,英制;
G33------等螺距螺紋切削,公制;
G34------增螺距螺紋切削;
G35------減螺距螺紋切削;
G40------刀具補償/刀具偏置注銷;
G41------刀具補償——左;
G42------刀具補償——右;
G43------刀具偏置——正;
G44------刀具偏置——負;
45------刀具偏置+/+;
G46------刀具偏置+/-;
G47------刀具偏置-/-;
G48------刀具偏置-/+;
G49------刀具偏置0/+;
G50------刀具偏置0/-;
G51------刀具偏置+/0;
G52------刀具偏置-/0;
G53------直線偏移,注銷;
G54------設定工件坐標;
G55------設定工件坐標二;
G56------設定工件坐標三;
G57------設定工件坐標四;
G58------設定工件坐標五;
G59------設定工件坐標六;
G60------准確路徑方式(精);
G61------准確路徑方式(中);
G62------准確路徑方式(粗);
G63------攻螺紋;
G68------刀具偏置,內角;
G69------刀具偏置,外角;
G70------英制尺寸 寸(這個是SIMENS的,FANUC的是G21);
G71------公制尺寸毫米;
G74------回參考點(機床零點);
G75------返回編程坐標零點;
G76------車螺紋復合循環;
G80------固定循環注銷;
G81------外圓固定循環;
G331-----螺紋固定循環;
G90------絕對尺寸;
G91------相對尺寸;
G92------預制坐標;
G93------時間倒數,進給率;
G94------進給率,每分鍾進給;
G95------進給率,每轉進給;
G96------恆線速度控制;
G97------取消恆線速度控制。
例:G00 X75Z200;G01 U-25W-100;先是X和Z同時走25快速到A點,接著Z向再走75快速到B點。
例:G01 X40 Z20F150 兩軸聯動從A點到B點
例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
例:G02 X60 Z50 R20 F120
例:G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
(4)g54編程實例擴展閱讀;
在G代碼解釋器中,對G代碼進行關鍵字分解是骨架,,對代碼進行分組則是進行語法檢查的基 礎。王心光等人在虛擬數控加工模擬中使用Microsoft的GRETA正則類庫,解決了G代碼關鍵詞分解問題,這種方法建立在 Microsoft提供的工具基礎上,同時使用C++語言。
付振山使用VC++ 6.0 開發, 構造了有窮自動機來描述在輸入字元串中關鍵字識別模式G代碼解釋器是全軟體式數控系統的重要模塊。
數控機床通常使用G代碼來描述機床的加工信息,如走刀軌跡、坐 標系的選擇、冷卻液的開啟等,將G代碼解釋為數控系統能夠識別的數據塊是G代碼解釋器的主要功能。
G代碼解釋器的開放性也是設計和實現中必須要考慮的問題。在G代碼解釋器中,對G 代碼進行關鍵字分解是骨架,對代碼進行分組則是進行語法檢查的基礎
參考資料來源;網路——G代碼
㈤ 求加工中心編程實例
1、根據圖紙要求,確定工藝方案及加工路線
(1)以底面為定位基準,兩側用壓板壓緊,固定於銑床工作台上
(2)工步順序
鑽孔φ20㎜、按O』ABCDEFG線路銑削輪廓。
2、選用經濟型數控銑床,華中Ⅰ型(XZK7532型)數控銑鑽床。
3、選擇刀具
現採用φ20㎜的鑽頭,鑽削φ20㎜孔;φ4㎜的平底立銑刀用於輪廓的銑削,並把該刀具的直徑輸入刀具參數表中。由於華中Ⅰ型數控銑鑽床沒有自動換刀功能,鑽孔完成後,直接手工換刀。
4、確定切削用量
切削用量的具體數值應根據該機床性能、相關的手冊並結合實際經驗確定,詳見加工程序。
5、確定工件坐標系和對刀點
在XOY平面內確定以0點為工件原點,Z方向以工件表面為工件原點,建立工件坐標系,如上圖所示。採用手動對刀方法把0點作為對刀點。
1、加工φ20㎜孔程序(手工安裝好φ20㎜鑽頭)%7528
G54G91M03;相對坐標編程
G00X40Y30;在XOY平面內加工
G98G81X40Y30Z-5R15F120;鑽孔循環
G00X5Y5Z50
M05
M02
2、銑輪廓程序(手工安裝好ф4㎜立銑刀)%7529
G54G90G41G00X-20Y-10Z-5D01
G01X5Y-10F150
G01Y35
G91G01X10Y10
G01X11.8Y0
G02X30.5Y-5R20
G03X17.3Y-10R20
G01X10.4Y0
G01X0Y-25
G01X-100Y0
G90G40G00X0Y0Z100
M05 M02
(5)g54編程實例擴展閱讀:
十字槽粗加工程序
O0001;
G90 G40 G21 G17 G94;
G91 G28 Z0;
G90 G54 M3 S480;
G00 X30.0 Y0;
Z5.0 M08;
G01 Z-4.0 F40;
X-30.0 F60;
Z-8.0 F40;
X30.0 F60;
G00 Z5.0;
X0 Y25.0;
G01 Z-4.0 F40;
Y-25.0;
Z-8.0 F40;
Y25.0 F60;
G00 Z5.0 M09;
G91 G28 Z0;
M30
㈥ 數控銑床編程實例
