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[资料] NUM系统在数控磨床改造中的应用

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、NUM系统介绍3 `* p; c8 U/ ]" F7 N1 I
NUM1020/1040系统是紧凑且功能完善的32位数控系统,特别适合于1~6轴的数控机床。在硬件方面采用了CMOS电路,光纤通讯技术及模块化的设计思想,减少了系统和外部的连线,大大提高了整个机床电气的可靠性;NUM数控系统具有很强的开放性、灵活性,CNC内部的许多信息都对用户开放,方便了用户进行程序的第二次开发,同时提供结构化编程和高级语言编程。具体特点如下:
9 Z$ w, V/ r: e# t# G7 d1. CNC功能' R, c% S! O4 j1 j( X7 x
•控制1~6轴,4轴联动,1~2主轴,可分为1~4个轴组。4 O- j3 M' o1 M1 a" G& V5 x
•提供交互式的编程模块,2维CAD软件PROFIL,ISO编程语言和绘画式编程语言PROCAM,结构式编程和高级语言编程。) |8 x- h' l" E
•工件程序可设4个保护区。# v& S1 h& t( D& U5 z, ?
•自定义G指令,可用G指令修改已经存在的固定循环或因其它需求而增加新的固定循环。9 H( L) `* M; x. F/ ?
•M功能和PLC功能可调用子程序。# B7 |, p, h( u5 H
•外部E参数(用户可以通过E参数来读取或改变CNC的状态)。# q' o3 V8 {/ l
•Dynamic operator(动态操作)编程。所谓动态操作是在系统每个系统扫描周期都被执行的操作方式,它使用简单的操作指令可以直接实时处理轴的运动和输入/输出。7 Y+ H$ k) s) ?3 O
2. PLC功能% l; |2 C; {0 B4 }# P
•内置PLC。! w7 |. C+ A. r. H+ y* [
•输入输出模块设计,有效隔离,输出口负载能力为2A,远程I/O模块采用光缆连接,简化电路设计,提高可靠性。
/ |. X; ^/ Z9 `% e, q$ X; \•最大256I/O,2个模拟输入,1个中断输入,1个模拟输出。! [# H! I$ c3 y! f
•梯形图及C语言编程,CRT上可动态监视。
* m( x9 v- E) \$ A/ y' u9 y•PLC图形界面编辑,用户可根据机床特点编写自己的图形界面。
4 j/ E8 I% ^+ V+ u: ]$ U9 h5 l/ Q二、凸轮磨床介绍6 l2 I# N# L/ B1 _6 ~) N
瑞士KOPP公司的FSK21.3数控凸轮磨床原采用专用系统,纸带机输入程序,该机床坐标轴为X、Z、C(见下图),坐标原采用直流伺服后改为SIEMENS 611A交流伺服,与HAIDENHAIN光栅形成全闭环控制,主轴采用INDRAMAT交流伺服控制。
; F6 h- Z- S( A% a1 i 20086211735.gif
% n7 A2 K: U8 }" [% i/ K凸轮磨床示意图
7 M7 z  p9 m. z/ x该机床有以下特殊功能:
) ~: X  M5 l1 P$ ~4 EG01----螺旋插补) f2 L0 Z2 V$ C
G06----抛物线插补
" o6 V3 G2 }% m& j7 {G51----Z轴摆动磨削,定义振荡宽度及频率: W--宽度、0.2~32mm,F--频率、0~60HZ;
* y% N8 o9 d3 k4 x6 \M50----摆动停止;  M51----摆动开始
5 A6 W5 w2 E. Z" L0 y+ A* dG89----砂轮半径和外型修正,调用修正循环,提取修正位置文件、修正数据文件。
& V" U; @' K7 C2 |" S# P修正位置定义:
% y' [2 e6 Q) m. {( `0 Y4 lK--砂轮半径, R--X轴修正位置, Z--Z向启动位置,W-- Z向结束位置
- E/ q% K# }/ w& _* U0 U: L1 D修正数据定义:
