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2023-11-21 23:14:10发布次查看发布人:
上海晋营自动化科技有限公司
从此与机床与数控系统就结下了缘分,这种缘分至今不离不弃!
刚入厂时候,由于我所处工厂是新产品制造分厂。所生产设备都是数控设备,所以与数控系统的接触变成了生活中一部分。那时所接触的数控系统是发那科系统而且是3系统。数控系统那个时候,对我们调试人员来说,全厂懂得人不超过5个人,人人感觉数控系统很神秘。这种神秘感让我对它产生了兴趣,从此一有空就是看有经验的师傅调试,或者看相关的专业说明书。很快从陌生到了解后到实地调试以及出现场,入门后发现,数控专业是个不见底专业。永无止境,随着时间的推移,从发那科3系统到0系统,直至熟练调试。大约99年西门子系统开始了初体验。
西门子系统的介入,可以说完全打乱了我以前调试的方法,因西门子系统是在windows平台下工作,与发那科系统完全的不同,开始工厂派人去西家进行专业培训,去培训当时在工厂是好差事,我们这些苦苦工作一线的根本没机会。那些培训回来的人带回来大本的学习资料。可是技术当时是封锁状态。资料到了他们手里基本上都被收起来了,次调试,西家还是派专业人员来现场帮忙。我也只能远远看这一个个界面的切换,一个个功能的调试。基本不懂也不敢问西家的专业人员,因为不懂根本无从问起,正在这时有朋友告诉我一个网址,可以学习西门子系统。那时网络也不很熟悉。有空很陌生的到网吧上网。开始进入网站向大家学习与同行交流。从那时起开始了西门子系统全新的了解,学到了东西回工厂,开始了解一个个陌生界面都是什么功能什么作用,开始懂得了调试的简单方式方法不懂了再交流,反反复复终于对西门子系统有了简单的认识。要再想深入了解,就要实地出现场了。工厂当时西门子系统是新事物,我是接触不到的,所以只能大家下班后一个人打开设备一个个界面的谨慎从熟悉开始到功能简单测试,每次测试后都恢复原状。时间长了对西门子系统便有了基本认识,然后再到网上发帖交流,周而复始,有一天我学系统的事情被发现了,从此就不让我在工厂工作改为派我不断的出差调试,本来让我出差是为了阻止让我对新系统的深入接触学习,事与愿违,一次次出差的实践,反而更加让我对系统有了深入的了解。因为我身后还有网站可以随时交流,那个时候无论到哪出差,网吧就成了我必经之路。
过了这多年,西门子系统已经接触多种型号,也很多年了,想起那段了历史,要感谢我身后一直伴随我工作的那个网站:西门子技术论坛!!
简易实用机床数控系统 普通车床数控改造 老车床数控升级改造 改装数控车床
铣床:x6132万能铣床 x6036卧式铣床 zx6350c钻铣床 52k小铣床 x6332铣床 x6330a x6325t xj6325a木工铣床 龙门刨铣床
车床:c6140车床 c6150车床 cw6110c卧式车床 沈一cw6163b车床 扎辊车床数显 c5225立车 c5116立车 齐二立车
镗床:t611a镗床 t6117镗床 t68镗床 t4145镗床 t611h中捷汉川镗铣床 落地镗铣床 龙门镗铣床
随着数控技术在我国基础工业中的迅速发展,普通机床的数控化改造应用越来越多,迪控电子科技有限公司
凭借在数控系统及驱动产品方面的专业思考与深厚积累,不断制造出机床产品的典范之作,为中国机械工业提供
了日趋完美的数控产品与技术支持,不断推出了适用于各种控制领域不同控制需求的数控系统.数控机床改造的步
骤 对一台机床的成功改造一般分为3个阶段。
调研及系统选型 改造前必须对机床的结构、性能、运行状态、现有加工精度、特殊功能以及用户对系统改
造后要求达到的性能进行详细了解。数控系统主要由控制、驱动和测量系统3部分组成。究竟是整体改造还是局部
改造取决于上述3大系统的状况以及用户的经费。 系统的选型与配置需综合考虑机床状况、用户对功能的要求
