A. 数控机床参数是什么
数控车床主要技术参数包括:床身最大回转直径、滑板上最大回转直径、滑板上最大切削直径、最大加工长度、主轴通孔直径、主轴轴头形式、主电机功率、主轴转速、尾台套筒直径、尾台套筒行程、尾台套筒锥孔、XZ轴最大行程、刀架位数、刀具安装尺寸、XZ轴重复定位精度、中心架、跟刀架、电器总容量、机床外形尺寸、重量。
基本就是这些,还有什么不清楚的可以为我,沈阳机床厂销售处024---25655681或者加我号253475645
B. 数控机床加工尺寸不稳定的原因及解决方案是什么
数控机床机械原因分析:
1、伺服电机轴与丝杠之间的连接松动,致使丝杠预电机不同步,出现尺寸误差。检测时只需在伺服电机与丝杠的联轴节上作好记号。用较快倍率来回移动工作台(或刀架),由于工作台(或转塔)的惯性作用,将使联轴节的两端出现明显相对移动。此类故障通常变现为加工尺寸只向一个方向变动,只需将联轴节螺钉均匀紧固即可排除。
2、滚珠丝杠与螺母之间润滑不良,使工作台(或刀架)运动阻力增加,无法完全准确执行移动指令。此类故障通常表现为零件尺寸在几丝范围内无规则变动,只需将润滑改善即可排除故障。
3、机床工作台(或刀架)移动阻力过大,一般为镶条调整过紧、机床导轨表面润滑不良所致。该故障现象一般表现为零件尺寸在几丝范围内无规则变动,只需将镶条重新调整并改善导轨润滑即可。
4、滚动轴承磨损或调整不当,造成运动阻力过大。该故障现象也通常表现为尺寸在几丝范围内无规则变动。只需将磨损轴承更换并认真调整,故障即可排除。
5、丝杠间隙或间隙补偿量不当,通过调整间隙或改变间隙补偿值就可排除故障。
数控机床加工尺寸不稳定类故障判断维修:
1、工件尺寸准确,表面光洁度差
故障原因:刀具刀尖受损,不锋利;机床产生共振,放置不平稳;机床有爬行现象;加工工艺不好。
解决方案:刀具磨损或受损后不锋利,则重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀;机床产生共振或放置不平稳,调整水平,打下基础,固定平稳;机械产生爬行的原因为拖板导轨磨损厉害,丝杠滚珠磨损或松动,机床应注意保养,上下班之后应清扫铁丝,并及时加润滑油,以减少摩擦;选择适合工件加工的冷却液,在能达到其他工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。
2、工件产生锥度大小头现象
故障原因:机床放置的水平没调整好,一高一低,产生放置不平稳;车削长轴时,贡献材料比较硬,刀具吃刀比较深,造成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
解决方案:使用水平仪调整机床的水平度,打下扎实的地基,把机床固定好提高其韧性;选择合理的工艺和适当的切削进给量避免刀具受力让刀;调整尾座。
3、驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小
故障原因:机床拖板长期高速运行,导致丝杆和轴承磨损;刀架的重复定位精度在长期使用中产生偏差;拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然变化。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速转动使轴承磨损严重,导致加工尺寸变化。
解决方案:用百分表靠在刀架底部,同时通过系统编辑一个固定循环程序,检查拖板的重复定位精度,调整丝杆间隙,更换轴承;用百分表检查刀架的重复定位精度,调整机械或更换刀架;用百分表检测加工工件后是否准确回到程序起点,若可以,则检修主轴,更换轴承。
4、工件尺寸与实际尺寸相差几毫米,或某一轴向有很大变化
故障原因:快速定位的速度太快,驱动和电机反应不过来;在长期摩擦损耗后机械的拖板丝杆和轴承过紧卡死;刀架换刀后太松,锁不紧;编辑的程序错误,头、尾没有呼应或没取消刀补就结束了;系统的电子齿轮比或步距角设置错误。