; H9 g3 \' Z% o1 l9 r7 SA--参考地址, E--进给次数, D--空行程次数, V--修正量, F--进给速度
2 Q& O7 a' ?. U: v砂轮线速度编程:S--0~35 m/s& y% T3 J: B3 Q' X( @3 r7 E1 b
尤其是摆动磨削功能是X轴、C轴进行插补时,要求Z轴按一定的频率和行程摆动,以提高零件光洁度,这要求系统具有多任务处理的能力。- d1 y$ ~5 D/ m4 `
三、改造方案, a4 l; D( h! k
从公司实际运转的机床来看,SIEMENS 840C、FANUC 18系统可满足机床功能要求,但是系统价格高,技术支持少,二次开发工作量大,由于轴、主轴伺服驱动保留,二者均为模拟接口,我们选择NUM1020GS系统改造该设备,利用NUM系统的Dynamic operator(动态操作功能)及外部E参数编程实现机床功能要求。" M2 k7 @; y. N# @/ R9 F' [
我们定义功能指令如下:! Q, S: v5 o2 X% v/ M6 j
G151:Z轴振荡ON( }# K9 [3 A  B( A0 s9 D$ M7 W& y
G150:Z轴振荡OFF7 b5 a& p# p! S1 j) U
格式:G151 EW**EP**
7 X6 c8 c$ S3 s! o说明:EW---振荡宽度,  EP---振荡频率
: ~3 \7 T' T; p( C* H' L0 G* o该指令主要用于凸轮精加工,程序在执行过程中遇到指令G151,Z轴便在当前位置进行宽度为EW的振荡,而不影响加工程序的执行,除非用G150指令来取消。
) N; `2 b" `, w% g& XG100:螺旋线插补循环) F3 e4 _: y% H) {+ k7 i# _
格式:G100 X**C**F**# u5 L3 f% D0 m( q' q5 u9 s
说明:X, C---终点处X, C轴的绝对坐标值, F---进给速度
2 A, X( u3 s- jG106:抛物线插补
( K4 k$ O( p* B$ O) G& _- m格式:G106 X**C**P**Q**F**6 U8 G+ N! t3 O9 y+ f) G6 c
说明:X, C---终点处X, C轴的绝对坐标值,   P, Q---起点、终点的切线角3 h& F: u/ {- ]$ v3 E) y
F---进给速度
1 u' @2 b3 d& lG189:砂轮修正循环
2 `6 l* P7 g2 R: \+ ~2 }格式:G189 EF**EN**ER**' U: o9 c5 G- w; O$ R5 g
说明:EF---粗、精修正选择, EN---修正次数,ER---修正量  t9 W+ o) w, C9 c6 n' F$ h
砂轮半径、修正位置等数据储存在刀具偏置表中,在程序运行时自动计算与更改。
; M' ]. O, i; V2 ~% Z- s4 XG196:主轴线速度编程
0 ]" J7 V% A: W0 r+ v$ @; P格式:G196  ES**' B/ l' @+ U  h" s- v/ m1 S% Y
说明:ES**---砂轮线速度
7 s: L$ i. ]; I- T8 E. W四、应用总结" Y; L" O- w' R4 H5 S" M( S) [
通过以上改造方案,我们成功恢复该凸轮磨床的正常加工性能,使停机一年多的设备重新投入运转,机床运行稳定可靠,操作较简单。
  \0 }! T  ^6 c8 K9 m在成功改造凸轮磨床后,我们使用NUM1020/1040系统改造了德国产DRH2/1500双柱立式磨床,改造德国产SS13程控缓进磨床为数控磨床,改造德国产P250H程控滚齿机为数控滚齿机等,均取得了较好的效果。5 c+ ^% p! P) L/ O" ]( a$ Q
NUM系统在以上设备的成功应用,充分发挥了其良好的开放性和灵活性,表明在旧设备改造上有较强适应性可满足旧机床多种特殊要求,性价比较高。& n5 J! S+ @, w, P, J0 K
文章关键词: 数控磨床
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