新代系数控G88怎么样攻牙
① 请问新代系统数控车床侧铣动力头攻牙怎么编程,急想知道
G88 X50.0 R2.0 F1.0(攻牙到50的直径上,抬刀高度2.0,牙距1.0)
② 请问新代数控系统用侧铣怎么打孔和攻牙,我知道是G87打孔,G88攻牙,我需要的是编程格式! M80
钻孔用G87,攻牙G88格式和端面的一样。
格式:
G87 X___Y___ Z ___R___Q___F___ ;
X , Y 孔的位置
Z 加工深度
R 从初始水平位置到R点(孔底)的距离
Q 刀具偏移量
F 进给率
K 加工次数(仅限于需要重复时使用)
例如:
用G84+M29钢性攻丝
简单给你编一个FANUC系统的:M16螺纹(牙距2mm)
G0G90G54X0Y0
S300M3
G43H1Z50.M8
M29S300
G98G84R3.Z-15.F600
(F=转速X牙距)
G0Z200.M9
G80M5
M30
(2)新代系数控G88怎么样攻牙扩展阅读:
数控铣削加工除了具有普通铣床加工的特点外,还有如下特点:
1、零件加工的适应性强、灵活性好,能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件等;
2、能加工普通机床无法加工或很难加工的零件,如用数学模型描述的复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件;
3、能加工一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件;
4、加工精度高、加工质量稳定可靠,数控装置的脉冲当量一般为0.001mm,高精度的数控系统可达0.1μm,另外,数控加工还避免了操作人员的操作失误;
5、生产自动化程度高,可以减轻操作者的劳动强度。有利于生产管理自动化;
③ 宝元系统侧面g88攻牙,为什么x轴先走一两个毫米再转,会把牙拉掉
这是镗孔指令吧
④ 数控车床G88和西门子G98有什么区别
界面区别很大
数控系统:
以通用工控机为核心的开放式体系结构 字串8
系统采用基于通用32位工业控制机和DOS平台的开放式体系结构,可充分利用PC的软硬件资源,二次开发容易,易于系统维护和更新换代、可靠性好。
字串3
2:独创的曲面直接插补算法和先进的数控软件技术
字串4
处于国际领先水平的曲面直接插补技术将目前CNC上的简单直线, 圆弧差补功能提高到曲面轮廓的直接控制,可实现高速、高效和高精度的复杂曲面加工。采用汉字用户界面,提供完善的在线帮助功能,具有三维仿真校验和加工过程图形动态跟踪功能,图形显示形象直观。 字串2
3. 系统配套能力强
字串7
公司具备了全套数控系统配套能力。系统可选配本公司生产的HSV-11D交流永磁同步伺服驱动与伺服电机、HC5801/5802系列步进电机驱动单元与电机、HG.BQ3-5B三相正弦波混合式驱动器与步进电机和国内外各类模拟式、数字式伺服驱动单元。
华中-2000型高性能数控系统
字串1
是面向21世纪的新一代数控系统 华中-2000型数控系统 (HNC-2000) 是在国家八· 五科技攻关重大科技成果----华中I型(HNC-1)高性能数控系统的基础上开发的高档数控系统。该系统采用通用工业PC机、TFT真彩色液晶显示器,具有多轴多通道控制能力和内装式PLC,可与多种伺服驱动单元配套使用。具有开放性好、结构紧凑、集成度高、可靠性好、性能价格比高、操作维护方便的优点,是适合中国国情的新一代高性能、高档数控系统。
HNC-1M铣床、加工中心数控系统
字串9
HNC-1M铣床、加工中心数控系统采用以工业PC机为硬件平台,DOS及其丰富的支持软件为软件平台的技术路线,使得系统具有可靠性好,性能价格比高,更新换代和维护方便,便于用户二次开发等优点。系统可与各种3~9轴联动的铣床、加工中心配套使用。系统除具有标准数控功能外,还内设二级电子齿轮、内装式可编程控制器、双向式螺距补偿、加工断点保护与恢复、故障诊断与显示功能。独创的三维曲面直接插补功能,极大简化零件程序信息和加工辅助工作。此外,系统使用汉字菜单和在线帮助,操作方便,具有三维仿真校验及加工过程动态跟踪能力,图形显示形象直观。
