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主轴定位指令权威发布_三菱系统主轴定位指令(2024年12月精准访谈)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:观点更新日期:2024-12-01

主轴定位指令

G92指令车螺纹程序。 大家好,今天给大家用G92的指令讲车螺纹的程序。 ⷩ斥…ˆ看到这个程序,第二行到第五行是主轴定位,螺纹的规格是50乘以1.5的。 ⷥ†看到第六行到第十三行,这个是沿x里面精光一刀,再沿z平面精光一刀,也就相当于刀具到了这里以后把它切削过去,精光一刀,z平面再进行精光一刀。 ⷤ𘋩⥆来看到G92的车螺纹的程序,G92X49.7Z-30F1.5代表着什么?第一刀的位置下的X49.7,然后切30的长度,每一刀是切削20个丝,也就相当于走到X49.5的时候,刀具再返回起始点,也就是X52Z2的位置,直到一直往下切,切到X48.4的时候,相当于这个程序就结束了。 ⷥœ覜€后面再走精光的一刀,相当于车螺压的程序就结束了。 ⷦœ€后面再进行去毛刺,就相当于x里面再进行去刀,y平面再进行去刀,最后面达成效果,就是这样的效果,就是没有任何毛刺。

𐟔稥🩗襭G代码与M代码全解析𐟔犰Ÿ“šG代码与M代码是西门子数控编程中的重要指令,以下是详细的解释: 𐟔𙇤𛣧 部分: G00:快速定位,粗略停止 G01:线性插补 G02:顺时针圆弧插补 G03:逆时针圆弧插补 G04:加工中暂停 G33:螺纹加工,恒螺距 G34:螺纹加工,线性增螺距 G35:螺纹加工,线性减螺距 G16:可自由选择轴的平面选择 G17:X-Y平面选择 G18:X-Z平面选择 G19:Y-Z平面选择 G40:刀具半径补偿取消 G41:刀具半径左补偿 G42:刀具半径右补偿 G53:零点偏置取消 G54:零点偏置1 G55:零点偏置2 G56:零点偏置3 G57:零点偏置4 G58:可编程零点偏置 G59:可编程零点偏置 G70:英制输入系统 G71:公制输入系统 G80:取消固定循环30 G81:调用固定循环--钻孔1 G82:调用固定循环--钻孔2 G83:调用固定循环--钻深孔 G84:调用固定循环--攻丝 G85:调用固定循环--镗孔1 G86:调用固定循环--镗孔2 G87:调用固定循环--镗孔3 G88:调用固定循环--镗孔4 G89:调用固定循环--镗孔5 G90:绝对值尺寸编程 G91:增量值尺寸编程 G92:S地址下主轴速度限制 G94:设定进给单位mm/分 G95:设定进给单位mm/转 G96:主轴转速恒线速控制 G97:主轴定转速控制 G135:调用第一坐标转换 G130:取消第一坐标转换 G235:调用第二坐标转换 G230:取消第二坐标转换 G335:调用第三坐标转换 G330:取消第三坐标转换 𐟔𙍤𛣧 部分: M00:程序停止 M01:程序选择停止 M02:程序结束 M03:主轴正转 M04:主轴反转 M05:主轴停止 M06:换刀 M07:主轴内冷却液开 M08:主轴外冷却液开 M09:冷却液关 M17:子程序结束 M19:S地址下停止主轴 M30:程序结束 𐟔稿™些指令在编程时可以根据需要进行组合和调整,以实现各种复杂的加工操作。了解并掌握这些代码,对于提高编程效率和加工质量至关重要。

一分钟带你了解数控车床g90循环指令。 ⷧ쬤𘀨ጯ𜚭03s,八百g九九。m03表示主轴正转,主轴反转用m04s,八百表示主轴转数为八百转每分钟。g九九是晋级模式,没转进给。 ⷧ쬤𚌨ጯ𜚴0101。第一个一代表着刀具号,第二个一代表着刀补号。第三行:g0x52z1。这是定位点,靠近毛坯表面。 ⷦŽ夸‹来定位完成之后就直接进行g90循环指令。g90x46c三十,f零点二五表示的是刀具先从x方向走到四十六的位置,在这一方向往里面近三十毫米,而f表示的进给量。 ⷦŽ夸‹来就只需要输入x42,告诉它下一刀的x进到哪里。x42x38x34,通过循环的切削来完成加工,加工路径就在左边。

