㈠ 数控车床中G54的用法 给点实际例子
hehe
你这个问题,还真难回答!!!嘿嘿,给你举个例子,怎么说喃,就好比机床在造好的时候,还没出机床厂,造机床的人就给他设定了一个坐标系,就是
G53.就好比是你刚出生的时候家里给你起的小名子。
等机床被你门公司买回来,然后招聘你来操作它,那个时候你要加工产品,把毛胚件加工成成品啊,那你首先要把工件装在机床上,可是机床不知道你这个工件从哪里开始加工.你就要告诉机床工件的基准点,这个时候你就把这个基准点设置成G54,也就是你上学时候的大名字,其实G54就是G53的一种形式.如在在G53条件下,机床坐标显示X200.85
Y1985.23.但你要社顶这个点为G54x0
y0,那机床就明白了,下次你只要输入G54X0
Y0,机床就自己会找到X200.85
Y1985.23这个点了;
㈡ 数控车床编程实例详解
一、数控车编程特点
(1)可以采用绝对值编程(用X、Z表示)、增量值编程(用U、W表示)或者二者混合编程。
(2)直径方向(X方向)系统默认为直径编程,也可以采用半径编程,但必须更改系统设定。
(3)X向的脉冲当量应取Z向的一半。
(4)采用固定循环,简化编程。
(5)编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为圆弧,因此,当编制加工程序时,需要考虑对刀具进行半径补偿。
㈢ 数控车床g54的编程实例
假如需要一次装夹加工4件产品。
先把加工一件产品的程序编制好,用M98结尾,做为子程序用。
假如程序号为1234。
再在刀补画面,找到原点偏置,在G54、G55、G56、G57中输入相应的偏置值。
主程序编程的格式如下:
……
G54……
M98 P011234
……
G55……
M98 P011234
……
G56……
M98 P011234
……
G57……
M98 P011234
……
M30
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㈣ 西门子数控铣床编程G代码指令和实例
G00------快速定位;
G01------直线插补;
G02------顺时针方向圆弧插补;
G03------逆时针方向圆弧插补;
G04------定时暂停;
G05------通过中间点圆弧插补;
G06------抛物线插补;
G07------Z样条曲线插补;
G08------进给加速;
G09------进给减速;
G10------数据设置;
G16------极坐标编程;
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------半径尺寸编程方式;
G220-----系统操作界面上使用;
G23------直径尺寸编程方式;
G230-----系统操作界面上使用;
G24------子程序结束;
G25------跳转加工;
G26------循环加工;
G30------倍率注销;
G31------倍率定义;
G32------等螺距螺纹切削,英制;
G33------等螺距螺纹切削,公制;
G34------增螺距螺纹切削;
G35------减螺距螺纹切削;
G40------刀具补偿/刀具偏置注销;
G41------刀具补偿——左;
G42------刀具补偿——右;
G43------刀具偏置——正;
G44------刀具偏置——负;
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------直线偏移,注销;
G54------设定工件坐标;
G55------设定工件坐标二;
G56------设定工件坐标三;
G57------设定工件坐标四;
G58------设定工件坐标五;
G59------设定工件坐标六;
G60------准确路径方式(精);
G61------准确路径方式(中);
G62------准确路径方式(粗);
G63------攻螺纹;
G68------刀具偏置,内角;
G69------刀具偏置,外角;
G70------英制尺寸 寸(这个是SIMENS的,FANUC的是G21);
G71------公制尺寸毫米;
G74------回参考点(机床零点);
G75------返回编程坐标零点;
G76------车螺纹复合循环;
G80------固定循环注销;
G81------外圆固定循环;
G331-----螺纹固定循环;
