Кодирование технологической информации и запись ее на программоноситель
Для кодирования технологической информации в системах ЧПУ чаще всего применяют двоично-десятичный код: 8(2³) – 4(2²) – 2(2') – 1(2º).
Запись УП производится фразами для каждого элементарного участка и выполняется обычно адресной системой.
Для станков с ЧПУ наибольшее распространение получил буквенно-цифровой код ИСО-7бит с записью информации на восьмидорожечную перфоленту; он позволяет кодировать 128символов. Первым четырем дорожкам (1…4) приписаны веса кода 8421. Дорожки 5, 6 и 7 – дорожки признаков. Дорожка 8 служит для контроля на четность и она пробивается в том случае, если на предыдущих семи дорожках число отверстий нечетное.
Ниже приведены основные символы и знаки кода ИСО-7бит:X, Y, Z– перемещения параллельно соответствующим осям;А, В, С– угол поворота, соответственно, вокруг осейX, Y, Z;
G– подготовительная функция, которая определяет режим и условия работы станка, приспособления (позиционирование, интерполяция, ускорение, замедление, пауза, выбор осей, коррекция размеров инструмента без отсчета, постоянные автоматические циклы и др. – всего 100 команд);
F, E – первая (F) и вторая (Е) функция подачи;
S – функция главного движения;
N – номер кадра;
M – вспомогательная функция (останов, конец программы, направление вращения шпинделя, смена инструмента и др. – всего 100 команд);
T, D – первая (Т) и вторая (D) функции инструмента;
% - начало программы;
LF – конец кадра УП;
± – направление перемещения.
На рисунке 3.11 дано изображение кадра N004Z-4500F160S5T01M03LF для обработки поверхности Ø28*45 (рис. 3.10).
Перемещение вдоль оси Z указано в импульсах (1 импульс = 0,01 мм); S5 – пятая ступень вращения шпинделя; M03 – вращение по часовой стрелке.
Программоносители условно можно разделить на внешние и внутренние. К внешнимпрограммоносителямотносят: перфокарты,перфоленты, кинопленки, магнитные ленты, магнитные барабаны и диски. Внутренние программоносители –это штекерные панели икоммутаторы, панели с переключателями или кнопками, электронно-лучевые трубки и др.
Автоматизация программирования обработки на станках с ЧПУ выполняется на ЭВМ с помощью системы автоматизации программирования (САП), которая реализует комплекс алгоритмов для решения геометрических и технологических задач подготовки УП.
На рис. 3.12 показана схема построения САП.
Формирование УП системой автоматизации программирования можно рассматривать как процесс переработки информации. При этом выходная информация (программа) обработки детали будет для САП входной, а УП – выходной информацией.
Блок «Сервис»перерабатывает постоянную информацию о станках, инструментах и материалах.
Препроцессор (блок трансляции) кодирует и вводит постоянную и исходную информацию в процессор.
Процессор решает задачи, связанные с построением траектории движения инструментов, переходов, режимов резания.
Результаты работы процессора обрабатываются постпроцессором, который формирует и выдает УП и сопроводительную документацию. Постпроцессор может выполнять и сервисные операции: выведение траектории движения инструмента на графопостроитель или дисплей, подсчет штучного времени и продолжительности работы инструментов и др.
Устройства числового программного управления (УЧПУ) с ручным введением УП обеспечивают оперативное программирование с клавиатуры пульта непосредственно с чертежа детали или с операционного эскиза.
Последним этапом технологической подготовки является проверка управляющей программы на станке. Если отклонения небольшие, то программа не перерабатывается, а корректируется с пульта ЧПУ.
На рис.3.13 показан операционный эскиз детали, который совмещен со схемой наладки, и циклограмма для разработки УП в абсолютной системе для токарного станка с УЧПУ НЦ – 31.
Запись управляющей программы:
N0 | Т1 | Инструмент в позиции 1 |
N1 | М3 | Левое вращение шпинделя |
N2 | М40 | Третий диапазон вращения |
N3 | S60 | n= 600 об/мин |
N4 | F30 | s= 0,3 мм/об |
N5 | ~Z9500 | Подход резца на быстром ходу в |
N6 | ~X4900 | начальную точку (НТ) |
N7 | Z2500 | Перемещение с рабочей подачей вдоль оси Z(точение поверхности Ø49) |
N8 | Х5400 | Отвод с рабочей подачей от заготовки вдоль оси Х до Ø54 (доработка уступа) |
N9 | ~ Z9100 | Отвод на быстром ходу вдоль оси Zна 1 мм от торца заготовки |
N10 | Х4500 | Подвод к поверхности Ø45 |
N11 | Z700 | Перемещение с рабочей подачей вдоль оси Zдо координаты 70 мм (обтачивание поверхности Ø45) |
N12 | Х5000 | Отвод с рабочей подачей от заготовки вдоль оси Х до Ø50 (доработка уступа) |
N13 | ~Х10000 | Быстрый отвод в ИТ вдоль оси Х |
N14 | ~Z14000 | Быстрый отвод в ИТ вдоль оси Z |
N15 | М5 | Остановка шпинделя |
N16 | М30 | Конец программы |
Для оперативного программирования используются и другие УЧПУ, например, НЦ-80-31, 2Р22.