字串2
HNC-1T车床数控系统
字串5
可与各种数控车床、车削加工中心配套使用。该系统以32位工业PC机为控制机,其处理能力、运算速度、控制精度、人机界面及图形功能等方面均较目前流行的车床数控系统有较大的提高。系统具有类似高级语言的宏程序功能,可以进行平面任意曲线的加工。系统操作方便,性能可靠,配置灵活,功能完善,具有良好的性能价格比。
德国西门子数控系统:
1. SINUMERIK 802D
与德国同步的最新技术SINUMERIK 802D将NCK、PLC、HMI集成一体,通过PROFIBUS连接各部件SIMODRIVE 611U 数字驱动系统。可控制4个进给轴、上个数字或模拟主轴;集成大量CNC功能;提供编程模拟及图形循环支持功能,PC卡备份数据,可实现一次编程批量安装。
2. SINUMERIK 840D
字串6
SINUMERIK 840D 是西门子数控产品的突出代表。于20世纪90年代推出。它保持西门子前两代系统SINUMERIK 880和840C的三CPU结构:人机通信CPU(MMC-CPU)、数字控制CPU(NC-CPU)和可编程逻辑控制器CPU(PLC-CPU)。三部分在功能上既相互分工,又互为支持。它在复杂的系统平台上,通过系统设定而适于各种控制技术。840D 与SINUMERIK 611 数字驱支系统和 SIMATIC S7 可编程控制器一起,构成全数字控制系统,它适于各种复杂加工任务的控制,具有优于其它系统的动态品质和控制精度。标准控制系统的特征是具有大量的控制功能,如钻削、车削、铣削、磨削以及特殊控制,这些功能在使用中不会有任何相互影响。由于开放的结构,这个完整的系统也适于其它技术如剪切、冲压和激光加工等。
SINUMERIK 840D 的突出之处在于其不断扩展的特性:
1).NC现在包括神经网络,其自学习,自优化系统使系统的调整时间大为缩短。精调也可按机床用户的要求简单自动地进行。
2).交互式编程是操作简单但功能强大的编辑工具,它给操作人员极大的自由度使零件设计到工件成形的时间大幅度缩短。
字串7
3).为便于 PLC编程,开发了S7-HiGraph点阵图形辅助编程工具,用于快速、简单的机械运动及时序的逻辑设计。
4).全新的AUTOTURN软件使车削工件的编程大幅度简化,加工计划也可简单的通过按键生成。
5).在SINUMERIK 840D 和 SIMODRIVE 611 的基础上,只需最少的硬件和软件投资,即可生成易于使用的仿形数字化系统。
3. SINUMERIK 810D 字串9
SINUMERIK 810D 是一个全数字化构造的控制器,高集成数字化数控系统,可将CNC和驱动系统集成在一块板子上;可控制5轴或4个进给轴和1个主轴;可实现4轴线性插补;采有SIMATIC S7-300家族紧凑I/O模块;高速加工中的综合运动控制;提供机械扰动补偿等 字串2
⑤ 法兰克系统数控车床攻牙指令G84无法使用
首先G84是攻丝循环要使用的话开启参数#0设置为1,或者用M29开启刚性攻丝。 功牙指令是G92,也就是车螺纹。
⑥ 数控车床新代系统用g84进行攻牙不执行是什么原因
我用新代21TA版本也遇到这问题了不只是什么问题有哪位大神知道原因
⑦ 法那克数控加工中心系统G84格式及含义用法
G指令 钻削(-Z方向) 孔底的动作 回退(+Z方向) 用途
G84 切削进给 主轴:停转→反转 切削进给 正转攻右旋螺纹循环
指令格式: G90(G91) G98(G99) G84 X__Y__Z__R__F__
其循环通常由六个基本动作构成:
动作1——X、Y轴定位。刀具快速定位到孔加工的位置(此为初始点,设为I平面)。
动作2——快进到点R平面。刀具自初始点快速进给到点R平面(准备切削的位置),在多孔加工时,为了刀具移动的安全,应注意点R平面Z值的选取。
动作3——孔加工。以切削进给方式执行孔加工的动作。
动作4——在孔底的动作。包括暂停、主轴定向停止、刀具移位等动作。
动作5——返回到点R平面。