镗孔用g85好还是g76好 𐟔 镗孔循环G88简介 G88循环是一种自动进给和手动退出的组合方式,适用于镗孔加工。它的格式为:G88 IP_ R_ P_ J_ F_ L_; 其中,IP_表示孔位置数据,R_表示从R点到孔底的距离或坐标,P_表示孔底暂停时间,J表示孔加工方向,F表示切削进给速度,L表示循环次数。 𐟓Œ 使用步骤 定位:首先,使用G90或G99指令定位到初始点。 快速移动:然后,使用G88指令快速移动到R点。 镗孔:在R点执行镗孔操作,直到孔底。 暂停:在孔底暂停,主轴停转。 手动退出:切换到手动模式,安全地移出刀具。 返回初始点:最后,使用G80或G00指令返回初始点。 𐟚렦𓨦„事项 主轴旋转:在指定G88之前,先启动主轴旋转。如果G88和M代码在同一程序段中指定,则在最初定位时发送M代码,并等待其执行结束后,再进行下一个循环动作。 固定循环状态:如果指令了X、Y、Z、R数据中的任意一个,就进行孔加工。如果程序段中不包含这些数据,则不进行孔加工。当X和G04同时指定时,也不进行孔加工。 刀具长度补偿:应在固定循环指令之前指定刀具长度补偿。 无效指令:在固定循环中,刀具偏移指令无效。 取消固定循环:如果在可进行孔加工的动作程序段中指定了Q、P数据,则在不可进行孔加工的程序段中这些数据无效。 取消固定循环:必须在改变钻孔轴或加工平面之前取消固定循环。 𐟌 实例操作 M03 S800; 主轴旋转 G90 G99 G88 X100. Y100. Z-50. R-20. P1000 F100.; 定位并快速移动到R点,执行镗孔操作,在Z点停止,切换为手动退出刀具并返回到R点。 G80 G00 X0. Y0. Z0.; 取消固定循环并返回加工起点。 M05; 主轴停止。 𐟛 ️ 通过以上步骤和注意事项,你可以更好地掌握镗孔循环G88的使用技巧,提高加工效率和质量。

加工中心全解析:类型、特点与用途 加工中心是一种先进的数控机床,在现代制造业中扮演着重要角色。它集成了多种加工功能,具有高度的自动化和智能化水平。通过预先编写的数控程序,设备可以精确控制刀具与工件之间的相对运动,实现铣削、钻孔、镗孔、攻丝等多种加工工序。 加工中心的特点 𐟛 ️ 与普通机床相比,加工中心的最大特点是拥有刀库和自动换刀系统。刀库中存放着各种类型和规格的刀具,加工过程中,机床根据程序指令自动更换所需刀具,无需人工干预,大大提高了加工效率和精度。 加工中心的应用领域 𐟌 加工中心具备高精度的定位和重复定位能力,能够保证加工出的零件具有较高的尺寸精度和表面质量。它可以加工各种形状复杂、精度要求高的零件,广泛应用于汽车制造、模具加工、电子设备、通用机械制造等领域。 加工中心的类型 𐟔犥Š 工中心的类型丰富多样,从常见的立式、卧式设备,到先进的车铣复合设备,再到适应特定材料和工艺的高速、龙门设备等,它们的存在旨在满足各类复杂且要求各异的加工需求。 立式加工中心 𐟏—️ 立式加工中心的主轴垂直于工作台,结构紧凑,安装占地面积小。在加工过程中,刀具沿着垂直方向运动,适合加工板类、盘类零件,以及各种模具和小型壳体类复杂零件。 卧式加工中心 𐟛️ 卧式加工中心的主轴水平设置。这种结构使得工件在加工时可以更方便地进行装卸,并且具有更大的排屑空间。它特别适合加工箱体类零件,能够保证较高的加工精度和稳定性。 龙门加工中心 𐟚ꊩ𞙩—襊 工中心拥有大型的龙门框架结构,具备强大的承载能力和稳定性。适用于大型、重型工件的加工,其宽阔的工作空间和强大的切削能力,使其在大型工件加工领域占据重要地位。 高速加工中心 𐟚€ 高速加工中心的主轴转速特高,进给速度快,适合加工薄壁、轻金属等零件,能提高加工效率和表面质量。 总之,不同类型的加工中心各具特点,为现代制造业提供了多样化的选择。