、改造经费及各种数控系统的特点。系统配置时,需对电缆长度、电机扭矩及额定转速、主轴功率、系统安装空间
等细节予以充分考虑。
准备阶段 准备阶段的工作包括改造部分电路设计、控制程序编制及技术培训。电路设计主要是设计新系统硬件
与非改造部分的接口,然后根据加工时机床动作的控制逻辑,对plc进行编程,确保机床动作正确并实现优秀控制,
在可能的条件下进行实验室模拟。为了保证用户能正确使用、编程与简单的维修,需要对用户进行操作、编程、
维修等培训。
安装、调试、验收 现场安装指安装新系统,部分或全部更换强电回路,重新设计机床操作面板,制作新法兰
盘与联轴节,输入输出线改接等。 完成上述工作后,即可通电调试机床,优化机床参数,调试各轴动作及辅
助动作等。调试结束后,应进行试加工,考机并终验收。
系统特点:
★.卡盘、回转油缸为国际知名品牌,稳定精密(价格有优势)。
★.自产优质液压站,安全稳定的液压系统(价格有优势)。
★.严谨的设计安装,保证高的机床契合度(经验有优势)。
★.和机床完美结合,杜绝渗漏(经验有优势)。
★.结构紧凑,高的工作频率(经验有优势)。
★.所有元件保证良好的互换性,保证机床高的开机率。效果:平均提高单机效率60%, 工件的夹紧和松开,只需要
一个指令或脚踏开关轻踩一下,即可迅速完成
★国际趋势:在人工成本日益增加的今天,企业面临的管销费用越来越大,就要求工厂的生产效率越来越高,越多
的车床生产厂家开始选用油浴送料机和数控车床液压自动化改造,从而提高生产效率,实现1人负责多台车床和料机,
终达到减少生产人工成本.)
这是一篇带有教学色彩的习作,文章对数控编程的方式和步骤进行了简明的阐述,并针对一个典型零件的数控车削加工给出了一套程序。程序是以西门子802s数控系统为例编写的。
数控机床是一种技术密集度及自动化程度很高的机电一体化加工设备,是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物。随着数控机床的发展与普及,现代化企业对于懂得数控加工技术、能进行数控加工编程的技术人才的需求量必将不断增加。数控车床是目前使用广泛的数控机床之一。本文就数控车床零件加工中的程序编制问题进行探讨。
一、编程方法
数控编程方法有手工编程和自动编程两种。手工编程是指从零件图样分析工艺处理、数据计算、编写程序单、输入程序到程序校验等各步骤主要有人工完成的编程过程。它适用于点位加工或几何形状不太复杂的零件的加工,以及计算较简单,程序段不多,编程易于实现的场合等。但对于几何形状复杂的零件(尤其是空间曲面组成的零件),以及几何元素不复杂但需编制程序量很大的零件,由于编程时计算数值的工作相当繁琐,工作量大,容易出错,程序校验也较困难,用手工编程难以完成,因此要采用自动编程。所谓自动编程即程序编制工作的大部分或全部有计算机完成,可以有效解决复杂零件的加工问题,也是数控编程未来的发展趋势。同时,也要看到手工编程是自动编程的基础,自动编程中许多核心经验都来源于手工编程,二者相辅相成。
二、编程步骤
拿到一张零件图纸后,首先应对零件图纸分析,确定加工工艺过程,也即确定零件的加工方法(如采用的工夹具、装夹定位方法等),加工路线(如进给路线、对刀点、换刀点等)及工艺参数(如进给速度、主轴转速、切削速度和切削深度等)。其次应进行数值计算。绝大部分数控系统都带有刀补功能,只需计算轮廓相邻几何元素的交点(或切点)的坐标值,得出各几何元素的起点终点和圆弧的圆心坐标值即可。后,根据计算出的刀具运动轨迹坐标值和已确定的加工参数及辅助动作,结合数控系统规定使用的坐标指令代码和程序段格式,逐段编写零件加工程序单,并输入cnc装置的存储器中。
三、典型实例分析