你既然是52x52的毛毛坯那我就給你銑一個45x45的矩形輪廓吧!用的是直徑為 10 的銑刀沒有加刀補半徑補償的。 是FANUC 系統的銑床, 其實你不是這個系統的夜可以參照一下,基本都相同的。
O0001 程序名
N01 G40 G69 G49 機床加工初始化
N20 G90 G54 G00 X0 Y0 S600 使用絕對編程方式和G54坐標系並使用G00快速將刀具定位到X0 Y0 以便再次檢查對刀點是否在中心處,往機床里賦值主軸轉速
N30 G00 Z100 主軸Z軸定位
N40 G00 X-25 Y-25 X,Y軸定位到加工初始點1點
N50 G00 Z5 M03 Z軸快速接近工件表面,並打開主軸(主軸轉速在N20已經進行賦值了)
N60 G01 Z-1 F60 M08 以G01經給切削方式Z方向下刀
N70 G01 X-25 Y25 F80 經給切削到2點
N80 G01 X25 Y25 F80 經給切削到3點
N90 G01 X25 Y-25 F80 經給切削到4點
N100 G01 X-25 Y-25 經給切削到1點
N110 G00 Z5 M09 以G00方式快速抬刀,並關閉冷卻液
N120 M30 程序結束並返回到程序開頭
㈦ 數控車床G54編程實例
工件坐標系選擇(G54-G59)
格式 G54 X_ Z_; 2. 功能 通過使用 G54 – G59 命令,來將機床坐標系的一個任意點 (工件原點偏移值) 賦予 1221 – 1226 的參數,並設置工件坐標系(1-6)。
該參數與 G 代碼要相對應如下: 工件坐標系 1 (G54) ---工件原點返回偏移值---參數 1221 工件坐標系 。
(7)g54編程實例擴展閱讀
(G58) ---工件原點返回偏移值---參數 1225 工件坐標系
(G59) ---工件原點返回偏移值---參數 1226 在接通電源和完成了原點返回後,系統自動選擇工件坐標系 1 (G54) 。
在有 「模態」命令對這些坐標做出改變之前,它們將保持其有效性。 除了這些設置步驟外,系統中還有一參數可立刻變更G54~G59 的參數。工件外部的原點偏置值能夠用 1220 號參數來傳遞。
參考資料來源:網路-數控加工代碼
㈧ 加工中心G54.1代碼怎麼使用的,有實用例子嗎
所謂的坐標系擴展,手工編程調用坐標系的時候輸入G54.1就可以調用該坐標了
㈨ 數控銑床編程實例 簡單
毛坯為70㎜×70㎜×18㎜板材,六面已粗加工過,要求數控銑出如圖2-23所示的槽,工件材料為45鋼。
選擇機床設備:根據零件圖樣要求,選用經濟型數控銑床即可達到要求。故選用XKN7125型數控立式銑床。
選擇刀具:現採用φ10㎜的平底立銑刀,定義為T01,並把該刀具的直徑輸入刀具參數表中。
確定切削用量:切削用量的具體數值應根據該機床性能、相關的手冊並結合實際經驗確定,詳見加工程序。
確定工件坐標系和對刀點:在XOY平面內確定以工件中心為工件原點,Z方向以工件表面為工件原點,建立工件坐標系,如圖2-23所示。 採用手動對刀方法(操作與前面介紹的數控銑床對刀方法相同)把點O作為對刀點。
編寫程序:按該機床規定的指令代碼和程序段格式,把加工零件的全部工藝過程編寫成程序清單。 考慮到加工圖示的槽,深為4㎜,每次切深為2㎜,分二次加工完,則為編程方便,同時減少指令條數,可採用子程序。
㈩ 數控車床編程G代碼格式以及詳細說明
FANUCncG代碼,通用M代碼:
代碼名稱-功能描述
g₀₀——快速定位
G01——線性插值
G02——順時針方向圓弧插補
G03——逆時針方向圓弧插補
G04——超時
G05——圓弧插補過中點
G07——Z樣條插值
G08——飼料加速度
G09——飼料減速
20國集團(G20)——子程序調用
G22—半徑大小編程模式
G220——系統操作界面
G23—直徑編程模式
G230——系統操作界面
G24——子程序結束
G25,跳處理
G26——循環處理
G30,乘數取消
G31——乘數定義
G32——等螺距螺紋切割,英寸
等螺距螺紋切削,公制
G53,G500-設置工件坐標系取消
G54—設置工件坐標系1
G55——設置工件坐標系2
G56——設置工件坐標系3
G57——設置工件坐標系4
G58—設置工件坐標系5
G59——設置工件坐標系6
G60——精確路徑模式
G64——連續路徑模式
G70——一英寸一英寸
G71——度量毫米
G74——回到參考點(機床零點)
G75——返回編程坐標0
G76——返回編程坐標的起點
G81——外圓固定循環
G331—螺紋固定循環
G90-絕對規模
G91——相對大小
G92——預制坐標
G94——進料量,每分鍾進料量
G95—每次進給的進給率
(10)g54編程實例擴展閱讀:
注意事項:
1.每次進料深度為R÷p,且為圓形,末次進料不打磨螺紋表面
2.根據內部線程的正方向和負方向確定I值的標題。
3.螺紋加工周期的起始位置是將刀尖指向螺紋的外圓。
提示:
一、g₀₀和G01
G00軌跡有兩種:直線和折線。此指令僅用於點定位,不用於切割
G01以指定的進給速度沿直線移動到指令指定的目標點。一般用於機械加工
二、G02,G03
G02:順時針圓弧插補G03:逆時針圓弧插補
三、G04(延遲或暫停指令)
一般用於正反轉、加工盲孔、台階孔、車削坡口
四、G17、G18、G19平面選擇指令,指定平面加工,一般用於銑床和加工中心
G17:x-y平面,省略或平行於x-y平面
G18:X-Z平面或平行平面,只有X-Z平面在數控車床上
G19:y-z平面或與其平行的平面
五、G27,G28,G29參考點說明
G27:返回基準點,檢查並確認基準點位置
G28:自動返回參考點(通過中間點)
G29:從參考點返回,並與G28一起使用