G90------绝对尺寸;
G91------相对尺寸;
G92------预制坐标;
G93------时间倒数,进给率;
G94------进给率,每分钟进给;
G95------进给率,每转进给;
G96------恒线速度控制;
G97------取消恒线速度控制。
例:G00 X75Z200;G01 U-25W-100;先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
例:G01 X40 Z20F150 两轴联动从A点到B点
例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
例:G02 X60 Z50 R20 F120
例:G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
(4)g54编程实例扩展阅读;
在G代码解释器中,对G代码进行关键字分解是骨架,,对代码进行分组则是进行语法检查的基 础。王心光等人在虚拟数控加工仿真中使用Microsoft的GRETA正则类库,解决了G代码关键词分解问题,这种方法建立在 Microsoft提供的工具基础上,同时使用C++语言。
付振山使用VC++ 6.0 开发, 构造了有穷自动机来描述在输入字符串中关键字识别模式G代码解释器是全软件式数控系统的重要模块。
数控机床通常使用G代码来描述机床的加工信息,如走刀轨迹、坐 标系的选择、冷却液的开启等,将G代码解释为数控系统能够识别的数据块是G代码解释器的主要功能。
G代码解释器的开放性也是设计和实现中必须要考虑的问题。在G代码解释器中,对G 代码进行关键字分解是骨架,对代码进行分组则是进行语法检查的基础
参考资料来源;网络——G代码
㈤ 求加工中心编程实例
1、根据图纸要求,确定工艺方案及加工路线
(1)以底面为定位基准,两侧用压板压紧,固定于铣床工作台上
(2)工步顺序
钻孔φ20㎜、按O’ABCDEFG线路铣削轮廓。
2、选用经济型数控铣床,华中Ⅰ型(XZK7532型)数控铣钻床。
3、选择刀具
现采用φ20㎜的钻头,钻削φ20㎜孔;φ4㎜的平底立铣刀用于轮廓的铣削,并把该刀具的直径输入刀具参数表中。由于华中Ⅰ型数控铣钻床没有自动换刀功能,钻孔完成后,直接手工换刀。
4、确定切削用量
切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。
5、确定工件坐标系和对刀点
在XOY平面内确定以0点为工件原点,Z方向以工件表面为工件原点,建立工件坐标系,如上图所示。采用手动对刀方法把0点作为对刀点。
1、加工φ20㎜孔程序(手工安装好φ20㎜钻头)%7528
G54G91M03;相对坐标编程
G00X40Y30;在XOY平面内加工
G98G81X40Y30Z-5R15F120;钻孔循环
G00X5Y5Z50
M05
M02
2、铣轮廓程序(手工安装好ф4㎜立铣刀)%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编程实例扩展阅读:
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 数控铣床编程实例
你既然是52x52的毛毛坯那我就给你铣一个45x45的矩形轮廓吧!用的是直径为 10 的铣刀没有加刀补半径补偿的。 是FANUC 系统的铣床, 其实你不是这个系统的夜可以参照一下,基本都相同的。
O0001 程序名
N01 G40 G69 G49 机床加工初始化
N20 G90 G54 G00 X0 Y0 S600 使用绝对编程方式和G54坐标系并使用G00快速将刀具定位到X0 Y0 以便再次检查对刀点是否在中心处,往机床里赋值主轴转速
N30 G00 Z100 主轴Z轴定位
N40 G00 X-25 Y-25 X,Y轴定位到加工初始点1点
N50 G00 Z5 M03 Z轴快速接近工件表面,并打开主轴(主轴转速在N20已经进行赋值了)
N60 G01 Z-1 F60 M08 以G01经给切削方式Z方向下刀
N70 G01 X-25 Y25 F80 经给切削到2点
N80 G01 X25 Y25 F80 经给切削到3点
N90 G01 X25 Y-25 F80 经给切削到4点
N100 G01 X-25 Y-25 经给切削到1点
N110 G00 Z5 M09 以G00方式快速抬刀,并关闭冷却液
N120 M30 程序结束并返回到程序开头
