Розглянемо приклад.
Нехай величина зміни радіуса фрези відносно заданого вводиться на перемикачах корекції №10 на пульті (вона не повинна перевищувати 255 дискрет).
Нижче наведемо запис коду програми, в якій передбачається корекція траєкторії з врахуванням можливої зміни радіуса фрези при обробці заданого контуру.
Припустимо, використовується фреза, радіус якої на 2,5 мм. менший ніж розрахунковий радіус, з врахуванням якого складена програма обходу еквідістанти 0,1,2......10,1,0. Тому на перемикачах корекції №10 на пульті слід набрати число (-250).
Вибравши вихідну точку центра фрези 0 і напрям підводу фрези до внутрішньої еквідістанти (0 – 111), задаємо в кадрі N002 (див. програму) слово корекція, L810.
При введенні величини корекції (-250) блок “Еквідістанта” автоматично розраховує абсолютні величини поправок X 11=200, У11=150, яким присвоюється знак відповідного координатного переміщення X, У. В результаті фактичні переміщення будуть дорівнювати на ділянці 0-111
X=0020000+000200=002200
У=-001500+(-000150)=-001650
Отже переміщення на першій ділянці збільшується при зменшенні радіуса фрези.
Центр фрези переміститься замість в розрахункову точку 1 в точку 111. на наступних ділянках 111-211 і 211-311 величина переміщень не змінюється, тому у відповідних кадрах N003 і N004 слова корекції не передбачено. В кадрі N005 передбачена корекція L010 і т.д.
Таблиця координат опорних точок еквідістанти 0,1....10.
№ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О1 | О2 | О3 | О4 |
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 27 | 65 |
X | -20 | 0 | 15 | 45 | 65 | 107 | 134 | 107 | 55 | 35 | 10 |
|
|
|
|
У | 15 | 0 | 20 | 60 | 75 | 75 | 48 | 21 | -5 | -15 | 10 |
|
|
|
|
У випадку обробки фрезою більшого радіуса, ніж розрахунковий, необхідно ввести на перемикачах корекції №10 величину корекції зі знаком “+”, наприклад (+250).При збільшенні радіуса фрези скоректовані переміщення на першій ділянці траєкторії зменшуються. В результаті фактичні переміщення в кадрі N002 в цьому випадку такі:
Х=002000-000200=001800
У=-001500-(-000150)=-001350
Це відповідно переміщення центра фрези в точку 11.
У випадку ж обробки заданою фрезою з розрахунковим діаметром слід встановити перемикачі корекції №10 в нульове положення
Це відповідно переміщення центра фрези в точку 1.
КОД ПРГРАМИ:
%
N001 G17 Z-010000 F0670 LF
N002 X+002000 У-001500 L810
N003 X+001500 У+002000
N004 X+003000 У+004000
N005 G02 X+002000 У+001500 I+002000 J+001500 L010 LF
N006 G01 X+004200
N007 G02 X+002700 У-002700 J+002700 L010 LF
N008 X-002700 У-002700 I+002700 L010 LF
N009 G03 X-005200 У-002600 J+006500 L810 LF
N010 G02 X-002000 У-001000 I+002200 J+001500 L010 LF
N011 X-002500 У+002500 J+002500 L010 LF
N012 X+000500 У+001000 I+002500 L010 LF
N013 G50 X-001500 У-002000
N014 X-002000 У+001500 L810 LF
N015 Z+010000 LF
N016 F0000 M02 LF
Завдання. Скласти програму обробки заданого контуру деталі на вертикально-фрезерному верстаті моделі 6Р 12Ф3 з системою ЧПК моделі
Н33-1 М оснащеним блоком “Еквідістанта” або з системою ЧПК 2С42.
Побудувати еквідістантний контур і циклограму руху інструменту. Координати опорних точок деталі, еквідістантного контуру, прирости координат звести в таблицю.
Радіус кінцевої фрези R1 = 10 мм. Припуск на обробку по контуру
h = 2 мм. Допустима швидкість різання для кінцевої фрези для обробки заданого V = 25 м/хв. Хвилинна подача 250 мм/хв. Робота з охолодженням.
Операція 030. Вертикально-фрезерна з ЧПК.
Верстат моделі 6Р12Ф3 з ЧПК Н33- 1м.
Перехід 1. Встановити закріпити і зняти деталь.
Перехід 2. Фрезерувати контур деталі 1, 2, 3, 4, 5,6 по програмі.
РОЗВ’ЯЗОК.
Будуємо циклограму руху інструменту та еквідістантний контур.
