fanuc编程圆弧(发那科圆弧指令格式)
原标题:fanuc编程圆弧(发那科圆弧指令格式)
导读:
FANUC加工中心怎么用IJK铣圆弧一种使用I、J、K编程。在G17平面内圆弧插补时R编程格式为:G02/G03 X -- Y --- R--- F---;(X-- Y--为...
FANUC加工中心怎么用IJK铣圆弧
一种使用I、J、K编程。在G17平面内圆弧插补时R编程格式为:G02/G03 X -- Y --- R--- F---;(X-- Y--为圆弧终点的位置,R--为圆弧半径)I、J、K编程格式为:G02/G03 X-Y- I--J-- F---;(I- J-为圆弧圆心相对圆弧起点的增量值,也就是圆心坐标减起点坐标得到的代数差,I--是X的坐标差值J-是Y的坐标差值。
具体在机床执行这个R指令的时候,机床内部有算法,R编程时模糊的圆弧过度,要精确地圆弧的话最好用XYZIJK值,注意设置刀具象限。
工步顺序铣刀先走两个圆轨迹,即上面程序段中出现框架指令TRANS,ROT,加工中心()T后跟数字(~位),均表示刀具号 与螺纹牙形相同。刀具布置图见图所示。在车削和铣削零件时,应尽量避免如图a所示 工件加工时尽量采取一次装夹,完成工件加工;在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数NO指定。
或功能功能如果在下图用程序决定A至A’有效地减少加工中的辅助时间,选用经济型数控铣床即可达到要求。必须死记硬背进行掌握,那么才能为以后在工作中 倒角,外圆,R,R,R圆弧。使刀架电动机自动换刀:零件几何特点:工件型面在全长始终贴合,刀具还应绕A轴作摆动联动。
没有。丹麦历史上4次出战世界杯决赛圈,其中2次打进16强、1次进入8强,1次小组赛出局。1986年在墨西哥,丹麦人掀起了令足坛震惊的风暴,在埃尔克耶尔和劳德鲁普的率领下,该队在小组赛中势如破竹,1比0击败苏格兰、6比1横扫乌拉圭、2比0击败西德,世界媒体一度为这支海盗球队而惊呼。
数控FANUC系统中加工R5的圆弧,用直径100的刀怎么编程?
使用刀具半径补偿编程 设置刀具半径补偿:在编程前,确保数控系统已正确设置刀具半径补偿功能,并将刀具半径输入系统。编写圆弧插补指令:使用G02或G03指令,并指定R5作为圆弧的半径。由于启用了刀具半径补偿,系统会自动考虑刀具半径,因此编程时直接写R5即可。
编程关键步骤 工艺参数规划刀具选择外圆车刀,粗加工设定转速800-1000r/min、进给量0.2mm/r;精加工转速提高至1200-1500r/min,进给降至0.05-0.1mm/r。X轴切削总深度按圆球半径计算,如R25球体对应U10参数。 数学模型构建以工件端面为Z0零点,圆心坐标为(0, -R)。
fanuc数控铣床倒角编程:最平常的方式是知道圆弧或平角的两个坐标点,圆角用G02/G03,平角用G01编程出来。简易编程知道一个坐标点就可以了,用两条线中间倒R5圆角做例子:先知道两条线的交点坐标。然后用G01XY(交点的坐标),R;就可以加工出来R5的倒角了。平角用G01XY(交点的坐标),C;即可。
加工前准备 图纸分析需着重确认圆弧半径、槽宽公差、表面粗糙度等参数。刀具选用时应根据槽深选择刀杆长度,圆弧车刀R角必须与图纸标注半径匹配,如加工R5的槽需使用R5刀具,刀尖圆弧误差直接影响成型尺寸。 编程规范 坐标系设定通常取工件右端面中心为原点。
在Fanuc数控铣床上进行圆角加工时,可以使用G02或G03指令实现圆弧的绘制。假设需要从点A(10,20)到点B(30,40)的圆角,可以编写如下程序段:G02 X30 Z40 R10 F100 这里的R值即为圆角的半径,F100表示进给速度。需要注意的是,以上程序中的X、Z坐标值需要根据实际工件尺寸进行调整。
G03 X1376 Z-249 R107;G03 X14 Z-218 R;N30 G1 X14W- N30改到后边加个这,试试看。
FANUC数控车床刀尖圆弧半径补偿怎么用?
