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数控加工中特殊GM代码的使用(二)

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发表于 2010-10-22 00:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x

  在主轴转速有较大的变化时,可设置G04指令。目的是使主轴转速稳定后,再进行零件的切削加工,以提高零件的表面质量。程序举例:

' C1 e, p* U8 ^7 o ' y: X) i& s; u# r% B

  N0010 S1000 M13;主轴转、冷却液开

- _8 T/ D% e' o5 h, w0 M 7 ]6 i' [3 N& `! t6 R

  N0020 T0302

6 R7 W6 p+ S+ H+ f) P& a1 Q # \4 ~' g# A( \6 K' y! y. x

  N0030 G01 X32.4 FO.1

# R5 y) o& y$ a3 F9 d4 ] 2 d0 \1 T$ H2 L5 i5 C, p

  N0040 S3500 M03;主轴转速有较大的变化

8 F! i" f4 l7 b8 z2 v / q" X$ d0 i; [3 e

  N0050 G04 XO 6;延时0.6S

" q- @: ]" q7 V0 h3 y, S$ f " U. m5 | {( s/ }9 F

  N0060 G01 Z-10.0 FO.02

& P4 N# D5 D6 C7 f0 A; T& s 1 K3 J# N, _5 {7 a+ E

  在加工程序中有多种功能顺序执行时,必须设置G04指令。如机械手接零件、双主轴同步、从第1刀塔转换到第2刀塔加工等等,按动作的复杂程度,设定不同的G04延迟量,以使前一动作完全结束,再进行下一动作,避免干涉。

( T" F" [, x$ V- b( X" ^8 L; G9 U! n [8 ]

  在铣加工过程中,当加工刀径相同的圆弧角时,可设置G04指令。可以消除让刀所带来的锥度和实际加工的R偏差,但圆弧角的表面质量会下降。

7 `* o8 r( l) w6 A; o: E$ l, n4 ^* B( W

  程序举例:

# s; k. n8 S+ ]- R5 c8 A 8 @) S( t0 ~( f( I7 ~

  N0120 G03 X20.5 Y18.6 R6 F100

% N( A; \6 i7 w3 F+ \' V : R% M% w/ V4 H" A

  N0130 G04 XO.5

/ |: E& A0 u- } |. d5 D) d* A _4 k

  N0140 G01 Y50.5 F300

# a+ V8 U+ E3 P# P/ L1 R3 ?- U6 V/ n ) }9 G, d9 l+ ]8 Z+ i- B* |

  在主轴空运行时,用G04设置每档转速的时间,编一段热机程序,让设备自动运行,可以使热机的效果更加的良好。如:

1 i! f- N0 Z: Z% `' x* w+ Y: s5 r * O/ {7 l! A: d2 h( ?

  N0220 M03 S1000

' T, e/ A( \+ ~ t4 Z4 n * B+ q. i5 W, ?. b. b. I4 _

  N0230 G04 X600

7 G7 V) ~4 \- } . q8 d' z4 X/ V9 `1 H0 j; b

  N0240 S5000

. J" a5 ?2 i+ `3 ^; k- e& @ . c$ D# O. q( j$ A5 G7 ~6 T

  N0250 G04 X600

4 y3 {2 Q1 o& y9 v5 I4 G$ B+ o ; d! k! C" G2 s/ C: ~, I: h$ u

  N0260 S10000

9 F% @' E4 T- h- h) R " A$ w8 E1 V0 h! ~3 [) R4 q& P, [

  N0270 G04 X600

7 q9 C" C5 f% K- j+ w" Z8 n6 s v7 h. u% g9 i

  返回参考点G26、G27、G28、G29指令

; z, h3 s$ P( ^ a( N( y8 f * l" j: `2 S- \. p4 X# c' ?/ @

  参考点是机床上的一个固定点,通过参考点返回功能刀具可以容易地移动到该位置。参考点主要用作自动换刀或设定坐标系,刀具能否准确地返回参考点,是衡量其重复定位精度的重要指标,也是数控加工保证其尺寸一致性的前提条件。

2 }, q/ {7 y! u5 U4 f9 D 1 e: \( O1 x. P7 |/ m+ s

  实际加工中,巧妙利用返回参考点指令,可以提高产品的精度。

" i/ t9 P* B& g5 K3 R 4 j+ j: y' m4 p* C0 \' H5 {! P

  对于重复定位精度很高的机床,为了保证主要尺寸的加工精度,在加工主要尺寸之前,刀具可先返回参考点再重新运行到加工位置。如此做法的目的实际上是重新校核一下基准,以确定加工的尺寸精度。

9 V5 b4 C4 r& i4 {- T4 d N. q9 c9 { D) D- Y7 ^1 M

  对于多轴联动机床,特别是多轴多刀塔机床,程序开始段,一般设回参考点指令,避免换刀或多轴联动加工时出现干涉情况。

, M! k/ g6 U' s2 m( L, @: e3 E' C1 X1 V1 A- T7 Y8 Q5 _: G7 _

  四轴以上的加工中心在进行B轴旋转前,双主轴车床在主、副轴同步加工前,设置回参考点指令,可防止发生撞刀事故。如:HERMLE 600U五轴五联动立式加工中心,配Heidenhain i530数控系统,其B轴可±110°旋转,而刀库在主轴后面,在B轴旋转前,都加回参考点指令。

