2020年(数控加工)计算机数控系统
数控系统试题及答案
数控系统试题及答案1(共5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--姜堰中等专业学校《机床数控系统》试题及答案1一、选择题(每题2分,共20分)1、数控机床的组成部分包括( B )A.输入输出装置、光电阅读机、PLC装置、伺服系统、多级齿轮变速系统、刀库B.输入输出装置、CNC装置、伺服系统、位置反馈系统、机械部件C.输入输出装置、PLC装置、伺服系统、开环控制系统、机械部件D.输入输出装置、CNC装置、多级齿轮变速系统、位置反馈系统、刀库2、计算机数控系统的优点不包括( C )A.利用软件灵活改变数控系统功能,柔性高B.充分利用计算机技术及其外围设备增强数控系统功能C.数控系统功能靠硬件实现,可靠性高D.系统性能价格比高,经济性好3、机床数控系统是一种( C )A.速度控制系统 B.电流控制系统 C.位置控制系统 D.压力控制系统4、半闭环控制系统的传感器装在( A )A.电机轴或丝杠轴端 B.机床工作台上 C.刀具主轴上 D.工件主轴上5、步进电动机多相通电可以( A )A.减小步距角 B.增大步距角 C.提高电动机转速 D.往往能提高输出转矩6、用光栅位置传感器测量机床位移,若光栅栅距为,莫尔条纹移动数为1000个,若不采用细分技术则机床位移量为( C )A. B.1mm C.10mm D.100mm7、所谓开环的数控伺服系统是指只有( B )A.测量实际位置输出的反馈通道 B.从指令位置输入到位置输出的前向通道C.开放的数控指令 D.位置检测元件8、FANUC 0i系列数控系统操作面板上用来显示图形的功能键为( C )。
A PRGRMB OPR/ALARMC AUX/GRAPHD OFFSET9.数控系统所规定的最小设定单位就是( C )。
A 数控机床的运动精度B 机床的加工精度C 脉冲当量D 数控机床的传动精度10、通常数控系统除了直线插补外,还有( B )。
2020年10月自考《数控技术》2020选择题1及答案
数控机床概述1.第四代计算机采用元件为()。
A、电子管;B、晶体管;C、大规模集成电路2.数控机床的诞生是在()年代。
A、50年代;B、60年代;C、70年代3.数控机床是在()诞生的。
A、日本;B、美国;C、英国4.加工()零件,宜采用数控设备。
A.大批量;B.多品种中小批量;C.单件。
5. 数控系统常用的两种插补功能是()。
(A)直线插补和圆弧插补(B)直线插补和抛物线插补(C)抛物线插补和圆弧插补 (D) 螺旋线插补和抛物线插补6. 测量反馈装置的作用是为了()。
(A) 提高机床的定位精度 (B) 提高机床的使用寿命(C) 提高机床的安全性 (D) 提高机床的灵活性7. 数控加工中心与普通数控机床的主要区别是()。
(A) 一般具有三个数控轴(B) 有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换(C) 能完成钻、扩、铰、铣、镗等加工功能(D) 主要用于箱体类零件的加工8. 按照机床运动的控制轨迹分类,加工中心属于()。
A、直线控制B、点位控制C、远程控制D、轮廓控制9. 脉冲当量是()。
(A) 相对于每一脉冲信号,步进电机所转过的角度(B) 相对于每一脉冲信号,传动丝杆所转过的角度(C) 对于每一信号,机床移动部件的位移量(D) 脉冲当量乘以进给传动机构的传动比就是机床部件位移量10.数控系统所规定的最小设定单位就是()。
A、数控机床的运动精度;B、机床的加工精度;C、脉冲当量;D、数控机床的传动精度脉冲当量是数控机床数控轴的位移量最小设定单位,在下列脉冲当量中如果选用(),则数控机床的加工精度最高。
A、0.001mmB、0.1mmC、0.005mmD、0.01mm数控车床中,目前数控装置的脉冲当量,一般为( B )。
(A)0.01 (B)0.001 (C)0.0001 (D)0.111.数控车床与普通车床相比在结构上差别最大的部件是()。
A、主轴箱;B.床身;C、进给传动;D、刀架12.闭环控制系统的位置检测装置装在()。
计算机数控系统
计算机数控系统计算机数控系统3.1 计算机数控(CNC)系统的基本概念计算机数控(computerized numerical contro,简称CNC)系统是用计算机操纵加工功能,实现数值操纵的系统。
CNC系统根据计算机存储器中存储的操纵程序,执行部分或者全部数值操纵功能.由一台计算机完成往常机床数控装置所完成的硬件功能,对机床运动进行实时操纵。
