前言:
在生產(chǎn)過(guò)程中,由于刀具的磨損、崩刃或者撞刀等情況,導(dǎo)致數(shù)控機(jī)床及加工中心必須停止加工,重新安裝和調(diào)試刀具,此時(shí)如果程序從起始段開(kāi)始啟動(dòng)運(yùn)行,必然極大地降低工件的加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量,
特別是對(duì)于已運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間的粗加工程序影響尤為顯著,給企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了一定的影響[1]。目前FANUC〇i系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使用普偏,因此基于FANUCOi系統(tǒng)加工中心,對(duì)程序再啟動(dòng)的方法進(jìn)行研究,讓再加工從斷點(diǎn)或者斷點(diǎn)前一點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)行成為具有實(shí)際意義的課題。
1程序再啟動(dòng)
程序的再啟動(dòng)是指加工程序從中斷點(diǎn)重新啟動(dòng)自動(dòng)運(yùn)行的過(guò)程,按照走刀方式和落線的不同可分為P型和Q型,其中P型是指操作可在任何地方重新開(kāi)始,一般應(yīng)用于由于刀具破損運(yùn)轉(zhuǎn)停止時(shí)程序再啟動(dòng),其過(guò)程如圖1 (a)所示;Q型指加工程序在重新開(kāi)始操作之前,機(jī)床必須移動(dòng)到程序起點(diǎn),即加工起點(diǎn),其過(guò)程如圖1 (b)所示。而在FANUCOi系統(tǒng)加工中心上,對(duì)P型和Q型的再啟動(dòng)必須通過(guò)PMC進(jìn)行并設(shè)計(jì)合理的啟動(dòng)參數(shù)
伯特利數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容都PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!
結(jié)束語(yǔ):
(1) 將上述程序再啟動(dòng)的方式應(yīng)用于企業(yè)生產(chǎn),極大地提升了企業(yè)生產(chǎn)效率,特別是對(duì)于大型工件的開(kāi)粗加工具有重要的意義.
(2) 數(shù)控加工方式主要包括在線加工和離線加I:兩種,選擇的方式主要取決于程序的大小以及機(jī)床的型號(hào)等多種因索對(duì)于離線加I:的程序,易于使用基于數(shù)控系統(tǒng)的程序再啟動(dòng)方式,從而降低二次加工刀具空運(yùn)行的時(shí)間;而對(duì)于在線加工,由于程序沒(méi)有存于機(jī)床的內(nèi)存,往往無(wú)法利用上述方式來(lái)實(shí)現(xiàn)程序的優(yōu)化,一般建議使用加工軟件來(lái)控制加工程序起始高度,例如UG、Cimatron或者M(jìn)asterCAM,但是通過(guò)軟件控制程卬的起始生成高度,彳:能準(zhǔn)礎(chǔ)刊斷點(diǎn)位置,只能控制在斷點(diǎn)前的某位置,具體需要和加工現(xiàn)場(chǎng)以及加工軟件相結(jié)合。
(3) 對(duì)于精加工程序,由于產(chǎn)品的表面質(zhì)量要求較高,因此無(wú)論是通過(guò)程序再啟動(dòng)方法還是利用軟件來(lái)控制程序的起始加工高度,都會(huì)在產(chǎn)品的表面留下接刀痕,因此一般建議重新運(yùn)行精加工程序。
伯特利數(shù)控是一家集銷售、應(yīng)用及服務(wù)于一體的公司。產(chǎn)品包括:CNC加工中心、鉆攻中心、龍門加工中心、雕銑機(jī)、石墨機(jī)、五軸加工中心、立式加工中心、臥式加工中心等。我們機(jī)床的生產(chǎn)工廠設(shè)在廣東省東莞市,目前其生產(chǎn)的加工中心70%出口,其中出口到歐洲占到50%。我們盡心、盡力、盡意的服務(wù)!
聲明:本站文章均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),所有內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過(guò)設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對(duì)于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:通過(guò)對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國(guó)家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]