数控机床指令

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数控机床编程指令

数控机床编程指令

数控机床编程指令以下是常见的数控机床编程指令:1. G代码:用于控制机床的动作,如G00表示快速直线移动,G01表示直线插补运动,G02/G03表示圆弧插补运动等。

2. M代码:指令机床执行特定的功能,如M03表示启动主轴正转,M04表示启动主轴反转,M05表示停止主轴等。

3. T代码:切换工具的指令,如T01表示切换到1号工具。

4. S代码:设置主轴转速的指令,如S2000表示将主轴转速设为2000转/分钟。

5. F代码:设置进给速度的指令,如F100表示设定进给速度为100mm/min。

6. X/Y/Z/A/B/C代码:分别控制机床的X/Y/Z/A/B/C轴运动。

7. I/J/K代码:用于定义圆弧插补中圆弧的半径和圆心坐标。

8. R代码:用于定义圆弧的起点与终点之间的圆弧半径。

9. N代码:给程序段赋予行号,便于查找和修改程序。

10. G56代码:切换工件坐标系,使机床能够在不同位置加工工件。

11. G90/G91代码:G90表示绝对坐标运动,G91表示增量坐标运动。

12. G98/G99代码:G98表示返回初始平面,G99表示返回R点。

13. G61/G64代码:G61表示精确加工,G64表示标准加工。

14. G17/G18/G19代码:分别表示XY平面、ZX平面和ZY平面。

15. G43/G44/G49代码:G43表示刀具长度补偿,G44表示切削长度补偿,G49表示取消长度补偿。

16. G21/G22/G23代码:分别表示英制单位、公制单位和旋转坐标系。

17. G43.4/G43.3/G43.2代码:G43.4表示半径补偿,G43.3表示磨损补偿,G43.2表示长度与半径补偿。

18. G70/G71代码:G70表示英制单位,G71表示公制单位。

19. M02/M30代码:M02表示程序结束停机,M30表示程序结束自动返回原点。

20. G15/G16代码:G15表示极坐标插补,G16表示固定角度插补。

数控车床编程指令大全

数控车床编程指令大全

1. F功能F功能指令用于控制切削进给量.在程序中,有两种使用方法. 1每转进给量编程格式 G95 F~F后面的数字表示的是主轴每转进给量,单位为mm/r.例:G95 F0.2 表示进给量为0.2 mm/r.2每分钟进给量编程格式G94 F~F后面的数字表示的是每分钟进给量,单位为 mm/min.例:G94 F100 表示进给量为100mm/min.2. S功能S功能指令用于控制主轴转速.编程格式 S~S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min.在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有如下作用.1最高转速限制编程格式 G50 S~S后面的数字表示的是最高转速:r/min.例:G50 S3000 表示最高转速限制为3000r/min.2恒线速控制编程格式 G96 S~S后面的数字表示的是恒定的线速度:m/min.例:G96 S150 表示切削点线速度控制在150 m/min.3恒线速取消编程格式 G97 S~S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速,如S未指定,将保留G96的最终值.例:G97 S3000 表示恒线速控制取消后主轴转速3000 r/min.3. T功能T功能指令用于选择加工所用刀具.编程格式 T~T后面通常有两位数表示所选择的刀具号码.但也有T后面用四位数字,前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号,又是刀尖圆弧半径补偿号.例:T0303 表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值.T0300 表示取消刀具补偿.4. M功能M00:程序暂停,可用NC启动命令CYCLE START使程序继续运行;M01:计划暂停,与M00作用相似,但M01可以用机床“任选停止按钮”选择是否有效;M03:主轴顺时针旋转;M04:主轴逆时针旋转;M05:主轴旋转停止;M08:冷却液开;M09:冷却液关;M30:程序停止,程序复位到起始位置.5. 加工坐标系设置G50编程格式 G50 X~ Z~式中X、Z的值是起刀点相对于加工原点的位置.G50使用方法与G92类似.在数控车床编程时,所有X坐标值均使用直径值,如图所示.例:按图设置加工坐标的程序段如下:G50 X128.7 Z375.1设定加工坐标系6. 快速定位指令G00G00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.其指令格式:G00 XU____ ZW____;当用绝对值编程时,X、Z后面的数值是目标位置在工件坐标系的坐标.当用相对值编程时,U、W后面的数值则是现在点与目标点之间的距离与方向.如图所示的定位指令如下:G50 X200.0 Z263.0; 设定工件坐标系G00 X40.0 Z212.0;绝对值指令编程A→C或G00 U-160.0 W-51.0;相对值指令编程A→C因为X轴和Z轴的进给速率不同,因此机床执行快速运动指令时两轴的合成运动轨迹不一定是直线,因此在使用G00指令时,一定要注意避免刀具和工件及夹具发生碰撞.如果忽略这一点,就容易发生碰撞,而快速运动状态下的碰撞就更加危险7. 直线插补指令G01G01指令命令机床刀具以一定的进给速度从当前所在位置沿直线移动到指令给出的目标位置.指令格式:G01 XU____ZW____F ;其中F是切削进给率或进给速度,单位为mm/r或mm/min,取决于该指令前面程序段的设置.使用G01指令时可以采用绝对坐标编程,也可采用相对坐标编程.当采用绝对坐编程时,数控系统在接受G01指令后,刀具将移至坐标值为X、Z的点上;当采用相对坐编程时,刀具移至距当前点的距离为U、W值的点上.如图所示的直线运动指令如下:G01 X40.0 Z20. F0.2; 绝对值指令编程G01 U20.0 W-25.9 F0.2; 相对值指令编程8. 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.其指令格式如下:顺时针圆弧插补的指令格式:G02XU____ZW____I____K____F____;G02 XU____ZW___R___ F____;逆时针圆弧插补的指令格式:G03 XU____ZW____ I____K____F____;; G03 XU____ZW___R___ F____;使用圆弧插补指令,可以用绝对坐标编程,也可以用相对坐标编程.绝对坐标编程时,X、Z是圆弧终点坐标值;增量编程时,U、W是终点相对始点的距离.圆心位置的指定可以用R,也可以用I、K,R 为圆弧半径值;I、K为圆心在X轴和Z轴上相对于圆弧起点的坐标增量; F为沿圆弧切线方向的进给率或进给速度.当用半径R来指定圆心位置时,由于在同一半径R的情况下,从圆弧的起点到终点有两种圆弧的可能性,大于180°和小于180°两个圆弧.为区分起见,特规定圆心角α≤180°时,用“+R”表示;α>180°时,用“-R”.注意:R编程只适于非整圆的圆弧插补的情况,不适于整圆加工.例如,图3-13中所示的圆弧从起点到终点为顺时针方向,其走刀指令可编写如下:G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3;绝对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3;相对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 X 50. 0 Z30.0 R25.0 F0.3;绝对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 U20.0 W-20.0 R25.0 F0.3;相对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/r9. 暂停指令G04G04指令用于暂停进给,其指令格式是:G04 P____或G04 XU____暂停时间的长短可以通过地址XU或P来指定.其中P后面的数字为整数,单位是ms;XU后面的数字为带小数点的数,单位为s.有些机床,XU后面的数字表示刀具或工件空转的圈数.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.例如,在车削环槽时,若进给结束立即退刀,其环槽外形为螺旋面,用暂停指令G04可以使工件空转几秒钟,即能将环形槽外形光整圆,例如欲空转2.5s时其程序段为: G04 X2.5或G04 U2.5或G04 P2500;G04为非模态指令,只在本程序段中才有效.10. 英制和米制输入指令G20、G21G20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.在一个程序内,不能同时使用G20或G21指令,且必须在坐标系确定前指定.G20或G21指令断电前后一致,即停电前使用G20或G21指令,在下次后仍有效,除非重新设定.