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时间:2020-03-25
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1、第12期总第270期农业科技与装备No.12TotalNo.2702016年12月AgriculturalScience&TechnologyandEquipmentDec.2016宏程序在机械零件数控加工中的应用李志功,芦磊,于文昌(黑龙江省农业机械工程科学研究院,哈尔滨150081)摘要:数控加工技术因其准确和便捷的优点,在机械零件加工中被越来越广泛采用。以在FUNUC-0i系统数控铣床上编制正六边形零件加工程序为例,阐述采用宏程序编程法编制正多边形零件程序的分析方法和思路,并列举加工的参考程序。关键词:机械零件;数控加工;宏程序;正多边形中图分类号:TG65
2、9文献标识码:A文章编号:1674-1161(2016)12-0056-03近年来,数控机床和数控技术发展得越来越快,2宏程序的使用因此数控的程序编写是必不可少的。种类繁多的数控2.1零件图分析编程软件层出不穷,虽然自动编译程序很方便和快通过案例来说明宏程序的使用。编制一个宏程捷,但是手动编程不可或缺。手动编程自由,可以根据序,来加工标准正六边形外轮廓(如图1所示)。毛坯编程人员的需要而灵活设置,随意地控制机床的工作尺寸φ100mm×40mm,已知正六边形的外接圆直径状态,即可控性、可调性都非常好,这一点是自动编程80mm,正六边形的轮廓高度为20mm。所不及的。
3、手动编程之所以具有这样的优越性,在于它在编程过程中使用的“程序”的重要工具,即宏程序。在国外,应用软件实现数控技术很普遍,同时对手工编程的学习也非常重要,对宏程序的使用尤为突出。随着数控技术的发展,再开发的能力将不断得以提升,宏程序的功能将更加全面。1宏程序宏程序和计算机的编程的函数非常类似。从数控技术的发展过程看,一般可以分为A,B两类宏程序。A类不能使用运算符和函数名,现在基本不被应用;图1正六边形外轮廓加工零件图而B类可以使用这类函数,包括变量、运算符和函数Figure1Partsdrawingofoutercontourmachiningofregular
4、hexagon名,这些都与计算机编程类似,非常容易理解和记忆。对宏程序可以有两种含义去理解:一种是指在程2.2工艺分析序的过程中直接对变量的应用,另一种是指对宏程序1)程序原点及工艺路线。采用三爪自定心夹盘的调用。要想实现宏程序的编程,需要对所应用的数装夹,工件坐标系原点设定在工件上表面中心处。工控系统的代码有一定的掌握,这样才能熟练地加以应艺路线为粗、精加工工件外形,顺时针方向走刀,采用用,否则会因对功能不了解而使程序复杂化,从而失顺铣法。去意义。数控宏程序的学习和使用与诸多学科有着联2)变量设定。系,如几何、数学、CAD、机械、CAM、数控等。#1=(A)*正
5、N边形的边数#2=(B)*正N边形的外接圆半径#3=(C)*正N边形的高度收稿日期:2016-11-03作者简介:李志功(1982—),男,助理工程师,从事农业机械化#4=(I)*四分之一圆弧切入的半径及其自动化方面的研究工作。#7=(D)*平底立铣刀半径2016年第12期李志功等:宏程序在机械零件数控加工中的应用57#9=(F)*进给速度#22=#6*SIN[#20];*刀具中心Y坐标值#11=(H)*Z方向自变量赋初值G01X#21Y#22F#9;*沿轮廓走刀#12=#12+1;*加工边数加1#17=(Q)*自变量每层递增量END2;*结束循环23)刀具选择。
6、选用φ20平底立铣刀。X0.;*G01到X0.2.3参考程序G03X-#4Y-[#5+#4]R#4F[2*#9];*四分之一圆弧1)主程序。切出O0513;G01X#4;*G01走刀到X#4G28G91Z0.;*Z向回参考点END1;*结束循环1G17G40G49G80;*程序初始化G00Z30.;*快速提刀到初始平面S1200M03;*主轴正转1200r/minM99;*程序结束返回G54G90G00X0.Y0*选用G54坐标系快速移动以上为正多边形零件外轮廓的铣削加工程序编到坐标系零点制,可根据该实例来完成任意正多边形、轮廓高度的G43H01Z30.;*一号刀
7、加刀正向补偿并下正多边形零件的程序编制。例如:加工外接圆直径为刀到30mm面150mm、轮廓高度为40mm的正十二边形,只需在主G65P1513A6.B40.C20.I10.D10.H0.Q2.F300.;*非模态调用宏程序赋值程序中G65中设置A=12.,B=120.,C=40.即可,其他M05;*主轴停止转动均不变,便可加工出所要加工的正十二边形。以此类M30;*程序结束并返回推,可加工出更多的正多边形外轮廓零件,具有通用2)子程序。性。O1513;3结论#10=360/#1;*正N边形的圆心角上述零件的加工可以通过人工编程和其他软件#5=#2*COS[#10
8、/2]+#
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