数控铣削加工编程技术.doc
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1、项目2 数控铣削加工编程技术2.1、程序的基本结构 一个完整的加工程序是由若干程序段组成,而每个程序段是由一个或若干个指令字组成。指令字代表某一信息单元,每个指令字又由字母、数字、符号组成。如:O1234; 程序编号N1 G90G54G00X0Y0; 程序段N2 S800M03; 程序段 N3 Z100.0 程序段N4 Z5.0; 程序段 N5 G01Z-10.0F100; 程序段N6 G41X5.0Y5.0 D1 F200; 程序段N7 Y15.0; 程序段N8 X25.0; 程序段N9 Y5.0; 程序段N10 X5.0; 程序段N11 G40X0Y0; 程序段N12 G00Z100.0;
2、 程序段N13 M05; 程序段 N14 M30 程序结束程序说明: 第一行O1234指的是程序的编号,用来区别不同程序。不同的机床厂家对使用的编号的位数和数值范围将不同,通常用4位数字表示,即“0001”“9999”,但“8000”“9999”已被生产厂家使用,不能作为编程号使用,故编程号为“0001”“7999”,并在数字前必须给出标识符号“O”。第二行是一些准备工作,告知数控机床程序编制的方式、工件所在位置、选用的坐标系等。N1代表程序段号(简称顺序号),机床加工时并不起作用,是为了便于程序的编制和修改,可以跳跃使用,也可以省略。程序段号通常也用4位数字表示,即“0000”-“9999”
3、,在数字前也必须给出标识符号“N”;符号“G”规定为准备功能(简称G代码),通俗讲,凡是与机床的运动位置有关的指令,都可以用G代码来表示,如G00(快速抬刀)、G01(直线插补)等。第三行指定数控机床主轴按顺时针旋转,转速为800。符号“S”代表主轴转速,单位为;符号“M”规定为辅助功能代码(简称M代码),通常起辅助作用的指令,如M03(主轴顺时针旋转)、M04(主轴逆时针旋转)、M05(主轴停转)等。第四行至第十三行给出刀具运动轨迹,F代表刀具的进给速度分别为100和200。X、Y、Z代表刀具运动位置,单位一般为mm或脉冲;符号“D”为刀具半径偏置寄存器,数字表示表示刀具半径补偿号,在执行程
4、序之前,需提前在相应刀具半径偏置寄存器中输入刀具半径补偿值。第十四行指主轴停转。最后一行,程序结束。需要说明的是:不同数控系统(例如FANUC(法那科)、SIEMENS(西门子)等)有不同的程序段格式,格式不符合数控系统规定要求,数控装置就会报警,程序就不能运行。2.2、坐标系在加工过程中,数控机床是通过什么来识别工件的加工位置的呢?为了确定数控机床的运动方向,移动距离,就要在数控机床上建立一个坐标系,称为机械坐标系或机床坐标系,机械坐标系是机床制造商在出厂时,已设置的一个坐标。在编制程序时,以机械坐标系来作为工件确定运动方向和距离的坐标系,从而与数控机床建立了坐标关系。供编程使用的坐标系,称
5、为工件坐标系或编程坐标系,为使编程人员在不知道是“刀具移近工件”,还是“工件移近刀具”的情况下,就可以根据图纸确定机床加工过程,所以在编程中,为使编程方便,一律假定工件固定不动,刀具运动的坐标系来进行编程。数控机床的坐标系是采用右手直角笛卡儿坐标系,如图(4-1)所示。 图(4-1)笛卡儿坐标系Z坐标定义为平行机床主轴的坐标轴,其正方向规定为从工件台到刀具夹持的方向,即刀具远离工件的运动方向。X坐标为水平的、垂直于工件装夹平面的坐标轴,其正向一般规定为操作人员面向机床时右侧为正X方向。Y坐标垂直于X、Z坐标轴,其正方向则根据X 和Z轴按右手法则来确定。2.3、坐标原点1、机械原点 又称机床原点
