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嵌入式数控车床编程实例

发布时间:2022-12-09 23:17:53

❶ 数控车床管螺纹编程实例

数控车床管螺纹编程实例如下:

对下图所示的55°圆锥管螺纹zg2″编程。

根据标准可知,其螺距为2.309mm(即25.4/11),牙深为1.479mm,其它尺寸如图(直径为小径)。用五次吃刀,每次吃刀量(直径值)分别为1mm、0.7 mm 、0.6 mm 、0.4mm、0.26mm,螺纹刀刀尖角为55°。

数控编程如下:

%0001

n1 t0101 (换一号端面刀,确定其坐标系)

n2 m03 s300(主轴以400r/min正转)

n3 g00 x100 z100(到程序起点或换刀点位置)

n4 x90 z4(到简单外圆循环起点位置)

n5 g80 x61.117 z-40 i-1.375 f80(加工锥螺纹外径)

n6 g00 x100 z100(到换刀点位置)

n7 t0202(换二号端面刀,确定其坐标系)

n8 g00 x90 z4(到螺纹简单循环起点位置)

n9 g82 x59.494 z-30 i-1.063 f2.31(加工螺纹,吃刀深1)

n10 g82 x58.794 z-30 i-1.063 f2.31(加工螺纹,吃刀深0.7)

n11 g82 x58.194 z-30 i-1.063 f2.31(加工螺纹,吃刀深0.6)

n12 g82 x57.794 z-30 i-1.063 f2.31(加工螺纹,吃刀深0.4)

n13 g82 x57.534 z-30 i-1.063 f2.31(加工螺纹,吃刀深0.26)

n14 g00 x100 z100(到程序起点或换刀点位置)

n15 m30(主轴停、主程序结束并复位)

(1)嵌入式数控车床编程实例扩展阅读:

由于数控机床安装了主轴编码器,主轴在一周的旋转过程中刀具随着进给轴方向移动一个螺距比如螺距是2则进给速度为2mmr一般螺纹在加工时,需要采用多次进刀的方式才能去除螺纹上的多余余量,每刀的切削深度由刀具材料来决定,如果每刀进给恒定则切削力和金属去除率从上一刀到下一刀会剧烈增加为了得到比较合适的切削力切削深度应该随着切削次数依次递减保证恒切削量加工。

数控编程螺纹加工中,螺纹加工有3种加工方法分别是G32直进式切削方式、G92直进式切削方式和G76斜进式切削方式由于切削方法的不同编程方法不同造成加工误差也不同。我们在操作使用上要仔细分析使零件加工出精度高的零件。

❷ g75编程实例及解释是什么

g75编程实例及解释如下:

第一段G75R退刀量。

第二段G75X重点坐标,Z终点坐标,P横向偏刀量微米为单位,Q纵向偏刀量微米为单位,F进给量。例如一个10×10的工件切断程序,以最左为原点右刀尖对刀G0X12Z0M8。

G75R0.5。

G75X1Z0P2000Q1000F0.08。

G0X150Z150M5。

T0100G0U0W0。

数控车床编程基础。

1、坐标系、程序的基本知识G代码,M功能。

2、G00快速定位G01,直线插补。

3、G90单一外圆车削循环。

4、G94单一端面车削循环。

5、宇龙仿真软件的使用。

6、G92螺纹车削循环。

7、G71内外径复合循环及练习。

❸ 数控车床G94车锥度编程实例

G94X(U)_Z(W)_R_F_。

X:切削终点X轴坐标。

Z:切削终点z轴坐标。

驱动装置和位置检测装置。驱动装置的作用是:接受来自数控装置的摊信息,经功率放大后,严格按照指令信息的要求驱动机床移动部件,以加工出符合图样要求的零件。位置检测装置的作用是:将数控机床各坐标轴的实际位移检测出来,经反馈系统输入到。




数控机床是按照事先编制好的加工程序:

自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能。

按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。

❹ 数控车床圆弧编程事例

以广数系统车床R10为例子,程序如下:

G0X10Z0G1X-0.5F0.12X-0.2G3X10Z-10R10

这是外R内R把G3该成G2就可以了。这是广数的,有些和他刚好相反!X轴的数据要看你的刀鼻多大,如果在刀鼻半径那里输入了半径值X轴则为0,电脑会自动计算。推荐使用这种方法,车出来R比较准。

(4)嵌入式数控车床编程实例扩展阅读:

数控车床国家代码:

数控车床准备功能G代码(JB3208-83),G代码(或G指令)是在数控机床系统插补运算之前需要预先规定,为插补运算作好准备的工艺指令,如:坐标平面选择、插补方式的指定、孔加工等固定循环功能的指定等。

G代码以地址G后跟两位数字组成,常用的有G00~G99,现代数控机床系统有的已扩展到三位数字。

G代码按功能类别分为模态代码和非模态代码。a、c、d、……j、k等9组,同一组对应的G代码称为模态代码,它表示组内某G代码(如c组中G17)一旦被指定,功能一直保持到出现同组其它任一代码(如G18或G19)时才失效,否则继续保持有效。

所以在编下一个程序段时,若需使用同样的G代码则可省略不写,这样可以简化加工程序编制。而非模态代码只在本程序段中有效。

❺ 数控车床编程实例带图的

数控机床程序编制的方法有三种:即手工编程、自动编程和CAD/CAM。

1.手工编程

手工进行零件图纸分析、加工、数值计算,编写程序清单直到程序输入和检查。它适用于点加工或几何形状不太复杂的零件。但是,在编译复杂的部分时,它非常耗时,而且很容易出错。

