Ⅰ 加工中心鑽孔的編程
FANUC系統(加工中心)的11種孔加工固定循環指令
」
FANUC系統共有11種孔加工固定循環指令,下面對其中的部分指令加以介紹。
1)鑽孔循環指令G81
G81鑽孔加工循環指令格式為:
G81G△△X__Y__Z__R__F__
X,Y為孔的位置、Z為孔的深度,F為進給速度(mm/min),R為參考平面的高度。G△△可以是G98和G99,G98和G99兩個模態指令控制孔加工循環結束後刀具是返回初始平面還是參考平面;G98返回初始平面,為預設方式;G99返回參考平面。
編程時可以採用絕對坐標G90和相對坐標G91編程,建議盡量採用絕對坐標編程。
其動作過程如下
(1)鑽頭快速定位到孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鑽頭沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鑽孔加工;
(4)鑽頭快速退回到參考平面R或快速退回到初始平面B。
該指令一般用於加工孔深小於5倍直徑的孔。
編程實例:如圖a所示零件,要求用G81加工所有的孔,其數控加工程序如下:
圖a圖b
N02T01M06;選用T01號刀具(Φ10鑽頭)
N04G90S1000M03;啟動主軸正轉1000r/min
N06G00X0.Y0.Z30.M08;
N08G81G99X10.Y10.Z-15.R5F20;在(10,10)位置鑽孔,孔的深度為15mm,參考平面高度為5mm,鑽孔加工循環結束返回參考平面
N10X50;在(50,10)位置鑽孔(G81為模態指令,直到G80取消為止)
N12Y30;在(50,30)位置鑽孔
N14X10;在(10,30)位置鑽孔
N16G80;取消鑽孔循環
N18G00Z30
N20M30
2)鑽孔循環指令G82
G82鑽孔加工循環指令格式為:
G82G△△X__Y__Z__R__P__F__
在指令中P為鑽頭在孔底的暫停時間,單位為ms(毫秒),其餘各參數的意義同G81。
該指令在孔底加進給暫停動作,即當鑽頭加工到孔底位置時,刀具不作進給運動,並保持旋轉狀態,使孔底更光滑。G82一般用於擴孔和沉頭孔加工。
其動作過程如下
(1)鑽頭快速定位到孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鑽頭沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鑽孔加工;
(4)鑽頭在孔底暫停進給;
(5)鑽頭快速退回到參考平面R或快速退回到初始平面B。
3)高速深孔鑽循環指令G73
對於孔深大於5倍直徑孔的加工由於是深孔加工,不利於排屑,故採用間段進給(分多次進給),每次進給深度為Q,最後一次進給深度≤Q,退刀量為d(由系統內部設定),直到孔底為止。見圖b所示。
G73高速深孔鑽循環指令格式為:
G73G△△X__Y__Z__R__Q__F__
在指令中Q為每次進給深度為Q,其餘各參數的意義同G81。
其動作過程如下
(1)鑽頭快速定位到孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鑽頭沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鑽孔加工,進給深度為Q;
(4)退刀,退刀量為d
(5)重復(3)、(4),直至要求的加工深度
(6)鑽頭快速退回到參考平面R或快速退回到初始平面B。
4)攻螺紋循環指令G84
G84螺紋加工循環指令格式為:
G84G△△X__Y__Z__R__F__
攻螺紋過程要求主軸轉速S與進給速度F成嚴格的比例關系,因此,編程時要求根據主軸轉速計算進給速度,進給速度F=主軸轉速×螺紋螺距,其餘各參數的意義同G81。
使用G84攻螺紋進給時主軸正轉,退出時主軸反轉。與鑽孔加工不同的是攻螺紋結束後的返回過程不是快速運動,而是以進給速度反轉退出。
該指令執行前,甚至可以不啟動主軸,當執行該指令時,數控系統將自動啟動主軸正轉。