Точки | “0в” | А | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 0в |
Х | -300 | -13 | -10 | -10 | 0 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 50 | 46,29 | -3,71 | -10 | -300 |
У | +30 | +30 | +30 | +40 | 50 | 90 | 100 | 100 | 90 | 30 | 0 | 0,7 | 20,72 | +30 | +30 |
Х |
| 287 | +3 | 0 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | -30 | -3,71 | -50 | -6,29 | -20 |
у |
| 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | -10 | -60 | -30 | 0,72 | 20 | 9,28 | 0 |
∆х = R ·Sin = R· Sin 21,80140 = 10· 0,3714 = 371 мм
∆у = R ·Cos = 10 ·Cos 2180140 = 10· 09285 = 928 мм
Перевіряємо суму прирості
∑ΔΧ= 287+3+0+10+40+10+20+10+0– 0–3,71 – 50 – 6,29 – 290 = 380-380=0
∑∆ = 0 + 0 + 10 + 10 + 40 +10 + 0–10–60–30 + 0,72 + 20 + 9,28 + 0=100 –100 = 0
Складаємо програму обробки
%
N G01 X + 028700 F 0748 LF- в т.А прискорено
N 002 X + 000300 F0625 LF- в т.7 на робоч. подачі.
N 003 Y + 001000 LF- в т.8
N 004 G17 LF-
N 005 G02 X + 001000 Y + 001000 I + 001000 ј + 000000 LF- в т.9
N 006 G03 X + 004000 Y + 004000 І + 000000 ј +004000 LF- в т.10
N 007 G02 X + 001000 Y + 001000 I+ 001000 ј + 001000 LF- в т.11
N 008 G01 X + 002000 Y + 000000 LF- в т.12
N 009 G02 X + 001000 Y – 001000 I + 000000 ј + 000100 LF- в т.13
N 010 G01 X + 000000 Y – 006000 LF-в т.14
N 011 G02 X – 003000 Y – 00300 I + 003000 ј + 000000 LF- в т.15
N 012 G02 X – 000371 Y 000072 I + 000000 ј + 001000 LF- в т.16
N 013 G01 X – 005000 Y 002000 LF-в т.17
N 014 G02 X – 000629 Y 000928 I + 000371 ј + 000928 LF- в т.7
N 015 G01 X – 029000 F 0748 LF- в т.Ов прискорено.
N 016 F 0000 LF- гальмування до нульової подачі.
N 017 М 02 LF- кінець програми.
Тема. Програмування обробки на свердлильних верстатах з ЧПК.
План: 1. Загальні відомості і технологічні особливості обробки отворів на свердлильних верстатах з ЧПК.
Переробка креслення деталі для складання програми.
Вибір технологічної оснастки.
Послідовність переходів.
Багато прохідні технологічні переходи.
Нарізання різьби мітчиками.
Шляхи підвищення продуктивності праці і стійкості інструментів при роботі на свердлильних верстатах з ЧПК.
Програмування обробки отворів на вертикально – свердлильному верстаті з ЧПК мод. 2Р135Ф2 з Системою ЧПК (СЧПК) мод. 2П32.
Буквені адреси, які використовуються в СЧПК 2П32.
Програмування позиціювання стола в координатні системі ХОУ.
Склад траєкторії осьового переміщення інструменту ( по вісі ОZ)
Постійні цикли обробки отворів по вісі ОZ.
Корекція осьових переміщень (по вісі ОZ).
Функції G62, G60, G80, G66.
Приклад розробки керуючої програми для верстату з ЧПК мод. 2Р135Ф2 з СЧПК 2П32.
Основи налагодки свердлильного верстату з ЧПК мод 2Р135Ф2.
Загальні відомості і технологічні особливості обробки отворів на свердлильних верстатах з ЧПК
Переробка креслення деталі для складання програми.
Креслення деталі, яка підлягає обробці на свердлильному верстаті з ЧПК. Переробляється таким чином, щоби всі розміри до центрів оброблюваних отворів були задані в прямокутній системі координат ХОУ, а їх глибина системі координат ОZ. Для цього вибирається “нульова “ точка деталі (початок системи координат деталі). Початок координат “прив’язується” до поверхонь, по яких деталь базується в затискному пристрої. За базові поверхні заготовки слід приймати ті поверхні заготовки, від яких проставлено найбільше розмірів, які визначають точне положення отворів, їхню глибину тощо.
Осі координат свердлильного верстату з ЧПК мод. 2Р135Ф2.