6、,是机械坐标系的原点,它的位置是在各坐标轴的正向最大极限处,是机床制造商设置在机床上的一个物理位置,其作用是使数控机床与控制系统同步,建立测量机床运动坐标的起始点。每次启动数控机床时,首先必须机械原点回归操作,使数控机床与控制系统建立起坐标关系,并使控制系统对各轴软限位功能起作用。2、编程原点 又称程序原点,是编程人员以工件图样上的某点为工件坐标系的原点,即工件坐标系的原点。一般对于数控铣床用G54G59来设置编程原点。2.4 常用编程指令代码在数控编程中,有的编程指令是不常用的,有的只适用于某些特殊的数控机床。这里只要介绍一些常用的编程指令,对于不常用的编程指令,请参考使用的数控机床编程手册
7、。1、准备功能指令(G指令)准备功能指令由字符G和其后的13位数字组成,其主要功能是指定机床的运动方式,为数控系统的插补运算作准备。G指令的有关规定和含义见表4-1。表4-1 G代码的说明G代码功能G代码功能G00定位(快速进给)G43取消刀具长度补偿G01直线插补(切削进给)G44刀具长度正偏置(刀具延长)G02圆弧插补(顺时针)G49刀具长度负偏置(刀具缩短)G03圆弧插补(逆时针)G54G59工作坐标系G17XY平面选择G80固定循环取消G18ZX平面选择G81钻孔固定循环G19YZ平面选择G83深孔钻孔固定循环G40取消刀具半径补偿G90绝对坐标编程方式G41刀具半径左补偿G91相对坐
8、标编程方式G42刀具半径右补偿注:以上G代码均为模态指令(或续效指令),一经程序段中指定,便一直有效,直到以后程序段中出现同组另一指令(G指令)或被其它指令取消(M指令)时才失效,否则保留作用继续有效,而且在以后的程序中使用时可省略不写。2、辅助功能指令(M指令)辅助功能指令由字母M和其后的两位数字组成,主要用于完成加工操作时的辅助动作。常用的M指令见表4-2。表4-2 M代码的说明M代码功能说明M代码功能说明M00程序停止非模态M08冷却液开模态M01选择程序停止M09冷却液关M02程序结束M30程序结束并返回非模态M03主轴顺时针旋转模态M98调用子程序M04主轴逆时针旋转M99子程序取消
9、M05主轴停止2.5 常用编程指令介绍1、绝对坐标和相对坐标指令(G90 G91)表示运动轴的移动方式。使用绝对坐标指令(G90)编程时,程序段中的尺寸数字为绝对坐标值,即刀具所有轨迹点的坐标值,均以程序原点为基准。相对坐标指令(G91)编程时,程序段中的尺寸数字为增量坐标值,即刀具当前点的坐标值,是以前一点坐标为基准而得。使用格式为:X Y Z ;例:如图(4-2)所示,表示刀具从A点移动到B点,用以上两种方式编程分别如下: G90 X10.0 Y40.0; G91 X-30.0 Y30.0;图(4-2) 在选用编程方式时,应根据具体情况加以选用,同样的路径选用不同的方式其编制的程序有很大区
10、别。一般绝对坐标适合在所有目标点相对程序原点的位置都十分正确的情况下使用,反之,采用相对坐标编程。需要注意的是:在编制程序时,在程序数控指令开始的时候,必须指明编程方式,缺省为G90。2. 工作坐标系的选取指令(G54G59) 一般数控机床可以预先设置6个(G54G59)工作坐标系,这些工作坐标系储器在机床的存储器内,都以机械原点为参考点,分别以各自坐标轴与机械原点的偏移量来表示,如图(4-3)所示。在程序中可以选用工作坐标系中的其中一个或多个。 注意:这是一组模态指令,没有缺省方式。若程序中没有给出工作坐标系,则数控系统默认缺省程序原点为机械原点。图(4-3)图(4-4)3. 坐标平面的选择
