基于FANUC系统开发卧式加工中心工件偏置自动创建功能


 

离心式加工生产处理心中是以铣床进给长期处在能力情况下的加工生产处理心中  ,相似铣床一般说来硬件配置 的绕一定水平线360度平移的度数业务台  ,足Z多个双曲线爱游戏(ayx)爱游戏(ayx)坐标轴加一款回 转爱游戏(ayx)爱游戏(ayx)坐标轴  ,比较合适机柜类配件的制造  ,零件多次装夹  ,不但怎么安装正方体和墙面认知能力  , 都可以完毕每组十个侧部的制造 。

卧试加工工艺制作工艺公司加工工艺制作工艺铸件时  ,每隔角度来立体图需要保持轴类座标定位系 。在0°、 90°、180°、270°这二个正交立体图上  ,方法工应该方便简洁的可以通过量棒或温度探头等 器具  ,测定轴类偏置值  ,保持轴类座标定位系 。其实  ,当加工工艺制作工艺非正交立体图(如30° 立体图)时  ,测定轴类偏置是个麻烦但有必要要解決的情况 。

确实非正交三视图铸件偏置的方式 有三种  ,各举最应用的方式 是  ,技能应用人 确认手动折算还是笔记本作图确实 。在折算已经  ,可以抽取数控大统计资料、元件大统计资料 和场所测试大统计资料两个方向的相关信息  ,如表下图 。各举数控大统计资料和元件大统计资料针对于特 定数控和元件是统一的  ,而场所大统计资料可以元件在数控里装夹、确定后才测试  , 这样  ,出現了技能应用员 待工作方法工场所监测大统计资料  ,而工作方法工 待技能应用员折算导致 的症状  ,导致数控熄火  ,减低了数控管用操作率 。

为了让改善非正交品面生产制造基准线点轴类零件偏置的算起毛病  ,我充分利用数车加工中心体系 的宏代码编程技能  ,联合开发了专门针对多重数车加工中心体系的宏子程序  ,看作放置嵌套循环植统计人数控整体  , 就可以完成随便的视角三视图铝件偏置的重新創建特点  ,完全解决处理了爱游戏(ayx)工人折算工 件偏置的各个环节 。接着以FANUC体统特征分析  ,讲解宏流程的研发工作和明确采用 。

 

表人员来计算产品工件偏置要有抽取的资料讯息

序号顺序

动态数据类目

数据表格项目

 

1

机器数据显示

(1)    上班台倒转中心点的数控加工中心经纬度值足之

(2)  做工作台面回转的角度极性规程  ,如顺时针逆时针为正  ,依然是逆 时针为正

 

2

零件加工数据分析

 

(1)  非正交立体图上  ,制作加工系数点相应于来设计系数的作标 值足Z

(2)    非正交平行面的支持角度来

 

3

現場统计数据

零件图在摆正具体情况下  ,如0°面  ,看做计算方法符合基点点的足 Z坐标值值









二、FANUC平台宏编译程序的编织
       
      要完成“类件偏置”会重新有个功能表  ,需用运用精机系 统的宏和流程编写游戏平台  ,发掘个就可以只能根据如图生活条件  ,会重新显示 标准标准点的现场视频测试数值  ,会重新计算方法类件偏置数值并写 人精机整体的宏流程  ,后来将该宏流程存贮到精机整体内 存中  ,作为一个制造中心高端定制统一循环系统采用  ,按照零件及运转情况制造主流程 中编制管理宏获取指命获取  ,完成不同非正交平面图类件座标系 的会重新有个.
       ,并按照底下的理念  ,自己随着底下推论的语文确定模式化  , 应对FANUC系統  ,制作了要能选择之比数据文件  ,变现“工件的偏置”自己求算和输出的宏过程   ,宏过程格局及注解相应 。

三、宏获取指今及选择描述
依据制定的宏源程序  ,我确定好 FANUC 系统性的宏加载电脑指令各式下述 。
G65 P_ A_ X_ Y_ Z_ B_ H_
注解:
G65  (宏调节控制指令)
P_ (加载的宏小程序号  ,如 P7010)
A_ (可以参考系数点的部件偏置号  ,1-48 或 54-59  ,使用地理座标 G54.1 P1-P48 和 G54-G59)
X_(非正交剖面座标轴系交点相对而言于学习原则点的 X 座标轴值  ,有 +/- 之别)
Y_(非正交平面图平面坐标值系端点相对来说于参考价值基点点的 Y 平面坐标值值  ,有 +/- 之别)
Z_(非正交平面设计经纬度系端点爱游戏(ayx)对参阅系数点的Z经纬度值  ,有+/-之别)
B_(飞速转动的角度)
H_(创立非正交平行面平面坐标轴系的工件表面偏置号  ,1-48 或54-59  ,代表平面坐标轴系 G54.1  P1-P48 和 G54-G59  ,准备和A_ 中的不会相同之处)

四、 宏程序流程图亮点及考虑要点

(1)    该宏小程序仅用在于运转台顺时针逆时针选转为正的机床主轴  , 甚至  ,还要适量调节 。

(2)    重视各种不同于的卧试生产制造主  ,因换向主的数控坐 标各种不同于  ,要有查询网站数控参考手册以及会按照现实的校调数据源  ,对宏 流程中#4和#6的函数值来进行调控  ,中仅#4代表足 #6代表;

(3)    选择前  ,必须在组件“摆正”模式下  ,建意为0°  , 侧量符合基本准则点的坐标系偏置值  ,输人宏读取标志位技术指标A指 定的偏置中  ,如G54,开发测算依据点  ,供宏程序代码内部人员计 算都会进行 。

(4)    宏加载指今中  ,由规格AH所选参考资料点偏置 号和确立非正交平米磨铸件亮点偏置号  ,就可以给出环节中非 正交平米磨的规模  ,进行G54—G59,又或者G54.1 P1—P48  , 两者之间没法同等 。

(5)    宏加载电脑指令中  ,运作AH要正确性输人  ,稍微超出 取值领域的赋值一定会勾起提醒 。

(6)    宏传参标志位平常放到主操作系统的開始  ,机件有两个 非正交表面  ,就必须几行宏传参标志位  ,主操作系统强制执行时  ,工 件偏置会自动计算  ,并写人流量控操作系统制定的轴类偏置人设区  , 加入轴类经纬度系  ,供主操作系统传参 。

五、 功效效验

宏程序流程核编完成任务后  ,为了更好地安全验证钢件偏置全自动使用能力 的可以避孕效果  ,计算方式数值精确度性  ,.我设计了5组各不相同数值  , 在品牌两个标准配置FANUC 310i操作系统的卧试生产机构努力心行 安全确认  ,选择的办法是各分为在另一台爱游戏(ayx)设备努力心行不一样的电动机层面 的参考值安全确认  ,并将统计最终与CAD系统画图采摘的数据报告进 行对照  ,两者之间测算结论可以相一致 。


六、结语

应用FANUC软件的宏代码水平  ,开放的柜式生产制造中 心产品偏置全自动建设功能模块  ,防止了柜式生产制造主在生产制造非 正交三视图时  ,产品经纬度系的成立枝术难题  ,去除了人工客服连续计 算产品偏置的各个环节  ,大大减轻了水平成员的的工作量  ,节约人工成本和参数错误率  , 减轻了磨床停电等候时光 。



爱游戏(ayx)由伯特利数控加工中心整体先生发文内容均来源于网络信息仅限学习了解参考价值  ,引用转载请未标明!

标签: FANUC  加工中心  卧式加工中心  自动创建功能  
分类: 加工中心  
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