《数控编程技术》(湖北职业技术学院).ppt
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1、数控编程技术,第一章,第1章数控技术概论,引言数控技术的发展 数控机床的工作原理及基本组成 数控机床的分类 数控机床的特点和应用范围 典型数控系统简介,21世纪机械制造业的竟争,其实质是数控技术的竟争。,引言,覆盖领域:(1)机械制造技术;(2)信息处理、加工、传输技术;(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感器技术;(6)软件技术,第1章数控技术概论,1.1数控技术的发展,1.1.1数控机床的出现,第1章数控技术概论,1.1.2 数控技术发展的几个主要阶段,1.1.3我国数控技术发展概况,1.1.4 数控技术发展趋势,1.2数控机床的工作原理及基本组成,1.2.1数控机床的工作原理
2、,第1章数控技术概论,1.2.2 数控机床的组成,1.3数控机床的分类,1.3.1按加工方式分类,第1章数控技术概论,1.切削机床类。如数控车床、铣床、镗床、钻床和加工中心等。2.成型机床类。如数控冲压机、弯管机、折弯机等。3.特种加工机床类。如数控电火花、线切割、激光加工机床等。4.其它机床类。如数控等离子切割、火焰切割、点焊机、三坐标测量机等。,1.3数控机床的分类,1.3.2 按控制系统功能分类,第1章数控技术概论,1.点位控制数控机床,2.点位直线控制数控机床,1.3数控机床的分类,1.3.2 按控制系统功能分类,第1章数控技术概论,3.轮廓控制数控机床,1.3数控机床的分类,1.3.
3、3按伺服控制方式分类,第1章数控技术概论,1.开环控制数控机床,1.3数控机床的分类,1.3.3按伺服控制方式分类,第1章数控技术概论,2.闭环控制数控机床,1.3数控机床的分类,1.3.3按伺服控制方式分类,第1章数控技术概论,3.半闭环控制数控机床,1.3数控机床的分类,1.3.4按数控系统的功能水平分类,第1章数控技术概论,1.4数控机床的特点和应用范围,1.4.1数控机床的加工特点,第1章数控技术概论,1.可以加工有复杂型面的工件,2.加工精度高,产品质量稳定,3.自动化程度高,劳动强度低,4.生产效率高,5.良好的经济效益,6.有利于生产管理的现代化,1.4数控机床的特点和应用范围,
4、1.4.2数控机床的使用特点,第1章数控技术概论,1.对操作维修人员的技术水平要求较高,2.对夹具和刀具的要求较高,1.最适合于数控加工的零件,2.比较适合数控加工的零件,3.不适合于数控加工的零件,1.4.3数控机床的应用范围,1.5典型数控系统简介,1.5.1FANUC公司的主要数控系统,第1章数控技术概论,1高可靠性的power Mate 0系列,2普及型CNC0-D系列,4高性/价比的0i系列,5具有网络功能CNC16i/18i/21i系列,6.个性化CNC16/18/160/180系列,3全功能型的0-C系列,1.5典型数控系统简介,1.5.2SIEMENS公司的主要数控系统,第1章
5、数控技术概论,1SINUMERIK 802S/C,2SINUMERIK802D,4SINUMERIK 840D,3SINUMERIK 810D,1.5典型数控系统简介,1.5.3FAGOR公司的数控系统,第1章数控技术概论,1CNC8070,28055系列数控系统,48040/8055-i/8055TCO/MCO系列,58040/8055-i/8055TC/MC系列,68025/8035系列,38040/8055-i标准系列,1.5典型数控系统简介,1.5.4 华中数控系统,第1章数控技术概论,1.5.5 北京航天数控,本章小结,第2章数控加工编程基础,插补的基本知识数控机床坐标系 刀具补偿的
6、概念 数控加工工艺分析 数控加工的程序格式及编程方式,插补的基本概念,2.1 插补的基本知识,第2章数控加工编程基础,常用的插补方法,2.2 数控机床坐标系,2.2.1 机床坐标系及运动方向,第2章数控加工编程基础,图2.2右手笛卡尔坐标系,2.2 数控机床坐标系,2.2.2 绝对坐标与增量坐标,第2章数控加工编程基础,所有坐标值均以机床或工件原点计量的坐标系称为绝对坐标系。在这个坐标系中移动的尺寸称为绝对坐标,也叫绝对尺寸,所用的编程指令称为绝对坐标指令。运动轨迹的终点坐标是相对于起点计量的坐标系称为增量坐标系,也叫相对坐标系。在这个坐标系中移动的尺寸称为增量坐标,也叫增量尺寸,所用的编程指