11、(G17 G18 G19) G17、G18、G19分别指定零件进行XY、ZX、YZ平面上的加工,如图(4-4)所示。这些指令在进行圆弧插补、二维刀具半径补偿必须使用。这是一组模态指令,缺省为G17。4. 快速定位(G00或G0)刀具以系统预先设定的速度以点位控制方式从当前所在位置快速移动到指令给出的目标位置。只能用于快速定位,不能用于切削加工,进给速度F对G00指令无效。该指令常使用在程序开头和结束处,刀具远离工件时,快速接近工件,程序结束时,刀具快速离开工件。使用格式为:G00 X Y Z ;例如:G90G00X0Y0Z100.0;/*使刀具以绝对编程方式快速定位到(0,0,100)的位置。
12、 由于刀具的快速定位运动,一般不直接使用G90G00X0Y0Z100.0的方式,避免刀具在安全高度以下首先在XY平面内快速运动而与工件或夹具发生碰撞。一般用法: G90G00Z100.0;/*刀具首先快速移到Z=100.0mm高度的位置 X0.Y0.; /*刀具接着快速定位到工件原点的上方 G00指令一般在需要将主轴和刀具快速移动时使用,可以同时控制13轴,即可在X或Y轴方向移动,也可以在空间作三轴联动快速移动。而刀具的移动速度又数控系统内部参数设定,在数控机床出厂前已设置完毕,一般在500010000mm/min。5.直线插补指令(G01或G1) 刀具作两点间的直线运动加工时使用该指令,G0
13、1表示刀具从当前位置开始以给定的切削速度F,沿直线移动指令给出的目标位置。使用格式: G01 X Y Z F ;例:如图(4-4)所示。G01 X10.0Y50.0F100; /*刀具在(50,10)位置以100mm/min的进给速度沿直线运动到(10,50)的位置。图(4-4)一般用法:G01、F指令均为模态指令,有继承性,即如果上一段程序为G01,则本程序可以省略不写。X、Y、Z为终点坐标值也同样具有继承性,即如果本程序段的X(或Y或Z)的坐标值与上一程序段的X(或Y或Z)坐标值相同,则本程序段可以不写X(或Y或Z)坐标。F为进给速度,单位为mm/min,同样具有继承性。注意:(1)G01
14、与坐标平面的选择无关;(2)切削加工时,一般要求进给速度恒定,因此,在一个稳定的切削加工工程中,往往只在程序开头的某个插补(直线插补或圆弧插补)程序段写出F值。例:已知待加工工件轮廓如图(4-5)所示,加工路径为ABCDEFGHA,要求铣削深度为。分别采用绝对、相对坐标编程,其程序为:图(4-5)绝对坐标编程:O1;G90G17G54G00Z100.0S1000M03;X0.Y0.;X40.0Y40.0;Z5.0;G01Z-10.0F100;Y60.0F120;X30.0;X40.0Y90.0;X80.0;X90.0Y60.0;X80.0;Y40.0; X40.0;G00Z100.;X0.Y0
15、.;M05;M30;相对坐标编程:O2;G90G17G54G00Z100.0S1000M03;X0Y0;G91X40.Y40.;Z-95.0;G01Z-15.0F100;Y20.0;X-10.0;X10.0Y30.0;X40.0;X10.0Y-30.0;X-10.0;Y-20.0;X-40.0;G00Z110.0;X-40.0Y-40.0;M05;M30;6. 圆弧插补指令(G02、G03或G2、G3)刀具在各坐标平面以一定的进给速度进行圆弧插补运动,从当前位置(圆弧的起点),沿圆弧移动到指令给出的目标位置,切削出圆弧轮廓。G02为顺时针圆弧插补指令,G03为逆时针插补指令。刀具在进行圆弧插补