CNC系统由程序、输入装置、输出装置、CNC装置、PLC、主轴驱动装置与进给(伺眼)驱动装置构成。
由于使用了CNC装置,使系统具有软件功能,又用PLC取代了传统的机床电器逻辑操纵装置,使系统更小巧,灵活性、通用性、可靠性更好,易于实现复杂的数控功能,使用、维修也方便,同时具有与上位机连接及进行远程通信的功能。
3.2 微处理器数控(MNC)系统的构成大多数CNC装置现在都使用微处理器构成的计算机装置,故也可称微处理器数控系统(MNC)。
MNC通常由中央处理单元(CPU)与总线、存储器(ROM,RAM)、输入/输出(I/O)接口电路及相应的外部设备、PLC、主轴操纵单元、速度进给操纵单元等构成。
图3 .2.1为MNC 的构成原理图。
3.2.1中央处理单元(CPU)与总线(BUS)CPU是微型计算机的核心,由运算器、操纵器与内寄存器组构成。
它对系统内的部件及操作进行统一的操纵,按程序中指令的要求进行各类运算,使系统成为一个有机整体。
总线(BUS)是信息与电能公共通路的总称,由物理导线构成。
CPU与存储器、I/O 接口及外设间通过总线联系。
总线按功能分为数据总线(DB)、地址总线(AB)与操纵总线(CB)。
3.2.2存储器(memory)(1)概述存储器用于存储系统软件(管理软件与操纵软件)与零件加工程序等,并将运算的中间结果与处理后的结果(数据)存储起来。
数控系统所用的存储器为半导体存储器。
(2)半导体存储器的分类①随机存取存储器(读写存储器)RAM(random access memory)用来存储零件加工程序,或者作为工作单元存放各类输出数据、输入数据、中间计算结果,与外存交换信息与堆栈用等。
数控机床名词解释集合
机床名词解释集合1、数控技术:指用数字、字母和符号对某一工作过程进行可编程的自动控制技术。
2、数控系统:指实现数控技术相关功能的软硬件模块有机集成系统,它是数控技术的载体。
3、计算机数控系统(CNC):指以计算机为核心的数控系统。
4、数控机床:是指应用数控技术对机床加工过程进行控制的机床。
5、点位控制数控机床:这类数控机床仅能控制在加工平面内的两个坐标轴带动刀具与工件相对运动,从一个坐标位置快速移动到下一个坐标位置,然后控制第三个坐标轴进行钻切削加工。
特点:在整个移动过程中不进行切削加工,因此对运动轨迹没有任何要求,但要求坐标位置有较高的定位精度。
点位控制的数控机床用于加工平面内的孔系,这类机床主要有数控钻床、印刷电路板钻孔机、数控镗床、数控冲床、三坐标测量机等。
6、直线控制数控机床:这类数控机床可控制刀具或工作台以适当的进给速度,沿着平行于坐标轴的方向进行直线移动和切削加工,进给速度根据切削条件可在一定范围内调节。
早期,简易两坐标轴数控车床,可用于加工台阶轴。
简易的三坐标轴数控铣床,可用于平面的铣削加工。
现代组合机床采用数控进给伺服系统,驱动动力头带着多轴箱轴向进给进行钻镗加工,它也可以算作一种直线控制的数控机床。
值得一提的是现在仅仅具有直线控制功能的数控机床已不多见。
7、轮廓控制数控机床:这类数控机床具有控制几个坐标轴同时协调运动,即多坐标轴联动的能力,使刀具相对于工件按程序规定的轨迹和速度运动,在运动过程中进行连续切削加工的功能。
可实现联动加工是这类数控机床的本质特征。
这类数控机床有数控车床、数控铣床、加工中心等用于加工曲线和曲面形状零件的数控机床。
现代的数控机床基本上都是这种类型。
若根据其联动轴数还可细分为:2轴联动数控机床、3轴联动数控机床、4轴联动数控机床、5轴联动数控机床。
8、开环进给伺服系统:这类伺服系统没有位置测量装置,信号流是单向的(数控装置→进给系统),故系统稳定性好。
但由于无位置反馈,精度相对闭环系统来讲不高,其精度主要取决于伺服驱动系统和机械传动机构的性能和精度。
数控系统试题及答案1
姜堰中等专业学校《机床数控系统》试题及答案1一、选择题(每题2分,共20分)1、数控机床的组成部分包括( B )A.输入输出装置、光电阅读机、PLC装置、伺服系统、多级齿轮变速系统、刀库B.输入输出装置、CNC装置、伺服系统、位置反馈系统、机械部件C.输入输出装置、PLC装置、伺服系统、开环控制系统、机械部件D.输入输出装置、CNC装置、多级齿轮变速系统、位置反馈系统、刀库2、计算机数控系统的优点不包括( C )A.利用软件灵活改变数控系统功能,柔性高B.充分利用计算机技术及其外围设备增强数控系统功能C.数控系统功能靠硬件实现,可靠性高D.系统性能价格比高,经济性好3、机床数控系统是一种( C )A.速度控制系统B.电流控制系统C.