7、令称为增量坐标指令,2.2 数控机床坐标系,2.2.3 机床原点与机床参考点,第2章数控加工编程基础,机床原点又称为机械原点,它是机床坐标的原点。该点是机床上的一个固定的点,其位置是由机床设计和制造单位确定的,通常不允许用户改变。机床原点是工件坐标系、编程坐标系、机床参考的基准点。这个点不是一个硬件点,而是一个定义点。机床参考点是采用增量式测量的数控机床所特有的,机床原点是由机床参考点体现出来的。机床参考点是一个硬件点,2.2 数控机床坐标系,2.2.4 工件坐标系,第2章数控加工编程基础,工件坐标系的原点就是工件原点,也叫做工件零点。与机床坐标系不同,工件坐标系是人为设定的,选择工件坐标系的
8、原点的一般原则是:1尽量选在工件图样的基准上,便于计算,减少错误,以利于编程。2尽量选在尺寸精度高,粗糙度值低的工件表面上,以提高被加工件的加工精度。3要便于测量和检验。4对于对称的工件,最好选在工件的对称中心上。5对于一般零件,选在工件外轮廓的某一角上。6Z轴方向的原点,一般设在工件表面。,2.3 刀具补偿的概念,2.3.1 刀位点,第2章数控加工编程基础,刀位点是在编制加工程序时用以表示刀具位置的特征点。,2.3.2 位置补偿,刀具位置补偿包括刀具半径和刀具长度补偿。,图2.8 加工内外轮廓表面的刀具半径补偿,2.4 数控加工工艺分析,2.4.1 加工方法的选择,第2章数控加工编程基础,1
9、、数控车床的加工内容 2、立式数控铣镗床或立式加工中心的加工内容 3、卧式数控铣镗床或卧式加工中心的加工内容,2.4.2 加工工序的编排原则,1、按工序集中划分工序的原则2、按粗、精加工划分工序的原则 3、按刀具划分工序的原则 4、按加工部位划分工序的原则,2.4 数控加工工艺分析,2.4.3 工件的装夹,第2章数控加工编程基础,在决定零件的装夹方式时,应力求使设计基准、工艺基准和编程计算基准统一,同时还应力求装夹次数最少。,2.4.4 对刀点和换刀点位置的确定,选择对刀点的原则是:1、便于数学处理(基点和节点的计算)和使程序编制简单。2、在机床上容易找正。3、加工过程中便于测量检查。4、引起
10、的加工误差小。,2.4 数控加工工艺分析,2.4.5 加工路线的确定,第2章数控加工编程基础,确定加工路线的原则:1、应尽量缩短加工路线,减少空刀时间以提高加工效率。2、能够使数值计算简单,程序段数量少,简化程序,减少编程工作量。3、使被加工工件具有良好的加工精度和表面质量(如表面粗糙度)。4、确定轴向移动尺寸时,应考虑刀具的引入长度和超越长度。,2.4 数控加工工艺分析,2.4.5 加工路线的确定,第2章数控加工编程基础,图2.11最短加工路线的选择,2.4 数控加工工艺分析,2.4.5 加工路线的确定,第2章数控加工编程基础,图2.12钻孔循环加工路线,2.4 数控加工工艺分析,2.4.5
11、 加工路线的确定,第2章数控加工编程基础,图2.13刀具切入和切出方式,2.4 数控加工工艺分析,2.4.5 加工路线的确定,第2章数控加工编程基础,(a)(b)图2.14圆柱铣的顺铣和逆铣a 逆铣 b 顺铣,2.4 数控加工工艺分析,2.4.6 刀具及切削用量的选择,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.1 程序的结构,加工程序可分为主程序和子程序,无论是主程序还是子程序,每一个程序都是由程序号、程序内容和程序结束三部分组成。程序的内容则由若干程序段组成,程序段是由若干程序字组成,每个程序字又由地址符和带符号或不带符号的数值组成,程序字是程序指令中的最小有效单
12、位。,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.2 程序的格式,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.3 主程序和子程序,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.4 常用地址符及其含义,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.5 数控程序的编制方法及步骤,图2.21手工编程过程,1、手工编程,2、自动编程,第2章数控加工编程基础,2.5 数控加工程序的格式及编程方法,2.5.5 数控程序的编制方法及步骤,第3章数控机床的操作,数控车床操作数控铣床操作 加工中心操作,FANUC
