中文名 | 刀补 | 属 性 | 刀具长度一个很重要的概念 |
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零 点 | 一般在工件上 | 作 用 | 保证了加工零点的正确 |
001~016指偏置的磨耗值,使用U、W修改;
1.将光标移到要变更的补偿号的位置。
2.如要改变X轴的值,则键入U,对于Z轴,键入W。
3.用数据键输入增量值。
4.按【输入】 键,系统会把补偿量与键入的增量值相加,其结果将作为新的补偿量显示出来。
例 已设定的补偿量5.678
键盘输入的增量1.5
新设定的补偿量7.178(=5.678 1.5)
注:输入的整数数据如无小数点,则以千分之一为单位被输入。
101以后指长度补偿,用于对刀。
我们在对一个零件编程的时候,首先要指定零件的编程中心,然后才能建立工件编程坐标系,而此坐标系只是一个工件坐标系,零点一般在工件上。长度补偿只是和Z坐标有关,它不象X、Y平面内的编程零点,因为刀具是由主轴锥孔定位而不改变,对于Z坐标的零点就不一样了。每一把刀的长度都是不同的,例如,我们要钻一个深为50mm的孔,然后攻丝深为45mm,分别用一把长为250mm的钻头和一把长为350mm的丝锥。先用钻头钻孔深50mm,此时机床已经设定工件零点,当换上丝锥攻丝时,如果两把刀都从设定零点开始加工,丝锥因为比钻头长而攻丝过长,损坏刀具和工件。此时如果设定刀具补偿,把丝锥和钻头的长度进行补偿,此时机床零点设定之后,即使丝锥和钻头长度不同,因补偿的存在,在调用丝锥工作时,零点Z坐标已经自动向Z (或Z-)补偿了丝锥的长度,保证了加工零点的正确。
水刀拼花怎么做刀补?我们做的拼花效果很不理想.是全部放大还是?注意,是艺术拼花,不是切割铁板,
水刀刀补的数据由你刀头的新旧来定,新的刀头补位比较少,一般补0.3mm,刀补详细数据可以先打个模板出来再调整。
为了实现对石材轮廓的精确加工,不同刀具的刀补模块设计是开发数控系统的关键技术。通过对C机能刀补算法的研究,简述了刀补转接的几种类型及其判断算法,结合石材桥式切割机的加工特点,对锯刀、铣刀、磨刀的刀补算法进行了设计。采用PC+运动控制卡的硬件结构,以Visual C++作为开发软件,设计了石材桥式切割机的数控系统软件。运行石材桥式切割机的数控系统,对锯刀、铣刀、磨刀刀补进行仿真,并在工厂中进行加工测试。结果表明:该切割机能稳定运行,其刀补算法实现了自动刀具补偿功能。
(一)刀具半径补偿的过程
刀具半径补偿的过程分三步。
1.刀补建立
刀具从起点接近工件,在编程轨迹基础上,刀具中心向左(G41)或向右(G42)偏离一个偏置量的距离。不能进行零件的加工。
2.刀补进行
刀具中心轨迹与编程轨迹始终偏离一个偏置量的距离。
3.刀补撤消
刀具撤离工件,使刀具中心轨迹终点与编程轨迹终点(如起刀点)重合。不能进行加工。
(二)C机能刀具半径补偿的转接形式和过渡方式
转接形式
随着前后两段编程轨迹线形的不同,相应的刀具中心轨迹有不同的转接形式。CNC系统都有直线和圆弧插补功能,对这两种线形组成的编程轨迹,有四种转接形式:
(1)直线有直线转接;
(2)直线与圆弧转接;
(3)圆弧与直线转接;
(4)圆弧与圆弧转接。
应知部分
第一章 数控铣床、加工中心编程基础
第二章 FANUC-0系统的编程与操作
第三章 SIEMENS系统的编程与操作
第四章 编程与加工实例
应会部分
课题1 手动操作练习
课题2-1 不加刀补编程一
