数控铣床圆弧切削指令
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数控铣床编程指令Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998数控铣床编程指令4.2.2子程序1、坐标轴运动(插补)功能指令(1)点定位指令G00点定位指令(G00)为刀具以快速移动速度移动到用绝对值指令或增量值指令指定的工件坐标系中的位置。
指令格式:G00X—Y—Z一;式中X—Y—Z一为目标点坐标。
以绝对值指令编程时,刀具移动到终点的坐标值;以增量值指令编程时,指刀具移动的距离,用符号表示方向。
使用G00指令用法如下。
如上图所示,刀具由A点快速定位到B 点其程序为:G00G90X120.Y60.;(绝对坐标编程)(2)直线插补指令G01用G01指定直线进给,其作用是指令两个坐标或三个坐标以联动的方式,按指定的进给速度F,从当前所在位置沿直线移动到指令给出的目标位置,插补加工出任意斜率的平面或空间直线。
指令格式:G0lX—Y—Z—F一;程序段G01X10.Y20.Z20.F80.使刀具从当前位置以80mm/min的进给速度沿直线运动到(10,20,20)的位置。
例3:假设当前刀具所在点为.,则如下程序段N1G;.;将使刀具走出如图所示轨迹。
(3)圆弧插补指令G02和G03G02表示按指定速度进给的顺时针圆弧插补指令,G03表示按指定速度进给的逆时针圆弧插补指令。
顺圆、逆圆的判别方法是:沿着不在圆弧平面内的坐标轴由正方向向负方向看去,顺时针方向为G02,逆时针方向为G03,序格式:XY平面:G17G02X~Y~I~J~(R~)F~G17G03X~Y~I~J~(R~)F~ZX平面:G18G02X~Z~I~K~(R~)F~G18G03X~Z~I~K~(R~)F~G19G02Z~Y~J~K~(R~)F~G19G03Z~Y~J~K~(R~)F~式中X、Y、Z为圆弧终点坐标值,可以用绝对值,也可以用增量值,由G90或G91决定。
由I、J、K方式编圆弧时,I、J、K表示圆心相对于圆弧起点在X、Y、Z轴方向上的增量值。
数控铣床G代码和M代码.txt爱,就大声说出来,因为你永远都不会知道,明天和意外,哪个会先来!石头记告诉我们:凡是真心爱的最后都散了,凡是混搭的最后都团圆了。
你永远看不到我最寂寞的时候,因为在看不到你的时候就是我最寂寞的时候!最佳答案代码功能G代码代码名称-功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G07------Z 样条曲线插补G08------进给加速G09------进给减速G20------子程序调用G22------半径尺寸编程方式G220-----系统操作界面上使用G23------直径尺寸编程方式G230-----系统操作界面上使用G24------子程序结束G25------跳转加工G26------循环加工G30------倍率注销G31------倍率定义G32------等螺距螺纹切削,英制G33------等螺距螺纹切削,公制G53,G500-设定工件坐标系注销G54------设定工件坐标系一G55------设定工件坐标系二G56------设定工件坐标系三G57------设定工件坐标系四G58------设定工件坐标系五G59------设定工件坐标系六G60------准确路径方式G64------连续路径方式G70------英制尺寸寸G71------公制尺寸毫米G74------回参考点(机床零点)G75------返回编程坐标零点G76------返回编程坐标起始点G81------外圆固定循环G331-----螺纹固定循环G90------绝对尺寸G91------相对尺寸G92------预制坐标G94------进给率,每分钟进给G95------进给率,每转进给功能详解G00—快速定位格式:G00 X(U)__Z(W)__说明:(1)该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。