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.1进给率,单位为mm/r,其指令为:G99;进给率转换指令G01X____Z____F____; F的单位为mm/r2进给速度,单位为mm/min,其指令为:.G98;进给速度转换指令G01X____Z____F____; F的单位为mm/minG98和G99都是模态指令,一旦指定就一直有效,直到指定另一方式为止.车削CNC系统缺省的进给模式是进给率,即每转进给模式,只有在用动力刀具铣削时才采用每分钟进给模式.12. 参考点返回指令G27、G28、G30参考点是CNC机床上的固定点,可以利用参考点返回指令将刀架移动到该点.可以设置最多四个参考点,各参考点的位置利用参数事先设置.接通电源后必须先进行第一参考点返回,否则不能进行其它操作.参考点返回有两种方法:1手动参考点返回.2自动参考点返回.该功能是用于接通电源已进行手动参考点返回后,在程序中需要返回参考点进行换刀时使用的自动参考点返回功能.自动参考点返回时需要用到如下指令:1返回参考点检查G27G27用于检验X轴与Z轴是否正确返回参考点.指令格式为:G27 XU____ ZW____XU、ZW为参考点的坐标.执行G27指令的前提是机床通电后必须手动返回一次参考点.执行该指令时,各轴按指令中给定的坐标值快速定位,且系统内部检查检验参考点的行程开关信号.如果定位结束后检测到开关信号发令正确,则参考点的指示灯亮,说明滑板正确回到了参考点位置;如果检测到的信号不正确,系统报警,说明程序中指令的参考点坐标值不对或机床定位误差过大.2参考点返回指令G28、G30G28 XU ____ ZW ____;第一参考点返回,其中XU、ZW为参考点返回时的中间点,X、Z为绝对坐标,U、W为相对坐标.参考点返回过程如图3-14所示.G30 P2 XU____ ZW____;第二参考点返回,P2可省略G30 P3 XU____ Z W____;第三参考点返回G30 P4 XU____ ZW____;第四参考点返回第二、第三和第四参考点返回中的XU、Z W的含义与G28中的相同.如图3-14所示为刀具返回参考点的过程,刀具从当前位置经过中间点190,50返回参考点,其指令为:G30 X190 Z50;G30 U100 W30;如图3-14中的虚线路径所示,如果参考点返回时不经过中间点,则刀具会与工件发碰撞,引起事故.G功能0快速1直线插补2顺圆3逆圆33螺纹32攻牙循环90外内圆柱面循环92螺纹循环94外内圆锥面循环74端面钻孔循环75外内元切槽循环71外圆初车循环72端面初车循环22局部循环开始80局部循环结束50设工件绝对坐标26XZ回参考点27x回参考点29z回参考点4延时93系统偏置98每分进给99每转进给M功能0暂停2程序结束20循环加工30程序结束关主轴和冷却3正转4反转5停主轴8.9开关冷却10.11工件松紧41.42.43主轴123档78.79尾座进退97程序转移98子程序调用99子程序返回M是主轴的指令开头,S是转速的开头,T是刀具的开头,G就是车削形式的开头.举几个例子,M03是主轴正转,M04主轴反转,M05主轴停止.G00就是快速移动,G01直线插补,G02顺时针圆弧插补,G03逆时针圆弧插补.还有很多不一一列举了太多了,买本书自己看看我感觉比FANUC简单.数控编程指令全套指令常用的2008年03月05日星期三 16:19下面是简单的代码和指令.很实用的哦M 指令和 G 代码M03 主轴正转M03 S1000 主轴以每分钟1000的速度正转M04主轴逆转M05主轴停止M10 M14 .M08 主轴切削液开M11 M15主轴切削液停M25 托盘上升M85工件计数器加一个M19主轴定位M99 循环所以程式G 代码G00快速定位G01主轴直线切削G02主轴顺时针圆壶切削G03主轴逆时针圆壶切削G04 暂停G04 X4 主轴暂停4秒G10 资料预设G28原点复归G28 U0W0 ;U轴和W轴复归G41 刀尖左侧半径补偿G42 刀尖右侧半径补偿G40 取消G97 以转速进给G98 以时间进给G73 循环G80取消循环 G10 00 数据设置模态G11 00 数据设置取消模态G17 16 XY平面选择模态G18 16 ZX平面选择模态G19 16 YZ平面选择模态G20 06 英制模态G21 06 米制模态G22 09 行程检查开关打开模态G23 09 行程检查开关关闭模态G25 08 主轴速度波动检查打开模态G26 08 主轴速度波动检查关闭模态G27 00 参考点返回检查非模态G28 00 参考点返回非模态G31 00 跳步功能非模态G40 07 刀具半径补偿取消模态G41 07 刀具半径左补偿模态G42 07 刀具半径右补偿模态G43 17 刀具半径正补偿模态G44 17 刀具半径负补偿模态G49 17 刀具长度补偿取消模态G52 00 局部坐标系设置非模态G53 00 机床坐标系设置非模态G54 14 第一工件坐标系设置模态G55 14 第二工件坐标系设置模态G59 14 第六工件坐标系设置模态G65 00 宏程序调用模态G66 12 宏程序调用模态模态G67 12 宏程序调用取消模态G73 01 高速深孔钻孔循环非模态G74 01 左旋攻螺纹循环非模态G76 01 精镗循环非模态G80 10 固定循环注销模态G81 10 钻孔循环模态G82 10 钻孔循环模态G83 10 深孔钻孔循环模态G84 10 攻螺纹循环模态G85 10 粗镗循环模态G86 10 镗孔循环模态G87 10 背镗循环模态G89 10 镗孔循环模态G90 01 绝对尺寸模态G91 01 增量尺寸模态G92 01 工件坐标原点设置模态三大数控系统G代码快速通读一、数控车床系统G代码×为本软件中不能用现象表达的指令G功能字含义 FANUC数控系统 SIEMENS数控系统华中数控系统快速进给、定位 G00 G0 G00直线插补 G01 G1 G01圆弧插补CW顺时针 G02 G2 G02圆弧插补CCW逆时针 G03 G3 G03暂停 G04 G04英制输入 G20 G70 G20 ×公制输入 G21 G71 G21回归参考点 G28 G74 G28由参考点回归 G29 G29返回固定点 G75直径编程 -- G23 G36半径编程 -- G22 G37刀具补偿取消 G40 G40 G40左半径补偿 G41 G41 G41右半径补偿 G42 G42 G42设定工件坐标系 G50 G92设置主轴最大的转速 G50 G26上限 G25下限 -- ×选择机床坐标系 G53 G53 G53选择工作坐标系1 G54 G54 G54选择工作坐标系2 G55 G55 G55选择工作坐标系3 G56 G56 G56选择工作坐标系4 G57 G57 G57选择工作坐标系5 G58 G58选择工作坐标系6 G59 G59精加工复合循环 G70 G70内外径粗切复合循环 G71 G71 端面粗切削复合循环 G72 G72 闭环车削复合循环 G73 LCYC95 G73 螺纹切削复合循环 G76 G76外园车削固定循环 G90 G80端面车削固定循环 G94 G81螺纹车削固定循环 G92 LCYC97 G82绝对编程 --- G90 G90相对编程 --- G91 G91每分钟进给速度 G98 G94 G94 ×每转进给速度 G99 G95 G95 ×恒线速度切削 G96 G96 G96 ×恒线速度控制取消 G97 G97 G97 ×二、数控铣床系统G代码×为本软件中不能用现象表达的指令G功能字含义 FANUC数控系统 SIEMENS数控系统华中数控系统快速进给、定位 G00 G0 G00直线插补 G01 G1 G01圆弧插补CW顺时针 G02 G2 G02圆弧插补CCW逆时针 G03 G3 G03暂停 G04 G04选择XY平面 G17 G17 G17选择XZ平面 G18 G18 G18 ×选择YZ平面 G19 G19 G19 ×英制输入 G20 G70 G20 ×公制输入 G21 G71 G21回归参考点 G28 G74 G28由参考点回归 G29 G29返回固定点 G75刀具补偿取消 G40 G40 G40左半径补偿 G41 G41 G41右半径补偿 G42 G42 G42刀具长度补偿+ G43 G43刀具长度补偿- G44 G44刀具长度补偿取消 G49 G49 取消缩放 G50 G50 ×比例缩放 G51 G51 ×机床坐标系选择 G53 G53 G53选择工作坐标系1 G54 G54 G54 选择工作坐标系2 G55 G55 G55 选择工作坐标系3 G56 G56 G56 选择工作坐标系4 G57 G57 G57 选择工作坐标系5 G58 G58 选择工作坐标系6 G59 G59 坐标系旋转 G68 G68 ×取消坐标系旋转 G69 G69 ×高速深孔钻削循环 G73 G73 左螺旋切削循环 G74 G74精镗孔循环 G76 G76取消固定循环 G80 G80中心钻循环 G81 G81反镗孔循环 G82 G82深孔钻削循环 G83 G83右螺旋切削循环 G84 G84镗孔循环 G85 G85镗孔循环 G86 G86反向镗孔循环 G87 G87镗孔循环 G88 G88镗孔循环 G89 G89绝对编程 G90 G90 G90相对编程 G91 G91 G91设定工件坐标系 G92 G92固定循环返回起始点 G98 G98 返回固定循环R点 G99。