其動作過程如下
(1)主軸正轉,絲錐快速定位到螺紋加工循環起始點B(X,Y);
(2)絲錐沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)攻絲加工;
(4)主軸反轉,絲錐以進給速度反轉退回到參考平面R;
(5)當使用G98指令時,絲錐快速退回到初始平面B。
編程實例:對圖5-34中的4個孔進行攻螺紋,攻螺紋深度10mm,其數控加工程序為:
N02T01M06;選用T02號刀具(Φ10絲錐。螺距為2mm)
N04G90S150M03;啟動主軸正轉1000r/min
N06G00X0.Y0.Z30.M08;
N08G84G99X10.Y10.Z-10.R5F300;在(10,10)位置攻螺紋,螺紋的深度為10mm,參考平面高度為5mm,螺紋加工循環結束返回參考平面,進給速度F=(主軸轉速)150×(螺紋螺距)2=300
N10X50;在(50,10)位置攻螺紋(G84為模態指令,直到G80取消為止)
N12Y30;在(50,30)位置攻螺紋
N14X10;在(10,30)位置攻螺紋
N16G80;取消攻螺紋循環
N18G00Z30
N20M30
5)左旋攻螺紋循環指令G74
G74螺紋加工循環指令格式為:
G74G△△X__Y__Z__R__F__
與G84的區別是:進給時主軸反轉,退出時主軸正轉。各參數的意義同G84。
其動作過程如下:
(1)主軸反轉,絲錐快速定位到螺紋加工循環起始點B(X,Y);
(2)絲錐沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)攻絲加工;
(4)主軸正轉,絲錐以進給速度正轉退回到參考平面R;
(5)當使用G98指令時,絲錐快速退回到初始平面B。
6)鏜孔加工循環指令G85
G85鏜孔加工循環指令指令格式為:
G85G△△X__Y__Z__R__F__
各參數的意義同G81。
其動作過程如下:
(1)鏜刀快速定位到鏜孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鏜刀沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鏜孔加工;
(4)鏜刀以進給速度退回到參考平面R或初始平面B;
7)鏜孔加工循環指令G86
G86鑽孔加工循環指令格式為:
G86G△△X__Y__Z__R__F__
與G85的區別是:在到達孔底位置後,主軸停止,並快速退出。各參數的意義同G85。
其動作過程如下:
(1)鏜刀快速定位到鏜孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鏜刀沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鏜孔加工;
(4)主軸停,鏜刀快速退回到參考平面R或初始平面B;
8)鏜孔加工循環指令G89
G89鏜孔加工循環指令格式為:
G89G△△X__Y__Z__R__P__F__
與G85的區別是:在到達孔底位置後,進給暫停。P為暫停時間(ms),其餘參數的意義同G85。
其動作過程如下:
(1)鏜刀快速定位到鏜孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鏜刀沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鏜孔加工;
(4)進給暫停;
(5)鏜刀以進給速度退回到參考平面R或初始平面B;
9)精鏜循環指令G76
G76鏜孔加工循環指令格式為:
G76G△△X__Y__Z__R__P__Q__F__
與G85的區別是:G76在孔底有三個動作:進給暫停、主軸准停(定向停止)、刀具沿刀尖的反向偏移Q值,然後快速退出。這樣保證刀具不劃傷孔的表面。P為暫停時間(ms),Q為偏移值,其餘各參數的意義同G85。
其動作過程如下:
(1)鏜刀快速定位到鏜孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)鏜刀沿Z方向快速運動到參考平面R;
