宏程序功能介绍与数控曲线车削的编程实例分析


 在数控机床加工中心加工中心里加工拟合曲线的铸件是公司企业生孩子及数控机床加工中心选拔赛常常牵涉到的 这么多等值线还包括了圆弧 双曲线美 抛物线和正弦交流电线条等 当使用不有非圆身材弧度插补功能性的数控车床数控生产中心生产非圆身材弧度线条的零配件时 在制作软件程序的在编流程中 常想要用多个美或圆弧的身材曲线拟合非圆的身材曲线 加工处理出接近轮廓线形 其接近成度依赖于于拟合曲线出现偏差的原因的尺寸 数据运算和编程序的复杂性数量决定于迈进线段的主要形式 次数和走近手段 是如何以防车床过程的抄袭繁琐 使数控数控磨床数控磨床有效的起作用 设定采用宏编译程序并将其引擎化是高效渠道之三

java开发时要按照机械装置有带的的一种java开发的方法 FANUC 整体应用宏应用程序编译程序 上面最主要介绍书 FANUC 0i-Mate 软件中的宏流程

1 宏系统软件

数控车床流程中含字段的流程称作宏流程 宏程序代码是可以让粉丝运用机床体统作为的变量名 统计学运算 逻缉评断和软件反复的等特点 来保证 一部分特色的使用 而使使人编织同样是的生产制作程序流程图更用简

1.1 变数

硬性生产环节单独用最低值选定 G 代碼和可移动间断 列如  GO1 和 X100.0 相结合微信用户宏环节时 值为也可以会直接设定或用变量值值设定当用变量值值时 数组值能用的 系统程序或用 MDI 显示屏上的操作方法涂改 如 #1 #2 100 或 G01 X#1 F300

1 因素的带表及类别

常见编写程序措施允许的对局部变量取名 但用户的宏环节用不上 数组用数组标志 # 和后边的全局变量号更改 列举 #1 #10 等 表述式并能于肯定自变量号

2 因数组的运算因数组经常用到逻辑运算 方式运算和运算符 如表 1 2表达

运算符左侧的抒发式可含有常量 或由指数函数或运算符组合的变数 表述式中的局部变量 #j 和 #k 可用常数赋值 左面的因素也能够 用传达式赋值 变量正弦交流电 余弦 正切 总之弦 反余弦和要是切的度角机关单位是度( ) 括号最久需要嵌套的使用 5 级 比如涵数组织结构选择的括号

1.2 功能键语句

1 无经济条件更换 GOTO 语句适当转移到有步骤号 n 的系统软件段模式为 GOTO n 表中 n 觉得程度段号

例 GOTO1 写出转出到首流程段

再如 GOTO#10 标识移动到因素 #10 取决的应用程序段

2 前提条件转至 IF 语句在 IF 后锁定两条件 当条件充分考虑时迁移到循序号为 n 的环节段 不到足则执行力下一下序段

格局为 IF[表达出式]GOTO n

3 巡环 WHILE 语句在 WHILE 后同一个两条件表达爱式 当经济条件充分满足时 程序执行 DO 到END 相互的程序代码(但是请收藏本站到 WHILE 自己选择爱游戏(ayx)) 快考虑则强制执行 END 后的下山水一程序段

格式文件为 WHILE[条件式]DO m (m=1 2 3 巡环完成比率的鉴别号 ) END m 这里面m 需要是 1 2 和 3 反之系统的报警声音 DO END 循环法可按需食用屡次 即循环法嵌套


 

2.代码编程经典案例探讨

2.1典型案例所需要的零部件1

如图所示 1 如下器件 该加工零件和程序编写时以圆锥体右端重点 O 点作为一个语言编程开始 考虑到激光加工的圆柱体极角 为 90 所以说还可以使用将圆弧极角设为自数据 当椭圆形极角从 O 点 0 不断增大到 A 点 90 时 据圆形因素方程式求得圆形 OA 段上没个点所相对应的的短轴值和长轴值 第三再算出圆柱体 OA 段上每项点在铸件世界坐标系系里面 匹配的 X 值和 Z 值 关键在于生产制造出椭圆形 代码编程中通过生活条件适当转移 IF 语句 该正方形的性能方程式 X=39*COS ,Y=25*SIN 这里面 X 说明圆锥体长轴值 Y 说道圆锥体短轴值 表现圆锥体极角

其加工制作软件为

O0001

G98 G21

T0101

M03 S1000

G00 X65 Z5

#1=0 将正方形极角设为自变数 赋指标值 0

N10#2=25*SIN[#1] 参数值式子中圆锥体短轴值

#3=39*COS[#1] 因素方程式中圆弧长轴值

#4=#2*2 正方形 OA 段上各点在工件表面经纬度系中 X 坐标定位值 *2 为口径值

#5=#3-39 (圆形 OA 段上各点在工件的方位角系中 Z 爱游戏(ayx)坐标值)

#3-39=-(39-#3)