数控车床指令详解

数控车床指令详解

数控车床指令G00 快速定位G00,X、Z轴分别会以最快速的方法到达目的点,移动路线一般是折线。

当使用G00时,会先以X 轴、Z轴的合成方向移动到目的点也就是你指定的坐标点,最后在由余下行程的某轴单独快速移动指定的坐标点。

使用G00时,轴移动速度不接受F代码来控制,受倍率的限制。

G00代码一般都是走空刀,快速移动到某点,所以G00也称快速定位,一般而言G00是不能用于切削行程中。

注意:在高速切削的时候,G00移动速度特别快,移动速度快通常也是新手们撞刀的地方,所以在没有把握的时候最好不要X,Z轴一起动。

G01 直线插补G01指令是经常要用到的指令,走刀速度由F来控制,走刀方向可以走圆柱,圆锥其实G01时的实际的走刀速度等同于F指令给定的速度与进给速度修调倍率的乘积。

一般数控机床会有主轴倍率和进给倍率,这2个倍率可以很方便的调节主轴的快慢,和走刀的快慢,无需修改程序中的走刀速度和主轴转速。

其实G01指令在有些系统具备倒圆弧角,这样简省了编程人员的时间无需在调用G02或G03指令来倒圆弧角G90 外圆切削循环(单一固定循环)G94 端面切削循环指令:GOO X(U)_Z(W)_F_;(5)锥面加工指令:G90 X(U)_Z(W)_I_F_;I为切削始点与圆锥切削终点半径值(注意I的正负)。

(6)复合指令循环(外圆粗车G71)指令:G71 U_R_;G71 P_Q_U_W_F_;U 每次进给量(0-0.15)。

R 每次退刀量(0.5)。

P 循环程序起始号。

Q 循环程序结束号。

U 径向粗车余量。

W 轴向粗车余量。

(端面粗车循环G72)指令:G71 W_R_;G71 P_Q_U_W_F_;W 每次进给量(0-0.15)。

R 每次退刀量(0.5)。

P 循环程序起始号。

Q 循环程序结束号。

U 径向粗车余量。

W 轴向粗车余量。

(精车)指令:G70 P_Q_;(7)指令:G73 U_W_R_;G73 P_Q_U_W_F_;U x轴上的总退刀量。

完整版)数控车床指令代码大全

完整版)数控车床指令代码大全

完整版)数控车床指令代码大全数控车床指令代码大全1.F功能F功能指令用于控制切削进给量,有两种使用方法。

第一种是每转进给量,编程格式为G95F~,其中F后面的数字表示主轴每转进给量,单位为mm/r。

例如,G95F0.2表示进给量为0.2mm/r。

第二种是每分钟进给量,编程格式为G94F~,其中F后面的数字表示每分钟进给量,单位为mm/min。

例如,G94F100表示进给量为100mm/min。

2.S功能S功能指令用于控制主轴转速,编程格式为S~,其中S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min。

在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有其他作用。

第一种是最高转速限制,编程格式为G50S~,其中S后面的数字表示最高转速,单位为r/min。

例如,G50S3000表示最高转速限制为3000r/min。

第二种是恒线速控制,编程格式为G96S~,其中S后面的数字表示恒定的线速度,单位为m/min。

例如,G96S150表示切削点线速度控制在150m/min。

第三种是恒线速取消,编程格式为G97S~,其中S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速。

如果S未指定,将保留G96的最终值。

例如,G97S3000表示恒线速控制取消后主轴转速为3000r/min。

3.T功能T功能指令用于选择加工所用刀具,编程格式为T~,其中通常有两位数表示所选择的刀具号码。

但也有T后面用四位数字,前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号和刀尖圆弧半径补偿号。

例如,T0303表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值。

T0300表示取消刀具补偿。

4.M功能M功能指令用于控制机床的各种辅助功能。

M00表示程序暂停,可用NC启动命令(CYCLESTART)使程序继续运行;M01表示计划暂停,与M00作用相似,但M01可以用机床“任选停止按钮”选择是否有效;M03表示主轴顺时针旋转;M04表示主轴逆时针旋转;M05表示主轴旋转停止;M08表示冷却液开;M09表示冷却液关;M30表示程序停止,程序复位到起始位置。

数控车床编程基本指令大全

数控车床编程基本指令大全

常用编程指令的应用车削加工编程一般包含X和Z坐标运动及绕Z轴旋转的转角坐标C 。

(1)快速定位(G00或G0) 刀具以点位控制方式从当前所在位置快速移动到指令给出的目标位置。

指令格式:G00 X(U) Z(W) ;(2)直线插补(G01或G1)指令格式:G01 X(U) Z(W) F ;图1 快速定位图2 直线插补G00 X40.0 Z56.0; G01 X40.0 Z20.1 F0.2;/绝对坐标,直径编程; /绝对坐标,直径编程,切削进给率0.2mm/rG00 U-60.0 W-30 G01 U20.0 W-25.9 F0.2;/增量坐标,直径编程 /增量坐标,直径编程,切削进给率0.2mm/r(3)圆弧插补(G02或G2,G03或G3)1)指令格式: G02 X(U)_Z(W)_I_K_F_ ;G02 X(U) Z(W) R F ;G03 X(U)_Z(W)_I_K_F_ ;G03 X(U) Z(W) R F ;2)指令功能:3)指令说明:①G02为顺时针圆弧插补指令,G03为逆时针圆弧插补指令。