课题2-2 不加刀补编程二
课题2-3 不加刀补编程三
课题3-1 刀具补偿编程
课题3-2 刀具补偿编程二
课题4-1 子程序编程
课题4-2 子程序编程二
课题4-3 子程序编程三
课题5-1 平口钳及压板装夹与校正编程一
课题5-2 平口钳及压板装夹与校正编程二
课题6-1 三爪卡盘装夹与校正编程一
课题6-2 三爪卡盘装夹与校正编程二
课题7 孔加工编程
课题8-1 极坐标编程一
课题8-2 极坐标编程二
课题9-1 镜像与比例缩放编程一
课题9-2 镜像与比例缩放编程二
课题10-1 坐标系旋转编程一
课题10-2 坐标系旋转编程二
课题11-1 宏程序及参数编程一
课题11-2 宏程序及参数编程二
课题11-3 宏程序及参数编程三
课题12-1 综合课题一
课题12-2 综合课题二
课题12-3 综合课题三
课题12-4 综合课题四
课题12-5 综合课题五
课题12-6 综合课题六
课题12-7 综合课题七
一、数控车床用刀具的交换功能
1. 刀具的交换
指令格式一:T0101;
该指令为FANUC系统转刀指令,前面的T01表示换1号刀,后面的01表示使用1号刀具补偿。刀具号与刀补号可以相同,也可以不同。
指令格式二: T04D01;
该指令为SIEMENS系统转刀指令,T04表示换4号刀,D01表示使用4号刀的1号刀沿作为刀具补偿存储器。
2. 换刀点
所谓换刀点是指刀架自动转位时的位置。
大部分数控车床,其换刀点的位置是任意的,换刀点应选在刀具交换过程中与工件或夹具不发生干涉的位置。还有一些机床的换刀点位置是一个固定点,通常情况下,这些点选在靠近机床参考点的位置,或者取机床的第二参考点来作为换刀点。
二、刀具补偿功能
1. 刀具补偿功能的定义
2. 刀位点的概念
所谓刀位点是指编制程序和加工时,用于表示刀具特征的点,也是对刀和加工的基准点。 数控车刀的刀位点如图所示。尖形车刀的刀位点通常是指刀具的刀尖;圆弧形车刀的刀位点是指圆弧刃的圆心;成形刀具的刀位点也通常是指刀尖。
三、刀具偏移补偿
1. 刀具偏移的含义
FANUC系统的刀具几何偏移参数设置如图所示,如要进行刀具磨损偏移设置则只需按下软键[磨耗]即可进入相应的设置画面。
图中的代码“T”指刀沿类型,不是指刀具号,也不是指刀补号。
2. 利用刀具几何偏移进行对刀操作
(1)对刀操作的定义
调整每把刀的刀位点,使其尽量重合于某一理想基准点,这一过程称为对刀。
(2)对刀操作的过程
1)手动操作加工端面,记录下刀位点的Z向机械坐标值。
2)手动操作加工外圆,记录下刀位点的X向机械坐标值,停机测量工件直径,计算出主轴中心的机械坐标值。
3)将X、Z值输入相应的刀具几何偏移存储器中。
(3)利用刀具几何偏移进行对刀操作的实质
利用刀具几何偏移进行对刀的实质就是利用刀具几何偏移使工件坐标系原点与机床原点重合。
3. 刀具偏移的应用
利用刀具偏移功能,可以修整因对刀不正确或刀具磨损等原因造成的工件加工误差。
例:加工外圆表面时,如果外圆直径比要求的尺寸大了0.2mm,此时只需将刀具偏移存储器中的X值减小0.2,并用原刀具及原程序重新加工该零件,即可修整该加工误差。同样,如出现Z方向的误差,则其修整办法相同。
四、刀尖圆弧半径补偿(G40、G41、G42)
1. 刀尖圆弧半径补偿的定义
2. 假想刀尖与刀尖圆弧半径
在理想状态下,我们总是将尖形车刀的刀位点假想成一个点,该点即为假想刀尖(图中的A点)。
