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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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  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:

- u5 e/ R4 l; r4 T 4 S; I! C; l7 q

  N0010 S1000 M13;主轴转、冷却液开

% H( h' j i- v' d8 ~6 c8 @# w5 N5 J( I9 y

  N0020 T0302

5 J0 ]9 `+ A; A8 E 1 B3 \1 X- E+ n6 L6 E

  N0030 G01 X32.4 FO.1

; z6 a6 D, V. ]1 M0 ^7 j: _ ' G; k+ s; ~& X' ^6 U

  N0040 S3500 M03;主轴转速有较大的变化

( w1 S0 T! a7 t, m- n# l6 a; p `

  N0050 G04 XO 6;延时0.6S

/ N0 C1 p! [2 b! s! | 1 u$ K+ ]# K+ | h$ A& w

  N0060 G01 Z-10.0 FO.02

) n8 K" u, \# m; j- X, N( O& ~$ \: @9 t" P: f) H

  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。

. _% a$ k& [! I' E$ o3 d ) w9 i2 E9 z" O! c5 F) j" i3 S

  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。

' |+ Y2 l8 `3 y% p1 A% s- _- \ % ]7 {$ r9 ^* l. r) ?

  程序举例:

U ^+ U" \# t" w, m L9 v! V - p0 Y0 u$ s$ C- Z* M2 H

  N0120 G03 X20.5 Y18.6 R6 F100

; C) G% [6 i) A: r5 F/ K % B6 X0 }5 h3 y5 F7 y& L

  N0130 G04 XO.5

. |% B# s" l$ l * m! A* d) e- c3 X

  N0140 G01 Y50.5 F300

2 i! v& t0 a; R) k- J ) V' m6 p% E' v. k* k q$ P; L7 C. Y

  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:

K$ [. L$ P0 e9 a7 @ }6 m) j _3 {! I* o) ~

  N0220 M03 S1000

/ h- [# a j0 Q5 X+ X4 z8 Q' z: `- y- D ^; l

  N0230 G04 X600

1 Y( C2 ]! Z8 u- {# n! ]) N/ j6 W0 _, J

  N0240 S5000

; x# T1 @% _% e2 Q/ | % m3 h/ ]5 H! R7 G5 ?$ h' Y

  N0250 G04 X600

% h6 y: {) K9 S% Y# ]! I " m; q1 s1 T# H! x5 M( w

  N0260 S10000

5 X* F1 U' V" M) D" q 7 J0 J0 F, @+ X; r

  N0270 G04 X600

( m! v. G9 ~& C ! o; u7 @ }( `& K* _# g

  返回参考点G26、G27、G28、G29指令

/ @. i8 a9 U' y2 f. s7 e2 T( Y a) {, ~" P/ n) t: j. T: M+ {

  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。

. }* O- N! M% P+ C" ` `3 S1 ^* a* |* ?+ a; V

  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。

& k$ J) D( N3 U% q4 Y5 }$ N% h! H0 k q( X+ Z$ @

  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。

- n% C& k# N6 Z/ B4 Y+ E) d! }* }4 j7 w# t; l6 Z

  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。

0 R* ^. C6 w. x* g; k0 e9 b# G4 W$ W6 S) Y* U5 B" R

  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。

# h5 Z8 i& ]; }; G+ i) ]3 U& N) x; T7 A, h% Y

  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。

+ z. o- O: ~$ C: f# ]1 [5 B$ E% F6 q9 _5 l3 A8 c

  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。

9 v# P# {0 @; ` $ J1 D8 c/ j) Z4 U1 ^3 P4 l8 B

  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。

3 M% n! H5 ~: L 9 }+ G! ?2 E! k4 k

  3、相对编程G91与绝对编程G90指令

& C4 T2 Y, l5 t5 H4 h, t6 o* Q' m1 t2 S' ^: ]+ d/ `

  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。

2 b5 t8 }1 i b6 } 8 t8 T& x0 d( k' j4 k

  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:

5 m, v; r) X& B& K3 z: g: c; ~7 q# ?, H) p& Q4 y

  M06 T10

, p& t) @& R8 q! X) Z- I$ ^* R% x4 M8 { , j- U' H O5 |$ M( q: M

  M38;车方式,默认在G91相对编程

5 K2 j6 C+ q8 a* a6 @0 c 9 Z, d3 X) ~: U- }

  M04 S1000 M08

3 |* @3 V! ]% n; Y 1 R; P& W- D. Z* m4 ^( n& }3 ^

  G95 FO.03

2 U/ m7 N S8 @" f$ B' E & u: x4 b6 F, }; y* Z

  G00 X8.0 YO Z10.0

$ d% T( _; S. G9 B3 p) G! S . I% _3 W+ m- r# z9 M' m0 r

  G00 Z1.0

, t% H' B2 I7 {" _ 7 g; s' Y+ ]& r2 L" ^7 Q% V% J, s& R

  G01 Z-11.55 FO.01

1 F8 `7 v4 u" u+ l: s$ l" s : A* [! p0 ?. k2 f h5 y) x( w( \8 d

  M06 T13

0 `4 D' s. W+ v r$ V# R 3 k- M0 Y( r7 q4 G0 C, ^# c+ M3 F

  M39;铣方式,G91相对编程、G90绝对编程

+ n! Z' V8 x$ t. i9 L I* f, p* m- r$ ^, D) ?: |

  G00 G90 X-L12 Z1;L12已赋值

* G% Y. e! g( f) j# B% Y, ?. j! q $ T K9 n+ G' S- u6 x* T3 p# Q' Q

  G01 G90 Z-9.5 F1200

0 n0 Q' `" f0 V/ W " F1 E: ]% t% i/ |9 A

  G01 G91 XO.30

. R2 T2 V/ _, g( l1 U. N0 X' c, Q8 s' y% D

  G00 G90 Z1

* U1 j: A1 m1 n/ n& f2 g 8 [5 Z/ A" W& J3 ^; s8 ?, u! e0 I

  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。

S4 f! s* F3 P . \2 {, ]& }8 [* X- R2 G! ^

  主轴松开夹紧指令

' v+ m7 u( L" R3 v& Z7 p( @; V : ]7 k# T/ X& K; W5 v M0 X

  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:

) B Y$ l0 K& n " S; M2 C, [/ b8 G6 ]" p

  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。

7 E9 A2 P# c" o 5 w) I* U2 p& n5 Y+ |0 L# P6 D* y+ } ' Y5 Z' h9 n: e8 k i: z# y
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