圆弧的顺、逆方向判断见图3左图,朝着与圆弧所在平面相垂直的坐标轴的负方向看,顺时针为G02,逆时针为G03,图3右图分别表示了车床前置刀架和后置刀架对圆弧顺与逆方向的判断;图3 圆弧的顺逆方向②如图4,采用绝对坐标编程,X、Z为圆弧终点坐标值;采用增量坐标编程,U、W为圆弧终点相对圆弧起点的坐标增量,R是圆弧半径,当圆弧所对圆心角为0°~180°时,R取正值;当圆心角为180°~360°时,R取负值。

I、K为圆心在X、Z轴方向上相对圆弧起点的坐标增量(用半径值表示),I、K为零时可以省略。

图4 圆弧绝对坐标,相对坐标图5 圆弧插补G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3; G03 X87.98 Z50.0 I-30.0 K-40.0 F0.3;G02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3; /绝对坐标,直径编程G02 X50.Z30.0 R25.0 F0.3; G03 U37.98 W-30.0 I-30.0 K-40.0 F0.3;G02 U20.0 W-20.0 R25.0 F0.3; /相对坐标,直径编程(4)主轴转速设置(S)车床主轴的转速(r/min)为:式中υ为圆周切削速度,单位缺省为m/min 、D为工件的外径,单位为mm。

数控机床指令代码大全

数控机床指令代码大全

数控机床编程指令代码详解H和D及其后面的三位数字表示,该三位数字为存放刀具补偿量地存储器地址(番号)。

G指令代码详解一、机床功能设定1、G53—选择机床坐标系格式:G53 X Y Z ;(X Y Z为机床坐标值)注:当指定G53指令时,就清除刀具的半径补偿、刀具长度补偿和刀具偏值,一般在换刀是指定Z轴。

2、G54~G59—选择工件坐标系注:电源接通并返回参考点后,系统自动选择G54。

3、G54.1 P1~P48—选择附加工件坐标系4、G52—局部坐标系格式:G52X Y Z ;格式含义:为了编程的方便设定工件坐标系的子坐标系,G52中的X Y Z的值是工件坐标系G54~G59中的位置坐标。

取消局部坐标系——G52 X 0 Y 0 Z 0 ;注:当指令G52局部坐标系或取消局部坐标系时就取消了刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值,在后续的程序中必须重新设置指定刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值。

5、G90—绝对编程绝对编程是刀具移动到距离工件坐标系原点的某一位置。

6、G91—增量编程增量编程刀具移动的距离是以前一点为基准计算,是前一点的增量。

7、G21—毫米输入G20—英寸输入8、G16—启用极坐标指令G15—取消极坐标指令二、插补功能指令1、G00—快速定位指令格式:G00 X Y Z ;格式含义:G00指令使刀具以点位控制方式从刀具当前点以最快速度运动到另一点。

其轨迹不一定是两点一线,有可能是一条折线。

注意事项:(1)刀具从上向下移动时:G00 X Y ;Z ;先定XY面,然后Z轴下降。

(2)刀具从下向上移动时:G00Z ;X Y ;Z轴先上升,然后定XY面。

2、G01—直线插补指令格式:G01 X Y Z F ;格式含义:G01指令使刀具按F指令从当前运动到指定点。

3、G02—顺时针插补、G03—逆时针插补格式:G17 {G02 /G03}X Y (R /I J)F;G18 {G02 /G03}X Z(R /I K)F;G19 {G02 /G03}Y Z(R /J K)F;注:1、I J K为零时可以省略;在同一段程序中,如I J K与R同时出现时,R有效。

数控车床基本编程指令

数控车床基本编程指令

数控车床基本编程指令
数控车床(Computer Numerical Control Lathe)的基本编程指令通常是用来描述加工轴向、径向、切削速度、进给速度等方面的操作。

下面是一些常见的数控车床基本编程指令:
G代码:用于指定不同的功能和动作。

例如:
G00:快速定位
G01:直线插补
G02:圆弧顺时针插补
G03:圆弧逆时针插补
G04:暂停(延时)
G28:回零点
G71:开启公制单位
G72:开启英制单位
M代码:用于控制机床的辅助功能和动作。

例如:
M03:主轴正转
M04:主轴反转
M05:主轴停止
M08:冷却液开启
M09:冷却液关闭
M30:程序结束
X、Y、Z轴坐标控制:用于控制工件在不同轴向上的移动。

例如:
X10.0:将X轴移动到坐标10.0处
Y5.0:将Y轴移动到坐标5.0处
Z-2.0:将Z轴移动到坐标-2.0处
F代码:用于设定进给速度(切削速度)。

例如:
F100:设定进给速度为每分钟100毫米(或英寸)
S代码:用于设定主轴转速。

例如:
S1000:设定主轴转速为每分钟1000转
T代码:用于选择工具。

例如:
T0101:选择编号为0101的刀具
这些是最基本的数控车床编程指令,实际上还有更多用于高级功能和特定应用的指令。

正确理解和使用这些指令对于确保数控车床操作的准确性和效率至关重要。

(完整word版)数控技术指令集合

(完整word版)数控技术指令集合

数控铣床常用代码类型及其含义G代码—-准备功能F代码—-加工功能M代码—-辅助功能S代码——主轴功能T代码——刀具功能N代码—-顺序号G指令(1)G0 快速移动(定位)指令:格式:G0 X__Y__Z__B__刀具以快速移动速度从当前点运动到坐标指定的位置(快速移动速度为6米/分).G0指令执行时,主轴可以不转动.(2)G1 直线移动(线性插补)指令:格式:G1 X__Y__Z__B__(F__S__M__)刀具以给定的进给速度、转速,从当前点移动到坐标所指定的点。

运动时4个坐标同时移动,同时到达终点.G1指令运动时,主轴必须转动,主轴转动状态由M指令指定.G1指令的目标点坐标也可用极坐标来表示.在绝对坐标(G90)下,用B2、L2代表与水平轴的夹角和长度;在相对坐标(G91)下,用B1、L1代表与水平轴的夹角和长度。

也可用X坐标和B1表示。

若前面已定了F、S、M,则此处可省略.(3) G2、G3 顺时针、逆时针圆弧移动(圆弧插补)指令:格式:G2(G3) X__(Y__)Z___I__(J__)K__(R__) (F__S__M__)刀具从当前点顺(逆时钟)运动,以给定的圆弧中心坐标(I、K)或圆弧半径R,移动到坐标给定的目标点.若前面已定了F、S、M,则此处可省略。

刀具坐标使用X-Y组合或是X—Z组合,还是Y-Z组合,取决于所选定的工作平面(G17、G18、G19)。

圆心坐标也相应为I—J、I—K和J—K.(4) G17、G18、G19工作平面定义指令:格式:G17(G18、G19) 无参数G17定义工作平面为XOY(卧式),Z轴为主轴方向G18定义工作平面为XOZ(立式),Y轴为主轴方向G19定义工作平面为YOZ,X轴为主轴方向。

(5)G90、G91绝对坐标、相对坐标指令:格式:G90(G91)无参数G90 出现该指令后所有的坐标值均为绝对值坐标(相对于工作坐标系),直到遇到G91指令取消,机床开机后缺省状态为G90。

数控机床常用编程指令(功能字)

数控机床常用编程指令(功能字)

数控机床常用编程指令(功能字)功能字也叫程序字或指令,是机床数字控制的专用术语。

他的定义一组有规定次序的代码符号,可以作为一个信息单元存贮、传递和操作。

(1)坐标字:用来设定机床各坐标的位移量由坐标地址符及数字组成,一般以X、Y、Z、U、V、W等字母开头,后面紧跟“+”或“-”及一串数字。

该数字一般以脉冲当量为单位,不使用小数点,如果使用小数表示该数,则基本单位为mm。

(2)准备功能字(简称G功能):指定机床的运动方式,为数控系统的插补运算作准备,由准备功能地址符“G”和两位数字所组成,G功能的代号已标准化,一些多功能机床,已有数字大于100的指令。

