GSK980TA数控车编程与操作实习指导书Word文档格式.docx

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坐标系设定

G65

宏程序命令

G70

G71

G72

G73

G74

G75

精加工循环

外圆粗车循环

端面粗车循环

封闭切削循环

端面深孔加工循环

外圆,内圆切槽循环

G90

G92

G94

外圆,内圆车削循环

螺纹切削循环

端面切削循环

G96

G97

02

恒线速开

恒线速关

*G98

G99

03

每分进给

每转进给

注1:

带有*记号的G代码,当电源接通时,系统处于这个G代码的状态。

注2:

00组的G代码是一次性G代码。

二、主轴功能(S功能)

主轴速度指令

通过地址S和其后面的数值,把代码信号送给机床,用于机床的主轴转速控制。

(例)M03S650;

表示主轴正转起动,转速为650转/每分钟

三、刀具功能(T)

用地址T及其后面2位数来选择机床上的刀具。

用T代码后面的数值指令,进行刀具选择。

其数值的后两位用于指定刀具补偿的补偿号。

T○○○○

刀具补偿号

刀具选择号

四、辅助功能(M功能)

M指令由指令地址M和后的1~2位数字组成,用于控制程序执行的流程或输出信号到机床,用来控制机床的辅助功能ON/OFF。

M代码:

M03:

主轴正转。

M04:

主轴反转。

M05:

主轴停止。

M08:

冷却液开。

M09:

冷却液关。

M32:

润滑开。

M33:

润滑关。

M00:

程序暂停,按‘循环起动’程序继续执行。

M30:

程序结束,程序返回开始。

M98:

子程序调用。

M99:

子程序结束,返回到主程序。

子程序调用

指令格式:

M98P〇〇〇□□□□

参数说明:

P调用次数及子程序号

(例)M98P51002;

表示号码为1002的子程序连续调用5次。

第四章零件程序的结构

一个零件程序是一组被传送到数控装置中去的指令和数据。

一个零件程序是由遵循一定结构、句法和格式规则的若干个程序段组成的,而每个程序段是由若干个指令字组成的。

程序的结构

O1001

N100G00X100Z100

N110T0101

N120M03S450

N130G00X50Z5

N140G94X30Z-42F50

M30

N……

N250

%

程序名:

O1001

程序段号:

N….

程序段:

结束符:

%

程序是以O后跟4位数(O1234)组成程序名作程序的开始,以“%”号作程序的结束符。

每段程序以“;

”结束,程序段开始可以冠以段号,也可以省略,程序段号由地址N后续4位以内的数值1-9999构成,它的排列顺序是可以递增的,也可以是任意增大的,中间有间隔或省略也无妨,数控系统运行是按程序段的输入顺序执行的,而不是按程序段号的顺序执行的。

在同一个程序中,程序段号不能重复。

程序段格式

N…

G..

X..Z..

F….

M..

S….

程序段号

准备功能

尺寸字

工艺功能字

辅助功能字

主轴功能字

G代码使用

1、坐标系设定(G50)

编制程序时,首先要建立一个编程坐标系,程序上的坐标值均以此坐标系为依据。

将编程坐标系设在工件上,并将坐标系原点设在图样的设计、工艺基准处,所以编程坐标系又称工件坐标系,其坐标原点又称工件零点或编程零点。

如下图所示:

 

功能:

可直接通过控制面板的操作运行G50指令,在机床上设定工件坐标系。

G50X_Z_;

指令后的参数X、Z值是当前刀尖点在工件坐标系中的坐标值。

如下图,在机床上设定工件坐标系,试切对刀点现位于所设定的工件坐标系中X轴,Z轴0的位置上,那么通过控制面板的操作输入指令,运行该程序段后,即建立了以X0Z0为原点的工件坐标系。

2、快速定位(G00)

用G00定位指令,刀具以快速移动速度到指定的位置。

G00X(U)_Z(W)_;

刀具以各轴独立的快速移动速度定位。

(定位指令的实例)

3、直线插补(G01)

用G01指令可以进行直线插补。

根据指令的X,Z/U,W分别为绝对值或增量值,由F指定进给速度,F在没有新的指令以前,总是有效的,因此不需一一指定。

G01X(U)_Z(W)_F_;

(直径编程)

(程序实例)G01;

G01;

4、圆弧插补(G02,G03)

用下面指令,刀具可以沿着圆弧运动。

G02X_Z_R_F

G03X_Z_I_K_F

指定内容

命令

回转方向

顺时针转CW

反时针转CCW

终点位置绝对值

X、Z

零件坐标系中的终点位置

终点位置相对值

U、W

从始点到终点的距离

从始点到圆心的距离

I、K

圆弧半径

R

圆弧半径(半径指定)

进给速度

F

沿圆弧的速度

所谓顺时针和反时针是指在右手直角坐标系中,对于ZX平面,从Z轴的正方向往负方向看而言,如下图例。

右手坐标系

G02X..Z..I..K..F..G03X..Z..I..K..F..

