Ⅰ 西门子802D数控车床,怎么编程车R
R是圆弧的半径,I和K
一般不常用的。
圆弧编程的两种格式:G02/G03
X
Z
I
K
F
;或者G02/G03
X
Z
R
F,如果能用R格式编程尽量不要用I、K格式,因为I、K的位置需要计算。
I、K的确定是这样的:是圆心相对于圆弧起点的坐标值,假设在圆弧起点建立一个坐标系,I、K就是圆心点在这个坐标系中的位置,I对应的是X方向,K对应的是Z方向,这个距离是要计算的。
Ⅱ 西门子数控机床的编程
西门子系统分为很多种型号。包括802c,802d,802s,810d,840d等等。不同型号的系统都有自己不同的服务器和PLC。大体的G代码是相同的,R变量也是一样。举例像802D的零点偏移是TRANS
而802S的是G158,功能是相同的,就是代码有所不同。详细说明请参考西门子机床的说明书。
Ⅲ 这图用西门子数控车床怎样编程
R10就是一个20的圆,,找到零点直接镗吧,,完事两边铣刀修平,,混呗哈哈
Ⅳ 西门子数控车床怎么编程
西门子数控系统编程:
1.用半径和终点进行圆弧编程
圆弧运动通过以下几点来描述:
• 圆弧半径 CR= 和
• 在直角坐标 X,Y,Z中的终点
除了圆弧半径,您还必须用符号+/-表示运行角度是否应该大于或者小于180°。正符可以不注明。
识别符表示:
CR=+…:角度小于或者等于 180°
CR=–…:角度大于 180°
举例:
N10 G0X67.5 Y80.211
N20 G3X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
在这种处理方式下您不一定要给出中点。整圆(运行角度 360°)不能用CR=来编程,而是通过圆弧终点和插补参数来编程。
2.用圆弧角和圆心或者终点进行圆弧编程
圆弧运动通过以下几点来描述:
• 圆弧角 AR= 和
• 在直角坐标 X,Y,Z中的终点或者
• 地址 I,J,K上的圆弧中点
分别表示:
AR=:圆弧角,取值范围 0° 至 360°
I,J,K的意义参见前面几页。
整圆(运行角度 360°)不能用 AR=来编程,而是通过圆弧终点和插补参数来编程。
举例:
N10 G0X67.5 Y80.211
N20 G3X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
或者
N20 G3I–17.5 J–30.211 AR=140.134 F500
3.用极坐标进行圆弧编程
圆弧运动通过以下几点来描述:
• 极角 AP=
• 和极半径 RP=
在这种情况下,适用以下规定:
极点在圆心。
极半径和圆弧半径相符。
举例:
N10 G0X67.5 Y80.211
N20 G111X50 Y50
N30 G3RP=34.913 AP=200.052 F500
编程举例
以下程序是圆弧编程举例。必需的尺寸在右边的加工图纸中。
N10 G0 G91 X133 Y44.48 S800 M3 回到起始点
N20 G17 G1 Z-5 F1000 刀具横向进给
N30 G2X115 Y113.3 I-43 J25.52 用增量尺寸表示的圆弧终点,圆心
或者
N30 G2X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70) 用绝对尺寸表示的圆弧终点,圆心
或者
N30 G2X115 Y113.3 CR=-50 圆弧终点,圆弧半径
或者
N30 G2AR=269.31 I-43 J25.52 用增量尺寸表示的圆弧角,中心点
或者
N30 G2AR=269.31 X115 Y113.3 圆弧角,圆弧终点
N40 M30 程序结束
5、螺旋线插补G2/G3TURN
编程:
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN=
G2/G3 AP… RP=… TURN=
指令和参数说明
G2 沿圆弧轨迹顺时针方向运行
G3 沿圆弧轨迹逆时针方向运行
X Y Z 直角坐标的终点
I J K 直角坐标的圆心
AR 圆弧角
TURN= 附加圆弧运行次数的范围从 0至 999
AP= 极角
RP= 极半径
功能
螺旋线插补可以用来加工如螺纹或油槽 (延迟线插补)。
操作顺序
在螺旋线插补时,两个运动是叠加的并且并列执行。
• 水平圆弧运动
• 垂直直线运动
圆弧运动在工作平面确定的轴上进行。
举例:工作平面 G17,针对圆弧插补的轴 X和 Y。
然后在垂直的横向进给轴上进行横向进给运动,这里是 Z轴。
运动顺序