动作6——快速返回到初始点。
指令中地址R与地址Z的数据指定与G90或G91的方式选择有关。在采用绝对方式时,R与Z一律取其终点坐标值;在采用增量方式时,R是指自初始点I到点R的距离,Z是指自点R到孔底平面上点Z的距离。在循环指令中X、Y与Z可以分别用G90或G91进行指令,因为X、Y的移动与Z的动作是在不同的基本动作中完成的,所以可以这样编程。如: G91 G98 G84 X100 Y30 G90 Z20 R10 F1500
由G98、G99指令决定刀具在返回时到达的平面。G98指令返回到初始点I平面(I平面);G99指令返回到点R平面(R平面)。
进给速度F值根据主轴转速S与螺纹导程λ(单线螺纹时为螺距)来计算(F=S×λ),在攻螺纹期间进给倍率无效且不能使进给停止,即使按下进给保持按钮,加工也不停止,直至完成该固定循环后才停止进给。
注意事项:
1、当使用了主轴停转指令之后,一定要再次使主轴旋转。若在主轴停止功能M05之后接着指令固定循环则是错误的,这与其它加工情况一样。
2、撤消固定循环指令除了G80外,G00、G01、G02、G03也能起撤消作用,因此编程时要注意。
3、当主轴回转控制使用在固定循环指令G74、G84、G86、G88指令时,如果连续加工的孔间距较小或初始点到R点的距离很短,则在进入孔加工的切削动作前,主轴可能没有达到正常转速。在这种情况下,必须在每个孔加工动作间插入一个暂停指令(G04指令),使主轴获得规定的转速。
⑧ 数控加工中心g99g88什么意思
CNC加工中心G代码:G00定位
G01直线切削
G02顺时针方向圆弧切削
G03逆时针方向圆弧切削
G04暂停指令
G09正确停止检测
G10补正设定
G12顺时针方向圆周切削
G13逆时针方向圆周切削
G15极座标系统取消
G16极座标系统设定
G17XY平面设定
G18XZ平面设定
G19YZ平面设定
G20英制单位设定
G21公制单位设定
G22软体极限设定
G23软体极限设定取消
G27机械原点复归检测
G28自动经中间点复归机械原点
G29自动从参考点复归
G30自动复归到第二原点
G40刀具半径补正取消
G41刀具半径偏左补正
G42刀具半径偏右补正
G43刀具长度沿正向补正
G44刀具长度沿负向补正
G49刀具长度补正取消
G45刀具位置补正增加
G46刀具位置补正减少
G47刀具位置补正两倍增加
G48刀具位置补正两倍减少
G50比例功能取消OFF
G51比例功能设定ON
G52回复到基本座标系统
G53回复到机械座标系统
G54第一工件座标系统
G55第二工件座标系统
G56第三工件座标系统
G57第四工件座标系统
G58第五工件座标系统
G59第六工件座标系统
G60 外部补正
G70圆周等分段 循环
G71圆周分段 循环
G72直线分段 循环
G73高速喙钻循环
G74左旋牙切削循环G76精搪孔循环
G77反面搪孔循环
G80固定循环取消
G81钻孔循环
G82沉头孔加工循环
G83啄钻循环
G84右旋牙切削循环
G85搪孔循环
G86搪孔循环
G87搪孔循环
G88搪孔循环
G89搪孔循环
G90绝对指令座标值设定
G91增量指令座标值设定
G92绝对程式零点设定
G94每分钟进给量设定mm/min
G95每转进给给设定mm/rev
G98固定循环,刀具复归到起始点
G99固定循环,刀具复归到R点
M04主轴逆时针旋转
M05主轴停止
M06刀具交换
M07雾化冷却液开启
M08冷却液开启
M09冷却液关启
M10工作台(B轴)锁住
M11工作台(B轴)松开
M13主轴顺时针转动及加切削液
M14主轴逆时针转动及加切削液
M15正方向运动
M16负方向运动
M19主轴定位
M30程式结束记忆体回归
M90程式中断取消
M91程式中断设定
M92多段暂存取消
M93多段暂存设定
M94镜像投影工能取消
M95镜像投影工能设定
M96刀具补正圆弧转角模式
M97刀具补正交角转角模式
M98副程式呼叫
M99副程式结束
⑨ 请问新代系统数控车床侧铣动力头钻孔攻牙怎么编程,急想知道
钻孔用G87 攻牙G88格式和端面的一样