陶瓷雕铣机自动换刀系统详解 陶瓷雕铣机是一种专门用于加工陶瓷材料的数控机床,其自动换刀系统是实现高效、高精度加工的关键部分。换刀有几种形式:如手动换刀和自动换刀。手动换刀需要人工手动更换刀具,效率较低。而自动换刀则是通过程序控制,提前将所需刀具放置在自动换刀刀库装置里,根据程序自动执行换刀,省去了人工换刀的繁琐,提高了换刀效率。 陶瓷雕铣机的自动换刀系统主要由刀库、换刀装置和控制系统三部分组成。刀库用于存放多把刀具,换刀装置负责将刀具从刀库中取出并安装到主轴上,而控制系统则负责控制整个换刀过程。 在加工过程中,当需要更换刀具时,控制系统会发出指令,使主轴停止旋转并移动到换刀位置。同时,刀库中的刀具也会进行相应的调整,以便被换刀装置抓取。 接下来,换刀装置开始工作。它首先会伸出抓取机构,将需要更换的刀具从主轴上取下。然后,抓取机构移动到刀库上方,并根据控制系统的指令,从刀库中抓取新的刀具。抓取到新的刀具后,换刀装置会再次移动到主轴位置,将新刀具安装到主轴上。在安装新刀具的过程中,换刀装置需要进行精确的定位和对刀,以确保新刀具的安装位置和角度与加工要求一致。这通常需要依靠机床的精密机械结构和控制系统的高精度控制来实现。 完成新刀具的安装后,控制系统会再次发出指令,使主轴开始旋转,继续进行加工。此时,自动换刀过程已经完成,陶瓷雕铣机可以继续进行高效的加工工作。 总的来说,陶瓷雕铣机的自动换刀系统是通过精确的机械结构和控制系统实现的。它不仅提高了加工效率,还保证了加工精度和稳定性。 在陶瓷雕铣机的自动换刀系统中,刀库的设计也是至关重要的。刀库通常采用旋转式或链式结构,可以容纳多把不同规格和用途的刀具。刀库中的刀具按照加工顺序进行排列,以便换刀装置能够快速地抓取到所需的刀具。 在实际应用中,陶瓷雕铣机的自动换刀系统还需要与加工软件和工艺参数进行协同工作。加工软件会根据零件的形状、尺寸和加工要求等信息,生成相应的加工路径和刀具轨迹。而工艺参数则会根据材料性能、刀具类型和加工精度等因素进行调整和优化。

G74端面槽粗车循环:提高效率的秘诀 𐟓š 今天我们来聊聊G74端面槽粗车循环,这可是数控车床编程中的一大法宝!G74指令在端面槽的粗车加工中可是个得力助手,它不仅能提升加工效率,还能简化编程流程,简直是数控车床操作中不可或缺的一环。 𐟔砨ˆ‘们来看看一个具体的G74程序示例: 𐟓Œ 程序名:0001 𐟔頦⥈€指令:T0101(换上4mm宽的端面槽车刀) 𐟌€ 主轴转速:S800M03(主轴正转,转速设定为800) 𐟚€ 快速定位:GOX57.5Z2(快速移动到指定位置) 𐟔„ 切槽循环退刀:G74R(开始切槽循环,并设置退刀增量) 𐟓 切槽循环参数:G74X50.5Z-4.8P3.5Q0F0.15(X和Z方向终点坐标,X方向每次切削深度,Z方向每次切削移动量,以及进给量) 𐟔„ Z方向退刀:GOZ2(Z方向退刀) 𐟚렘方向退回安全点:X150(X方向退回安全点位) 𐟚렚方向退回安全点:Z150(Z方向退回安全点位) 𐟔„ 主轴停止:M05(主轴停止) 𐟔„ 程序结束:M30(程序结束) 𐟌Ÿ 通过这个示例,我们可以看到G74指令在编程中的灵活运用,它能够自动化地完成一系列复杂的加工步骤,从而大大提高工作效率。掌握G74的使用技巧,无疑将为你的数控编程之旅增添一份强大的力量。

数控技术全解析:从基础到进阶 𐟓š 数控技术,让机械加工更智能、更高效! 𐟔砩€Ÿ度控制:标量控制法(开环)与矢量控制法(闭环) 𐟔頦𛚧 丝杠的特点: 高传动效率,低摩擦损失 适当预紧可消除丝杠和螺母的螺纹间隙,提高定位精度和刚度 运动平稳,无爬行现象,传动精度高 运动具有可逆性,适合多种运动需求 磨损小,使用寿命长 制造工艺复杂,不能自锁 𐟔頩𝿨𝮤𜠥Š詗𔩚™的消除措施: 圆柱齿轮传动:偏心轴套调整法、锥度齿轮调整法、双向薄齿轮错齿调整法 斜齿轮传动:垫片错齿调整法、轴向压簧错齿调整法 𐟛 ️ 数控机床机械结构的特点: 主传动系统:采用新型交流调速电动机或直流调速电动机,转速高,功率大,变速范围大,主轴速度变换迅速可靠 进给传动系统:尽量采用低摩擦的传动副,选用最佳降速比,缩短传动链,用预紧的方法提高传动系统的刚度,尽量消除传动间隙,减小反向死区误差 𐟓 坐标系及运动方向命名: Z坐标:由传递切削动力的主轴所规定 X坐标:水平的,平行于工件的装夹面 Y坐标:根据X和Z坐标的运动方向,按右手直角笛卡儿坐标系确定 旋转运动A、B和C:正向的A、B和C相应地表示在X、Y和Z坐标正方向上按照右旋螺旋前进的方向 主轴旋转运动的方向:主轴的顺时针旋转运动方向,是按照右旋螺旋进入工件的方向 𐟓 加工程序: 程序号:每个程序都以程序号开头,给程序编号以便进行检索 程序段的格式和组成:应用字一地址程序格式 直线指令编程:使机床在各坐标平面内执行直线运动 圆弧插补指令G02、G03:使机床在各坐标平面内执行圆弧运动,切削出圆弧轮廓 平面选择指令G17、G18、G19 编程指令G90、G91:绝对尺寸及增量尺寸编程指令 圆弧终点位置X、Y、Z 圆心坐标I、J、K:在G90或G91状态,I、J、K中的两个坐标字均为圆心的坐标,相对圆弧起点的坐标 圆弧半径R 𐟔砦ŽŒ握这些知识,你的数控技术将更上一层楼!