Science &Technology Vision 科技视界1建立学习目标本组指令面对的是中专二年级学生,已经学习了《机械制图》,《机械基础》等基础应用课程。
并且通过基本的数控认知学习对数控机床的结构、工作原理等有了基本认识,能进行简单的手动操作和直线、斜线编程。
1.1知识目标1.1.1使学生熟记并掌握G02/G03指令格式及指令中每个参数的含义;1.1.2使学生在实际编程时能够正确应用G02/G03指令。
1.2能力目标培养学生正确分析图纸,正确确定轮廓加工时走刀路线,编制一段完整程序的能力。
引导学生体验探究的过程,提高知识的应用能力,通过探究学习提高学生对数控编程课程的兴趣。
1.3学习重点1.3.1圆弧插补指令G02/G03的灵活运用,熟记指令格式中每个参数的含义。
1.3.2圆弧顺逆的判断方法。
1.4学习难点1.4.1圆弧编辑终点圆心方式中(I.J.K)的计算;1.4.2如何利用终点圆心方式(I.J.K 方法)进行整圆编辑的技巧。
2基础判断2.1平面选择在加工中心和数控铣床上进行圆弧指令操作必须先利用右手笛卡尔坐标系判断加工平面。
G17———加工XY 面Z 轴垂直(数控铣床一般默认加工此平面);G18———加工ZX 面Y 轴垂直;G19———加工YZ 面X 轴垂直。
图1应用右手笛卡尔坐标系判断加工平面2.2指令选择2.2.1G02:顺时针圆弧插补G03:逆时针圆弧插补G02/G03指令格式1)终点半径方式G17G02/G03X_Y_R_F_G18G02/G03X_Z_R_F_G19G02/G03Y_Z_R_F_参数说明:(1)R 为圆的半径值如图2所示,圆心角设为θ:则0°≤θ≤180°时,半径R 取正值,所对应圆弧为劣弧;则180°<θ<360°时,半径R 取负值,所对应圆弧为优弧。
(2)F 为进给速率(3)R 编程方式不能加工整圆图2圆心角对应圆弧的R 值判定2)终点圆心方式G17G02/G03X_Y_I_J_F_G18G02/G03X_Z_I_K_F_G19G02/G03Y_Z_J_K_F_参数说明:I,J,K 分别表示X,Y,Z 轴圆心的坐标减去圆弧起点的坐标,如下图所示。
·研究探讨·240在FANUC 系统的数控铣床上倒圆角的编程方法菏泽技师学院 刘腾飞【摘要】本文讲述了在FANUC 系统的数控铣床上倒圆角的两种编程方法,特别是方法二解决了沿着形状不规则的轮廓倒圆角这一难题。
【关键词】倒圆角 分层加工 刀具半径补偿 G10倒圆角就是把工件的棱角切削成圆弧面的加工,在数铣加工应用的非常频繁。
圆角曲面可以看成是由无数等高线组成的,所以我们可以采用分层加工的方式倒圆角,每一层都沿着等高线走刀,一层一层的加工出圆角曲面。
方法一、计算每层的等高线轨迹圆孔倒角等高线都是圆,高度增加圆的半径也在变大。
编程时只要计算出每个高度圆的半径,然后使用圆弧指令G02或G03和宏程序编写加工程序。
程序的编写O1000 程序名N10 M6 T1 换上一号刀,Ф10mm 立铣刀N20 G54 G90 G40 设置加工初始状态 N30 G00 X0 Y0 刀具快速移动到X0 Y0处N40 M03 S1000 主轴正转,转速1000r/minN50 Z5 刀具快速下降到Z5处N60 #1=0 定义变量的初值(θ的初始值)N70 WHILE[#1LE90]DO1 循环语句,当#1≤90°时在N80~N120之间循环,加工圆角曲面N80 G01 Z[10*SIN[#1]-10] F100 指定每一层的加工高度和进给速度N90 G41 X[35-10*COS[#1]] D1 移动到每层铣削时的初始位置同时引入左刀补N100 G3 I[10*COS[#1]-35] 逆时针加工整圆,分层等高加工圆角N110 G40 G1 X0 移动到X0 YO 处同时取消刀补N120 #1=#1+5 角度值每次增加5°(增量值取得越小,圆角的加工精度越高)N130 END1 循环语句结束N140 G0 Z100 快速抬刀到Z100处 N150 M30 程序结束 方法二、用刀具补偿值指令G10编程 只减小程序中的半径r,而不改变刀具实际半径R,加工轮廓就会向外偏移,偏移量就等于实际半径R-程序半径r。