常用G指令:坐标定位与插补;坐标平面选择;固定循环加工;刀具补偿;绝对坐标及增量坐标等。

(3)进给功能字:指定刀具相对工件的运动速度,进给功能字以地址符“F”为首,后跟一串字代码,单位mm/min,在进给速度与主轴转速有关时,如进行车螺纹、攻丝或套扣等加工时,使用的单位还可为mm/r。

三位数代码法:F后跟三位数字,第一位为进给速度的整数位数加“3”,后二位是进给速度的前二位有效数字。

如1728mm/min指定为F717。

二位数代码法:F后跟二位数字,规定了与00—99相对应的速度表,除00与99外,数字代码由01向98递增时,速度按等比关系上升,公比为。

如F21速度/min,F54速度500mm/min。

一位数代码法:对速度档较少的机床F后跟一位数字,即0—9来对应十种预定的速度。

直接指定法:在F后按照预定的单位直接写上要求的进给速度。

(4)主轴速度功能字:指定主轴旋转速度,以地址符S为首,后跟一串数字。

数字的意义、分档方法及对照表与进给功能字通用,只是单位为:r/min。

(5)刀具功能字:当系统具有换刀功能时,刀具功能字用以选择替换的刀具,以地址符T为首,其后一般跟二位数字,该数代表刀具的编号。

(6)辅助功能字:用于机床加工操作时的工艺性指令,以地址符M为首,其后跟二位数字(M00—M99),常用M指令:主轴的转向与启停;冷却液的开与停;指定机械的夹紧与松开;指定工作台等的固定直线与角位移;说明程序停止或纸带结束等。

数控车床编程实例详解(30个例子)

数控车床编程实例详解(30个例子)

数控车床编程实例详解(30个例子)1. 基础G00轨迹移动G00指令可以用于快速移动机床上的工具,不做切削。

例如,要将铣刀从(0,0,0)点移动到(100,100,0)可以使用下面的编程:G00 X100 Y100 Z02. 简单的G01直线插补3. 向X正方向设定工件原点在某些情况下,需要在工件上设计的特定原点作为整个程序的起点。

在下面的例子中,我们将工件原点移到X轴上的10毫米位置:G92 X104. G02 G03 模拟圆弧G02和G03指令可以用于沿着一条圆弧轨迹移动工具。

例如,以下代码将插入一个逆时针圆弧:G03 X50 Y50 I25 J05. 床上对刀长度测量刀具长度对刀是数控车床操作的重要步骤。

在这个例子中,我们使用手动设定对刀。

首先,我们将铣刀移动到Z轴处的一个位置,然后将刀具轻轻放置在工件上以测量其长度。

最后,我们将刀具测量值输入机床,以便于适当地调整刀具长度。

6. 坐标旋转在某些情况下,需要在XY平面上绕特定角度旋转工件,以便于确保最佳切削角度。

在这个例子中,我们将工件绕着Z轴旋转45度:G68 X0 Y0 R457. 使用M code 启动或停止旋转工件M03用于启动旋转工作台的主轴,M05用于关闭它。

例如,以下代码段启动了工作台的主轴,并等待它旋转到合适速度,以便于切削。

8. 镜像轨迹在制造工具或零件时,可能需要将一个轮廓沿着特定轴镜像。

例如,以下代码镜像X 轴上的轮廓:G01 X50 Y0G01 X0 Y50G01 X-50 Y0G01 X0 Y-50MHE29. 使用G04指令延迟程序G04指令用于程序内部的延迟。

例如,以下代码让机床停顿1秒钟:G04 P100010. 利用G10指令改变工作坐标系G10指令可以用于更改工作坐标系。

例如,下面的代码段将当前坐标系设定为{X50 Y50 Z0}:11. 使用G17, G18和G19指令绘制园形、X-Y平面和Z-X平面G17G02 X50 Y50 I25 J0G02 X0 Y0 I-25 J0G02 X-50 Y50 I0 J25G02 X0 Y100 I25 J0G02 X50 Y50 I0 J-25G02 X0 Y0 I-25 J0MHE2M30指令可以用于彻底结束程序。

数控机床技术中常用指令解析

数控机床技术中常用指令解析

数控机床技术中常用指令解析数控机床是一种以数字信号控制运动准确度和位置的高精度自动控制设备,它通过指令来控制刀具的运动和加工过程。

在数控机床技术中,常用的指令有许多种,下面将对一些常用指令进行解析,以帮助读者更好地理解和应用数控机床技术。

1. G指令:G指令是数控机床中最常用的指令之一,用于设定在加工过程中的刀具运动方式和运动轨迹。

G指令后面的数值表示运动方式和轨迹。

例如,G00表示快速移动,G01表示线性插补,G02和G03表示圆弧插补等。

通过合理地运用G 指令,可以实现高效、精确的刀具运动路径。

2. M指令:M指令是数控机床中用于设定辅助功能的指令,常用于控制刀具的开关和冷却液的供给等工作。

例如,M03表示主轴正转,M04表示主轴逆转,M08表示冷却液开启等。

正确使用M指令可以提高加工效率和安全性。

3. F指令:F指令是数控机床中用于设定切削速度的指令,表示每分钟的进给速度。

通过合理地设置F指令,可以控制切削速度,避免切削过快或过慢。

切削速度的选择需要根据材料的硬度、刀具的性能和加工要求等因素进行合理确定。

4. S指令:S指令是数控机床中用于设定主轴转速的指令,表示每分钟的转速。

通过调整S指令,可以控制主轴的转速,适应不同材料和刀具的加工要求。

合理设置主轴转速有助于提高加工精度和加工效率。

5. T指令:T指令是数控机床中用于选择刀具的指令,用于控制刀具的更换和选择。

在加工过程中,不同形状和尺寸的刀具将完成不同的加工任务。

通过使用T指令,可以选择合适的刀具,保证加工质量和工艺要求。

6. X、Y、Z指令:X、Y、Z指令分别用于控制刀具在X轴、Y轴和Z轴上的运动坐标。

通过设置这些指令,可以控制刀具在工件上的移动轨迹和位置。

合理设置X、Y、Z指令可以确保加工精度和工件质量。

7. I、J、K指令:I、J、K指令用于控制刀具进行圆弧插补时的圆心位置。

当需要进行圆弧加工时,可以通过设置I、J、K指令来确定圆弧的半径和圆心位置。

数控车床指令字符一览表-文档资料

数控车床指令字符一览表-文档资料
M 代码及功能
代码 模态 功能说明 代码
M00 非模态 程序停止 M03
M02 非模态 程序结束 M04
M30
非模态
程序结束并返 回程序起点
M05 M07
M98 非模态 调用子程序 M08
M99 非模态 子程序结束 M09
模态 功能说明 模态 主轴正转起动 模态 主轴反转起动 模态 主轴停止转动 模态 切削液打开 模态 切削液打开 模态 切削液停止
2次 3次 3次 4次
0.4 0.16
0.6 0.3 0.11
0.6
0.6
0.5
0.5
0.14
0.3
0.13
0.6 0.6 0.4 0.21
量 5次
•.
•5
6次
备注 ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
•2
准备功能一览表(二)
G 代码 组 G65 00 G71 G72 G73 G76 06 G80 G81 G82 G90 13 G91 G92 00 G94 14 G95 G96 16 G97
功能 宏指令简单调用 外径/内径车削复合循环指令 端面车削复合循环指令 闭环车削复合循环指令 螺纹切削复合循环指令 外径/内径车削固定循环指令 端面车削固定循环指令 螺纹切削固定循环指令 绝对值编程指令 相对值编程指令 工件坐标系设定 每分钟进给速度 每转进给速度
恒线速度切削
参数(后续地址字) P,A~Z
X,Z,U,W,C,P Q,R,E
X,Z,I,K,C,P R,E
X,Z
S S
备注: ⑴ 00 组中的 G 代码是非模态的,其他•.组的 G 代码是模态的; ⑵ ▲ 标记者为缺省值。