在对刀时也是以假想刀尖进行对刀。但实际加工中的车刀,由于工艺或其他要求,刀尖往往不是一个理想的点,而是一段圆弧(如图中的BC圆弧)。
所谓刀尖圆弧半径是指车刀刀尖圆弧所构成的假想圆半径(图中的r)。实践中,所有车刀均有大小不等或近似的刀尖圆弧,假想刀尖在实际加工中是不存在的。
3. 未使用刀尖圆弧半径补偿时的加工误差分析
(1)加工台阶面或端面时,对加工表面的尺寸和形状影响不大,但在端面的中心位置和台阶的清角位置会产生残留误差,如图所示。
(2)加工圆锥面时,对圆锥的锥度不会产生影响,但对锥面的大小端尺寸会产生较大的影响,通常情况下,会使外锥面的尺寸变大,而使内锥面的尺寸变小,如图所示。
(3)加工圆弧时,会对圆弧的圆度和圆弧半径产生影响。
加工外凸圆弧时,会使加工后的圆弧半径变小
其值=理论轮廓半径R–刀尖圆弧半径r,如图所示。
加工内凹圆弧时,会使加工后的圆弧半径变大
其值=理论轮廓半径R+刀尖圆弧半径r,如图所示。
4. 刀尖圆弧半径补偿指令
1)指令格式
G41 G01/G00 X_Y_F_;
刀尖圆弧半径左补偿
G42 G01/G00 X_Y_F_;
刀尖圆弧半径右补偿
G40 G01/G00 X_Y_;
取消刀尖圆弧半径补偿)
2)指令说明
刀尖圆弧半径补偿偏置方向的判别:
a)后置刀架,+Y轴向外
b)前置刀架,+Y轴向内
5. 圆弧车刀刀沿位置的确定
根据各种刀尖形状及刀尖位置的不同,数控车刀的刀沿位置如图所示,共有9种。
a)后置刀架,+Y轴向外
b)前置刀架,+Y轴向内
c)具体刀具的相应刀沿号
P–假想刀尖点 S–刀沿圆心位置 r–刀尖圆弧半径
部分典型刀具的刀沿号
a)后置刀架的刀沿位置号
b)前置刀架的刀沿位置号
6. 刀尖圆弧半径补偿过程
刀尖圆弧半径补偿的过程分为三步:
刀补的建立
刀补的进行
刀补的取消
O0010;
N10 G99 G40 G21;
(程序初始化)
N20 T0101;
(转1号刀,执行1号刀补)
N30 M03 S1000;
(主轴按1000r/min正转)
N40 G00 X85.0 Z10.0;
(快速点定位)
N50 G42 G01 X40.0 Z5.0 F0.2;
(刀补建立)
N60 Z-18.0;
(刀补进行)
N70 X80.0;
(刀补进行)
N80 G40 G00 X85.0 Z10.0;
(刀补取消)
N90 G28 U0 W0;
(返回参考点)
N100 M30;
(1)刀补的建立
刀补的建立指刀具从起点接近工件时,不想干操机,那就加Q群613875861吧!车刀圆弧刃的圆心从与编程轨迹重合过渡到与编程轨迹偏离一个偏置量的过程。该过程的实现必须与G00或G01功能在一起才有效。
N50 G42 G01 X40.0 Z5.0 F0.2;
(刀补建立)
FC–刀补建立 CDE–刀补进行 EF–刀补取消
(2)刀补进行
在G41或G42程序段后,程序进入补偿模式,此时车刀圆弧刃的圆心与编程轨迹始终相距一个偏置量,直到刀补取消。
N60 Z-18.0;
(刀补进行)
N70 X80.0;
(刀补进行)
FC–刀补建立 CDE–刀补进行 EF–刀补取消
(3)刀补取消
刀具离开工件,车刀圆弧刃的圆心轨迹过渡到与编程轨迹重合的过程称为刀补取消,如图中的EF段(即N80程序段)。刀补的取消用G40来执行,需要特别注意的是,G40必须与G41或G42成对使用。
N80 G40 G00 X85.0 Z10.0;
(刀补取消)
FC–刀补建立 CDE–刀补进行 EF–刀补取消
7. 进行刀具半径补偿时应注意的事项