1. 回到起始点
2. 执行用TURN= 编程的整圆
3. 回到圆弧终点,例如:作为部分旋转
4. 执行第2,3步穿过进刀深度
加工螺旋线所需的螺距 = 整圆数 + 编程的终点 -穿过的进刀深度。
编程举例
螺旋线插补
N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3 回到起始位置
N20 G1 Z-5 F50 刀具横向进给
N30 G3X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2 带以下参数的螺旋线:从起始位置执行两个整圆,然后回到终点
N40 M30 程序结束
Ⅳ 西门子数控车床808d怎么编程
楼上,用梯形图,牛,貌似梯形图是用在PLC的编程
808D是新的西门子系统,功能很强大,特别是宏指令编程(西门子叫参数化指令)很直观简单易学
简单的车削循环都有提示,易懂,我公司有多种系统的数控车床,本人更倾向于808D
具体编程,看说明书,西门子官司网上可以下,具体的哪一部分不懂再来提问,希望可以帮到你
Ⅵ 西门子数控铣床编程G代码指令和实例
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;
G06------抛物线插补;
G07------Z样条曲线插补;
G08------进给加速;
G09------进给减速;
G10------数据设置;
G16------极坐标编程;
G17------加工XY平面;
G18------加工XZ平面;
G19------加工YZ平面;
G20------英制尺寸(FANUC);
G21-----公制尺寸(FANUC);
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;
G34------增螺距螺纹切削;
G35------减螺距螺纹切削;
G40------刀具补偿/刀具偏置注销;
G41------刀具补偿——左;
G42------刀具补偿——右;
G43------刀具偏置——正;
G44------刀具偏置——负;
45------刀具偏置+/+;
G46------刀具偏置+/-;
G47------刀具偏置-/-;
G48------刀具偏置-/+;
G49------刀具偏置0/+;
G50------刀具偏置0/-;
G51------刀具偏置+/0;
G52------刀具偏置-/0;
G53------直线偏移,注销;
G54------设定工件坐标;
G55------设定工件坐标二;
G56------设定工件坐标三;
G57------设定工件坐标四;
G58------设定工件坐标五;
G59------设定工件坐标六;
G60------准确路径方式(精);
G61------准确路径方式(中);
G62------准确路径方式(粗);
G63------攻螺纹;
G68------刀具偏置,内角;
G69------刀具偏置,外角;
G70------英制尺寸 寸(这个是SIMENS的,FANUC的是G21);
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------车螺纹复合循环;
G80------固定循环注销;
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;
G93------时间倒数,进给率;
G94------进给率,每分钟进给;
G95------进给率,每转进给;
G96------恒线速度控制;
G97------取消恒线速度控制。
例:G00 X75Z200;G01 U-25W-100;先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
例:G01 X40 Z20F150 两轴联动从A点到B点
例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
例:G02 X60 Z50 R20 F120
例:G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
(6)西门子数控机床编程扩展阅读;
在G代码解释器中,对G代码进行关键字分解是骨架,,对代码进行分组则是进行语法检查的基 础。王心光等人在虚拟数控加工仿真中使用Microsoft的GRETA正则类库,解决了G代码关键词分解问题,这种方法建立在 Microsoft提供的工具基础上,同时使用C++语言。