数控代码大全及使用方法

数控代码大全及使用方法

数控代码大全及使用方法
数控代码是用于控制数控机床的指令集。

它包括G代码和M代码两种类型。

G代码用于控制运动和位置,如G00(快速定位)和G01(线性插补);M代码用于控制机床的其他功能,如M03(打开主轴)和M04(关闭主轴)。

G代码常用指令如下:
G00:快速定位
G01:线性插补
G02:圆弧插补(顺时针)
G03:圆弧插补(逆时针)
G04:延迟
G20:设置为英制单位
G21:设置为公制单位
G28:回原点
G90:设置为绝对坐标
G91:设置为相对坐标
M代码常用指令如下:
M03:打开主轴
M04:关闭主轴
M05:关闭刀具
M06:更换刀具
M08:打开冷却液
M09:关闭冷却液
M30:程序结束
使用方法:
1.准备数控程序,将其输入到数控机床中
2.设置好机床的参数
3.运行程序,监控机床的运行状态
4.根据需要调整参数并重新运行
注意事项:
1.确保机床和刀具的安全
2.避免在运行时修改程序
3.确保工件的稳定性和正确的定位
4.使用正确的刀具和刀具参数
5.注意机床的润滑和维护
6.使用专业的软件进行编程
数控代码的使用需要一定的专业知识和经验,对于新手来说可能会有一些困难。

建议在学习
和使用过程中寻求专业人员的指导和帮助。

除了上述常用指令,数控代码还有很多其他指令,如刀具偏置,坐标系转换,输出信号等,这些指令的使用需要根据具体情况和需求来确定。

总之,数控代码是数控机床的基础,理解和掌握它对于控制机床和完成各种加工任务是非常重要的。

数控车床指令大全

数控车床指令大全

一.指令集〔X向如X、U等的编程量均采用直径量〕G00:快速定位指令。

格式为G00 X〔U〕Z〔W〕,X、Z为绝对编程时的目标点,U、W 为相对编程时的目标点。

两轴同时以机床最快速度开始运动,但不一定同时停止,即合成刀具轨迹并不一定是直线。

本系统可以混合编程,如G00 X W。

G01:直线插补指令。

格式为G01 X〔U〕Z〔W〕F,X、Z为绝对编程时的目标点,U、W为相对编程时的目标点,F值为插补速度,单位是mm/min或mm/r,具体取决于设定为G98还是G99。

G02:顺圆插补指令。

格式为G02 X〔U〕Z〔W〕R〔I K〕F,X、Z为绝对编程时的目标点,U、W为相对编程时的目标点,R为半径〔仅用于劣弧编程〕,I、K为圆心的X、Z坐标,F值为插补速度,单位是mm/min或mm/r,具体取决于设定为G98还是G99。

注:I采用半径量,I、K始终为相对量编程。

G03:逆圆插补指令。

格式为G03 X〔U〕Z〔W〕R〔I K〕F,X、Z为绝对编程时的目标点,U、W为相对编程时的目标点,R为半径〔仅用于劣弧编程〕,I、K为圆心的X、Z坐标,F值为插补速度,单位是mm/min或mm/r,具体取决于设定为G98还是G99。

注:I采用半径量,I、K始终为相对量编程。

G04:暂停指令。

格式为G04 P(X U ) ,采用P时〔不能用小数点〕,时间单位为ms,X、U时,时间单位为s。

最大延时s。

G20:英制单位设定指令。

G21:公制单位设定指令。

注意:某程序假设不指定G20、G21,那么采用上次关机时的设定值。

G27:返回参考点检测指令。

格式为G27 X〔U〕Z〔W〕T0000,本指令执行前必须使刀架回零一次。

假设指定的两个坐标值分别是机床参考点的坐标值,且机床面板上的两个回零参考点指示灯都亮,那么说明机床零点正确。

否那么,机床定位误差过大。

G28:返回参考点指令。

格式为G28 X〔U〕Z〔W〕T0000,假设机床启动后回过零点,那么本指令的执行使刀架经过指定点回零,否那么经过指定点移动至系统加电时的位置。

数控 机床 指令

数控 机床 指令

FANUC数控系统常用M代码:M03:主轴正传M04:主轴反转M05:主轴停止M07:雾状切削液开M08:液状切削液开M09:切削液关M00:程序暂停M01:计划停止M02:机床复位M30:程序结束,指针返回到开头M98:调用子程序M99:返回主程序FANUC数控系统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,每转进给功能详细: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。