Всі отвори, які підлягають обробці, слід прономерувати. Після цього необхідно скласти таблицю координат розміщення отворів в координатній системі ХОУ та осьових переміщень ОZ.
- Конструктивні особливості верстатів з чпк.
- Система координат верстату.
- Система координат деталі.
- Опорні точки деталі.
- Поняття про еквідістантний контур.
- Запис,контроль і редагування керуючої програми.
- Формат керуючої програми (формат кадру).
- Запис, контроль і редагування керуючої програми.
- Запис кп на перфострічку.
- Основні режими роботи впдпс:
- Програмування обробки на токарних верстатах з чпк. Загальні відомості про програмування обробки на токарних верстатах з чпк.
- Счпк “Електроніка нц31-01” Основи програмування. Значення символів, адресів счпк “Електроніка нц31-01”
- Програмування обробки з счпк “Електроніка нц31-01” Верстат токарно револьверний з чпк мод.1в340ф3.
- Задання позиціювання супорта на прискореній подачі.
- Система відліку (система координат).
- Задання безумовного переходу.
- Технологічні цикли счпк “Електроніка нц31-01”.
- Счпк 2р22. Основи програмування.
- Абсолютна і відносна системи відліку.
- Програмування лінійних переміщень. Лінійна інтерполяція. Програмування фасок і конусів.
- Кругова інтерполяція.
- Приклади програмування.
- Приклади програмування.
- Програмування постійних циклів.
- Внутрішня одно західна циліндрична ліва різьба.
- Зовнішня конічна дюймова різьба.
- Двохзахідна циліндрична зовнішня різьба.
- Цикл l04 внутрішньої обробки (петля) по координаті з автоматичним відскоком і поверненням на швидкому ходу у вихідну точку.
- Цикл l05 обробки по торцю (петля) по координаті X з автоматичним відскоком і поверненням на швидкому ходу у вихідну точку (вт).
- Цикл l09 – багато прохідний цикл обробки штамповок і відливок з автоматичним розділенням на проходи.
- Цикл l10 – цикл чистової обробки. Склад циклу: l10 b5
- Завдання.
- Операція токарна з чпк.
- Загальні відомості.
- Задання лінійних переміщень з лінійною і круговою інтерполяцією.
- Розглянемо приклад.
- Вибір технологічної оснастки.
- 1.3.Послідовність переходів.
- 1.4. Багато прохідні технологічні переходи.
- 1.5. Нарізання різьби мітчиками.
- 1.6. Шляхи підвищення продуктивності праці і стійкості інструментів при роботі на свердлильних верстатах з чпк.
- 2. Програмування обробки отворів на вертикально – свердлильному верстаті з чпк мод. 2р135ф2 з Системою чпк (счпк) мод. 2п32.
- Буквені адреси, які використовуються в счпк 2п32.
- 2.2.Програмування позиціювання стола в координатні системі хоу.
- Постійні цикли обробки отворів по вісі оz.
- Рукопис програми обробки:
- Корекція осьових переміщень (по вісі оz).
- Функції g62, g60, g80, g66.
- 1. Обхід перешкод (“перескок” через притискні планки).[мал.G62-1]
- 2. Вивід інструменту із углубини роззенковки перед переходом в наступну точку.(мал.G62 – 2)
- 3. Вивід інструменту при свердлінні глибоких отворів.(мал.G62 – 3)
- 1. Технологічний процес обробки групи отворів.
- 2. Вибираємо конструкції різальних інструментів і визначаємо шлях проходу кожного інструменту.
- Основи налагодки свердлильного верстату з чпк.
- Структура документації.
- Go.Doc. Опис оболонкової системи.
- Режим “Найменування”
- 2.3. Режим “Проектування”
- 2.3.1. Графічний редактор
- 2.3.1.1. Компоновка екрану
- 2.3.1.2. Поле меню
- 2.3.1.4. Поле відображень
- 2.3.1.5. Інтерактивне графічне формування контуру.
- 2.4. Режим “Ввід / вивід кп”
- 2.5. Режим “Моделювання”
- 2.6. Режим “Середовище”
- 2. Оператори визначення геометричних об’єктів.
- 2.2. Оператори визначення прямих.
- 2.3. Оператори визначення кіл.
- 2.3.1. Коло, задане координатами центра і радіусом.
- 2.4. Оператори визначення контуру.
- Техніка програмування контурів.
- 2.4.2. Операції над контуром.
- 2.4.2.1. Інвертування контуру.
- 2.4.2.2. Одержання дзеркального контуру.