/ S j% U5 U) E: A ! Q7 c+ Q. _ n

  双主轴车床,只在一主轴加工时,用回参考点指令,使另一主轴在参考点位置,能使程序顺利执行并保证加工精度。如S188双主轴双刀塔数控车铣中心,只在一个主轴加工零件时,首先用G28指令,将另一主轴和刀塔返回参考点位置,以便加工顺利进行。

% b' }& `8 J1 C: F% ^) r " b8 _) z& j7 M$ G

  对于多轴纵切机床,当因各种原因要封闭某一轴时,用回参考点指令,使此一轴在参考点位置,然后再进行封闭,能保证此轴的位置度。如TONUS DECO2000机床,因加工要求必须封闭X4和Z4轴,在此情况下,在进行系统屏蔽X4和Z4轴之前,执行返回参考点操作。

8 Q- T7 |6 z( @( f3 f 2 y+ z2 g1 l8 D( U( v% U; y

  在修理某一轴的伺服单元时,一般先进行回参考点操作(如有可能),以避免在该轴失电时,坐标位置的丢失。如美国哈挺公司COBRA 42机床,因X轴电机运转有杂音需检查,在检查前执行返回参考点操作。

; j: i2 t9 t" L& z D ^ e" y [/ u# L3 H, j M) r

  3、相对编程G91与绝对编程G90指令

$ \: ~' B3 u$ k9 } 7 }: A% U- W5 ?8 U8 B+ J

  相对编程是以刀尖所在位置为坐标原点,刀尖以相对于坐标原点进行位移来编程。就是说,相对编程的坐标原点经常在变换,运行是以现刀尖点为基准控制位移,那么连续位移时,必然产生累积误差。绝对编程在加工的全过程中,均有相对统一的基准点,即坐标原点,所以其累积误差较相对编程小。

. W4 [$ q( }6 Y c& _6 C * q# l# `8 m0 ~( t' Y

  数控车削加工时,工件径向尺寸的精度比轴向尺寸高,所以在编制程序时,径向尺寸最好采用绝对编程,考虑到加工时的方便,轴向尺寸采用相对编程,但对于重要的轴向尺寸,也可以采用绝对编程。数控铣床加工时,对于重要的尺寸应采用绝对编程。在数控车铣加工中心加工零件时,一般在车加工时用相对编程,变换为铣加工时,用绝对编程。如:EMCO 332数控车铣中心,配西门子840D数控系统,双主轴双刀塔,在进行车铣加工时的程序:

* ~/ s& x$ ~: _1 o! l; k 4 t" C3 o; k q+ a& h- G

  M06 T10

5 B; E; }) A# R1 ~% s. {2 p4 Q ( a% m% l# d5 W+ {+ l4 f

  M38;车方式,默认在G91相对编程

7 N/ c4 n* ]- y4 M# `: o3 K8 b+ v . O% {$ ] e ?$ X, x5 R

  M04 S1000 M08

9 ?, [+ y) H; [( O5 u3 P1 J # X. V: ?0 g0 c( d1 ]

  G95 FO.03

& V y Q9 p- O0 w o3 t t4 t$ b6 C: T$ `' \

  G00 X8.0 YO Z10.0

5 }& E& \# N' @8 k" j# n& R! ], @5 O, ~: y; Q3 @/ y6 g( T+ C

  G00 Z1.0

$ r& U( }1 g4 B* W5 _& l1 p$ U" v4 L1 w& D9 W+ c4 Z' F; u

  G01 Z-11.55 FO.01

2 j) b* a1 s2 ?- I & h6 Q, {6 [1 t: }0 k4 P

  M06 T13

. y' T. C7 P; e6 m# I' p& J: y- H& }/ t) C" Q/ U& g7 I0 h5 }

  M39;铣方式,G91相对编程、G90绝对编程

- h+ z2 i' _" j- O& P ' o Z7 H, {. U$ E6 u

  G00 G90 X-L12 Z1;L12已赋值

9 g: a4 s$ u/ i4 K$ j' ^6 H- j( n, m 3 v: V& \4 K2 F; _! i4 g8 ]

  G01 G90 Z-9.5 F1200

/ g6 C4 `) {+ S" n5 p" U8 Z, i; k/ K) ?) b* h

  G01 G91 XO.30

8 Y0 O% w0 H2 v' c% W6 u$ `- O( V4 \* P8 d

  G00 G90 Z1

- S1 E- ]4 T* q3 {6 F5 R( O & j& W% p* P; D9 Z3 C

  另外,为保证零件的某些相对位置,按照工艺的要求,进行相对编程和绝对编程的灵活使用。

) \# h. D/ ~$ Z* \/ c8 Z4 I 1 k0 I* A- m1 F) k% `0 T

  主轴松开夹紧指令

5 i6 l6 q' P! S3 ?( A. k * y# D2 T$ h e7 f" z0 ?

  主轴松开和夹紧指令,在正常的情况下,是装卸零件时使用,但对于多主轴车床来说,还有其他的用途:

* I6 y5 Z c! B# B- |! p 5 U9 i1 X6 r. {$ K' l# m; a4 w6 U; U

  用于双轴同步加工。在加工细长轴类零件时,用主、副轴分别夹持零件的两端,利用夹套夹紧时的后缩力,使零件处于被拉紧状态,再进行切削加工,可以防止因让刀产生锥度,并能提高零件表面的加工质量。

- @# k7 p# o6 R# V8 w' M2 @ % e A; @6 O* y: m3 O/ Y/ G& ]9 {) R& w2 Y, z& p( r# b: w + K9 B5 J- A/ y. J5 Y2 J& A+ m
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