(3)鏜孔加工;
(4)進給暫停、主軸准停、刀具沿刀尖的反向偏移;
(5)鏜刀快速退出到參考平面R或初始平面B;
10)背鏜循環指令G87
G87背鏜加工循環指令指令格式為:
G87G△△X__Y__Z__R__Q__F__
各參數的意義同G76。
其動作過程如下:
(1)鏜刀快速定位到鏜孔加工循環起始點B(X,Y);
(2)主軸准停、刀具沿刀尖的反方向偏移;
(3)快速運動到孔底位置;
(4)刀尖正方向偏移回加工位置,主軸正轉;
(5)刀具向上進給,到參考平面R;
(6)主軸准停,刀具沿刀尖的反方向偏移Q值;
(7)鏜刀快速退出到初始平面B;
(8)沿刀尖正方向偏移;
11)取消孔加工循環指令G80
Ⅱ 加工中心編程中的陣列方法實例比如一個料上打100個孔長寬間距5毫米怎麼用陣列方法編程求大神實例編程謝謝
三菱系統有專用的棋盤孔指令G37.1。
其它系統可用G91陣列
Ⅲ 數控加工中心編程中g10的用法 格式 最好有個例子 謝謝
G10 可編程數據輸入
格式 無具體格式
詳解 G10 這個命令本身沒有任何作用 要完成相應的工作 還需其他的輔助輸入 而且不同的控制器其指令格式有細微差別
對於FANUC控制器來說
坐標模式
選擇絕對(G90)和增量(G91)編程方式對所有偏置量的輸入有很大影響 G90或G91可在程序中的任何位置設置 也可以互相修改 只要程序段再調用G10數據設置命令之前進行指定即可 可在程序中設置的有效偏置量
工件偏置量 。。。。。G54~G59
刀具長度偏置量。。。。G43或G44(取消是G49)
切削半徑偏置量。。。。G41或G42(取消時G40)
工件偏置量
格式 G10 L2 P X Y Z 加工中心
G10 L2P X Z 車削中心
字L2是固定的命令編輯偏置組號 P地址可在1~6中取值
P1=G54 P2=G55 P3=G56 P4=G57 P5=G58 P6=G59
例如 G90 G10 L2 P1 X-450.0 Y-375.0 Z0.0 該語句將會輸入 X-450.0 Y-375.0 Z0.0 到G54 工件坐標偏置寄存器
G11可編程數據輸入取消
Ⅳ 加工中心手工編程內洗圓弧怎麼編程,舉例說明,謝謝
1、原理和圓規畫圓差不多,把圓規張開(圓半徑),針插在圓心,筆頭從起點轉到終點。
2、機床畫圓是先移動到起點(筆頭的起點)G1x..y..
3、然後給出銑圓的R值,也就圓心到起點的距離,程序是G2(或G3)i..(或是J..圓規張開距離)X..Y..(筆頭結束的位置)。
4、i和J是對應銑圓的方向,i對應X方向,J對應Y方向。
5、例:以X軸往負方向銑個直徑10的半圓:
(1)G1X0Y0:
(2)G3i-5.X-10.Y0:
(4)任縣哪裡有加工中心編程實例擴展閱讀
具體步驟
數控手工編程的主要內容包括分析零件圖樣、確定加工過程、數學處理、編寫程序清單、程序檢查、輸入程序和工件試切。
1、分析零件圖樣和工藝處理
首先根據圖紙對零件的幾何形狀尺寸、技術要求進行分析,明確加工內容,決定加工方案、加工順序,設計夾具,選擇刀具、確定合理的走刀路線和切削用量等。同時還應充分發揮數控系統的性能,正確選擇對刀點及進刀方式,盡量減少加工輔助時間。
2、數學處理
(1)編程前根據零件的幾何特徵,建立一個工件坐標系,根據圖紙要求制定加工路線,在工件坐標繫上計算出刀具的運動軌跡。對於形狀比較簡單的零件(如直線和圓弧組成的零件),只需計算出幾何元素的起點、終點、圓弧的圓心、兩幾何元素的交點或切點的坐標值。
(2)對於形狀復雜的零件(如非圓曲線、曲面組成的零件),數控系統的插補功能不能滿足零件的幾何形狀時,必須計算出曲面或曲線上一定數量的離散點,點與點之間用直線或圓弧逼近,根據要求的精度計算出節點間的距離。
3、編寫零件程序單
加工路線和工藝參數確定以後,根據數控系統規定的指令代碼及程序段格式,逐段編寫零件程序。
4、程序輸入