位置控制系统D.压力控制系统4、半闭环控制系统的传感器装在( A )A.电机轴或丝杠轴端B.机床工作台上C.刀具主轴上 D.工件主轴上5、步进电动机多相通电可以( A )A.减小步距角B.增大步距角C.提高电动机转速D.往往能提高输出转矩6、用光栅位置传感器测量机床位移,若光栅栅距为0.01mm,莫尔条纹移动数为1000个,若不采用细分技术则机床位移量为( C )A.0.1mm B.1mm C.10mm D.100mm7、所谓开环的数控伺服系统是指只有( B )A.测量实际位置输出的反馈通道B.从指令位置输入到位置输出的前向通道C.开放的数控指令D.位置检测元件8、FANUC 0i系列数控系统操作面板上用来显示图形的功能键为( C )。
A PRGRMB OPR/ALARMC AUX/GRAPHD OFFSET9.数控系统所规定的最小设定单位就是( C )。
A 数控机床的运动精度B 机床的加工精度C 脉冲当量D 数控机床的传动精度10、通常数控系统除了直线插补外,还有( B )。
A 正弦插补B 圆弧插补C 抛物线插补D 多义线插补二、填空题(每空2分,共20分)1、计算机数控系统的软件结构特点(1)多任务性(2)实时性。
(高职)天津中德职院:数控加工技术第三章 计算机数控系统
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第二节、MNC系统的构成
一、概念: 采用微处理器构成的数控装置称为MNC 二、组成: 中央单元(CPU) 总线BUS 存储器(RAM, ROM) I/O接口电路 PLC 主轴单元 速度控制单元等
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三、各部分介绍:
1 CPU; BUS CPU: 由运算器、控制器、内部寄存器构成 衡量CPU的两个因素: 1) 位数 2)速度 作用:对系统内部工件及操作进行统一控制,按照程序 中指令的要求进行各种运算,使系统成为一个有机整体. BUS: 总线,信息公共通路的总称 物理导线分为: 地址总线(DB) 数据总线(AB) 控制总线(CB)
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3 I/O 接口电路:
功能: 外设不能直接与存储器进行通讯,需要通过CPU对 I/O接口的读写操作来完成外设与存储器之间的信 息交换 (1)系统的I/O接口:系统的接口常采用串行接口,其 定义: 通讯的发送方和接受方之间的数据信息的传 输是在单根线上完成的.每次以一个二进制“0”“1” 为最小单位进行传输. 优点:价格便宜,简化通讯设备,可通过电话线进行长距离 传输 缺点:传输速度慢. 协议:为保证数据传输正确,通讯双方遵循某种约定的规 程(异步通讯规程) 以一帧作为一个数据传输单位
一、分类:
1、按微处理器分类; 单微处理器:只有一个CPU、采用集中控制分时方法处理数控的各 个任务。 缺点:① 不易进行功能的扩展和提高。 ② 处理速度低、数控功能差。 多CPU: 单CPU的弥补: 增加浮点协处理器、8086+8087 硬件分担插补 采用全智能化的CRT、PLC部件。 。两个及两个以上的CPU组成的CNC称为多微处理机系统。 。模块分为带CPU的主模块和不带CPU的从模块。 。特点:1、性能价格比高 2、采用模块化结构,良好的适应性和扩展性 3、硬件易于组织规模生产。 4、可靠性高。 返回目录 退出 上一页 下一页
数控加工技术
数控加工技术1. 简介数控加工技术(Computer Numerical Control,简称CNC)是一种利用计算机控制机床进行加工的技术。
相比传统的手工操作和编程加工,数控加工技术具有精度高、生产效率高、重复性好等优点,广泛应用于机械加工、汽车制造、航空航天等领域。
2. 数控加工原理数控加工技术的核心是计算机数值控制系统。
它由计算机、数控系统、输入设备、输出设备和机床组成。
计算机负责接收和处理数控程序,并将指令发送给数控系统。
数控系统根据程序指令,控制机床进行加工操作。
输入设备可通过键盘、鼠标等方式输入加工参数。
输出设备可以显示加工过程和结果。
3. 数控加工的优势3.1 精度高数控加工技术可以实现高精度的加工。
由于加工过程由计算机控制,可以减少人为误差。
同时,数控加工还可以利用数学建模和仿真技术,在加工前进行精确的模拟和优化,提高加工精度。
3.2 生产效率高相比传统的手工操作,数控加工技术可以大大提高生产效率。