解决方案:快速定位速度太快,则适当调整GO的速度,切削加减速度和时间使驱动器和电机在额定的运行频率下正常工作;在出现机床磨损后产生拖板、丝杆鹤轴承过紧卡死,则必须重新调整修复;刀架换刀后太松则检查刀架反转时间是否满足,检查刀架内部的涡轮蜗杆是否磨损,间隙是否太大,安装是否过松等;如果是程序原因造成的,则必须修改程序,按照工件图纸要求改进,选择合理的加工工艺,按照说明书的指令要求编写正确的程序;若发现尺寸偏差太大则检查系统参数是否设置合理,特别是电子齿轮和步距角等参数是否被破坏,出现此现象可通过打百分表来测量。
5、加工圆弧效果不理想,尺寸不到位
故障原因:振动频率的重叠导致共振;加工工艺;参数设置不合理,进给速度过大,使圆弧加工失步;丝杆间隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步;同步带磨损。
解决方案:找出产生共振的部件,改变其频率,避免共振;考虑工件材料的加工工艺,合理编制程序;对于步进电机,加工速率F不可设置过大;机床是否安装牢固,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,间隙增大或刀架松动等;更换同步带。
6、批量生产中,偶尔出现工件超差
故障原因:必须认真检查工装夹具,且考虑到操作者的操作方法,及装夹的可靠性,由于装夹引起的尺寸变化,必须改善工装使工人尽量避免人为疏忽作出误判现象;数控系统可能受到外界电源的波动或受到干扰后自动产生干扰脉冲,传给驱动致使驱动接受多余的脉冲驱动电机夺走或少走现象,了解掌握其规律,尽量采用一些抗干扰的措施,如:强电场干扰的强电电缆与弱电信号的信号线隔离,加入抗干扰的吸收电容和采用屏蔽线隔离,另外,检查地线是否连接牢固,接地触点最近,采取一切抗干扰措施避免系统受干扰。
7、工件某一道工序加工有变化,其它各道工序尺寸准确
故障原因:该程序段程序的参数是否合理,是否在预定的轨迹内,编程格式是否符合说明书要求
解决方案:螺纹程序段时出现乱牙,螺距不对,则马上联想到加工螺纹的外围配置(编码器)和该功能的客观因素。
8、工件的每道工序都有递增或递减的现象
故障原因:程序编写错误;系统参数设置不合理;配置设置不当;机械传动部件有规律周期性的变化故障
解决方案:检查程序使用的指令是否按说明书规定的要求轨迹执行,可以通过打百分表来判断,把百分表定位在程序的起点让程序结束后拖板是否回到起点位置,再重复执行即便观察其结果,掌握其规律;检查系统参数是否设置合理或被认为改动;有关的机床配置在连接计算耦合参数上单计算是否符合要求,脉冲当量是否准确;检查机床传动部分有没有损坏,齿轮耦合是否均匀,检查是否存在周期性,规律性故障现象,若有则检查其关键部分并给予排除。
9、系统引起的尺寸变化不稳定
故障原因:系统参数设置不合理;工作电压不稳定;系统受外部干扰,导致系统失步;已加电容,但系统与驱动器之间的阻抗不匹配,导致有用信号丢失;系统与驱动器之间信号传输不正常;系统损坏或内部故障。
解决方案:快速速度,加速时间是否过大,主轴转速,切削速度是否合理,是否操作者的参数修改导致系统性能改变;加装稳压设备;接地线并确定已可靠连接,在驱动器脉冲输出触点处加抗干扰吸收电容;选择适当的电容型号;检查系统与驱动器之间的信号连接线是否带屏蔽,连接是否可靠,检查系统脉冲发生信号是否丢失或增加;送厂维修或更换主板。
C. 数控机床的相对坐标和绝对坐标是什么意思
绝对坐标值是刀具相对与加工坐标系原点的距离,也即是刀具移动到终点的坐标位置。
相对坐标值又叫增量坐标值。刀具运动位置的坐标值是相对于前一位置,而不是相对于固定的加工坐标系原点。
如图:刀具快速移动从A点到B点到O点用绝对坐标编程为:G00 X50.0 Z0.0, X0.0 . 用相对坐标编程为:G00 U-40.0 W-50.0, U-50.0.
