『壹』 西門子數控車床橢圓編程
數控橢圓編程 1、毛坯Ф30,加工右半個橢圓(Z向有偏心)。 主程序:WGF1.MPF G95G23G90G71 T1D1M03S500F0.3 G00X32Z2 R20=14.2(取最大切削餘量30的一半為15,考慮到每次單邊1mm的切削深度及預留0.2mm的單邊精加工餘量,則取14.2) MA1:G158 X=R20 WGF2 R20=R20-1 IF R20>=0.2 GOTOB MA1 G00X32Z2 M03S800F0.15 G158 R20=0 WGF2 G00X60Z80 M05 M02 子程序:WGF2.SPF R1=20(橢圓長半軸) R2=12(短半軸) R3=20(以橢圓中心為坐標原點的坐標系O1X1Z1中的坐標,是所加工橢圓輪廓起始點的Z坐標) MA2:R4=R2*SQRT(R1*R1-R3*R3)/R1 (通過本公式算出對應的橢圓坐標系O1X1Z1中的X值) G01 X=2*R4 Z=R3-20 (將上述O1X1Z1坐標系中的X、Z轉換到工件坐標系OXZ中,進行直線插補) R3=R3-0.05 IF R3>=0 GOTOB MA2 (R3=0是在橢圓坐標系O1X1Z1中的坐標,是所加工橢圓輪廓終點的Z坐標) G91X2 G90Z2 M02 2、毛坯Ф30,加工右小半個橢圓(Z向有偏心)。 主程序:WGF1.MPF G95G23G90G71 T1D1M03S500F0.3 G00X32Z2 R20=6.2(取最大切削餘量的一半7.06,考慮到每次單邊1mm的切削深度及預留0.2mm的單邊精加工餘量,則取6.2) MA1:G158 X=R20 WGF2 R20=R20-1 IF R20>=0.2 GOTOB MA1 G00X32Z2 M03S800F0.15 G158 R20=0 WGF2 G00X60Z80 M05 M02 子程序:WGF2.SPF R1=20(橢圓長半軸) R2=12(短半軸) R3=15(以橢圓中心為坐標原點時橢圓輪廓的Z坐標起始點) MA2:R4=R2*SQRT(R1*R1-R3*R3)/R1 G01X=2*R4 Z=R3-15 R3=R3-0.05 IF R3>=0 GOTOB MA2 G91X2 G90Z2 M02 3、毛坯Ф30,加工右半個橢圓(X、Z向都有偏心)。
『貳』 數控銑床橢圓宏程序編程
西門子:
長半軸=45
短半軸=25
O0001
T1D1
N13G90G00X65Y0Z100.0 刀具運行到(65,0,100)的位置
N14S1000M03
N15G01Z-10F1000.0 刀具下到-10mm
N16#114=0 賦初始值
N18#112=45*COS[#114] 計算X坐標值
N20#113=25*SIN[#114] 計算Y坐標值
N22G01G42X[#112]Y[#113]D02F200.0走到第一點 N24#114=#114+1 變數#114增加一個角度步長
N26IF[#114LT361]GOTO18 條件判斷#114是否小於361,滿足則返回18
N28G01G40X65Y0 取消刀具補償,回到(65,0)
N30G90G00Z100.0M05 快速抬刀
N32M30 程序結束
發那科:
長軸48,短軸36
程序如下:
O1001(主程序)
T0101
G94S700M03M08
G54
G00G43Z30
G90X40Y0
Z2
G01Z0F150
M98P120L9(去毛坯餘量,每次切深2毫米)
G00Z3
M30
O120(毛坯餘量子程序)
G91G01Z-2
G90
#103=360(角度變數初賦值)
N100 #104=18*COS[#103](X坐標值變數)
#105=24*SIN[#103] (Y坐標值變數)
G41 X#104 Y#105 D01
#103=#103-1(角度增量-1)
IF[#103GE0]GOTO100(如果角度大於等於0,則返回執行循環)
G40G01X40Y0
M99
『叄』 橢圓怎麼編程出來呢在加工中心或者銑床上怎麼做呢
樓主想銑個二維的橢圓就很簡單,如果手工編程的必須知道每個圓弧的切點坐標,然後以圓弧指令一個一個點走過來,如果軟體編程就簡單了,直接畫個橢圓給個加工方法自動生成程序,至於在機床上做嗎,和加工其他東西一樣啊,輸好程序 壓好工件 對好刀 確定原點坐標就可以開始做了,至於樓主說的程序內容么,我想說沒有尺寸怎麼給你寫???如果想要的話給個尺寸我給你做, 如果想做橢圓球在加工中心上也是可以的,只是復雜了一點,而且一般加工中心一次裝夾只能加工半個,程序必須用軟體做,因為加工曲面的話程序會很長,有問題可以再交流
『肆』 請問數控銑床手工編程:如何加工一個橢圓
假設橢圓中心在工件坐標零點的位置,以下是精加工橢圓的宏程序:
G01X20Y0F0.2;
#1=1;
WHILE[#1LT360]DO1;
#2=20*COS[#1];
#3=11*SIN[#1];
G01X#2Y#3;
#1=#1+1;
DO1;
G00X50;