付振山使用VC++ 6.0 开发, 构造了有穷自动机来描述在输入字符串中关键字识别模式G代码解释器是全软件式数控系统的重要模块。
数控机床通常使用G代码来描述机床的加工信息,如走刀轨迹、坐 标系的选择、冷却液的开启等,将G代码解释为数控系统能够识别的数据块是G代码解释器的主要功能。
G代码解释器的开放性也是设计和实现中必须要考虑的问题。在G代码解释器中,对G 代码进行关键字分解是骨架,对代码进行分组则是进行语法检查的基础
参考资料来源;网络——G代码
Ⅶ 数控车床 编程(西门子)
N10 G90 G54 G95 G71 用G54工件坐标系,绝对编程,没转进给,米制编程
N20 T1D1 G23 S600 M03 1号刀,直径编程,转速600mm每分,主轴正转
N30 G00 X50 Z5 快进到循环起点
—CNAME= LOVE 轮廓循环子程序名
R105=9 纵向综合加工
R106=0.25 精加工余量0.25 半径值
R108=1 粗加工背吃刀量1 半径值
R109=8 粗加工切入角8度
R110=2 退刀量2 半径值
R111=0.4 粗加工进给率
R112=0.2 精加工进给率
N40 LCYC95 调用轮廓循环
N50 G00 G90 X50 沿X轴块退到循环起始点
N60 Z5 沿Z轴快退到循环起始点
N70 M30 主程序结束
LOVE 子程序名
N10 G01 X8 Z0 下面就是你的图精加工轮廓
N20 X10 Z-2
N30 Z-20
N40 G02 X20 Z-25 CR=5
N50 G01 Z-35
N60 G03 X34 Z-42 CR=7
N70 G01 Z-52
N80 X44 Z-62
N90 Z-83
N100 M17 子程序结束
纯原版的,写累嗨了。 采纳 啊,不懂在问我
Ⅷ 西门子数控车床编程指令
模态
G1直线插补
模态
G2顺时针圆弧插补
模态
G3逆时针圆弧插补
模态
G5中间点圆弧插补
模态
G33恒螺纹的螺纹切削
模态
G4暂停时间
程序段
G74回参考点
程序段
G75回固定点
程序段
G158可编程的偏置
程序段
G25主轴转速下限
程序段
G26主轴转速上限
程序段
G17在加工中心孔时要求平面选择模态有效
G18Z/X平面平面选择模态有效
G40刀尖半径补偿方式的取消
模态
G41调用刀尖半径补偿刀具在轮廓左面移动
模态
G42调用刀尖半径补偿刀具在轮廓右面移动
模态
G500取消零点偏置
模态
G54第一可设零点偏置
模态
G55~G57第二、三、四可设零点偏置
模态
G53按程序段方式取消可设定零点偏置
程序段
G9准确定位,单程序段有效
程序段
G70英制尺寸
模态有效
G71公制尺寸
模态有效
G90绝对尺寸
模态有效
G91增量尺寸
模态有效
G94进给率F,单位毫米/分
模态有效
G95主轴进给率F,单位:毫米/转
模态有效
G96恒定切削速度,F单位:毫米/转,S单位米/分钟
模态有效
G97删除恒定切削速度
模态有效
G22半径尺寸
模态有效
G23直径尺寸
模态有效
辅助指令M
M0程序暂停,可以按”启动”加工继续执行
M1程序有条件停止
M2程序结束,在程序的最后一段被写入
M30,M70无用
M3主轴顺时针转
M4主轴逆时针转
M5主轴停
M6更换刀具:机床数据有效时用M6直接更换刀具,其它情况下直接用T指令进行
M40自动变换齿轮集
M41~M45齿轮级1~5
M8冷却液开
M9冷却液关
M17子程序结束
M41低速
M42高速
Ⅸ 急~~~西门子数控车床编程
你还真有毅力啊
前几天不还是这个图么
当时你也没说是西门子啊
哎。。。
再帮你一次吧。。。呵呵
巧!!
N95这个循环程序你会用吧
我现在也没床子,我也不可能记得那么多95指令
程序:
:
:(前面你自己弄)
T1D*(这个刀补不一样我也不能乱写,容易撞刀,你看看对刀界面就知道了但肯定是T1D几)
G0X42Z5
然后是95程序段。。。那些你自己编上面有中文提示
然后描写工件
G1X0
Z0
G3X24.25Z-7CR=14
G1X32Z-15
W-10
G2W-18CR=15
G1W-5
X34
Z-58
::(剩下的就可以退刀了程序结束
了)
西门子很长时间没玩了
。。
现在西门子系统
不如fanuc系统方便
但是fanuc不如980的便宜,
所以现在很多厂子都是用980
西门子
了解一下就行了
看你网络I
Ⅹ 西门子数控机床编程
啥也没有呀
。。。。。。。。。。。。。