1. 华中数控编程车螺纹G76指令怎么用
在华中系统里G76一般需要复杂的计算,所以编程时大多数用的是G82
G76 C-R-E-A-X-Z-I-K-U-V-Q-P-F-
c:精整次数(1-99)模态值
R:螺纹z向退尾长度(1-99)模态值
E:螺纹x向退尾长度(1-99)模态值
A:刀尖角度(螺纹牙型角),模态值:一般为60
X.Z:绝对值编程时,为有效螺纹终点c在工件坐标系中的坐标
增量值编程时,为有效螺纹终点c相对于循环起点A的增量
I:锥螺纹始点与终点的半径差,如I=0,为直径螺纹(圆柱螺纹)切削方式
K:螺纹高度,该值凳罩碰由X轴方向上的半径值指定
V:最小背吃刀量(半径值)。
U:精加工余量(半径值)
P:枣谈主轴基准脉冲距离切削起始点的主轴转角
Q:第一次背吃闷唯刀量(半径值)
F:螺纹导程
2. 华兴数控车锥度螺纹编程实例有哪些
华兴数控车锥度螺纹只是将程序中添加X坐标而已:
公制编程:G86 X(X向终点坐标) Z(Z向终点坐标) I(退刀距离,有+,-之分) J(螺纹退尾长度) K(螺距) R(牙高) L(切削次数)
英制编程与公制相似:G87 X Z I J K(每英寸牙数) R L
做个实例吧:假如外螺纹小端直径Φ80,大端直径Φ100,有效长度120,螺距为2,牙深2.5,
那么编程格式为:G00 X80 Z2
G86 X100 Z-120 I5 K2 R2.5 L8
注意事项1, I值须大于牙深值,否则在退刀时刮伤工件表面
2, R实际值将会比理论值大,需要试样调整
3, L为切削次数,但不包括精车。具体情况需要对某一参数进行设置。
希望能对你有所帮助!
3. 数控车床车螺纹的程序怎么编请举例说明,谢谢!!!
比如说车m10的螺纹,首先是转速,停刀位置。m3s1000,g0x12.z2.,然后开始做螺纹。g92x9.3z-20.f1.5,表示第一到车到9.3,长度是20,螺距是1.5。再车后面的几刀,x9.,
x8.8,
x8.6,
x8.5,
x8.5,注意要换行的不要放在一行哦。最后是退刀,g28u0w0,m30
4. 华兴数控车锥度螺纹编程实例
华兴数控车锥度螺纹只是将程序中添加X坐标而已:
公制编程:G86 X(X向终点坐标) Z(Z向终点坐标) I(退刀距离,有+,-之分) J(螺纹退尾长度) K(螺距) R(牙高) L(切削次数)
英制编程与公制相似:G87 X Z I J K(每英寸牙数) R L
假如外螺纹小端直径Φ80,大端直径Φ100,有效长度120,螺距为2,牙深2.5,那么编程格式为
G00 X80 Z2
G86 X100 Z-120 I5 K2 R2.5 L8
按锥度要求编程:
油管螺纹单项丈量仪测得的是25.4mm长度上直径的变化量,如平式油管螺纹每25.4mm10牙,则测10个螺距上直径的变化量。锥度是个比值,单位一致的情况下两两抵消,就变成一个无量纲的数了。如锥度1:16的标准读数应为:1/16=0.0625,锥度千分表渎数应为62.5。
有些生产厂家为了保证更好的加工质量,对锥度的控制范围做了严格的规定,其最佳值不一定是62.5,编程时必须会根据最佳的锥度值编程。
以上内容参考:网络-圆锥螺纹
5. 数控车床车螺纹的程序怎么编请举例说明,谢谢!!!
用G92的,如:M24*1.5 L20
T0101; (螺纹刀)
M03 S500;(正转。每分钟500转)
G01 X25 F2 ;(定位到X25 Z2)
Z2
G92 X23.8 Z-22 F1.5;(螺纹循环加工开始,长度为22,保证可以吧20长的螺纹车到,这要看情况的,如果螺纹后面有退刀槽,则可以车到22,如果没的话车到20,如果有台阶的话只能这刀18左右,导程为1.5)
X23.4;(X方向每次进0.4MM)
X23;
X22.6
X22.2;
X22.05;
X22.05;
X22.05;(螺纹小径等于24-1.5*1.3=22.05,车三次,保证尺寸)
G00 X100 Z100;(螺纹加工完退刀)
M05;
M30 (程序结束)
(5)华中螺纹编程实例扩展阅读:
车螺纹,分为内螺纹和外螺纹,使用时要根据不同牙距选择相应的齿轮配合。
工具:螺纹车刀,
螺纹:内螺纹和外螺纹
方法:根据不同牙距选择相应的齿轮配合,并且根据螺纹大小分几次加切削量,最后注意退刀要迅速,以免撞到卡盘
数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。
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。
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。
数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:
●加工精度高,具有稳定的加工质量;
●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
●机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
●对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
机床组成
主机,他是数控机床的主体,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。他是用于完成各种切削加工的机械部件。
数控装置,是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。
驱动装置,他是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。他在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。
辅助装置,指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。
编程及其他附属设备,可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。
自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。
6. 华中数控g76的编程实例
具体如下:
1、零件图纸工艺分析
该零件表面由圆柱、顺圆弧、逆圆弧及螺纹等表面组成。其中多个直径尺寸有较严的尺寸精度和表面粗糙度等要求。尺寸标注完整,轮廓描述清楚。零件材料为铝,无热处理和硬度要求。
图二
6、G99M03S600T0101
G01X42.Z2.F2. //G00X42.Z2.;
G71U2.R1.;
G71P1Q2U0.5W0.0F0.2;
N1G01X6.;
Z0.;
G03X20.Z-7.R7.;
G01Z-11.