以前的數控機床的程序輸入一般使用穿孔紙帶,穿孔紙帶上的程序代碼通過紙帶閱讀裝置送入數控系統。現代數控機床主要利用鍵盤將程序輸入計算機中;通信控制的數控機床,程序可以由計算機介面傳送。
5、程序校驗與首件試切
(1)程序清單必須經過校驗和試切才能正式使用。校驗的方法是將程序內容輸入到數控裝置中,機床空刀運轉,若是平面工件,可以用筆代刀,以坐標紙代替工件,畫出加工路線,以檢查機床的運動軌跡是否正確。若數控機床有圖形顯示功能,可以採用模擬刀具切削過程的方法進行檢驗。
(2)但這些過程只能檢驗出運動是否正確,不能檢查被加工零件的精度,因此必須進行零件的首件試切。首次試切時,應該以單程序段的運行方式進行加工,監視加工狀況,調整切削參數和狀態。
Ⅳ 求加工中心編程實例
1、根據圖紙要求,確定工藝方案及加工路線
(1)以底面為定位基準,兩側用壓板壓緊,固定於銑床工作台上
(2)工步順序
鑽孔φ20㎜、按O』ABCDEFG線路銑削輪廓。
2、選用經濟型數控銑床,華中Ⅰ型(XZK7532型)數控銑鑽床。
3、選擇刀具
現採用φ20㎜的鑽頭,鑽削φ20㎜孔;φ4㎜的平底立銑刀用於輪廓的銑削,並把該刀具的直徑輸入刀具參數表中。由於華中Ⅰ型數控銑鑽床沒有自動換刀功能,鑽孔完成後,直接手工換刀。
4、確定切削用量
切削用量的具體數值應根據該機床性能、相關的手冊並結合實際經驗確定,詳見加工程序。
5、確定工件坐標系和對刀點
在XOY平面內確定以0點為工件原點,Z方向以工件表面為工件原點,建立工件坐標系,如上圖所示。採用手動對刀方法把0點作為對刀點。
1、加工φ20㎜孔程序(手工安裝好φ20㎜鑽頭)%7528
G54G91M03;相對坐標編程
G00X40Y30;在XOY平面內加工
G98G81X40Y30Z-5R15F120;鑽孔循環
G00X5Y5Z50
M05
M02
2、銑輪廓程序(手工安裝好ф4㎜立銑刀)%7529
G54G90G41G00X-20Y-10Z-5D01
G01X5Y-10F150
G01Y35
G91G01X10Y10
G01X11.8Y0
G02X30.5Y-5R20
G03X17.3Y-10R20
G01X10.4Y0
G01X0Y-25
G01X-100Y0
G90G40G00X0Y0Z100
M05 M02
(5)任縣哪裡有加工中心編程實例擴展閱讀:
十字槽粗加工程序
O0001;
G90 G40 G21 G17 G94;
G91 G28 Z0;
G90 G54 M3 S480;
G00 X30.0 Y0;
Z5.0 M08;
G01 Z-4.0 F40;
X-30.0 F60;
Z-8.0 F40;
X30.0 F60;
G00 Z5.0;
X0 Y25.0;
G01 Z-4.0 F40;
Y-25.0;
Z-8.0 F40;
Y25.0 F60;
G00 Z5.0 M09;
G91 G28 Z0;
M30
Ⅵ 加工中心裡打孔環形陣列怎麼編程,舉實例額
給你說一個簡單點的,用極坐標編程可以實現,編個程序供你參考:
…………
G91G16
G98 G83 X() Y0 Z- R- Q- F-
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
Y18.
G15 G80 G00 Z200.
…………
好了,這樣20個孔加工好啦,最後說明一下,在X括弧里填寫你環形陳列的半徑,Z、R、 Q、F的幾個數值根據你的需要自己設定,這樣編程方式的好處 就是可以讓你省去做大量的數學計算。
Ⅶ 用加工中心怎麼加工斜面最好給一個編程實例 ,不要宏程序,謝謝
最簡方法:1、萬能頭調到斜面角度;
2、機床旋轉角度到斜面角度;
3、G01直接走刀,x、y、z跟平面編程一樣。
批量方法:1、加工兩個v型鐵,角度與斜面相同;
2、工件裝夾後,待加工的斜面與機床檯面平行;
3、面銑刀走平面。
最笨方法:1、選R刀;
2、電腦編程軟體,選擇型腔銑削,或者曲面銑削;
3、直接生成程序。
本方法缺點:走刀時間長,斜面粗糙,不適合大面積加工。
編程序之前先要確定加工工藝、加工刀具,假定採用我上述第一、第二兩種方法,程序只有一句:G91
G01
X3000.