2.自动编程

使用计算机或编程机,完成零件的编程过程,对于复杂零件是非常方便的。

3.CAD/CAM

利用CAD/CAM软件实现了建模和图像的自动编程。最典型的软件是MasterCAM,可以完成铣削二坐标、三坐标、四坐标、五坐标、车削、线切割的编程。这类软件虽然功能单一,但简单易学,价格相对低廉,目前仍是中小企业的选择。

(5)嵌入式数控车床编程实例扩展阅读:

注意事项:

科学技术的发展导致了产品升级的加速和人们需求的多样化,产品的生产也趋向于批量的多样化和小型化。为了适应这一变化,数控(NC)设备在企业中越来越重要。

它与普通车床相比,一个显着的优点是:对零件变化的适应性强,更换零件只需更改相应的程序,对刀具只需简单的调整就能做出合格的零件,为节约成本赢得机会。

但是要充分发挥数控机床的作用,不仅要有良好的硬件,更重要的是软件:编程,即根据不同零件的特点,编制出合理、高效的加工程序。通过多年的编程实践和教学,我培养了一些编程技能。

虽然数控车床在加工灵活性上优于普通车床,但在单个零件的生产效率上与普通车床仍有一定差距。因此,提高数控车床的效率就成了关键,而合理运用编程技能,建立高效的加工程序,往往对提高机床的效率有意想不到的效果。

❻ 数控车床g71怎么编程请举个例子谢谢了

数控车床g71格式为:

G71U_ R_

G71P_ Q_ U_ W_ F_

参数说明

第一行 :

U 表示背吃刀量(半径值) R 表示退刀量

第二行 :

P表示精加工轨迹中第一个程序段号

Q表示精加工轨迹中最后一个程序段号

U表示径向(X轴)精车余量(直径值)

W表示轴向(Z轴)精车余量

所有循环指令都需要制定循环点,循环点又叫起刀点,该位置一般定在毛坯直径+2,长度为2的位置,例如毛坯直径为30,循环点为X32,Z2.

(6)嵌入式数控车床编程实例扩展阅读:

G71外圆粗车循环的例子

毛坯为棒料,粗加工切削深度为7mm,进给量0.3mm/r,主轴转速为500r/mm,精加工余量X向4mm(直径上),Z向2mm,进给量为0.15mm/r,主轴转速为800r/min,程序起点见图。

采用混合编程

%0003

N01 G92 X200.0 Z220.0 ;坐标系设定

N02 G00 X160.0 Z180.0

M03 S800

G95 F0.30 (转进给)

N03 G71 U7.0 R1.0 P04 Q10 U4.0 W2.0 S500 ;(粗车循环)

N04 G00 X40.0 S800

N05 G01 W-40.0 F0.15

N06 X60.0 W-30.0

N07 W-20.0

N08 X100.0 W-10.0

N09 W-20.0

N10 X140.0 W-20.0

N11 G94 F1000

N12 G01 X200.0 Z220.0

N13 M05

N14 M30

❼ 数控车床G71车内孔编程实例

用内径粗加工复合循环编制图1所示零件的加工程序:要求循环起始点在A(46,3),切削深度为1.5mm(半径量)。退刀量为1mm,X方向精加工余量为0.4mm,Z方向精加工余量为0.1mm,其中点划线部分为工件毛坯。

备注

N1 T0101(换一号刀,确定其坐标系)。

N2 G00 X80 Z80(到程序起点或换刀点位置)。

N3 M03 S400(主轴以400r/min正转)。

N4 X6 Z5(到循环起点位置)。

❽ 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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❾ 数控车床编程实例带图的

G99(每转进给)

G0 X200 Z100(快速移动到安全位)

T0101(换1号外圆刀,执行1号刀补)

M03 S500(开启主轴正转,速度500R/MIN)

G0 X112 Z2(快速接近工件毛坯)

G71 U3 R0.5 F0.2(G71轴向精车循环加工,U3每次吃刀3MM单边,退刀0.5MM,速度0.2MM/R)

G71 P1 Q2 U0 W0(P1程序开始阶段,Q2程序结束阶段,U0——X轴不留精加工余量,W0——Z轴不留精加工余量)

N1 G0 X30(循环开始以后的第一阶段)

G1 Z-50

X90

Z-70

X110

N2 Z-140(循环结束的最后一阶段)

G0 X200 Z100(快速移动至安全换刀位)

T0202(换2号刀螺牙刀,执行2号刀补)

G0 X200 Z100 S300(快速移动至安全位,转速改为300R/MIN)

X30 Z4(快速定位至螺牙循环开始位置)

G92 X29.8 Z-48 F1.5(车螺牙,X轴牙底径29.8,Z牙长48MM,牙距1.5MM)

X29.6

X29.4

X29.2

X29

X28.8

X28.6

X28.4

X28.3

X28.2

X28.1

X28.05

G0 X200 Z100(快速移动至安全换刀位置)

T0303(换3号割刀,执行3号刀补)

G0 X200 Z100 S200(快速定位,转速200R/MIN)

X110 Z-84(移动至割槽循环开始位置)

G75 R0.5 F0.08(G75割槽循环,R——每次退刀0.5MM,F——每转进给0.08MM)

G75 X60 Z-120 P6000 Q4000(槽底径60MM,Z轴最大深度120MM,P——每次切入6MM,Z轴移动量)

M09(关水泵)

G0 X200 Z100 M05(快速移动至换刀安全位,关闭主轴)

T0101(换1号刀)

M30(程序结束)

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