数控车床基本程序指令及应用

数控车床基本程序指令及应用

数控车床基本程序指令及应用数控车床是一种能够自动执行加工操作指令的机床。

它们在制造业中广泛应用,用于制造各种复杂的零件和工件。

数控车床由计算机程序来控制,使用数值代码来指导加工操作,这些代码被称为数控程序。

数控车床基本程序指令及应用是数控车床操作中不可忽视的部分,下面就来详细介绍数控车床的基本程序指令及应用。

一、G代码G代码是指控制加工操作的几何指令。

它告诉数控车床如何绘制零件的几何形状。

常用的G代码包括:1.G0:快速移动G0指令用于数控车床从一点平移到另一点。

这个指令的作用就是快速移动,常用于零件上下料,刀具换位和伺服电机回零等操作。

2.G1:线性插补G1指令用于将数控车床沿一条直线加工工件。

如果需要进行线性插补,那么G代码必须指定X,Y,Z轴的位置,并提供加工深度和加工速率等相关信息。

3.G2和G3:圆形插补G2和G3指令用于将数控车床沿着一个圆弧线路进行加工,这些指令要求提供圆弧的半径、尾点和公共点的坐标以及切线方向。

四、M代码M代码是指控制机器和设备功能的指令。

常用的M代码包括:1.M3和M4:主轴正转和反转M3和M4指令用于控制主轴的旋转方向。

M3将主轴设置为正转状态,并且M4将主轴设置为反转状态。

2.M5:主轴停止M5指令用于停止主轴运转。

3.M6:刀具换位M6指令用于执行刀具换位操作。

它告诉数控车床要切换到下一个刀具。

三、F代码F代码是指控制数控车床进给速率的指令。

可用的F代码包括:1.F0:停止进给F0指令用于停止进给速率。

2.F1至F999:进给速率F1至F999指令用于设置进给速率。

数值越大,加工速度越快。

四、S代码S代码是指控制数控车床主轴转速的指令。

可用的S代码包括:1.S0:停止主轴S0指令用于停止主轴的旋转。

2.S1至S999:控制主轴转速S1至S999指令用于设置主轴的转速。

数值越大,转速越快。

总结数控车床基本程序指令及应用是数控车床操作中非常重要的部分,它涵盖了很多的指令和用途,包括了G代码、M代码、F代码和S代码等。

数控机床指令

数控机床指令

3.2循环加工指令、固定复合循环指令
(2)圆锥面车削单一循环 编程格式 G90 X(U) Z(W) I F ; 其中:X、Z——圆锥面切削的终点坐标值; U、W——圆柱面切削的终点相对于循环起点 的坐标; I——圆锥面切削的起点相对于终点的半径差。 如果切削起点的X向坐标小于终点的X向坐 标,I值为负,反之为正。
增量。
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
切削过程如图所示,R表示快速移动,F表示进 给运动,加工顺序按1、2、3、4进行。
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
例:加工如图所示零件。 N10 G50 X200. Z200. T0101; N20 M03 S1000; N30 G00 X55. Z2. M08; N40 G01 G96 Z2. F2.5 S150; N50 G90 X45. Z-25. F0.2; N60 X40.; N70 X35.; N80 G00 X200. Z200.; N90 M30;
适用于加工圆柱端面或角度大的圆锥面。 (1)平面端面切削循环
编程格式 G94 X(U) Z(W) F; 其中:X、Z——端面切削的终点坐标值; U、W——端面切削的终点相对于循环起点的 坐标。
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
其切削动作如图所示,R表示快速移动,F表示进给运动,加工顺序按1、2、 3、4进行。
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
外圆粗车固定循环指令G71
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
3.2循环加工指令、固定复合循环指令
编程举例
如图3-24所示尺寸工件。
N10 G50 X200. Z140.;
N20 M03 S800 T0101;
N30 G00 X120. Z12. M08;

数控机床编程指令的解释

数控机床编程指令的解释

数控机床编程指令的解释数控机床是现代化生产中的重要设备,它能够通过预先编制的指令,自动控制机床的运动和加工工艺,实现高效精准的加工过程。

而数控机床编程指令则是指导数控机床工作的命令集合,本文将详细解释不同类型的数控机床编程指令及其功能和作用。

一、数控机床编程指令的概述数控机床编程指令是一种特定的代码格式,用于描述数控机床所要完成的加工任务。

它可以通过使用不同的编程语言来实现,如G代码、M代码等。

数控机床编程指令要求精确、规范,并且能够准确描述机床的运动轨迹、切削工艺参数等信息。

二、G代码指令的解释G代码指令是数控机床编程中最为重要的一类指令,它用于定义机床的运动轨迹和加工方式。

下面是几个常见的G代码指令及其功能:1. G00:快速定位指令。

当需要迅速将机床移动到目标位置时,可以使用G00指令。

该指令的特点是快速移动且不切削材料。

2. G01:直线插补指令。

G01指令用于描述机床在直线轨迹上的加工过程,可以控制切削进给速度和加工路径。

3. G02和G03:圆弧插补指令。

这两个指令用于描述机床在圆弧轨迹上的加工过程。

G02表示顺时针方向,G03表示逆时针方向。

4. G90和G91:绝对值和增量值指令。

G90指令表示使用绝对坐标进行运动控制,而G91指令表示使用增量坐标进行运动控制。

三、M代码指令的解释M代码指令是数控机床编程中用于控制机床其它功能的指令。

下面是几个常见的M代码指令及其功能:1. M03和M04:主轴正转和主轴反转指令。

M03用于启动主轴顺时针旋转,而M04用于启动主轴逆时针旋转。

2. M05:主轴停止指令。

当需要停止主轴旋转时,可以使用M05指令。

3. M08和M09:冷却液开启和冷却液关闭指令。

这两个指令用于控制机床的冷却系统。

四、其他常见指令的解释除了G代码和M代码指令外,还有其他一些常见的指令,它们用于实现特定的功能,如:1. T代码:刀具选择指令。

通过指定T代码,可以选择不同的刀具进行加工。

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1. 设定工件坐标系G92指令指令格式G92 X__ Y__ Z__指令功能设定工件坐标系指令说明1)在机床上建立工件坐标系(也称编程坐标系);2)如图1所示坐标值X、Y、Z为刀具刀位点在工件坐标系中的坐标值(也称起刀点或换刀点);3)操作者必须于工件安装后检查或调整刀具刀位点,以确保机床上设定的工件坐标系与编程时在零件上所规定的工件坐标系在位置上重合一致;4)对于尺寸较复杂的工件,为了计算简单,在编程中可以任意改变工件坐标系的程序零点。

图1 G92设定工件坐标系在数控铣床中有二种设定工件坐标系的方法,一种方法如图1所示,先确定刀具的换刀点位置,然后由G92指令根据换刀点位置设定工件坐标系的原点,G92指令中X、Y、Z坐标表示换刀点在工件坐标系XpYpZp中的坐标值;另一种方法如图2所示,通过与机床坐标系XYZ 的相对位置建立工件坐标系XpYpZp,如有的数控系统用G54指令的X、Y、Z坐标表示工件坐标系原点在机床坐标系中的坐标值图2 G54设定工件坐标系2.绝对坐标输入方式G90指令和增量坐标输入方式G91指令指令格式G90G91指令功能设定坐标输入方式指令说明1)G90指令建立绝对坐标输入方式,移动指令目标点的坐标值X、Y、Z表示刀具离开工件坐标系原点的距离;2)G91指令建立增量坐标输入方式,移动指令目标点的坐标值X、Y、Z表示刀具离开当前点的坐标增量。

3. 快速点定位G00指令指令格式G00 X__ Y__ Z__指令功能快速点定位指令说明1)刀具以各轴内定的速度由始点(当前点)快速移动到目标点;2)刀具运动轨迹与各轴快速移动速度有关;3)刀具在起始点开始加速至预定的速度,到达目标点前减速定位。

例题1 如图3所示,刀具从A点快速移动至C点,使用绝对坐标与增量坐标方式编程。

图3 快速定位绝对坐标编程G92 X0 Y0 Z0 设工件坐标系原点,换刀点O与机床坐标系原点重合G90 G00 X15 Y-40 刀具快速移动至Op点G92 X0 Y0 重新设定工件坐标系,换刀点Op与工件坐标系原点重合G00 X20 Y10 刀具快速移动至A点定位X60 Y30 刀具从始点A快移至终点C用增量值方式编程G92 X0 Y0 Z0G91 G00 X15 Y-40G92 X0 Y0G00 X20 Y10X40 Y20在上例题中,刀具从A点移动至C点,若机床内定的X轴和Y轴的快速移动速度是相等的,则刀具实际运动轨迹为一折线,即刀具从始点A按X轴与Y轴的合成速度移动至点B,然后再沿X 轴移动至终点C。

4. 直线插补G01指令指令格式G01 X__ Y__ Z__ F__指令功能直线插补运动指令说明1)刀具按照F指令所规定的进给速度直线插补至目标点;2)F代码是模态代码,在没有新的F代码替代前一直有效;3)各轴实际的进给速度是F速度在该轴方向上的投影分量;4)用G90或G91可以分别按绝对坐标方式或增量坐标方式编程。

例题2 如图4所示,刀具从A点直线插补至B点,使用绝对坐标与增量坐标方式编程。

G90 G01 X60 Y30 F200或G91 G01 X40 Y20 F200图4 直线插补5. 插补平面选择G17、G18、G19指令指令格式G17G18G19指令功能表示选择的插补平面指令说明1)G17表示选择XY平面;2)G18表示选择ZX平面;3)G19表示选择YZ平面。