Ⅷ 加工中心完整的攻絲編程
標準的 剛性攻絲 可以重復 攻絲而不會亂牙的,我們加工都是這樣加工的
T1M6
G00G54G90X#1Y#2
G43H1Z100M8
m29 s#3
G98G84Z-#3R2.Q3.F#4螺距
G80
M5
G00Z200.m9
G91G28Y0.
M30
螺紋底孔的大小 螺紋大小 減去 螺距
m10x1 底孔為9
m12x1.5 底孔為10.5
m16x2 底孔為14
轉速和螺距的關系式 進給 除以 轉速
例如
螺距為1 轉速 s100 進給 100
螺距為1.25 轉速 s100 進給 125
螺距為1.75 轉速 s100 進給 175
螺距為2 轉速 s100 進給 200 或者 螺距為2 s50 f100
依次類推............
Ⅸ 加工中心裡打孔環形陣列怎麼編程,舉實例額
用極坐標編程:半徑棚枯和角度定位孔位
1. 若半徑一樣且各孔均布,則可用半徑和角度定位第一個孔位,其餘孔用相對坐標G91來完成:
G81R Q Z ; G91Q12N19 G80G90Z
2. 若所作孔半徑及角度無規律,則友搭可用半徑角度定位孔好和拿來編程
Ⅹ 數控銑床攻絲編程實例
數控銑床攻絲編程實例?下面是在孔系加工中,數控銑床攻絲的系統編程示例,大家可以參考一下。
1、00000
N010 M4 SI000;(主軸開始旋轉)
N020 G90 G99 G74 X300-150.0 R -100.0 P15 F120.0;
(定位,攻絲2,然後返回到尺點)
N030 Y-550.0.(定位,攻絲1,然後返回到尺點)
N040 Y -750.0;(定位,攻絲3,然後返回到尺點)
N050 X1000.0;(定位,攻絲4,然後返回到點)
N060 Y-550.0;(定位攻絲5,然後返回到R點)
N070 G98 V-750.0;(定位攻絲6,然後返回到初始平而)
N080 C80 G28 C91 X0 Y0 Z0 ;(返回到參考點)
N090 M05;(主軸停止旋轉)
2、G76—精鏜循環指令。 ,
鎲孔是常川的加工方法,鏜孔能獲得較邱的位竹梢度。梢鏜循環用於鏜削精密孔。
當到達孔底時,主軸停止,切削刀具離開工件的表面並返回。
指令格式.G76 X__Y____Z___R____Q___P____F____K
式中,X、Y為孔位數據;Z為從R點到孔底的距離;R為從初始平面到尺點的距離;Q為
孔底的偏置量;P為在孔底的暫停時間;F為切削進給速度;K為重復次數。
說明:
①執行G76循環時,如圖所示,機床首先快速定位於X、Y、Z定義的坐標位置,以F速度迸行精鏜加工,當加工至孔底時,主軸在固定的旋轉位置停止(主軸定向停止OSS),然後刀具以與刀尖的相反方向移動Q距離退刀,如圖所示。這保證加工面不被破壞,實現精密有效的鏜削加工。
②Q(在孔底的偏移量)是在固定循環內保存的模態值。必須小心指定,因為它也作用於G73和G83的切削深度。
③在指定G76之前,用輔助功能(M代碼)旋轉主軸。
④當G76代碼和M代碼在同一程序段中被指定時,在第一定位動作的同時,執行M代碼。然後,系統處理下一個動作。
⑤當指定重復次數K時,則只能在第一個孔執行M代碼,對第二個和以後的孔,執行M代碼。
⑥當在固定循環中指定刀具長度偏置(G43、G44或G49)時,在定位到R點的同時加偏置。
⑦在改變鑽孔軸之前必須取消固定循環。
⑧在程序段中沒有X、Y、Z、R或任何其他軸的指令時,不執行鏜孔加工。
⑨Q指定為正值。如果Q指定為負值,符號被忽略,在參數設置偏置方向。在執行鏜孔的程序段中指定Q、P。如果在不執行鏜孔的程序中指定它們,則不能作為模態數據被存儲。
⑩不能在同一程序段中指定01組G代碼和G76,否則G76將被取消。
在固定循環方式中,刀具偏置被忽略。