D. 数控机床问题
线切割是一种电加工机床,靠钼丝通过电腐蚀切割金属(特别是硬材料、行状复杂零件)。
电火花线切割加工(Wire cut Electrical Discharge Machining,简称WEDM),有时又称线切割。其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。它主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件,例如冲裁模的凸模、凹模、凸凹模、固定板、卸料板等,成形刀具、样板、电火花成型加工用的金属电极,各种微细孔槽、窄缝、任意曲线等,具有加工余量小、加工精度高、生产周期短、制造成本低等突出优点,已在生产中获得广泛的应用,目前国内外的电火花线切割机床已占电加工机床总数的60%以上。
根据电极丝的运行速度不同,及加工质量不同,电火花线切割机床通常分为三类:第一类是高速走丝电火花线切割机床(WEDM-HS),其电极丝作高速往复运动,一般走丝速度为8~10m/s,电极丝可重复使用,加工速度较高,但快速走丝容易造成电极丝抖动和反向时停顿,使加工质量下降,是我国生产和使用的主要机种,也是我国独创的电火花线切割加工模式;第二类是低速走丝电火花线切割机床(WEDM-LS),其电极丝作低速单向运动,一般走丝速度低于0.2m/s,电极丝放电后不再使用,工作平稳、均匀、抖动小、加工质量较好,但加工速度较低,是国外生产和使用的主要机种。第三类中速走丝电火花线切割机床,准确地应该叫“多速走丝”。是我国独创的,其原理是对工件作多次反复的切割,开头用较快丝筒速度、较强高频来切割,就如现在的快走丝线切割,最后一刀用较慢丝筒速度、较弱高频电流来修光,从而提高了加工光洁度;而且丝速减低后,导轮和轴承的抖动少了,加工精度也提高了;另外,第一刀以最快的速度切割,后来的切割和修光的切割量都非常少,因此,一般三刀切割的时间加起来也比快走丝的一刀切割要快。
根据对电极丝运动轨迹的控制形式不同,电火花线切割机床又可分为三种:一种是*模仿形控制,其在进行线切割加工前,预先制造出与工件形状相同的*模,加工时把工件毛坯和*模同时装夹在机床工作台上,在切割过程中电极丝紧紧地贴着*模边缘作轨迹移动,从而切割出与*模形状和精度相同的工件来;另一种是光电跟踪控制,其在进行线切割加工前,先根据零件图样按一定放大比例描绘出一张光电跟踪图,加工时将图样置于机床的光电跟踪台上,跟踪台上的光电头始终追随墨线图形的轨迹运动,再借助于电气、机械的联动,控制机床工作台连同工件相对电极丝做相似形的运动,从而切割出与图样形状相同的工件来;再一种是数字程序控制,采用先进的数字化自动控制技术,驱动机床按照加工前根据工件几何形状参数预先编制好的数控加工程序自动完成加工,不需要制作模样板也无需绘制放大图,比前面两种控制形式具有更高的加工精度和广阔的应用范围,目前国内外95%以上的电火花线切割机床都已采用数控化。
线切割属电加工范畴,是由前苏联人发明的,我国是第一个用于工业生产的国家,当时由复旦大学和苏州长风机械厂合作生产的这是最早的机型叫复旦型,我们国内在此基础上发展了快走丝系统(HS).欧美和日本发展了慢走系统(LS).
主要区别是1,电极丝我国采用钨钼合金丝,国外采用黄铜丝; 2,我国采用皂化工作液,国外采用去离子水; 3,我国的走丝速度为11米/秒左右,国外为3~5米/分, 4,我们的电极丝是重复利用的直到断丝为至,国外是走过后不再重用, 5,我们的精度不如国外高.
3B编程
BX BY BJ GX(GY) 指令代码 如 B1000 B1000 B10000 GX L1 数值为微米单位!!
以上是标准格式.B是间隔符号而已!GX GY 指的是计数长度方向.指令代码有L1,L2,L3,L4.这几个代表1-4象限直线且L1为X正向,L2为Y正向,L3为X负向,L4为Y负向.SR1,SR2,SR3,SR4,NR1,NR2,NR3,NR4,表示四个象限顺圆逆圆.直线编程X,Y代表以起点为原点的终点坐标, J为计数长度,计数长度方向为直线在X,Y轴投影大的为计数方向投影为 J值.计数长度在编圆是反之.编圆是以起点为原点,X,Y为圆心坐标,投影长度为所有圆弧投影总和,取小值!指令按起点的算!以上所有值为绝对值!注意坐标原点是变化的这里有个相对坐标绝对坐标的问题,每个线段都对应一个坐标!以上为代码格式,具体操作时还得考虑补偿问题,就不说了只是用三角函数而已!