16、时必须规定所在平面(即G17G19),再确定回转方向,如图(4-6)所示,沿圆弧所在平面(如XY平面)的另一坐标轴的负方向(-Z)看去,顺时针方向为G02指令,逆时针方向为G03指令。图(4-6)圆弧顺逆方向 一般用法:G02和G03为模态指令,有继承性,继承方法与G01相同。 注意:G02和G03与坐标平面的选择有关。使用格式:G17 X Y F ;G18 X Z F ;G19 Y Z F ; 格式中:(1)X、Y、Z表示圆弧终点坐标,可以用绝对方式编程,也可以用相对坐标编程,由G90或G91指,使用G91指令时是圆弧终点相对于起点的坐标;(2)R表示圆弧半径; (3)I、J、K分别为圆弧的
17、起点到圆心的X、Y、Z轴方向的增矢量,见图(4-7)所示。 图(4-7) 使用G02或G03指令两种格式的区别:(1)当圆弧角小于等于时,圆弧半径R为正值,反之,R为负值;(2)以圆弧始点到圆心坐标的增矢量(I、J、K)来表示,适合任何的圆弧角使用,得到的圆弧是唯一的。(3)切削整圆时,为了编程方便采用(I、J、K、)格式编程,不使用圆弧半径R格式。例1:如图(4-8),A点为始点,B点 为终点,数控程序如下:图(4-8)圆弧插补 O1; G90 G54 G02 I50.0 J0. F100; G03 X-50.0 Y40.0 I-50.0 J0; X-25.0 Y25.0 I0. J-25.
18、0; M30;或: O1; G90 G54 G02 I50.0 J0 F100; G03 X-50.0 Y40.0 R50.0; X-25.0 Y25.0 R-50.0; M30; 例2:图(4-9)所示为半径等于50的球面,其球心位于坐标原点O,刀心轨迹为ABCA,程序为:O2;G90G54 G17 G03X0.Y50.0 I-50.0 J0.F100;G19 G91 G03 Y-50.0 Z50.0 J-50.0 K0.;G18 G03 X50.0 Z-50.0 I0. K-50.0;M30;图(4-9)7. 刀具半径补偿指令(G40、G41、G42)(1)刀具半径补偿的目的在铣床上进行轮
19、廓加工时,因为铣刀具有一定的半径,所以刀具 中心(刀心)轨迹和工件轮廓不重合。若数控装置不具备刀具半径自动补偿功能,则只能按刀心轨迹进行编程(图(1-11)中点划线),其数值计算有时相当复杂,尤其当刀具磨损、重磨、换新刀等导致刀具直径变化时,必须重新计算刀心轨迹,修改程序,这样既繁琐,又不易保证加工精度。当数控系统具备刀具半径补偿功能时,编程只需按工件轮廓线进行(图(4-10)中粗实线),数控系统会自动计算刀心轨迹坐标,使刀具偏离工件轮廓一个半径值,即进行半径补偿。 图(4-10)刀具半径补偿 a) 外轮廓 b)内轮廓(2)刀具半径补偿的方法 数控刀具半径补偿就是将刀具中心轨迹过程交由数控系统
20、执行,编程时假设刀具的半径为零,直接根据零件的轮廓形状进行编程,而实际的刀具半径则存放在一个可编程刀具半径偏置寄存器中,在加工工程中,数控系统根据零件程序和刀具半径自动计算出刀具中心轨迹,完成对零件的加工。当刀具半径发生变化时,不需要修改零件程序,只需修改存放在刀具半径偏置寄存器中的半径值或选用另一个刀具半径偏置寄存器中的刀具半径所对应的刀具即可。G41指令为刀具半径左补偿(左刀补),G42指令为刀具半径右补偿(右刀补),G40指令为取消刀具半径补偿。这是一组模态指令,缺省为G40。使用格式:说明:(1)刀具半径补偿G41、G42判别方法,如图(4-11)所示,规定沿着刀具运动方向看,刀具位于
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