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数控车床操作步骤(数控车床操作流程)

发布时间:2023-05-04 01:21:06 人气:30 来源:

大家好!今天让小编来大家介绍下关于数控车床操作步骤(数控车床操作流程)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

数控车床对刀操作步骤是什么?

数控车床对刀的操作有试切对刀和机外对刀仪这两种对刀方法。

1、试切对刀的操作步骤:

(1)、选择机床的手动操作模式;

(2)、启动主轴,试切工件外圆,保持X方向不移动;

(3)、停主轴,测量出工件的外径值;

(4)、选择机床的MDI操作模式;

(5)、按下“off set sitting”按钮;

(6)、按下屏幕下方的“坐标系”软键;

(7)、光标移至“G54”;

(8)、输入X及测量的直径值;

(9)、按下屏幕下方的“测量”软键;

(10)、启动主轴, 试切工件端面, 保持Z方向不移动;

2、机外对刀仪对刀的操作步骤:

(1)、移动基准刀,让刀位点对准显微镜的十字线中心;

(2)、将基准刀在该点的相对位置清零,具体操作是选择相对位置显示;

(3)、将其刀具补偿值清零, 具体操作是按下“off set sitting”按钮, 按下屏幕下方的“补正”软键,选择“形状”, 在基准刀相对应的刀具补偿号上输入Xo、Zo;

(4)、选择机床的手动操作模式,移出刀架,换刀;

(5)、使其刀位点对准显微镜的十字线中心;

(6)、选择机床的MDI操作模式;

(7)、设置刀具补偿值, 具体操作是按下“offset sitting”按钮, 按下屏幕下方的“补正”软键, 选择 “形状”, 在相对应的刀补号上输入X、Z;

(8)、移出刀架, 执行自动换刀指令即可。

扩展资料

数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。斜床身数控车床的维护保养如下分析:

为了保证斜床身数控车床的工作精度,延长使用寿命,必须对自用斜床身数控车床进行合理的维护保养工作。车床维护的好坏,直接影响工件的加工质量和生产效率。当台湾台钰精机数控车床运行500h以后,需进行一级保养。

斜床身数控车床保养工作以操作工人为主,维修工人配合进行。保养时,必须首先切断电探,然后按保养内容和要求进行保养。

数控机床的操作方法是什么?

数控机床的操作方法如下:

1、在开机前,应先做一些安全检查,如卡盘上是否有工件,托板是否在安全位置上,电线有无短路的可能等。

2、检查完毕,打开机器的外部进电总闸,(有气动装置的打开风机开关先充气,充气完毕后再做下一步比较稳妥)再打开机器的内部的进电开关,(如果常时间未开,最好开着预热半个小时)然后打开系统电源。

3、电源都打开后,首先就是要做回零操作,建立机床坐标系。

4、准备好加工的零件毛坯,刀具,测量工具,工具等。

5、按照加工工艺编写程序,并输入系统。并空转运行程序检查有无错误。

6、装好刀具,并对刀。

7、按程序进行加工。

8、加工完毕测量尺寸。

数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。

数控机床的操作方法

一、数控机床操作方法:

1、开机:打开总电源开关→开通机床电源→等待系统起动。

2、返回参考点:将“方式选择”旋钮转到回零方式+Z、+X、+Y。

3、机床起动:单动→MDI→程序→输入M03 S600→EOB→INSERT(插入)→程序起动→手轮→复位。

4、工件毛坏安装。

5、对刀:OFS/SEF POS→显示坐标→相对坐标→手轮。

X向:碰刀→输入X→起源(清零)→另一端碰刀→计数/2→刀移至计算值位置→起源(清零)。

Y向:碰刀→输入Y→起源(清零)→另一端碰刀→计数/2→刀移至计算值位置→起源(清零)。

Z向:碰刀→输入Z→起源(清零)OFS/SEF→坐标系→光标移至机床坐标(G54)→X0→测量→Y0→测量→Z0→测量→确定(换刀)OFS/SEF→坐标系→G54→EXT→X0→Y0→Z100(输入补值)。

6、准备加工:

机床:连线→进给率0→快速倍率0→PROG→程序启动→显示标头电脑传输CimcoEdit.ex→File→open→查找零件加工程序→打开→Transmission→send。

手动换刀:单动→PROG→MDI→给换刀指令M06 T00(刀号)OFS/SEF→OFFSET→选第几号刀数→POS→MACHINE(Z轴数值抄写到所选的第几号刀是面)。

程序传送设置1.SYSTEM→+→ALLIO→BAUDRATE19200→RESET传:连线→进给率0→快速倍率0→PROG→程序启动→显示标头2.SYSTEM→+→ALLIO→程序→BAUDRATE→给程序号O0009→READ3.Transmission→DNC→setup→port→baudrate:19200→→FLOWCONTROL(Hardwareandsoftware)确定。CF卡: OFS/SEF→SETING→参数写入:1→SYSTEM+→参数→0020(给1,线传;给4,CF卡传)→4→INPUT