6. 顺时针圆弧插补G02指令和逆时针圆弧插补G03指令指令格式XY平面圆弧插补指令(如图5所示)图5 XY插补平面ZX平面圆弧插补指令(如图6所示)图6 XZ插补平面YZ平面圆弧插补指令(如图7所示)图7 YZ插补平面指令功能在指定平面内圆弧插补运动指令说明1)圆弧的顺逆时针方向如图8所示,从圆弧所在平面的垂直坐标轴的负方向看去,顺时针方向为G02,逆时针方向为G03;图8 顺逆圆弧的区分2)F规定了沿圆弧切向的进给速度;3)X、Y、Z为圆弧终点坐标值,如果采用增量坐标方式G91,X、Y、Z表示圆弧终点相对于圆弧起点在各坐标轴方向上的增量;4)I、J、K表示圆弧圆心相对于圆弧起点在各坐标轴方向上的增量与G90或G91的定义无关;5)R是圆弧半径,当圆弧所对应的圆心角为0°~180°时,R取正值;圆心角为180°~360°时,R取负值;6)I、J、K的值为零时可以省略;7)在同一程序段中,如果I、J、K与R同时出现则R有效。

例题3 如图9所示,设起刀点在坐标原点O,刀具沿A-B-C路线切削加工,使用绝对坐标与增量坐标方式编程。

图9 圆弧插补绝对坐标编程G92 X0 Y0 Z0 设工件坐标系原点、机床坐标系原点与换刀点重合(参考点)G90 G00 X200 Y40 刀具快速移动至A点G03 X140 Y100 I-60 (或R60) F100G02 X120 Y60 I-50 (或R50)增量坐标编程G92 X0 Y0 Z0G91 G00 X200 Y40G03 X-60 Y60 I-60 (或R60) F100G02 X-20 Y-40 I-50 (或R50)例题4 如图10所示,起刀点在坐标原点O,从O点快速移动至A点,逆时针加工整圆,使用绝对坐标与增量坐标方式编程。

绝对坐标编程G92 X0 Y0 Z0G90 G00 X30 Y0G03 I-30 J0 F100G00 X0 Y0增量坐标编程G92 X0 Y0 Z0G91 G00 X30 Y0G03 I-30 J0 F100G00 X-30 Y0图10 整圆加工7. 暂停G04指令指令格式指令功能刀具作短暂的无进给光整加工指令说明1)地址码X可用小数,单位为S;2)地址码P只能用整数,单位为ms。

8.英制输入G20指令和公制输入G21指令指令格式G20G21指令功能设定输入数据的量纲指令说明1)G20、G21是两个互相取代的G代码;2)G20设定数据为公制量纲;3)G21设定数据为英制量纲;4)经设定后公制和英制量纲可混合使用。

9. 自动返回参考点G28指令指令格式G28 X__ Y__ Z__指令功能刀具经指定的中间点快速返回参考点指令说明1)坐标值X__Y__Z__为中间点坐标;2)刀具返回参考点时避免与工件或夹具发生干涉;3)通常G28指令用于返回参考点后自动换刀,执行该指令前必须取消刀具半径补偿和刀具长度补偿。

G28 指令的功能是刀具经过中间点快速返回参考点,指令中参考点的含义,如果没有设定换刀点,那么参考点指的是回零点,即刀具返回至机床的极限位置;如果设定了换刀点,那么参考点指的是换刀点,通过返回参考点能消除刀具在运行过程中的插补累积误差。

指令中设置中间点的意义是设定刀具返回参考点的走刀路线。

如G91 G28 X0 Z0 表示刀具先从Y 轴的方向返回至Y轴的参考点位置,然后从X轴的方向返回至X轴的参考点位置,最后从Z轴的方向返回至Z轴的参考点位置。

10. 从参考点移动至目标点G29指令指令格式G29 X__ Y__ Z__指令功能刀具从参考点经过指定的中间点快速移动到目标点。

指令说明1)返回参考点后执行该指令,刀具从参考点出发,以快速点定位的方式,经过由G28所指定的中间点到达由坐标值X___Y___Z所指定的目标点位置;2)X___Y___Z___表示目标点坐标值,G90指令表示目标点为绝对值坐标方式,G91指令表示目标点为增量值坐标方式,则表示目标点相对于G28中间点的增量;3)如果在G29指令前,没有G28指令设定中间点,执行G29指令时,则以工件坐标系零点作为中间点。

例题5 如图11所示,刀具从A点经过中间点B返回参考点R,换刀后再经过中间点B到C 点定位,使用绝对坐标与增量坐标方式编程。

用绝对值方式编程G90 G28 X130 Y70 当前点A→B→RM06 换刀G29 X180 Y30 参考点R→B→C用增量值方式编程G91 G28 X100 Y20M06G29 X50 Y-40若程序中无G28指令,则程序段G90 G29 X180 Y30 进给路线为A→O→C。

图11 自动返回参考点11. 刀具半径补偿G41、G42指令指令格式指令功能数控系统根据工件轮廓和刀具半径自动计算刀具中心轨迹,控制刀具沿刀具中心轨迹移动,加工出所需要的工件轮廓,编程时避免计算复杂的刀心轨迹。

指令说明1)X__ Y__ 表示刀具移动至工件轮廓上点的坐标值;2)H (或D)__为刀具半径补偿寄存器地址符,寄存器存储刀具半径补偿值;3)如图12左图所示,沿刀具进刀方向看,刀具中心在零件轮廓左侧,则为刀具半径左补偿,用G41指令;4)如图12右图所示,沿刀具进刀方向看,刀具中心在零件轮廓右侧,则为刀具半径右补偿,用G42指令;5)通过G00或G01运动指令建立刀具半径补偿。

图12 刀具半径补偿位置判断例题6 如图13所示,刀具由O点至A点,采用刀具半径左补偿指令G41后,刀具将在直线插补过程中向左偏置一个半径值,使刀具中心移动到B点,其程序段为:G41 G01 X50 Y40 F100 H01H01为刀具半径偏置代码,偏置量(刀具半径)预先寄存在H01指令指定的寄存器中。

图13 刀具半径补偿过程运用刀具半径补偿指令,通过调整刀具半径补偿值来补偿刀具的磨损量和重磨量,如图14所示,r1为新刀具的半径,r2为磨损后刀具的半径。

此外运用刀具半径补偿指令,还可以实现使用同一把刀具对工件进行粗、精加工,如图15所示,粗加工时刀具半径r1为r+Δ,精加工时刀具半径补偿值为r2为r,其中Δ为精加工余量。

图14 刀具磨损后的刀具半径补偿图15 粗、精加工的刀具半径补偿12. 取消刀具半径补偿G40指令指令格式指令功能取消刀具半径补偿指令说明1 指令中的X__ Y__表示刀具轨迹中取消刀具半径补偿点的坐标值;2 通过G00或G01运动指令取消刀具半径补偿;3 G40必须和G41或G42成对使用。

例题7 如图13所示,当刀具以半径左补偿G41指令加工完工件后,通过图中CO段取消刀具半径补偿,其程序段为:G40 G00 X0 Y013. 刀具长度补偿G43、G44、G49指令指令格式指令功能对刀具的长度进行补偿指令说明1)G43指令为刀具长度正补偿;2)G44指令为刀具长度负补偿;3)G49指令为取消刀具长度补偿;4)刀具长度补偿指刀具在Z方向的实际位移比程序给定值增加或减少一个偏置值;5)格式中的Z值是指程序中的指令值;6)H为刀具长度补偿代码,后面两位数字是刀具长度补偿寄存器的地址符。

H01指01号寄存器,在该寄存器中存放对应刀具长度的补偿值。

H00寄存器必须设置刀具长度补偿值为0,,调用时起取消刀具长度补偿的作用,其余寄存器存放刀具长度补偿值;执行G43时:Z实际值=Z指令值+H__中的偏置值执行G44时:Z实际值=Z指令值-H__中的偏置值例题8 图16所示,图中A点为刀具起点,加工路线为1→2→3→4→5→6→7→8→9。

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