数控电火花线切割机床既是数控机床,又是特种加工机床,它区别于传统机床部分是:
1.数控装置和伺服系统,
2.不是依靠机械能通过刀具切削工件,而是以电、热能量形式来加工。
电火花加工在特种加工中是比较成熟的工艺。
在民用,国防生产部门和科学研究中已经获得了广泛应用,其机床设备比较定型,且类型较多,但按工艺过程中工具与工件相对运动的特点和用途等来分,大致可以分为六大类,其中应用最广,数量较多的是电火花成型加工机床和电火花线切割机床。我们这里介绍电火花线切割机床。
电火花线切割加工是在电火花加工基础上用线状电极(钼丝或铜丝)靠火花放电对工件进行切割,故称为电火花线切割,有时简称线切割。
控制系统是进行电火花线切割加工的重要组成部分,控制系统的稳定性、可靠性、控制精度及自动化程度都直接影响到加工工艺指标和工人的劳动强度。
一.数控加工和特种加工机床的种类
数控加工机床分类有两种方法:
1.按控制系统分类有点位控制、直线控制、连续控制三种,
2.按伺服系统分类有开环、半闭环、闭环控制系统。
传统的切削加工方法主要依靠机械能来切除金属材料或非金属材料。随着工业生产和科学技术的发展,产生了多种利用其他能量形式进行加工的特种加工方法,主要是指直接利用电能、化学能、声能和光能等来进行加工的方法。在此,机械能以外的能量形式的应用是特种加工区别于传统加工的一个显著标志。
新的能量形式直接作用于材料,使得加工产生了诸多特点,例如,加工用的工具硬度不必大于被加工材料的硬度,这就使得高硬度、高强度、高韧性材料的加工变得容易;又如,在加工过程中,工具和工件之间不存在显著的机械切削力,从而使微细加工成为可能。正是这些特点,促使特种加工方法获得了很大的发展,目前已广泛应用于航空航天、电子、动力、电器、仪表、机械等行业。
特种加工种类主要按其能量来源和工作原理的不同分类,主要有:
电、热能:电火花加工,电子束加工,等离子束加工;
电、机械能:离子束加工;
电、化学能:电解加工、电解抛光;
电、化学、机械能:电解磨削、电解珩磨、阳极机械磨削;
光、热能:激光加工;
化学能:化学加工、化学抛光;
声、机械能:超声波加工;
机械能:磨料喷射加工、磨料流加工、液体喷射加工。
电子束和离子束加工以及同时用几种加工方式的复合加工。
二.电火花线切割加工原理和必备条件
电火花线切割加工是利用工具电极(钼丝)和工件两极之间脉冲放电时产生的电腐蚀现象对工件进行尺寸加工。电火花腐蚀主要原因:两电极在绝缘液体中靠近时,由于两电极的微观表面是凹凸不平,其电场分布不均匀离得最近凸点处的电场度最高,极间介质被击穿,形成放电通道,电流迅速上升。在电场作用下,通道内的负电子高速奔向阳极,正离子奔向阴极形成火花放电,电子和离子在电场作用下高速运动时相互碰撞,阳极和阴极表面分别受到电子流和离子流的轰击,使电极间隙内形成瞬时高温热源,通道中心温度达到10000度以上。以致局部金属材料熔化和气化。
电火花线切割加工能正常运行,必须具备下列条件:
1.钼丝与工件的被加工表面之间必须保持一定间隙,间隙的宽度由工作电压 、加工量等加工条件而定。
2.电火花线切割机床加工时,必须在有一定绝缘性能的液体介质中进行,如煤油、皂化油、去离子水等,要求教高绝缘性是为了利于产生脉冲性的火花放电,液体介质还有排除间隙内电蚀产物和冷却电极作用。钼丝和工件被加工表面之间保持一定间隙,如果间隙过大,极间电压不能击穿极间介质,则不能产生电火花放电;如果间隙过小,则容易形成短路连接,也不能产生电火花放电。
3.必须采用脉冲电源,即火花放电必须是脉冲性、间歇性,图1中ti为脉冲宽度、to为脉冲间隔、tp为脉冲周期。在脉冲间隔内,使间隙介质消除电离,使下一个脉冲能在两极间击穿放电。
我也是数控专业的,朋友你说的T54之类说实话我没听说过,至于T1,T2之类是数控车编程换刀时的刀具代号。
比如T0101就是说换1号刀并且取1号刀补。
G代码
组别
用于数控车的功能
用于数控铣的功能
附注
G00
01
快速点定位
相同
模态
G01
01
直线插补
相同
模态
G02
01
顺时针方向圆弧插补
相同
模态
G03
01
逆时针方向圆弧插补
相同
模态
G04
00
暂停
相同
非模态
G10
00
数据设置
相同
模态
G11
00
数据设置取消
相同
模态
G17
16
XY平面选择
相同
模态
G18
16
ZX平面选择
相同
模态
G19
16
YZ平面选择
相同
模态
G20
06
英制
相同
模态
G21
06
米制
相同
模态
G22
09
行程检查开关打开
相同
模态
G23
09
行程检查开关关闭
相同
模态
G25