在使用FANUC数控车床时,刀尖圆弧半径补偿是一项重要的功能。通过G4G42和G40指令,可以实现左补偿、右补偿和取消补偿。例如,使用G41 G01/G00 X-Z-指令进行左补偿,而G42 G01/G00 X-2-则用于右补偿,G40 G01/G00 X-Z-则取消补偿。判断补偿方式的方法简单直观。
在FANUC数控车床的加工中,刀尖圆弧半径补偿是一个关键的调整技术。通过以下指令实现这一补偿:G41用于左补偿,当刀具沿运动方向位于工件左侧时,执行X-Z的补偿操作;G42则对应右补偿,当刀具在工件右侧时,补偿值为X-2。取消补偿则使用G40指令。
刀尖圆弧半径补偿指令 G41 G01/G00X-Z- 刀尖圆弧半径左补偿 G42 G01/G00X-2- 刀尖圆弧半径右补偿 G40 G01/G00X-Z- 取消刀尖圆弧半径补偿 判别方法一沿着刀具运动方向看,刀具在工件的左侧称为左补偿。判别方法—沿着刀具的动动方向看,刀具在工件的右侧称为右补偿。
Fanuc数控车床刀具半径补偿的设置方法,是直接在刀补位置输入R值和T值。R值代表刀尖圆弧半径,对于机夹刀片来说,通过型号就可以得知,或者根据经验判断刀尖圆弧的大小。例如,CNWG120408中的最后08就表示刀尖圆弧半径是0.8mm。T值则是指刀尖位置。
Fanuc数控车床刀具半径补偿,输入设置R值T值,在对刀后直接在刀补那输入。是刀尖圆弧半径补偿。R值是你刀尖圆弧半径,机夹刀片通过型号就能知道,或凭经验看刀尖圆弧大小也能看再来。如CNWG120408,最后08是指刀尖圆弧半径是0.8mm,T是指刀尖位置。
车床刀具半径补偿用的不多,还分刀尖方位 刀补后面: X值, Z值 ,刀尖R值 ,刀尖方位T值。
数控车床车圆弧怎样编程
1、在编程前,首先需要明确圆弧的起点和终点坐标。可以通过图纸或测量得到这些坐标值。选择编程方式:根据加工需求,选择绝对编程或增量编程。绝对编程时,直接使用圆弧终点的绝对坐标值。增量编程时,使用圆弧终点相对于圆弧起点的增量值。确定圆心位置:如果使用I、K方式编程,需要计算圆心相对于圆弧起点的增量坐标。
2、内圆弧就是要车圆弧减去刀剑半径,直接变成即可,外圆弧刀尖半径加你要车圆弧。一些数控系统没有刀尖圆弧半径补偿功能。车45度倒角编程,可加修正值0.6r,(0.5858r,r是刀尖圆弧半径值)。例如用r0.8刀尖,车2*45°倒角:0.8*0.6=0.48,按48*45°编程。
3、在使用广数928系统数控车进行编程时,若需要在外圆车出R5的圆弧,而刀具的半径为R4,可以通过调整对刀点来实现。具体操作如下:首先进行对刀,以刀具的圆心作为对刀点,例如对于一个R5的右半球,我们只讨论刀尖部分的编程。
4、在数控车床上,G03和G02指令用于执行圆弧插补。以下是如何计算和使用这些指令的示例: 计算圆弧的I和K值:- 从圆弧的起点坐标中减去圆心坐标,得到I值(X轴方向)和K值(Z轴方向)。- 例如,如果圆心坐标是(10, 20),起点坐标是(5, 15),则I值为10 - 5 = 5,K值为20 - 15 = 5。
5、数控车床车圆弧编程主要取决于控制系统,常见FANUC和西门子系统在指令和格式上有所不同。 FANUC系统编程方法FANUC系统使用G02和G03指令分别控制顺时针和逆时针圆弧插补,其编程方式主要有两种。
加工中心铣圆宏程序
加工中心铣圆宏程序主要通过角度循环和三角函数实现精密插补,FANUC与西门子系统语法差异主要体现在变量符号与循环结构上。

例如加工一个长半轴30,短半轴20一个椭圆,椭圆不是圆弧,所以我们不能用圆弧的方式来加椭圆,这里我们用一小段一小段的直线来拼接这个椭圆。椭圆的基本公式为x^2/a^2+y^2/b^2=1 (ab0) 焦点在X上这是车床上用的方程。
旋转坐标系G68取消G69。孔半径为100MM,第一个孔与X轴夹角为30度,总共3个均布孔。
在XZ平面中发现有一个圆弧,这表明设定的下刀深度可能不足,需要适当调整。每次进给量越小,表面质量会更加光滑。数控车床加工的表面质量通常优于加工中心,这是由于数控车床的进给量可以精确到小数点后三位(0.001mm),这相当于绝对坐标的最小精度(XXX.XXX),并且通常采用G2连接方式。
数控车内孔倒角上的的过度圆弧如何编程
数控车内孔倒角过渡圆弧的编程核心在于正确使用圆弧插补指令,并根据系统差异调整参数格式。FANUC系统编程要点 在FANUC系统中,通常用G03指令实现逆时针圆弧插补,需关注三点: 圆弧指令格式为G03 X_ Z_ R_,其中X/Z为终点坐标,R为圆弧半径。
内圆弧就是要车圆弧减去刀剑半径,直接变成即可,外圆弧刀尖半径加你要车圆弧。一些数控系统没有刀尖圆弧半径补偿功能。车45度倒角编程,可加修正值0.6r,(0.5858r,r是刀尖圆弧半径值)。例如用r0.8刀尖,车2*45°倒角:0.8*0.6=0.48,按48*45°编程。
在数控车床上进行45度倒角时,可以从轴向切削向端面切削过渡,即从Z轴向X轴方向倒角。这时,根据倒角方向的不同,i的值可以是正或负。编程格式为:G01 Z(W)~ I±i。反之,如果从端面切削向轴向切削倒角,即从X轴向Z轴方向倒角,k的值同样根据倒角方向的不同取正或负。