Символьно-графическое программирование (УЧПУ модели TRAUB–IPS) осуществляется в режиме диалога с выводом графического изображения (символов) на дисплей и контролем моделирования.
Yandex.RTB R-A-252273-3- И.С. Цехмистро Теоретические основы технологии производства деталей и сборки машин Учебное пособие
- Введение
- Производственно-технологические и размерные связи в процессе изготовлениямашины
- Машина – объект машиностроительного производства
- Производственные и технологические процессы в машиностроении
- Технико-экономические показатели технологических процессов
- Технологичность конструкций машин
- Общие понятия о технологичности конструкций
- Технологические требования к конструкции машин при их сборке
- Технологические требования к конструкции деталей машин
- Точность изделий машиностроения
- Показатели точности изделий
- Погрешности, возникающие в процессе изготовления деталей и сборки машин
- Анализ точности изделий методами математической статистики
- Базирование и базы в машиностроении
- Базы и опорные точки
- Классификация баз
- Технологические базы
- Погрешности установки заготовок
- Технологические размерные цепи
- Виды размерных цепей
- Методы достижения точности замыкающего звена
- Примеры выявления и решения технологических размерных цепей
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 1
- Достижение необходимой точности и качества поверхностей деталей в процессе их изготовления
- Достижение необходимой точности деталей в процессе их изготовления
- Способы и этапы достижения точности деталей
- Погрешности оборудования
- Погрешности настройки системы спид
- Погрешности, вызванные упругими деформациями технологической системы
- Погрешности, возникающие в результате размерного износа режущих инструментов
- Погрешности, возникающие в результате температурных деформаций технологической системыи внутренних напряжений в материале заготовок
- Суммарная погрешность механической обработки
- Управление точностью обработки
- Качество поверхности и технологические методы повышения эксплутационных свойств деталей машин
- Основные параметры качества поверхности деталей
- Влияние методов и режимов обработки на параметры качества поверхности
- Методы измерения и оценки качества поверхности
- Влияние качества поверхности на эксплуатационныесвойства деталей машин
- Технологические методы повышения эксплуатационных свойств деталей машин
- Допуски и припуски на обработку заготовок
- Операционные допуски и правила их выбора
- Припуски на обработку при изготовлении деталей машин
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 2.
- Основы проектирования технологических процессов изготовления машин
- Исходная информация и последовательность проектирования технологических процессов изготовления машин
- Технологическая подготовка производства машин
- Исходная информация для проектирования технологических процессов
- Последовательность проектирования технологических процессов
- Технологическая документация
- Проектирование технологических процессов изготовления деталей
- Анализ исходной информации и выбор метода получения заготовки
- Составление планов обработки основных поверхностей и маршрута технологического процесса изготовления детали
- Проектирование операций технологического процесса обработки заготовок
- Проектирование технологических процессов сборки машин
- Структура и содержание технологического процесса сборки
- Организационные формы сборки
- Определение последовательности и содержания сборочных операций
- Проектирование типовых и групповых технологических процессов
- Проектирование типовых технологических процессов
- Проектирование групповых технологических процессов
- Проектирование технологических процессов для автоматизированного производства
- Проектирование технологических операций для автоматов и полуавтоматов
- Проектирование технологических операций для агрегатных станков
- Проектирование технологических процессов изготовления деталей на автоматических линиях
- Проектирование технологических процессов для станков с программным управлением
- Технологические возможности станков с программным управлением
- Системы программного управления станками
- Системы координат и способы отсчета перемещений
- Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с чпу
- Кодирование технологической информации и запись ее на программоноситель
- Технологические особенности обработки заготовок на сверлильных и фрезерных станках с чпу
- Технологические особенности обработки заготовок на многоцелевых станках
- Технологическая подготовка гибких производственных систем
- Основные принципы модульной технологии
- Автоматизированное проектирование технологических процессов (аптп)
- Экономическая оценка вариантов технологического процесса
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 3
- Список литературы
- Оглавление
- 1. Производственно-технологические и размерные связи в процессе изготовления машины 4
- 2. Достижение необходимой точности и качества поверхностей деталей в процессе их изготовления 88
- 3. Основы проектирования технологических процессов изготовления машин 139