数控铣床编程实例数控铣床编程实例数控铣床是一种先进的数控机床,具有高精度、高效率、高质量等优点,已成为现代制造业中不可或缺的重要设备。
数控铣床编程是数控铣床操作的关键,也是工程师必须掌握的技能之一。
本文将介绍一些数控铣床编程的实例,以帮助初学者更好地理解和掌握这种技能。
实例一:直线挖槽步骤一:输入G01指令,表示线性插补模式。
步骤二:输入X、Y、Z轴的插补终点坐标数值,确定直线挖槽的位置。
步骤三:输入F指令,表示进给速度。
步骤四:输入M03(或M04)指令,开启主轴旋转,开始切削。
步骤五:在需要切割的工件上移动铣刀,完成直线的挖槽。
步骤六:输入M05(或M09)指令,停止主轴旋转,结束切割操作。
实例二:圆弧加工步骤一:输入G02或G03指令,表示圆弧插补模式。
步骤二:输入I、J 或者R指令,确定圆弧的半径。
步骤三:输入X、Y、Z轴的插补终点坐标数值,确定圆弧的位置。
步骤四:输入F指令,表示进给速度。
步骤五:输入M03(或M04)指令,开启主轴旋转,开始切削。
步骤六:在需要切割的工件上移动铣刀,完成圆弧的加工。
步骤七:输入M05(或M09)指令,停止主轴旋转,结束切割操作。
实例三:螺纹加工步骤一:输入M29(或G32)指令,表示启动螺纹加工模式。
步骤二:输入G00指令将铣刀移动到螺纹加工的起点。
步骤三:输入G76指令,确定螺纹的类型、方向、起点和终点。
步骤四:输入F指令,表示进给速度。
步骤五:输入M03(或M04)指令,开启主轴旋转,开始切削。
步骤六:在需要切割的工件上按螺纹的轮廓移动铣刀,完成螺纹的加工。
步骤七:输入M05(或M09)指令,停止主轴旋转,结束切割操作。
以上是数控铣床编程的几个实例,无论是直线挖槽、圆弧加工还是螺纹加工,都需要工程师们熟练掌握各种指令的使用方法。
同时,编程过程中还需要注意工件的尺寸、铣刀的选择、切削参数等因素,以保证最终加工效果的质量和精度。
总之,在实际应用中,我们需要不断探索、总结、改进编程技巧和工艺流程,以提高加工效率和精度,促进工业制造的发展与进步。
数控铣床G指令一览表↓G00 快速定位G01 直线补间切削G02 圆弧补间切削cw(顺时针)G03 圆弧补间切削ccw(逆时针)G02.3 指数函数补间正转G03.3 指数函数补间逆转G04 暂停G05 高速高精度制御 1G05.1 高速高精度制御 2G06~G08没有 g07.1/107 圆筒补间G09 正确停止检查G10 程式参数输入/补正输入G11 程式参数输入取消G12 整圆切削cwG13 整圆切削ccwG12.1/112 极坐标补间有效G13.1/113 极坐标补间取消G14没有G15 极坐标指令取消G16 极坐标指令有效G17 平面选择 x-yG18 平面选择 y-zG19 平面选择 x-zG20 英制指令G21 公制指令G22-G26没有G27 参考原点检查G28 参考原点复归G29 开始点复归G30 第2~4参考点复归 g30.1 复归刀具位置1 g 30.2 复归刀具位置2 g30.3 复归刀具位置3 g30.4 复归刀具位置4 g30.5 复归刀具位置5 g30.6 复归刀具位置6 g31 跳跃机能 g31.1 跳跃机能1 g31.2 跳跃机能2 g31.3 跳跃机能3 g32没有G33 螺纹切削G34 特别固定循环(圆周孔循环)G35 特别固定循环(角度直线孔循环)G36 特别固定循环(圆弧)G37 自动刀具长测定G37.1 特别固定循环(棋盘孔循环)G38 刀具径补正向量指定G39 刀具径补正转角圆弧补正G40 刀具径补正取消G41 刀具径补正左G42 刀具径补正右 g40.1 法线制御取消 g41.1 法线制御左有效 g42.1 法线制御右有效G43 