08
主轴速度波动检查打开
相同
模态
G26
08
主轴速度波动检查关闭
相同
模态
G27
00
参考点返回检查
相同
非模态
G28
00
参考点返回
相同
非模态
G30
00
第二参考点返回
×
非模态
G31
00
跳步功能
相同
非模态
G32
00
螺纹切削
×
模态
G36
00
X向自动刀具补偿
×
非模态
G37
00
Z向自动刀具补偿
×
非模态
G40
07
刀尖补偿取消
刀具半径补偿取消
模态
G41
07
刀尖左补偿
刀具半径左补偿
模态
G42
07
刀尖右补偿
刀具半径右补偿
模态
G43
17
×
刀具长度正补偿
模态
G44
17
×
刀具长度负补偿
模态
G49
17
×
刀具长度补偿取消
模态
G50
00
工件坐标原点设定,最大主轴速度设置
×
非模态
G52
00
局部坐标系设置
相同
非模态
G53
00
机床坐标系设置
相同
非模态
G54
14
第一工件坐标系设置
相同
模态
G55
14
第二工件坐标系设置
相同
模态
G56
14
第三工件坐标系设置
相同
模态
G57
14
第四工件坐标系设置
相同
模态
G58
14
第五工件坐标系设置
相同
模态
G59
14
第六工件坐标系设置
相同
模态
G65
00
宏程序调用
相同
非模态
G66
12
宏程序调用模态
相同
模态
G67
12
宏程序调用取消
相同
模态
G68
04
双刀架镜像打开
×
非模态
G69
04
双刀架镜像关闭
×
非模态
G70
01
精车循环
×
非模态
G71
01
外圆/内孔粗车循环
×
非模态
G72
01
模型粗车循环
×
非模态
G73
01
端面粗车循环
高速深孔钻孔循环
非模态
G74
01
端面啄式钻孔循环
左旋攻螺纹循环
非模态
G75
01
外径/内径啄式钻孔循环
×
非模态
G76
01
螺纹车削多次循环
精镗循环
非模态
G80
01
固定循环注销
相同
模态
G81
01
×
钻孔循环
模态
G82
01
×
钻孔循环
模态
G83
01
端面钻孔循环
深孔钻孔循环
模态
G84
01
端面攻螺纹循环
攻螺纹循环
模态
G85
01
×
粗镗循环
模态
G86
01
端面镗孔循环
镗孔循环
模态
G87
01
侧面钻孔循环
背镗孔循环
模态
G88
01
侧面攻螺纹循环
×
模态
G89
01
侧面镗孔循环
镗孔循环
模态
G90
01
外径/内径车削循环
绝对尺寸
模态
G91
01
×
增量尺寸
模态
G92
01
单次螺纹车削循环
工件坐标原点设置
模态
G94
01
端面车削循环
×
模态
G96
02
恒表面速度设置
×
模态
G97
02
恒表面速度设置
×
模态
G98
05
每分钟进给
×
模态
G99
05
每转进给
×
模态
M代码
用于数控车的功能
用于数控铣的功能
附注
M00
程序停止
相同
非模态
M01
计划停止
相同
非模态
M02
程序结束
相同
非模态
M03
主轴顺时针旋转
相同
模态
M04
主轴逆时针旋转
相同
模态
M05
主轴停止
相同
模态
M06
×
换刀
非模态
M08
切削液开
相同
模态
M09
切削液关
相同
模态
M10
接料器前进
×
模态
M11
接料器退回
×
模态
M13
1号压缩空气吹管打开
×
模态
M14
2号压缩空气吹管关闭
×
模态
M15
压缩空气吹管关闭
×
模态
M17
2轴变换
×
模态
M18
3轴变换
×
模态
M19
主轴定向
×
模态
M20
自动上料器工作
×
模态
M30
程序结束并返回
相同
非模态
M31
互锁旁路
相同
非模态
M38
右中心架夹紧
×
模态
M39
右中心架松开
×
模态
M50
棒料送料器夹紧并前进
×
模态
M51
棒料送料器夹松开并退回
×
模态
M52
自动门打开
相同
模态
M53
自动门关闭
相同
模态
M58
左中心架夹紧
×
模态
M59
左中心架松开
×
模态
M68
液压卡盘夹紧
×
模态
M69
液压卡盘松开
×
模态
M74
错误检查功能打开
相同
模态
M75
错误检查功能关闭
相同
模态
M78
尾架套筒送进
×
模态
M79
尾架套筒退回
×
模态
M88
主轴低压夹紧
×
模态
M89
主轴高压夹紧
×
模态
M90
主轴松开
×
模态
M98
子程序调用
相同
模态
M99
子程序调用返回
相同
模态
此外F是进给速度,S转速。
朋友你是不是才大一啊,怎么感觉对数控方面一点都不懂。哈,我都毕业了。下面的网址是G代码与M代码的的知识,是表格形式的,更方便你打印。
呵呵,朋友先谢谢你的高分啊,别忘了给我啊!