程序编写代码指令怎么写? 今天来看一个程序编写代码开头这几行指令该怎么写?应该写什么? ⷩ斥…ˆ第一行写程序名,0001代表就是第一条程序。 ⷥ†™完程序名之后第二行就确定进给模式,这里是写的G99,是每转进给,如果用每分钟进给就用G98。 ⷦŽ姝€第三行就是选择车刀T0101,第一个01是刀具号,第二个01是刀补号。 ⷤ𘋤𘀨ጥ𐱦˜李š主轴转速,这里是主轴正转,每分钟是600转。 ⷦœ€后第五行就是快速定位位,从起身安全的位置快速的定位到零件的附近。 就是这么简单。要是还不会,我这里有一套数控车床编制程序图,需要的扣8,赶紧拿回去学习学习。 ⷧ쬤𘀦졨ž𚧺𙥈‡削X方的切削。 ⷧ쬤𚌦졨ž𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬤𘉦졨ž𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬥››次螺纹切削X方向的切削。 ⷧ쬤𚔦졨ž𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬥…�᨞𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬤𘃦졨ž𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬥…리᨞𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬤𙝦졨ž𚧺𙥈‡削X方向的切削。 ⷧ쬥次螺纹切削X方向的切削。

高速深孔钻循环:G73指令详解 高速深孔钻循环(G73)是一种专为高速深孔钻加工设计的循环指令。它的工作原理是通过间歇切削进给,将刀具快速移动到孔底,然后进行钻孔。这种加工方式有助于断屑、排屑,并且可以加入冷却液,使得加工过程更加高效。 加工步骤详解 𐟛 ️ 刀位点快移到孔中心上方:首先,刀具快速移动到孔的中心上方,到达点B。 快移接近工件表面:接着,刀具快速移动到接近工件表面的位置,到达点R。 向下钻孔:以F速度向下钻孔,深度为q量。 向上快速抬刀:钻孔完成后,刀具快速向上抬刀,距离为k量。 多次往复:步骤3和4多次往复进行。 钻孔到达孔底:最终,刀具到达孔底,到达点2。 孔底延时:在孔底延时P秒,主轴继续旋转。 快速退刀:最后,刀具快速退回到R点(G99)或B点(G98)。 间歇进给的优势 𐟌€ 高速深孔钻循环沿着Z轴执行间歇进给,这使得切屑容易从孔中排出。同时,较小的回退值允许更有效地执行钻孔。 辅助功能的使用 𐟔犥œ覌‡定G73之前,可以使用辅助功能旋转主轴(M代码)。当G73代码和M代码在同一程序段中指定时,系统会在第一个定位动作的同时执行M代码,然后处理下一个钻孔动作。如果指定了重复次数L,则只在第一个孔执行M代码,对第二个和以后的孔不执行M代码。 固定循环中的刀具长度偏置 𐟓 当在固定循环中指定刀具长度偏置(G43, G44或G49)时,系统会在定位到R点的同时加偏置。如果Z、K、Q移动量为零时,该指令不执行。 注意事项 ⚠️ 轴的切换:在切换钻孔轴之前,必须取消固定循环。 模态性:G73指令数据被作为模态数据存储,相同的数据可以省略。 钻孔:在没有包含X、Y、Z、R或任何其他附加轴程序段中不钻孔。如果Z的移动位置为零,该指令不执行。 Q/R的指定:在执行钻孔的程序段中指定Q/R,如果在不执行钻孔的程序段中指定它们,它们不能作为模态数据被存储。 取消:请勿在包含G73的程序段中指定01组的G代码(G00~G03等),否则G73将被取消。 刀具位置偏置:在钻孔固定循环方式下,刀具位置偏置被忽略。 通过这些详细的说明,你可以更好地理解和掌握高速深孔钻循环(G73)指令,从而提高加工效率和准确性。

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