刀具长设定(+)G44 刀具长设定(—) g43.1 第1主轴制御有效 g44.1 第2主轴制御有效G45 刀具位置设定(扩张) g46 刀具位置设定(缩小)G47 刀具位置设定(二倍)G48 刀具位置设定(减半) g47.1 2主轴同时制御有效G49 刀具长设定取消G50 比例缩放取消G51 比例缩放有效 g50.1 g指令镜象取消 g5 1.1 g指令镜象有效G52 局部坐标系设定G53 机械坐标系选择G54 工件坐标系选择1G55 工件坐标系选择2G56 工件坐标系选择3G57 工件坐标系选择4G58 工件坐标系选择5G59 工件坐标系选择6 g54.1 工件坐标系选择扩张48组 g60 单方向定位 G61 正确停止检查模式 g61.1 高精度制御G62 自动转角进给率调整G63 攻牙模式 g63.1 同期攻牙模式(正攻牙)g63.2 同期攻牙模式(逆攻牙)G64 切削模式G65 使用者巨集单一呼叫G66 使用者巨集状态呼叫a g66.1 使用者巨集状态呼叫bG67 使用者巨集状态呼叫取消 g68 坐标回转有效 g69 坐标回转取消 G70 使用者固定循环G71 使用者固定循环G72 使用者固定循环G73 固定循环(步进循环)G74 固定循环(反向攻牙)G75 使用者固定循环G76 固定循环(精搪孔)G77 使用者固定循环G78 使用者固定循环G79 使用者固定循环G80 固定循环取消G81 固定循环(钻孔/铅孔)G82 固定循环(钻孔/计数式搪孔)G83 固定循环(深钻孔)G84 固定循环(攻牙)G85 固定循环(搪孔)G86 固定循环(搪孔)G87 固定循环(反搪孔)G88 固定循环(搪孔)G89 固定循环(搪孔)G90 绝对值指令G91 增量值指令G92 机械坐标系设定G93 逆时间进给G94 非同期进给(每分进给)G95 同期进给(每回转进给)G96 周速一定制御有效G97周速一定至于取消G98 固定循环起始点复归G99 固定循环 r点复归 g114.1 主轴同期制御 g 100~225 使用者巨集(g码呼叫)最大10个↑ ~~~~~~数控铣床M指令一览表M00 程式停止(暂停)M01 程式选择性停止/选择性套用M02 程序结束M03 主轴正转M04 主轴反转M05 主轴停止M06 自动刀具交换M07 吹气启动M08 切削液启动M09 切削液关闭M10 吹气关闭M09也能关吹气M11《斗笠式》主轴夹刀M12 主轴松刀M13 主轴正转+切削液启动M14 主轴反转+切削液启动M15 主轴停止+切削液关闭M16~ M18没有M19 主轴定位M20 没有M21 x轴镜象启动M22 y轴镜象启动M23 镜象取消M24 第四轴镜象启动M25 第四轴夹紧M26 第四轴松开M27 分度盘功能M28 没有M29 刚性攻牙M30 程式结束/M31 ~ M47 没有M48 深钻孔启动M49 ~ M51 没有M52 刀库右移M53 刀库左移M54 ~ M69 没有M70 自动刀具建立M71 刀套向下M72 换刀臂60°M73 主轴松刀M74 换刀臂180°M75 主轴夹刀M76 换刀臂0°M77 刀臂向上M78 ~M80 没有M81 工作台交换确认 M82 工作台上M83 工作台下M84 工作台伸出M85 工作台缩回M86 工作台门开M87 工作台门关M88 ~ M97 没有M98 调用子程序M99 子程序结束。
FANUC系统数控铣床GM指令代码表数控G00 01 定位G00 IP…G01 直线插补G01 IP…F…G02 圆弧插补CW(顺时针)G03 圆弧插补CCW(反时针)G04 00 暂停G04 X(U,P)…(Q…)X(U,P);停刀时间(Q)Q1-Q4G08 先行控制G08 P…G09 准确停止G10 可编程数据输入G10 IP….G11 可编程数据输入方式取消G15 17 极坐标指令取消G16 极坐标指令G17 02 选择XpYp平面G18 选择ZpXp平面G19 选择YpZp平面G20 06 英寸输入G21 毫米输入G22 04 存储行程检测功能有效G23 