或或

G02X..Z..R..F..G03X..Z..R..F..

(绝对值指定)(绝对值指定)

(直径编程)(直径编程)

5、螺纹切削(G32)

用G32指令,可以切削相等导程的直螺纹,锥螺纹和端面螺纹。

(a)用下列指令按F代码后续的数值指定的螺距,进行公制螺纹切削。

G32X(U)__Z(W)__F__;

(公制螺纹)

F是长轴方向的导程(—500.000MM)。

(b)用下列指令按I代码后续的数值指定的牙数,进行英制螺纹切削。

G32X(U)__Z(W)__I__;

(英制螺纹)

I是长轴方向的每英寸牙数(—牙/英寸)

一般加工螺纹时,从粗车到精车,用同一轨迹要进行多次螺纹切削。

因为螺纹切削开始是从检测出主轴上的位置编码器一转信号后才开始的,因此即使进行多次螺纹切削,零件圆周上的切削点仍时相同的,工件上的螺纹轨迹也是相同的。

但是从粗车到精车,主轴的转速必须是一定的。

当主轴转速变化时,有时螺纹会或多或少产生偏差。

6、外圆,内圆车削循环(G90)

(a)用下述指令,可以进行圆柱切削循环。

G90X(U)__Z(W)__F__;

(b)用下述指令,可以进行圆锥切削循环。

G90X(U)__Z(W)__R__F__;

X、Z为切削终点的绝对坐标值,U、W为切削终点的增量坐标值,F为进给速度。

R:

为起点与终点的半径差,当R与U的符号不一致时,要求︱R︱≤∣U/2∣。

7、螺纹切削循环(G92)

(a)用下述指令,可以进行直螺纹切削循环。

G92X(U)__Z(W)__F__;

(公制螺纹)

G92X(U)__Z(W)__I__;

(b)用下述指令,可以进行圆锥螺纹切削循环。

G92X(U)__Z(W)___R__F__;

G92X(U)__Z(W)___R__I__;

X、Z:

为螺纹终点的绝对坐标;

F:

公制螺纹螺距,I:

每英寸罗纹的牙数。

R为起点与终点的半径差,当R与U的符号不一致时,要求︱R︱≤∣U/2∣

8、端面车削循环(G94)

(a)用下述指令,可以进行端面切削循环。

指令格式:

G94X(U)__Z(W)__F__;

(b)用下述指令性时,可以进行锥度端面切削循环。

G94X(U)__Z(W)__R__F__;

X、Z为切削终点的绝对坐标值,U、W为切削终点的增量坐标值,F为进给速度。

起点与终点的Z轴坐标的差值。

当R与U的符号不同时,要求︱R︱≤∣W∣

9、外圆粗车循环(G71)

系统根据精车轨迹、精车余量、进刀量、退刀量等数据自动计算粗加工路线,沿Z轴平行的方向切削,通过多次进刀、切削、退刀的切削循环完成工件的粗加工。

如图所示,在程序中,给出A—A`—B之间的精加工形状,留出△U/2,△w精加工余量,用△d表示每次的切削深量。

G71U(△d)R(e)F—S—T—;

G71P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w);

N(ns)......

 .............

     .F

     .S

     .T           A  A’ B的精加工形状的指令,

     .            由顺序号ns到nf的程序来指令,

                  精加工形状的每条移动指令必须带行号。

 N(nf)......

△d:

粗车时X轴的单次进刀量(单位:

㎜半径值),无符号。

e:

粗车时X轴的单次退刀量(单位:

ns:

精车轨迹的第一个程序段的程序段号。

nf:

精车轨迹的最后一个程序段的程序段号。

△u:

X轴方向的精加工余量(单位:

㎜直径值)。

△w:

Z轴方向的精加工余量(单位:

㎜)。

F,S,T:

在G71循环中,顺序号NS~NF之间程序段中的F,S,T功能都无效,全部忽略,仅在有G71指令的程序段中,F,S,T是有效的。

注:

ns程序段不允许X轴与Z轴的移动指令编在同一程序段,否则,显示程序格式错误。

10、端面粗车循环(G72)