数控车床主要是加工回转体零件,典型的加工表面不外乎外圆柱、外圆锥、螺纹、圆弧面、切槽等。例如,要加工形状如图所示的零件,采用手工编程方法比较合适。由于不同的数控系统其编程指令代码有所不同,因此应根据设备类型进行编程。以西门子802s数控系统为例,应进行如下操作。图1 零件图
(1)确定加工路线
按先主后次,先精后粗的加工原则确定加工路线,采用固定循环指令对外轮廓进行粗加工,再精加工,然后车退刀槽,后加工螺纹。
(2)装夹方法和对刀点的选择
采用三爪自定心卡盘自定心夹紧,对刀点选在工件的右端面与回转轴线的交点。
(3)选择刀具
根据加工要求,选用四把刀,1号为粗加工外圆车刀,2号为精加工外圆车刀,3号为切槽刀,4号为车螺纹刀。采用试切法对刀,对刀的同时把端面加工出来。
(4)确定切削用量
车外圆,粗车主轴转速为500r/min,进给速度为0.3mm/r,精车主轴转速为800r/min,进给速度为0.08mm/r,切槽和车螺纹时,主轴转速为300r/min,进给速度为0.1mm/r。
(5)程序编制
确定轴心线与球头中心的交点为编程原点,零件的加工程序如下
全书以图配文,结合作者多年实践总结和提炼的编程实例,从基本的钻孔、铣面开始直到参数编程,对程序编制的每一步都作了详细的说明,目的是引导读者逐步掌握手工编程的要领。 [1]
本书主要介绍了siemens 810d/840i)数控系统中g功能指令的编程格式。在此基础上分别对标准循环中的参数设定,frame功能中的坐标系平移、坐标系旋转、比例缩放、镜像功能等的应用进行了详细阐述。
本书适合siemens数控系统编程初学者使用,也可作为高等职业学院项目化教学的教材。
目录编辑
第1章 基本概念
1.1 插补功能
1.2 进给功能
1.3 参考点
1.4 机床零点
1.5 坐标系
1.5.1 机床坐标系
1.5.2 工件坐标系
1.6 主轴功能
1.7 切削速度
1.8 辅助功能
1.9 主程序和子程序
1.10 准备机能
1.11 刀具长度与半径补偿功能
1.11.1 对刀仪测量法
1.11.2 手动测量法
1.12 极坐标
1.13 尺寸/增量尺寸
1.14 模态/非模态
第2章 编程语言详解
2.1 准备功能(g指令)
2.1.1 goo快速定位(模态指令)
2.1.2 g01直线插补(模态指令)
2.1.3 g02/g03圆弧插补(模态指令)
2.1.4 g02/g03 turn螺旋线插补
2.1.5 g04暂停时间(非模态指令)
2.1.6 g17、g18、g19平面选择(模态指令)
2.1.7 g40、g41、g42刀具半径补偿功能(模态指令)
2.1.8 g33恒螺距螺纹切削(模态指令)
2.1.9 g53、g153、supa(非模态)、(3-500(模态指令)
2.1.10 g54、g65、g56、g57工件坐标系(模态指令)
2.1.11 g09(非模态指令)、g60(模态指令)准确停止
2.1.12 g63攻螺纹方式(非模态指令)
2.1.13 g64/g641连续切削加工方式(模态指令)
2.1.14 g70/g7l/g700/g7lo公制/英制编程单位选择(模态指令)
2.1.15 g74自动返回到参考点(非模态指令)
2.1.16 g90/g91/增量尺寸(模态指令)
2.1.17 g94/g95进给速度单位变换(模态指令)
2.1.18 g110、g111、g112定义极坐标极点(非模态指令)
2.1.19 g331/g332刚性攻螺纹(模态指令)
2.1.20 g450/g451拐角外部补偿(模态指令)
2.1.21 chf/chr倒斜线角功能(非模态指令)
2.1.22 rnd/rndm倒圆弧角功能
2.1.23 cip过中间点的圆弧插补
2.1.24 g25/g26工作区域及主轴转速限定(非模态指令)
2.2 辅助功能(m功能)
2.3 标准循环
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