存储行程检测功能无效G25 24 主轴速度泼动监测功能无效G26 主轴速度泼动监测功能有效G27 00返回参考点检测G27 IP…G28 返回参考点G28 IP…G29 从参考点返回G29 IP…G30 返回第2、3、4、参考点G30 IP…G31 跳转功能G31 IP…F…P…G33 01 螺纹切削G33 IP…F…G37 00 自动刀具长度测量G37 IP…G39 拐角偏置圆弧插补G40 07 取消刀尖R补偿G40 X(U)--Z(W)--I-- K-- G41 刀尖R补偿(左)G42 刀尖R补偿(右)G43 08 正向刀具长度补偿G43 Z… H…G44 负向刀具长度补偿G44 Z.. .H…G45 00 刀具偏置值增加G45 IP… D…G46 刀具偏置值减小G46 IP… D…G47 2倍刀具偏置值G47 IP… D…G48 1/2倍刀具偏置值G48 IP… D…G49 08 刀具长度补偿取消G50 11 比例缩放取消G51 比例缩放有效G51 X.. Y.. Z…P..G52 00 局部坐标系设定G52 IP…G53 选择机床坐标系G53 IP…G54 14 选择工件坐标系1G54.1 选择附加工件坐标系G54.1 PnG55 选择工件坐标系2G56 选择工件坐标系3G57 选择工件坐标系4G58 选择工件坐标系5G59 选择工件坐标系6G60 00/01 单方向定位G60 IP…G61 15 准确停止方式G62 自动拐角倍率G63 攻丝方式G64 切削方式G65 00 宏程序调用G65 P…L…G66 12 宏程序模态调用G66 P…L…G67 宏程序模态调用取消G68 16 坐标旋转/三维坐标转换G68 α…β…R…G69 坐标旋转取消/三维坐标转换取消G73 09 排屑钻孔循环G73 X… Y… Z…R… Q… F… K…G74 左旋攻丝循环G74 X… Y… Z…R… P… F…K…G76 09 精镗循环G76 X… Y… Z…R… Q…P… F… K…G80 09 固定循环取消/外部操作功能取消G81 钻孔循环、锪镗循环或外部操作功能G81 X… Y… Z… R… F… K…G82 钻孔循环或反镗循环G82 X… Y… Z… R…P… F… K…G83 排屑钻孔循环G83 X… Y… Z… R…Q… F… K…G84 攻丝循环G84 X… Y… Z… R…P…Q… F… K…G85 镗孔循环G85 X… Y… Z… R… F… K…G86 镗孔循环G86 X… Y… Z… R… F… K…G87 背镗循环G87 X… Y… Z… R…Q… P….F…K…G88 镗孔循环G88 X… Y… Z… R…P….F… K…G89 镗孔循环G89 X… Y… Z… R…P….F… K…G90 03 绝对值编程G90 IP…G91 增量值编程G91 IP…G92 00 设定工件坐标系或最大主轴速度钳制G92 IP数控…G92.1 工件坐标系预置G92.1 IP..G94 05 每分进给G94 F…G95 每转进给G95 F…G96 13 恒表面速度控制G96 S…G97 恒表面速度控制取消G97 S…G98 10 固定循环返回到初始点G99 固定循环返回到R点G160 20 横向进磨控制取消(磨床)G161 横向进磨控制(磨床)G161 R…FANUC系统数控铣床G指令代码表代码分组意义格式G00 01 快速进给、定位G00 X-- Y-- Z--G01 直线插补G01 X-- Y-- Z--G02 圆弧插补CW(顺时针)XY平面内的圆弧:ZX平面的圆弧:YZ平面的圆弧:G03 圆弧插补CCW(逆时针)G04 00 暂停G04 [P|X] 单位秒,增量状态单位毫秒,无参数状态表示停止G15 17 取消极坐标指令G15 取消极坐标方式G16 极坐标指令Gxx Gyy G16 开始极坐标指令G00 IP_ 极坐标指令Gxx:极坐标指令的平面选择(G17,G18,G19)Gyy:G90指定工件坐标系的零点为极坐标的原点G91指定当前位置作为极坐标的原点IP:指定极坐标系选择平面的轴地址及其值第1轴:极坐标半径第2轴:极角G17 02 XY平面G17选择XY平面;G18选择XZ平面;G19选择YZ平面。