系统根据精车轨迹、精车余量、进刀量、退刀量等数据自动计算粗加工路线,沿X轴平行的方向切削,通过多次进刀、切削、退刀的切削循环完成工件的粗加工。

如图所示,与G71相同,用与X轴平行的动作进行切削。

G72W(△d)R(e)F—S—T—;

G72P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w);

粗车时Z轴的单次进刀量(单位:

粗车时Z轴的单次退刀量(单位:

11、封闭切削循环(G73)

利用该循环,可以按同一轨迹重复切削,每次切削刀具向前移动一次,因此对于锻造,铸造等粗加工已初步形成的我坯,可以高效率地加工。

如图所示G73指令的运行轨迹,A点—A`点—B点

G73U(△i)W(△k)R(d)F—S—T—;

G73P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w);

N(ns)……

AA`B的精加工形状的轨迹,用顺序号ns到nf的程序段来指令。

…………

·

N(nf)……

参数说明:

△i:

X轴粗车总加工余量(单位:

㎜半径值)。

△k:

Z轴粗车总加工余量(单位:

d:

切削的次数(单位:

千次),表示切削5次完成封闭切削循环。

在NS~NF间任何一个程序段上的F,S,T功能均无效。

仅在G73中指定的F,S,T功能有效。

12、精加工循环(G70)

在用G71,G72,G73粗车后时,可以用下述指令进行精车。

G70P(ns)Q(nf);

13、端面深孔加工循环(G74)

按照下面程序指令,进行如图所示的动作。

在此循环中,可以处理外形切削的断屑,另外,如果省略X(U),P,只是Z轴动作,则为深孔钻循环。

G74R(e);

G74X(U)Z(W)P(△i)Q(△k)R(△d)F(f);

e:

每次轴向(Z轴)进刀后的轴向退刀量(单位:

X:

切削终点的X轴的绝对坐标值(单位:

U:

切削终点与起点的X轴绝对坐标的差值(单位:

Z:

切削终点的Z轴的绝对坐标值(单位:

W:

切削终点与起点的Z轴绝对坐标的差值(单位:

X方向的每次循环移动量(单位:

㎜,半径值),无符号。

Z方向的每次切削移动量(单位:

㎜),无符号。

切削到终点时X方向的退刀量(直径),通常不指定。

f:

进给速度。

14、外圆、内圆切槽循环(G75)

根据下面程序指今,进行如所示的动作。

相当于在G74是,把X和Z调换,在此循环中,可以进行端面的断屑处理,并且可以对外径进行沟槽加工和切断加工(省略Z、W、Q)

G75R(e);

G75X(U)Z(W)P(△i)Q(△k)R(△d)F—;

每次径向(X轴)进刀后的径向退刀量(单位:

X:

切削到终点时Z方向的退刀量(单位:

㎜),通常不指定。

G74,G75都可用于切断、切槽或孔加工。

可以使刀具进行自动退刀。

15、多重螺纹切削循环(G76)

该循环指令通过多次螺纹粗车、螺纹精车完成规定牙高的螺纹加工,G76指令可加工带螺纹退尾的直螺纹和锥螺纹,可实现单侧刀刃螺纹切削,吃刀量逐渐减少,有利于保护刀具。

C76P(m)(r)(a)Q(△dmin)R(d);

 

G76X(U)--Z(W)-R(i)P(k)Q(△d)F(I);

m:

螺纹精车次数,必须输入2位数。

螺纹退尾宽度(单位×

L,L为螺纹螺距),必须输入2位数。

a:

刀尖角度(螺纹牙型角),取值00、29、30、55、60、80,单位:

度(·

),必须输入2位数。

△dmin:

螺纹粗车的切削量(单位:

㎜半径值)。

螺纹精车的切削量(单位:

有效螺纹终点X轴的绝对坐标。

Z:

有效螺纹终点Z轴的绝对坐标。

U:

有效螺纹终点X轴的增量坐标。

w:

有效螺纹终点Z轴的增量坐标。

i:

锥度螺纹两端的半径差(单位:

㎜半径值),未输入i时,系统按直螺纹处理。

k:

螺纹牙高,螺纹总切削深度(单位:

第一次螺纹切削深度(单位:

公制螺纹螺距。

I:

寸制罗纹每英寸的螺纹牙数。

练习图

(1)练习图

(2)

练习图(3)练习图(4)

练习图(5)练习图(6)

练习图(7)练习图(8)

练习图(9)练习图(10)

练习图(11)练习图(12)

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