E. 请问数控机床的重关尺寸什么意思呢
请问数控机床的重关尺寸是什么意思?就是数控机床的最重要的关键就是取寸一定有精确。一定要把达到100%。那么差一点点也不行。不能差一点点,报废一种产品的部件。这种损失谁都负责不了。所以说尺寸是关键中的关键。
F. 数控编程中绝对尺寸和相对尺寸的区别!!!明天考试用,急!!!!
绝对坐标都是相对于编程原点的坐标值。
相对坐标是相对于当前刀尖所在的点的坐标值。
比如:
向南走100米就是相对坐标。
走到东经110°,北纬30°就是绝对坐标。
G. 数控机床跑尺寸是什么原因
这个原因很多,最好说下工件的加工情况。外圆还是内孔,吃刀情况等等。
一般来说如果机床没有磨损,尺寸没走到,可能是机械连接松动,比如Z/X轴跟电机的连接,主轴间隙大,刀架是否没锁紧这些。
也有尺寸超过的,这很少见,一般是电气方面的问题。
H. 什么是绝对尺寸编程
在数控机床中存在两种坐标系,第一个是机床的物理坐标,由机床的限位开关决定,无法修改;另一个是用户自己定义的坐标系。在编程中要注意区别。
绝对尺寸编程就是指加工轨迹及其特征点用物理坐标系或用户坐标系来表示,用相对于坐标系原点来确定具体的坐标值;而在增量(相对)尺寸编程中,当前坐标值是相对于上一个个坐标来确定的。
两种方法各有优势,要看实际需要来决定,往往是混合运用的。
I. 数控机床中G01是什么意思
G01是数控加工技术指令中的直线插补指令。直线插补指令的功能是刀具以程序中设定的进给速度,从某一点出发,直线移动到目标点。
在该模式下,刀具以两个端点间最短的距离从一个位置移动到另一个位置,这是非常重要的编程功能,主要应用于轮廓加工和成型加工中。任何斜线运动(比如倒角、斜切、角、锥体等)必须以这种模式编程,以进行精确加工。
指令格式:G01 X(U) Z(W) F ;
其中:
1、X、Z或U、W含义与G00相同。
2、F为刀具的进给速度(进给量),应根据切削要求确定。
(9)数控机床什么是绝对尺寸扩展阅读:
数控机床中的G命令:
1、快速定位指令G00
G00指令命令机床以最快速度运动到下一个目标位置,运动过程中有加速和减速,该指令对运动轨迹没有要求。
2、圆弧插补指令G02、G03
圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧插补运动,用于加工圆弧轮廓。圆弧插补命令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03两种。
3、暂停指令G04
G04指令用于暂停进给。该指令可以使刀具作短时间的无进给光整加工,在车槽、钻镗孔时使用,也可用于拐角轨迹控制。
4、英制和米制输入指令G20、G21
G20表示英制输入,G21表示米制输入。G20和G21是两个可以互相取代的代码。
机床出厂前一般设定为G21状态,机床的各项参数均以米制单位设定,所以数控车床一般适用于米制尺寸工件加工,如果一个程序开始用G20指令,则表示程序中相关的一些数据均为英制(单位为英寸);如果程序用G21指令,则表示程序中相关的一些数据均为米制(单位为mm)。
11.进给速度量纲控制指令G98、G99
在数控车削中有两种切削进给模式设置方法,即进给率(每转进给模式)和进给速度(每分钟进给模式)。
J. 数控机床的问题
晕 这个你还是看一下书吧 那个太多了 一时半会说不完 除了最基本的G和M代码 还有宏程序代码呢