HNC铣床G代码G00 定位(快速移动)G01 直线切削G02 顺时针切圆弧G03 逆时针切圆弧G04 暂停G07 虚轴指定G09 准停校验G17 XY 面赋值G18 XZ 面赋值G19 YZ 面赋值G20 英寸输入G21 毫米输入G22 脉冲当量G24 镜像开G25 镜像关G28 返回到参考点G29 由参考点返回G40 取消刀具直径偏移G41 刀具直径左偏移G42 刀具直径右偏移G43 刀具长度+ 方向偏移G44 刀具长度- 方向偏移G49 取消刀具长度偏移G50 缩放关G51 缩放开G52 局部坐标系设定G53 直接机床坐标系编程G54 工件坐标系1选择G55 工件坐标系2选择G56 工件坐标系3选择G57 工件坐标系4选择G58 工件坐标系5选择G59 工件坐标系6选择G60 单方向定位G61 精确停止校验方式G64 连续方式G68 旋转变换G69 旋转取消G73 高速深孔钻削循环G74 左螺旋切削循环G76 精镗孔循环G80 取消固定循环G81 中心钻循环G82 反镗孔循环G83 深孔钻削循环G84 右螺旋切削循环G85 镗孔循环G86 镗孔循环G87 反向镗孔循环G88 镗孔循环G89 镗孔循环G90 使用绝对值命令G91 使用增量值命令G92 设置工件坐标系G94 每分钟进给G95 每转进给G98 固定循环返回起始点G99 返回固定循环R点支持参数与宏编程HNC车床G代码G00 定位(快速移动)G01 直线切削G02 顺时针切圆弧(CW,顺时钟) G03 逆时针切圆弧(CCW,逆时钟) G04 暂停(Dwell)G09 停于精确的位置G20 英制输入G21 公制输入G22 内部行程限位有效G23 内部行程限位无效G27 检查参考点返回G28 参考点返回G29 从参考点返回G30 回到第二参考点G32 切螺纹G36 直径编程G37 半径编程G40 取消刀尖半径偏置G41 刀尖半径偏置(左侧)G42 刀尖半径偏置(右侧)G53 直接机床坐标系编程G54—G59 坐标系选择G71 内外径粗切循环G72 台阶粗切循环G73 闭环车削复合循环G76 切螺纹循环G80 内外径切削循环G81 端面车削固定循环G82 螺纹切削固定循环G90 绝对值编程G91 增量值编程G92 工件坐标系设定G96 恒线速度控制G97 恒线速度控制取消G94 每分钟进给率G95 每转进给率支持参数与宏编程SIEMENS车床G 代码D 刀具刀补号F 进给率(与G4 一起可以编程停留时间)G G功能(准备功能字)G0 快速移动G1 直线插补G2 顺时针圆弧插补G3 逆时针园弧插补G33 恒螺距的螺纹切削G4 快速移动G63 快速移动G74 回参考点G75 回固定点G17 (在加工中心孔时要求)G18 Z/X平面G40 刀尖半径补偿方式的取消G41 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动G42 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动G500 取消可设定零点偏置G54 第一可设定零点偏置G55 第二可设定零点偏置G56 第三可设定零点偏置G57 第四可设定零点偏置G58 第五可设定零点偏置G59 第六可设定零点偏置G53 按程序段方式取消可设定零点偏置G70 英制尺寸G71 公制尺寸G90 绝对尺寸G91 增量尺寸G94 进给率F,单位毫米/分G95 主轴进给率F,单位毫米/转I 插补参数I1 圆弧插补的中间点K1 圆弧插补的中间点L 子程序名及子程序调用M 辅助功能M0 程序停止M1 程序有条件停止M2 程序结束M30M17M3 主轴顺时针旋转M4 主轴逆时针旋转M5 主轴停M6 更换刀具N 副程序段: 主程序段P 子程序调用次数RET 子程序结束S 主轴转速,在G4 中表示暂停时间T 刀具号X 坐标轴Y 坐标轴Z 坐标轴AR 圆弧插补张角CALL 循环调用CHF 倒角,一般使用CHR 倒角轮廓连线CR 圆弧插补半径GOTOB 向后跳转指令GOTOF 向前跳转指令RND 圆角支持参数编程SIEMENS铣床G代码D 刀具刀补号F 进给率(与G4 一起可以编程停留时间)G G功能(准备功能字)G0 快速移动G1 直线插补G2 顺时针圆弧插补G3 逆时针圆弧插补CIP 中间点圆弧插补G33 恒螺距的螺纹切削G331 不带补偿夹具切削内螺纹G332 不带补偿夹具切削内螺纹. 