二、法那科的刚性攻丝参数:

在FANUC Oi等数控系统中对刚性攻丝的处理设置了3种指令模式,即:

1、在G84(攻丝循环)之前由M29Sxxxx指令。

2、在G84同一段中,由M29Sx x x x指令。

3、不用M代码,而直接由G84来指令。

但不论是哪种方式进行刚性攻丝,都必须具备基本的3个条件:

1、主轴上应连接1个位里编码器。这个位置编码器根据主轴传动情况,可以是外装,也可以直接使用主轴电动机内装并带有I转标记的编码器来完成检测位置的功能。

2、必须编制相应的PMC梯形图。事实上由于主轴在速度方式运行的PMC程序都已调好,在此基础上加上有关刚性攻丝功能的PMC程序并不复杂。在上述3种刚性攻丝的指令模式中,不论是哪一种都必须根据刚性攻丝时NC与PMC之间信号传递的时序编制PMC程序。这主要是将刚性攻丝信号RGTAP(06110)激活,使NC进入位置控制方式。当然,根据传动情况,方向信号、档的切换,其时序是有所区别的,所以PMC的处理会因机床不同而有所变化。

3、合理设定参数。根据主轴不同传动结构.涉及刚性攻丝的参数是很多的。要合理设定这些参数,了解参数的意义是必要的,并要抓住要害才能达到事半功倍的效果。

5200#0  G84  指定刚性攻丝方法。

5200#1  VGR  在刚性攻丝方式下,是否使用主轴和位置编码器之间的任意齿轮比。

5200#2  CRG  刚性攻丝方式,刚性攻丝取消方式。

5200#4  DOV  在刚性攻丝回退时,倍率是否有效。

5200#5  PCP   刚性攻丝时,是否使用高速排削攻丝循环。

5200#6  FHD   刚性攻丝中,进给保持和但程序段是否有效。

5200#7  SRS   在多主轴控制时,用于选择刚性攻丝的主轴选择信号。

5201#0  NIZ   刚性攻丝时,是否使用平滑控制。

5201#2  TDR   刚性攻丝时,切削常数的选择。

5202#0  ORI   启动攻丝循环时,是否启动主轴准停。

5204#0  DGN  在诊断画面中,攻丝同步误差(*小单位)/主轴与攻丝轴的误差值%。

5210          攻丝方式下的M码(255以下时)。

5211          刚性攻丝返回时的倍率值。

5212          攻丝方式下的M码(255以上时)。

5213          在高速排削攻丝循环时,回退值。

5214          刚性攻丝同步误差范围设定。

5221-5224     刚性攻丝主轴侧齿数(一档--四挡)。

5231-5234     刚性攻丝位置编码器侧齿数(一档--四挡)。

5241-5244     刚性攻丝主轴*高转速(一档--四挡)。

5261-5264     刚性攻丝加/减速时间常数(一档--四挡)。

5271-5274     刚性攻丝回退加/减速时间常数(一档--四挡)。

5280          刚性攻丝时,主轴和攻丝轴的位置环增益(公共)。

5281-5284     刚性攻丝时,主轴和攻丝轴的位置环增益(一档--四挡)。

5291-5294     刚性攻丝时,主轴和攻丝轴的位置环增益倍乘比(一档--四挡)。

5300          刚性攻丝时,攻丝轴的到位宽度。

5301          刚性攻丝时,主轴的到位宽度。

5310          刚性攻丝时,攻丝轴运动中的位置偏差极限值。

5311          刚性攻丝时,主轴运动中的位置偏差极限值。

5312          刚性攻丝时,攻丝轴停止时的位置偏差极限值。

5313          刚性攻丝时,主轴停止时的位置偏差极限值。

5314          刚性攻丝时,攻丝轴运动的位置偏差极限值。

5321-5324     刚性攻丝时,主轴的反向间隙。

三、螺旋进刀的G功能(G 指令代码):

G00快速定位
G01主轴直线切削
G02主轴顺时针圆壶切削
G03主轴逆时针圆壶切削
G04 暂停
G04 X4 主轴暂停4秒

G10 资料预设
G28原点复归
G28 U0W0 ;U轴和W轴复归
G41 刀尖左侧半径补偿
G42 刀尖右侧半径补偿
G40 取消

G17 16 XY平面选择 模态
G18 16 ZX平面选择 模态
G19 16 YZ平面选择 模态
G20 06 英制 模态
G21 06 米制 模态

G22 09 行程检查开关打开 模态
G23 09 行程检查开关关闭 模态
G25 08 主轴速度波动检查打开 模态
G26 08 主轴速度波动检查关闭 模态
G27 00 参考点返回检查 非模态
G28 00 参考点返回 非模态

