数控编程第十七讲.ppt

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1、数控技术主讲教师:仇晓黎东南大学远程教育第十七讲3.简单螺纹循环Gzz(如G78)简单螺纹循环与前述的矩形循环基本相同,只是F后边的进给量改为螺距值即可。但有些机床在螺纹的终点处增加斜向退刀,如图4中的CD动作。CD在Z向的距离约为一个螺距,程序中的U值取大于螺纹深度的二倍值编程。W值应包括切入和切出的空刀行程(图5),即W=L+L1+L2 L1和L2为切入和切出的空刀行程,用以避免升降速过程影响螺纹质量。一般推荐:L1=(3—5)FL2=(1—2)F简单螺纹切削方式由于每次推进量I为定值,即每

2、次的切削剖面不等,不是理想的螺纹切削方式,故称简单螺纹循环。车削多头螺纹可用退刀程序解决。如图,以A点作为第一头螺纹的起点,利用螺纹程序反复车好第一头螺纹后,再用退刀程序AG退至G点作为第二头螺纹的起点,依此类推,即可车削多头螺纹。设导程为F,头数为M,则每头的退刀距离为H=F/M,并以H值编制退刀程序,同时,将其后螺纹程序中的W值每头相应增加H值,以保证各头螺纹终点的一致。锥螺纹循环基本上与图5所示的柱螺纹循环相同,只是图中的BC段为螺纹的锥度。4.复杂螺纹循环Gzz复杂螺纹循环与简单螺纹循环

3、相比,其主要特点是每次进刀深度递减,且按一定规律自动分配,其次是60°刀刃切入时,基本上为单侧切削。这些特点对大螺距加工是十分有利的。复杂螺纹循环动作和程序格式多样,图6为其中一种循环方式的示意图,其程序段可书写为N—GzzX—Z一I一D—F—A—LF其中:Gzz为该循环方式的指令代码,X、Z为C点的绝对值,I为螺纹深度,D为第一次循环的切深,A为螺纹角(如60°)。螺纹深度I减去精加工切深a(0.1一0.6),即为粗加工总余量。每次粗切余量是递减的,递减规律决定于数控装置的内部逻辑。现例举两种

4、递减算法:(1)如图6,当程序给定第一次粗切深D后,第二次以后的每次总切深顺次为D2=√2D,D3=√3D,D4=2D,…。即第二次以后每次的狙切深顺次为D(√2-1),D(√3-√2),D(2-√3)……。(2)西德“西门子”3T系统:程序中给定粗切次数n,则第一次粗切深为D,D:2(I—a)/(n+1)第二次以后的粗切深顺次为D-d、D-2d、D-3d、……。其中d=D/n。5.纵向粗车复合固定循环G71及精车复合循环G70用棒料毛坯加工台阶轴类零件时编程。程序格式:G71P(ns)Q(nf

5、)U(Δu)W(Δw)D(Δd)F_S_T_;G70P(ns)Q(nf)其中ns和nf为精加工第一个和最后一个程序段号。如图,A′至B为零件表面,C为刀具起点,A为毛坯外径与端面的交点,Δd为粗车背吃刀量,Δu为径向精车余量,Δw为轴向精车余量。图示程序为(用FANUC系统):N001G50XCZC;(坐标系设定)N002G00XAZAS_T_M03;(C→A)N003G71P004Q009U(Δu)$W(Δw)D(Δd)F0.25S_;(粗车循环)N004G00XA′S_;(A→A′)N005

6、G01ZCF0.15;(A′→G)N006XH;(G→H)N007XIZI;(H→I)…N009XB;(M→B)N010G70P004Q009;(精车程序)N011M30;(程序结束)6.组合面(仿形)切削循环指令Gzz组合面切削循环又称仿形切削循环,或轮廓切削循环。顾名思义,切削表面是由几个几何元素组成,而每次粗切削循环的轨迹基本上是这些几何元素的等距线,从而可以简化粗加工程序。这种循环方式主要用于毛坯形状与工件最终轮廓基本相似的情况,如铸,锻件毛坯的大余量分层切削。图7循环示意图为其中一例。

7、图中:ABCDE由4个几何元素组成,用T1刀三次粗加工循环,粗加工总余量为I、K,T2刀进行精加工,余量为U、W。为此,加工程序中应包括:1)1个粗加工程序段,它包括Gzz、I、K、U、W以以及粗加工循环次数和调用最终轮廓等内容,数控逻辑部件会根据最终轮廓尺寸自动分配每次次走刀轨迹的数据,并驱动机床进行粗切削循环。环。2)4个精加工程序段(AB,BC,CD,DE)。如图为轮廓粗车复合固定循环(G73)的应用。格式:G73P(ns)Q(nf)I(Δi)K(Δk)W(Δw)D(Δd);其中Δi、Δk

8、分别为径向和轴向粗切总余量,由系统自动分配;Δd为循环次数。以上扼要介绍了数控机床循环指令的基本概念。具体应用时,应根据编程说明书中的具体规定进进行编程。三、圆头车刀的程编与补偿上节曾讨论过刀具半径自动补偿G41、G42的作用。目前大多数全功能数控机床都具备这种功能。这时,只要按工件轮廓尺寸编程,并人工输入一个刀具半径补偿值即可。但在机床不具备G41、G42指令的情况下,当用圆头车刀车削锥面及圆弧时,就不能按工件轮廓尺寸编程,而要经过复杂的补偿计算。也就是要计算假想刀尖轨迹或刀具中心轨迹并按计算

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