13、 O-TD-II型数控车床控制面板及操作面板,3.1 数控车床的操作,1 方式译码开关,第3章数控机床的操作,FANUC O-TD-II型数控车床控制面板及操作面板,3.1 数控车床的操作,2 CRT/MDI控制面板,第3章数控机床的操作,FANUC O-TD-II型数控车床控制面板及操作面板,3.1 数控车床的操作,3 机床操作面板,第3章数控机床的操作,FANUC O-TD-II型数控车床控制面板及操作面板,3.1 数控车床的操作,3 机床操作面板,第3章数控机床的操作,回参考点及手动操作,3.1 数控车床的操作,1、回参考点操作,第3章数控机床的操作,(1)将机床操作模式开关设置在ZRN
14、手动方式位置上。(2)操作机床面板上的“X”方向按钮,进行X轴回零操作。(3)X轴回零后,操作机床面板上的“Z”方向按钮,进行Z轴回零操作。(4)当坐标轴返回参考点时,刀架返回参考点,确认灯亮后,操作完成。,回参考点及手动操作,3.1 数控车床的操作,2、手动操作,第3章数控机床的操作,(1)手动连续进给。(2)快速进给。(3)步进进给(STEP)可实现步进移动。,对刀及刀具补偿设置,3.1 数控车床的操作,1、对刀,第3章数控机床的操作,回参考点操作。试切测量。计算坐标增量。对刀。建立工件坐标系。,2、刀具补偿,直接输入刀具偏置值。偏置量的计数器输入。,数控铣床控制面板及操作面板,3.2 数
15、控铣床的操作,1、软件操作界面,第3章数控机床的操作,数控铣床控制面板及操作面板,3.2 数控铣床的操作,2、NC键盘,第3章数控机床的操作,数控铣床控制面板及操作面板,3.2 数控铣床的操作,3、操作面板,第3章数控机床的操作,手动操作,3.2 数控铣床的操作,手动移动机床坐标轴,手动控制主轴,机床锁住、Z轴锁住,刀具松紧、冷却液启停。,第3章数控机床的操作,MDI操作,3.2 数控铣床的操作,第3章数控机床的操作,按F4键进入MDI功能子菜单 1、输入MDI指令段 2、运行MDI指令段 3、修改某一字段的值 4、清除当前输入的所有尺寸字数据 5、停止当前正在运行的MDI指令,坐标系数据设置
16、,3.2 数控铣床的操作,第3章数控机床的操作,刀具库及刀具参数的设置,3.2 数控铣床的操作,第3章数控机床的操作,刀具库及刀具参数的设置,3.2 数控铣床的操作,第3章数控机床的操作,控制面板及操作面板,3.3 加工中心的操作,第3章数控机床的操作,操作面板,软菜单键,控制面板及操作面板,3.3 加工中心的操作,第3章数控机床的操作,控制面板,控制面板及操作面板,3.3 加工中心的操作,第3章数控机床的操作,屏幕显示,软件区,参数设定,3.1 数控车床的操作,1、刀具参数及刀具补偿参数 2、零点偏置,第3章数控机床的操作,1、开机后首先必须执行手动返回参考点。2、操作时首先选择工作方式。3
17、、在调试加工程序进行试切时,一般选择比较小的进给倍率。如5%,10%等。4、在进行加工之前,必须在NC上通过参数的输入和修改对机床、刀具进行调整。,操作要点,第4章数控编程常用指令,概述与坐标和坐标系有关的指令运动路径控制指令辅助功能及其他功能指令不同数控系统功能的比较,一、数控编程常用指令代码分类,4.1 概述,1、准备功能、辅助功能、主轴功能、进给功能、刀具功能代码 2、模态代码和非模态代码 3、模态功能和非模态功能 4、前作用功能和后作用功能,第4章数控编程常用指令,二、我国JB3208-1983、M代码,见表4.1、4.2,工作坐标系设定指令,4.2 与坐标和坐标系有关的指令,92模态
18、指令程序段格式为:G92 X Y ZX、Y、Z为刀位点在工件坐标系中的初始位置。G92X25.0Z350.0设定工件坐标系为X1O1Z1G92X25.0Z10.0设定工件坐标系为X2O2Z2,第4章数控编程常用指令,工件坐标系选择指令,工件坐标系选择指令有G54、G55、G56、G57、G58、G59。均为模态指令。加工之前,通过MDI(手动键盘输入)方式设定这6个坐标系原点在机床坐标系中的位置,系统则将它们分别存储在6个寄存器中。程序中出现G54G59中某一指令时,就相应地选择了这6个坐标系中的一个。程序段格式为:G54,第4章数控编程常用指令,4.2 与坐标和坐标系有关的指令,G52,属于
19、非模态指令,仅在本程序段中有效。程序段格式为:G52 X Y Z A B C,第4章数控编程常用指令,局部坐标设定指令,4.2 与坐标和坐标系有关的指令,直接机床坐标系编程指令,直接机床坐标系编程指令G53,属于非模态指令,只在本程序段中有效。在含有G53指令的程序段中,利用绝对值编程的移动指令的坐标位置是相对于机床坐标系的。,G17、G18、G19指令功能为指定坐标平面,都是模态指令,相互之间可以注销。G17、G18、G19分别指定空间坐标系中的XY平面、ZX平面和YZ平面,第4章数控编程常用指令,坐标平面选择指令,4.2 与坐标和坐标系有关的指令,绝对值编程指令与增量值编程指令,绝对值编程