G01 X#4 Z#5 F0.1 代加工椭圆形

#1=#1+0.1 自数组椭圆形极角没次总量为 0.1

IF[#1LE90]GOTO10 如若 #1 小于相当于且相当于 90 则重返到 N10 软件程序段不乐意了足则执行力下一软件程序段

X65

G00 X100 Z100

M05

M30

2.2具代表性机件2


如图已知 2 已知产品 从配件图提出的规格而定椭圆形长轴指标值

40mm 我是可以将正方形长轴设为自全局变量 参考值由 22mm 渐次变少

到-22mm 如果会根据正方形标准规范式子 求得所应对的长轴发生改变值 最

后再算出正方形一个点在类件坐标值系中相当于的 X 值和 Z 值 然后加

工出该零配件的圆弧那部分 编程学习中利用间歇 WHILE 语句 由该椭

圆的标淮方程组 X2

/402

+Y2

/232

=1

得 X=40*SQRT[1-Y*Y/529] 中仅 X 写出圆形长轴值 Y 表

示正方形短轴值

下类是生产制作图 4 的外圆弧轮廓线条的源程序

O0002

G98 G21

T0101

M03 S1000

G00 X65 Z5

X46

G01 Z-5 F0.1

G01 Z-5 F0.1

#1=22 (将正方形短轴设为自字段 赋值一般选择 22mm)

WHILE[#1GE-22]DO1 (#1 如满意不小于且相等于-22 则执行命令 DO 到 END 之前的流程 不能转到 END 后的下一路走来序段)

#2=40/23*SQRT[529-#1*#1] (由正方形的规范标准式子推算出出正方形长轴值)

#3=#1*2 (圆柱体 AB 段上各点在轴类零件平面世界坐标系中 X 座标值 *2 为尺寸值)

#4=-[#2+22] (椭圆形上各点在零件经纬度系中 Z 坐标定位值)

G01 X#3 Z#4 F0.1 (制作椭圆形)

#1=#1-0.1 (自因变量椭圆形短轴只要一减药为 0.1mm)

END1     (循环系统开始和结束)

Z-44

X50

G00 Z100

M05

M30

个人总结

以上的几个具体方法在编程学习里都便用了宏步骤 虽然使用了好几个不同的的性能算作自变数 例 以圆弧极角成为自因素 例 以圆弧长轴为自自变量 这其主要由圆弧在工件的坐标轴系中的位址及图纸中得到的尺寸图而定 使用好几个事例都可以得知 制定制造圆锥体的宏子程序一方面要选择正确性的性能参数为自字段 而后依照自因变量和圆弧方程式求得圆弧上每个点所相匹配的短轴值和长轴值 再统计出正方形上每个点在工件产品平面坐标中的 值和 值 最终能够生产制造出正方形 这些知识配件上的的精加工处理子程序 粗工作时会因为铣床实际操作体统 机件的工作属性等因素分析 我可以分为灵巧的粗加工处理程序编程的方法 如把精生产制造步骤参加到 指命中 或者是同时编辑粗工艺的宏程序流程 还系统软件修复属具中的磨耗值等各个做法来能够满足粗加工生产的想要

这段话由 伯特利技术文章  整理发表  ,文章来自网络仅参考学习  ,本站不承担任何法律责任 。

伯特利加工中心时不时以尽心、尽量、尽意的服务态度应该把握住每种台 、的产品质量

爱游戏(ayx)相关的文章可查阅本站:或本文下方 标签 分类

相关产品可查阅本站:

 

标签: 编程  仿真  
分类: 编程加工  
上一篇探讨我国数控设备行业现代化的建设和建议
下一篇简析管弦乐 《Mi-parti》 中的数控技术

编程  仿真  相关内容

——

06 2024-11

UG NX4.0【稳定版】免费破解版

Ug4.0稳定版是目前为止使用率最高的一款交互式CAD/CAM软件  ,由Siemens PLM Software公司推出的  ,该软件具有功能强大、简单易用等特点  ,它能为用户用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段  ,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构 。这款UG4.0版本的软… [了解更多]

06 2024-11

UG NX8.0免费爱游戏(ayx)绿色版【免安装版

ug8.0免安装版是一个交互式CAD/CAM系统软件  ,它基于C语言开发  ,能为用户用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段 。产品设计及加工提供了数字化造型和验证手段  ,同时针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求  ,提供经过实践验证的解决方案 。ug8.0免安装版可以轻松实现各种… [了解更多]

05 2024-11

UG的XZC车铣复合中心后处理构建技术

结 合 车铣复合加工中心说明书  ,应 用UG软 件PostBuilder开发 了XZC类 机 床 后 置 处 理  ,能 够 快 捷 实 现UG自动 编 程 中 车、铣、孔等操作的程序后处理  ,文 中 对 后处 理 创 建 从 初 始 化 运 动、运 动 前 设 置、机 床 运 动 前、… [了解更多]

04 2024-11

五轴加工中心后处理算法研究和验证

本文通过对五轴加工中心的三种类型的结构特点进行具体的运动分析  ,建立了数学模型推导出各类机床的后置处理算法 。并通过UG NX进行建模并进行后处理与算法得到的后处理数据进行对比  ,证明了文中算法的正确性 。通过所推导的数学公式得知  ,坐标的角度变换与转台的转动相关 。所推导的数学模型为最基础… [了解更多]

04 2024-11

五轴刀具切削加工误差非线性插补

为了提高五轴加工中心的刀具加工精度  ,本文提出了五轴联动数控刀具切削加工误差非线性插补方法 。根据五轴联动数控刀具工作原理  ,分析误差产生原因  ,利用误差非线性插补方法  ,实现误差插补 。实验结果表明:利用该方法进行误差插补后  ,机床刀具运行轨迹与理想插补轨迹贴合度高  ,且插补后误差明显减小  ,可… [了解更多]


产品中心

——