退刀CT 带切线的过渡圆弧插补G4 快速移动G63 快速移动G74 回参考点G75 回固定点G25 主轴转速下限G26 主轴转速上限G110 极点尺寸,相对于上次编程的设定位置G110 极点尺寸,相对于当前工件坐标系的零点G120 极点尺寸,相对于上次有效的极点G17 X/Y平面G18 Z/X平面G19 Y/Z平面G40 刀尖半径补偿方式的取消G41 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动G42 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动G500 取消可设定零点偏置G54 第一可设定零点偏置G55 第二可设定零点偏置G56 第三可设定零点偏置G57 第四可设定零点偏置G58 第五可设定零点偏置G59 第六可设定零点偏置G53 按程序段方式取消可设定零点偏置G60 准确定位G70 英制尺寸G71 公制尺寸G700 英制尺寸,也用于进给率FG710 公制尺寸,也用于进给率FG90 绝对尺寸G91 增量尺寸G94 进给率F,单位毫米/分G95 主轴进给率F,单位毫米/转G901 在圆弧段进给补偿“开”G900 进给补偿“关”G450 圆弧过渡G451 等距线的交点I 插补参数J 插补参数K 插补参数I1 圆弧插补的中间点J1 圆弧插补的中间点K1 圆弧插补的中间点L 子程序名及子程序调用M 辅助功能M0 程序停止M1 程序有条件停止M2 程序结束M3 主轴顺时针旋转M4 主轴逆时针旋转M5 主轴停M6 更换刀具N 副程序段: 主程序段P 子程序调用次数RET 子程序结束S 主轴转速,在G4 中表示暂停时间T 刀具号X 坐标轴Y 坐标轴Z 坐标轴CALL 循环调用CHF 倒角,一般使用CHR 倒角轮廓连线CR 圆弧插补半径GOTOB 向后跳转指令GOTOF 向前跳转指令RND 圆角移动)G01 直线切削G02 顺时针切圆弧G03 逆时针切圆弧G04 暂停G15/G16 极坐标指令G17 XY 面赋值G18 XZ 面赋值G19 YZ 面赋值G28 机床返回原点G30 机床返回第2和第3原点G40 取消刀具直径偏移G41 刀具直径左偏移G42 刀具直径右偏移G43 刀具长度+ 方向偏移G44 刀具长度- 方向偏移G49 取消刀具长度偏移G53 机床坐标系选择G54 工件坐标系1选择G55 工件坐标系2选择G56 工件坐标系3选择G57 工件坐标系4选择G58 工件坐标系5选择G59 工件坐标系6选择G73 高速深孔钻削循环G74 左螺旋切削循环G76 精镗孔循环G80 取消固定循环G81 中心钻循环G82 反镗孔循环G83 深孔钻削循环G84 右螺旋切削循环G85 镗孔循环G86 镗孔循环G87 反向镗孔循环G88 镗孔循环G89 镗孔循环G90 使用绝对值命令G91 使用增量值命令G92 设置工件坐标系G98 固定循环返回起始点G99 返回固定循环R点G50G51 比例缩放G68G69 坐标系旋转支持宏程序编程GSK980T M指令M03 主轴正转M04 主轴反转M05 主轴停止M08 冷却液开M09 冷却液关(不输出信号)M32 润滑开M33 润滑关(不输出信号)M10 备用M11 备用尖(不输出信号)M00 程序暂停,按‘循环起动’程序继续执行M30 程序结束,程序返回开始。
数控铣床圆弧切削指令:G02,G03详解