G31 00 跳步功能 非模态
G40 07 刀具半径补偿取消 模态
G41 07 刀具半径左补偿 模态
G42 07 刀具半径右补偿 模态
G43 17 刀具半径正补偿 模态
G44 17 刀具半径负补偿 模态
G49 17 刀具长度补偿取消 模态

G52 00 局部坐标系设置 非模态
G53 00 机床坐标系设置 非模态
G54 14 第一工件坐标系设置 模态
G55 14 第二工件坐标系设置 模态
G59 14 第六工件坐标系设置 模态
G65 00 宏程序调用 模态
G66 12 宏程序调用模态 模态
G67 12 宏程序调用取消 模态
G73 01 高速深孔钻孔循环 非模态
G74 01 左旋攻螺纹循环 非模态
G76 01 精镗循环 非模态
G80 10 固定循环注销 模态
G81 10 钻孔循环 模态
G82 10 钻孔循环 模态
G83 10 深孔钻孔循环 模态

G84 10 攻螺纹循环 模态
G85 10 粗镗循环 模态
G86 10 镗孔循环 模态
G87 10 背镗循环 模态
G89 10 镗孔循环 模态
G90 01 绝对尺寸 模态
G91 01 增量尺寸 模态
G92 01 工件坐标原点设置 模态

扩展资料

刚性攻丝已成为法那科数控加工中心上的必备功能,调试好此功能,使其达到高速高效高精度的性能,以满足用户广泛的加工需求是很有必要的,对于精度要求高的深孔,应通过选用合适的攻丝方法和合理设置数控系统参数等手段来实现。

刚性攻丝与普通攻丝的比较:

在普通的攻丝循环时G74/G84(M系列),G84/G88(T系列),主轴的旋转和Z轴的进给量是分别控制的,主轴和进给轴的加/减速也是独立处理的,所以不能够严格地满足以上的条件。特别是攻丝到达孔的底部时,主轴和进给轴减速到停止,之后又加速反向旋转过程时,满足以上的条件将更加困难。

所以,一般情况下,攻丝是通过在刀套内安装柔性弹簧补偿进给轴的进给来改善攻丝的精度的。而刚性攻丝循环时,主轴的旋转和进给轴的进给之间总是保持同步。也就是说,在刚性攻丝时,主轴的旋转不仅要实现速度控制,而且要实行位置的控制。主轴的旋转和攻丝轴的进给要实现直线插补,在孔底加工时的加/减速仍要满足P= F/S(攻丝的螺距可以直接指定)的条件以提离精度。

刚性攻丝中可以指定每分钟进给和每转进给指令,每分钟进给方式下,F / S 为攻丝的螺距,而每转进给方式下,F为攻丝螺距。

一般的攻螺纹功能,主轴的转速和Z轴的进给是独立控制,因此上面的条件可能并不满足。特别在孔的底部,主轴的转速和Z轴的进给降低并停止,然后它们反转,而且转速增加,由于各自独立执行加、减速,因此上面的条件更可能不满足。为此,通常由装在攻丝夹头内部的弹簧对进给量进行补偿以改善攻螺纹的精度。这种方法称为“柔性攻丝”。

如果控制主轴的旋转和Z轴的进给总是同步,那么攻丝的精度就可以得到保证。这种方法称为“刚性攻丝”。刚性攻丝在主轴上加装了位置编码器,把主轴旋转的角度位置反馈给控制系统形成位置闭环,同时与Z轴进给建立同步关系,这样就严格保证了主轴旋转角度和Z轴进给尺寸的线性比例关系。

因为有了这种同步关系,即使由于惯量、加减速时间常数不同、负载波动而造成的主轴转动的角度或Z轴移动的位置变化也不影响加工精度。如果用刚性攻丝加工螺纹孔,就可以很清楚地看到,当Z轴攻丝到达位置时,主轴转动与Z轴进给是同时减速并同时停止的,主轴反转与Z轴反向进给同样保持一致。

正是有了同步关系,丝锥夹头就用普通的钻夹头或*简单的专用夹头就可以了,而且刚性攻丝时,只要刀具(丝锥)强度允许,主轴的转速能提高很多,4000r/min的主轴速度已经不在话下。加工效率提高5倍以上,螺纹精度得到保证。

参考资料来源:山东海特数控机床有限公司-发那科数控加工中心刚性攻丝功能

参考资料来源:山东海特数控机床有限公司-发那科刚性攻丝参数(表)

以上就是小编对于数控车床操作步骤(数控车床操作流程)问题和相关问题的解答了,数控车床操作步骤(数控车床操作流程)的问题希望对你有用!

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