20、指令是G90,增量值编程指令是G91,它们是一对模态指令。G90出现后,其后的所有坐标值都是绝对坐标,当G91出现以后,G91以后的坐标值则为相对坐标,1、尺寸单位设定指令,第4章数控编程常用指令,单位设定指令,4.3 运动路径控制指令,尺寸单位设定指令有G20、G21。其中G20表示英制尺寸,G21表示公制尺寸。G21为缺省值。SIMENS和FAGOR系统采用G71/G70代码。,2、进给速度单位的设定指令,G94、G95,均为模态指令,G94为缺省值。程序段格式为:G94 F;或G95 F G94设定每分钟进给量,G20 in/min、G21mm/min。G95设定每转进给量,G20 in
21、/r、G21mm/r。,3、半径和直径编程,第4章数控编程常用指令,单位设定指令,4.3 运动路径控制指令,半径和直径编程指令分别为G22和G23。注意,华中数控世纪星HNC-21/22T系统的直径/半径编程采用G36/G37代码。如图,刀尖从A到B时,以绝对值编程为例,程序段为:直径编程 G90 G01 X36 Z8 半径编程 G90 G01 X18 Z8,第4章数控编程常用指令,快速定位指令,4.3 运动路径控制指令,G00为快速定位指令,刀具以点位控制方式从刀具所在位置以各轴设定的最高允许速度移动到指定位置,属于模态指令。程序段格式为:G00XYZ,X Y Z为目标点坐标。指令F对G00
22、程序段无效,G60与G00的功能相似,它们都是快速地进行定位。只不过G60定位的方式不同,它先快速到达一个中间点,然后再以一固定速度移到定位点。为非模态指令,仅在本程序段中有效。程序段格式为:G60 X Y Z,其中X、Y、Z为定位终点。,方向定位指令,第4章数控编程常用指令,4.3.4 线性进给指令,4.3 运动路径控制指令,G01指令即直线插补指令,按程序段中规定的进给速度F,由某坐标点移动到另一坐标点,插补加工出任意斜率的直线。机床在执行G01指令时,在该程序段中必须具有或在该程序段前已经有F指令,如无F指令则认为进给速度为零。G01和F均为模态代码。程序段格式为:G01 X Y Z F
23、 XYZ为目标点坐标。,第4章数控编程常用指令,4.3.4 线性进给指令,4.3 运动路径控制指令,例如图4.6所示路径,要求用G01,坐标系原点O是程序起始点,要求刀具由O点快速移动到A点,然后沿AB、BC、CD、DA实现直线切削,再由A点快速返回程序起始点O,其程序如下:,%0001 N01G92X0Y0N10 G90 G00 X10 Y12 S600 T01 M03N20G01Y28F100N30X42N40Y12N50X10N60G00X0Y0N70MO5N80M02,第4章数控编程常用指令,4.3.5 圆弧进给及螺旋线进给指令,4.3 运动路径控制指令,G02、G03为圆弧插补指令,
24、该指令的功能是使机床在给定的坐标平面内进行圆弧插补运动。圆弧插补指令首先要指定圆弧插补的平面,插补平面由G17、G18、G19选定。圆弧插补有两种方式,一是顺时针圆弧插补02,一是逆时针插补03。编程格式有两种,一是I、J、K格式,另一种是R格式。,1、圆弧插补指令,第4章数控编程常用指令,4.3.5 圆弧进给及螺旋线进给指令,4.3 运动路径控制指令,1、圆弧插补指令,程序段格式:G02XYIJF或G02XYRFG03XYIJF或G03XYRF,第4章数控编程常用指令,4.3.5 圆弧进给及螺旋线进给指令,4.3 运动路径控制指令,1、圆弧插补指令,如图4.9所示图例,设刀具由坐标原点O相对
25、工件快速进给到A点,从A点开始沿着A、B、C、D、E、F、A的线路切削,最终回到原点O。,%0001N10G92X0Y0N20G90G17M03N30GOOX15Y10N40G01X43F180 S400N50G02X20Y20 I20F80,N60G01X0Y18F180 N70X-40 N80G03 X-23Y-23 J-23F80 N90G01Y-15F180 N100G00X-15Y-10N110M02,使用R格式编程 N50G02X78Y30R20F80N80G03X15Y25R23F80R表示圆心角小于180的圆弧用R-表示圆心角大于180的圆弧,整圆只能用圆心坐标编程,第4章数控
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