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简介:G02:顺时针方向(CW)圆弧切削。
G03:逆时针方向(CCW)圆弧切削。
工件上有圆弧轮廓皆以G02或G03切削,因铣床工件是立体的,故在不同平面上其圆弧切削方向(G02或G03)如图1所示。
其定义方式:依右手坐标系统,视线朝向平面垂直轴的正方向往负方向看,顺时针为G02,逆时针为G03。
指令格式:一、X-关键字:切削机床加工中心
G02:顺时针方向(CW)圆弧切削。
G03:逆时针方向(CCW)圆弧切削。
工件上有圆弧轮廓皆以G02或G03切削,因铣床工件是立体的,故在不同平面上其圆弧切削方向(G02或G03)如图1所示。
其定义方式:依右手坐标系统,视线朝向平面垂直轴的正方向往负方向看,顺时针为G02,逆时针为G03。
指令格式:
一、X-Y平面上的圆弧
二、Z-X平面上的圆弧
三、Y-Z平面上的圆弧
指令各地址的意义:
X、Y、Z:终点坐标位置,可用绝对值(G90)或增量值(G91)表示。
R:圆弧半径,以半径值表示。
(以R表示者又称为半径法)。
I、J、K:从圆弧起点到圆心位置,在X、Y、Z轴上的分向量。
(以I、J、K表示者又称为圆心法)。
X轴的分向量用地址I表示。
Y轴的分向量用地址J表示。
Z轴的分向量用地址K表示。
F:切削进给速率,单位mm / min。
圆弧的表示有圆心法及半径法两种,兹分述如下:
1.半径法:
以R表示圆弧半径,以半径值表示。
此法以起点及终点和圆弧半径来表示一圆弧,在圆上会有二段弧出现,如图2所示。
故以R是正值时,表示圆心角"f180°者之弧;R 是负值时,表示圆心角>180°者之弧。
假设图2中,R =50mm,终点坐标绝对值为(100.,80.)则
(1)圆心角>180°之圆弧(即路径B)
G90 G03 X100. Y80. R -50. F80;
(2)圆心角"f180°之圆弧(即路径A)
G90 G03 X100. Y80. R50. F80;
2.圆心法:I、J、K后面的数值是定义为从圆弧起点到圆心位置,在X、Y、Z轴上之分向量值。
兹以图3、图4说明。
CNC铣床上使用半径法或圆心法来表示一圆弧,端看工作图上的尺寸标示而定,以使用较方便者(即不用计算,即可看出数值者)为取舍。
但若要铣削一全圆时,只能用圆心法表示,半径法无法执行。
若用半径法以二个半圆相接,其真圆度误差会太大。
如图5铣削一全圆的指令写法:
G02 I -50.;
现以图6为例,说明G01、G02、G03指令的用法。
假设刀具由程序原点向上沿轮廓铣削。
:
G90 G01 Y12. F80;=>程序原点→ A
G02 X38.158 Y40. I38. 158 J
=> A → B
-12.;
G91 G01 X11.;=>B → C
G03 X24. R12.;=>C → D
G01 X8.;=>D → E
G02 X10. Y -10. R10.;=>E → F
G01 G90 Y10.;=>F → G
G91 X -15. Y -10.;=>G → H
X -20.;=>H → I
G90 G03 X20.158 R18.;=>I → J
G01 X0.;=>J →程序原点
:
使用G02、G03圆弧切削指令时应注意下列几点:
(1)一般CNC铣床或MC开机后,即设定为G17(X-Y平面),故在X-Y平面上铣削圆弧,可省略G17指令。
(2)当一单节中同时出现I、J和R时,以R为优先(即有效),I、J无效。
(3)I0或J0或K0时,可省略不写,如图2所示。
(4)省略X、Y、Z终点坐标指述时,表示起点和终点为同一点,是切削全圆,如图2-19所示。
若用半径法则刀具无运动产生。
(5)当终点坐标与指定的半径值非交于同一点时,会显示警示讯息。
(6)直线切削后面接图弧切削,其G指令必须转换为G02或G03,若再行直线切削时,则必须再转换为G01指令,这些是很容易被疏忽的。
(7)使用切削指令(G01,G02,G03)须先指令主轴转动,且须指令进给速率F。