㈦ 数控车床G54编程实例
工件坐标系选择(G54-G59)
格式 G54 X_ Z_; 2. 功能 通过使用 G54 – G59 命令,来将机床坐标系的一个任意点 (工件原点偏移值) 赋予 1221 – 1226 的参数,并设置工件坐标系(1-6)。
该参数与 G 代码要相对应如下: 工件坐标系 1 (G54) ---工件原点返回偏移值---参数 1221 工件坐标系 。
(7)g54编程实例扩展阅读
(G58) ---工件原点返回偏移值---参数 1225 工件坐标系
(G59) ---工件原点返回偏移值---参数 1226 在接通电源和完成了原点返回后,系统自动选择工件坐标系 1 (G54) 。
在有 “模态”命令对这些坐标做出改变之前,它们将保持其有效性。 除了这些设置步骤外,系统中还有一参数可立刻变更G54~G59 的参数。工件外部的原点偏置值能够用 1220 号参数来传递。
参考资料来源:网络-数控加工代码
㈧ 加工中心G54.1代码怎么使用的,有实用例子吗
所谓的坐标系扩展,手工编程调用坐标系的时候输入G54.1就可以调用该坐标了
㈨ 数控铣床编程实例 简单
毛坯为70㎜×70㎜×18㎜板材,六面已粗加工过,要求数控铣出如图2-23所示的槽,工件材料为45钢。
选择机床设备:根据零件图样要求,选用经济型数控铣床即可达到要求。故选用XKN7125型数控立式铣床。
选择刀具:现采用φ10㎜的平底立铣刀,定义为T01,并把该刀具的直径输入刀具参数表中。
确定切削用量:切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。
确定工件坐标系和对刀点:在XOY平面内确定以工件中心为工件原点,Z方向以工件表面为工件原点,建立工件坐标系,如图2-23所示。 采用手动对刀方法(操作与前面介绍的数控铣床对刀方法相同)把点O作为对刀点。
编写程序:按该机床规定的指令代码和程序段格式,把加工零件的全部工艺过程编写成程序清单。 考虑到加工图示的槽,深为4㎜,每次切深为2㎜,分二次加工完,则为编程方便,同时减少指令条数,可采用子程序。
㈩ 数控车床编程G代码格式以及详细说明
FANUCncG代码,通用M代码:
代码名称-功能描述
g₀₀——快速定位
G01——线性插值
G02——顺时针方向圆弧插补
G03——逆时针方向圆弧插补
G04——超时
G05——圆弧插补过中点
G07——Z样条插值
G08——饲料加速度
G09——饲料减速
20国集团(G20)——子程序调用
G22—半径大小编程模式
G220——系统操作界面
G23—直径编程模式
G230——系统操作界面
G24——子程序结束
G25,跳处理
G26——循环处理
G30,乘数取消
G31——乘数定义
G32——等螺距螺纹切割,英寸
等螺距螺纹切削,公制
G53,G500-设置工件坐标系取消
G54—设置工件坐标系1
G55——设置工件坐标系2
G56——设置工件坐标系3
G57——设置工件坐标系4
G58—设置工件坐标系5
G59——设置工件坐标系6
G60——精确路径模式
G64——连续路径模式
G70——一英寸一英寸
G71——度量毫米
G74——回到参考点(机床零点)
G75——返回编程坐标0
G76——返回编程坐标的起点
G81——外圆固定循环
G331—螺纹固定循环
G90-绝对规模
G91——相对大小
G92——预制坐标
G94——进料量,每分钟进料量
G95—每次进给的进给率
(10)g54编程实例扩展阅读:
注意事项:
1.每次进料深度为R÷p,且为圆形,末次进料不打磨螺纹表面
2.根据内部线程的正方向和负方向确定I值的标题。
3.螺纹加工周期的起始位置是将刀尖指向螺纹的外圆。
提示:
一、g₀₀和G01
G00轨迹有两种:直线和折线。此指令仅用于点定位,不用于切割
G01以指定的进给速度沿直线移动到指令指定的目标点。一般用于机械加工
二、G02,G03
G02:顺时针圆弧插补G03:逆时针圆弧插补
三、G04(延迟或暂停指令)
一般用于正反转、加工盲孔、台阶孔、车削坡口
四、G17、G18、G19平面选择指令,指定平面加工,一般用于铣床和加工中心
G17:x-y平面,省略或平行于x-y平面
G18:X-Z平面或平行平面,只有X-Z平面在数控车床上
G19:y-z平面或与其平行的平面
五、G27,G28,G29参考点说明
G27:返回基准点,检查并确认基准点位置
G28:自动返回参考点(通过中间点)
G29:从参考点返回,并与G28一起使用