X22.8
X26.8Z-13.0
Z-30.
X28.0
Z-43.
G02X38.0Z-48.0R5
G01Z-60.
N2X42.0
G70P1Q2S800F0.1
G00X100.Z100.
M05
M00
G99M03S600T0101
G01X42.Z2.F2. //G00 X42.Z2.
G70P1Q2S800F0.1
G00X100.Z100.
M05
M00
G99M03S400T0202
G01X42.0Z-30.0F2.0
X30.0 F0.06
X23.0F0.06
X42.F2.0
G00X100.0Z100.0
M05
M00
G99M03S400T0303
G01X42.Z-9.0F2.0
G92X25.9Z-28.0F2.0 //G92中F为螺距值
X25.3
X24.7
X24.4
X24.4
G00X100.0Z100.0
M05
M00
G99M03S400T0202
G01X42.0Z-63.1F2.0
G01X34.F0.06;
X42.;
Z-62.1;
X38.;
X36.Z-63.1;
X4.0F0.06
X42.0F2.0
G00X100.Z100.
M30
7. 内螺纹编程(华中、格式)
车制侍则毁NPT1/2"-14牙内螺纹,60度,圆锥角1:16,
查老备标准(GB/T12716)得孔口基准面大径21.223,小径18.321(底孔孔口直径),牙高1.451,设孔深16,螺纹终点大径为21.223-1=20.223,终点小径17.321(底孔小头直径)。螺纹部分的参盯首考程序如下(华中G76):
G0
X15
Z16
G76
C2
R-2
E1.5
A60
X20.223
Z-16
I1
K1.451
U0.05
V0.05
Q0.7
F1.814
8. 数控仿真华中系统加工螺纹的程序,完整格式是什么
分两个,G32和G82。
第一个 G32 车螺纹,
1.格式:G32 X(U)__Z(W)__R__E__P__F__
2.说明:
X、 Z: 为绝对编程时,有效螺纹终点在工件坐标系中的坐标;
U、W: 为增量编程时,有效螺纹终点相对于螺纹切削起点的位移量;
F: 螺纹导程,即主轴每转一圈,刀具相对于工件的进给值;
R、 E: 螺纹切削的退尾量,R 表示Z 向退尾量;E 为X 向退尾量,R、E 在绝对或增量编程时都是以增量方式指定,其为正表示沿Z、X 正向回退,为负表示沿Z、X 负向回退。使用R、E 可免去退刀槽。R、E可以省略,表示不用回退功能;根据螺纹标准R 一般取0.75~1.75 倍的螺距,E 取螺纹的牙型高。
P:主轴基准脉冲处距离螺纹切削起始点的主轴转角。
注:
1. 从螺纹粗加工到精加工,主轴的转速必须保持一常数;
2. 在没有停止主轴的情况下,停止螺纹的切削将非常危险;因此螺纹切削时进给保持功能无效,如果按下进给保持按键,刀具在加工完螺纹后停止运动;
3. 在螺纹加工中不使用恒定线速度控制功能;
4.在螺纹加工轨迹中应设置足够的升速进刀段δ 和降速退刀段δ ′ ,以消除伺服滞后造成的螺距误差;
第二个,直螺纹切削循环
1.格式: G82 X(U)__Z(W)__R__E__C__P__F__;
2.说明:
X、Z:绝对值编程时,为螺纹终点C 在工件坐标系下的坐标;增量值编程时,为螺纹终点C 相对于循环起点A的有向距离,图形中用U、W 表示,其符号由轨迹1 和2 的方向确定;
R, E:螺纹切削的退尾量,R、E 均为向量,R 为Z 向回退量;E 为X 向回退量,R、E 可以省略,表示不用回退功能;
C:螺纹头数,为0 或1 时切削单头螺纹;
P:单头螺纹切削时,为主轴基准脉冲处距离切削起始点的主轴转角(缺省值为0);多头螺纹切削时,为相邻螺纹头的切削起始点之间对应的主轴转角。
F:螺纹导程;
注意:
螺纹切削循环同G32螺纹切削一样,在进给保持状态下,该循环在完成全部动作之后才停止运动。
锥螺纹切削循环
1.格式: G82 X__Z__ I__R__E__C__P__F__;
2.说明:
X、Z:绝对值编程时,为螺纹终点C 在工件坐标系下的坐标;增量值编程时,为螺纹终点C 相对于循环起点A的有向距离,图形中用U、W 表示。
I:为螺纹起点B 与螺纹终点C 的半径差。其符号为差的符号(无论是绝对值编程还是增量值编程);
R, E:螺纹切削的退尾量,R、E 均为向量,R 为Z 向回退量;E 为X 向回退量,R、E 可以省略,表示不用回退功能;
C:螺纹头数,为0 或1 时切削单头螺纹;
P:单头螺纹切削时,为主轴基准脉冲处距离切削起始点的主轴转角(缺省值为0);多头螺纹切削时,为相邻螺纹头的切削起始点之间对应的主轴转角。
F:螺纹导程;
复合循环
有四类复合循环,分别是
G71:内(外)径粗车复合循环;
G72:端面粗车复合循环;
G73:封闭轮廓复合循环;
G76:螺纹切削复合循环;
运用这组复合循环指令,只需指定精加工路线和粗加工的吃刀量,系统会自动计算粗加工路线和走刀次数。
9. 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)
(9)华中螺纹编程实例扩展阅读:
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。