数控机床具有快速定位和自动换刀等功能,可以实现自动化连续加工,减少了运输和装卸时间,提高了生产效率。
3.3 重复性好数控加工技术可以实现精确的重复加工。
通过编写数控程序,加工参数可以被准确记录和重复使用。
这样不仅减少了人工调整误差的可能性,还可以实现批量生产,提高了加工的一致性和稳定性。
4. 数控加工的应用数控加工技术在许多领域都有广泛的应用。
4.1 机械加工在机械加工领域,数控加工技术可以应用于钻孔、铣削、车削、切割等操作。
它可以实现复杂形状的加工,提高加工精度和效率。
4.2 汽车制造汽车制造领域需要大量的零部件加工。
数控加工技术可以在一台机床上完成多种加工工序,减少了设备和操作人员的投入,提高了生产效率和质量。
4.3 航空航天航空航天领域对零部件的精度要求极高。
数控加工技术可以实现复杂的五轴加工,同时提高了加工精度和生产效率。
5. 数控加工的发展趋势随着科技的不断进步,数控加工技术也在不断发展。
数控技术第4章计算机数控系统(1)
位臵控制模块
6、可编程控制器(PLC) 代替传统机床的继电器逻辑控制来实现各种开关 量的控制。 分为两类: 一类是“内装型”PLC,为实现机床的顺序控制 而专门设计制造的。 另一类是“独立型”PLC,它是在技术规范、功 能和参数上均可满足数控机床要求的独立部件。
三、多CPU结构 适合多轴控制、高进给速度、高精度的机床。 紧藕合:相同的操作系统 松藕合:多重操作系统
控制各类轴运动的功能,用能控制的轴数和能同时控制 的轴数来衡量。
准备功能:G指令功能,指定机床的运动方式。 插补功能:包括软件粗插补和硬件精插补。 进给功能:F指令功能。
切削进给速度(mm/min) 同步进给速度(mm/r) 快速进给速度 进给倍率
主轴功能: 指令主轴转速 S指令功能,指定主轴转速(r/min, mm/min)。 转速编码,恒切削速度切削,主轴定向准停 辅助功能: M指令功能,指定主轴的起停转向(M03、M04)、冷却 泵的通和断、刀库的起停等。 刀具功能:T指令,选择刀具。 字符和图形显示功能: 显示程序、参数、补偿量,坐标位臵、故障信息等。 自诊断功能: 故障的诊断,查明故障类型及部位。
4、进给速度处理 编程指令给出的刀具移动速度是在各坐标合成方 向上的速度,进给速度处 理要根据合成速度计算 出各坐标方向的分速度。 此外,还要对机床允许的最低速度和最高速度的 限制进行判别处理,以及用软件对进给速度进行 自动加减速处理。
5、插补计算 插补就是通过插补程序在一条已知曲线的起点和 终点之间进行“数据点的密化”工作。
三. CNC系统的工作过程
基本过程: CNC装臵的工作过程是在硬件的支持下,执行软 件的过程。 通过输入设备输入机床加工零件所需的各种数据 信息,经过译码和运算处理(包括刀补、进给速 度处理、插补),将每个坐标轴的移动分量送到 其相应的驱动电路,经过转换、放大,驱动伺服 电动机,带动坐标轴运动,同时进行实时位臵反 馈控制,使每个坐标轴都能精确移动到指令所要 求的位臵。
2020年10月自考《数控技术》2020项目二1
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
5. 固定形状粗车循环指令G73
格式:G73 U(△i) W(△k) R (d); G73 P(ns) Q(nf) U(△u) W(△w) F(f); N(ns) ……………;
(3)M99写在主程序中,则执行M99指令后程序将返回到开 头的位置并继续执行。
(4)子程序中的内容应视具体情况使用增量值编写。
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
(5)主程序调用一个子程序,子程序中还可以调用另外一 个子程序,这称为嵌套,嵌套层数由系统决定。
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
(2)式中各地址字含义
e——每次径向(X轴)进刀后的径向退刀量,单位mm;
X——切削终点的X轴绝对坐标值,单位mm; U——切削终点与起点的X轴绝对坐标的差值,单位mm; Z——切削终点的Z轴绝对坐标值,单位mm; W——切削终点与起点的Z轴绝对坐标的差值,单位mm ;
△i——X轴进刀量,单位μm,半径值; △k——Z方向进刀量,单位μ m; △d——切削至终点后,Z轴的退刀量,省略时默认为0;
F——进给速度。
项目二 外圆弧面及沟槽加工工艺设计与编程
【例1-10】加工如图所示工件,毛坯直径为120mm。选用 刀
宽为5mm的切槽刀,试用G75指令编写切槽加工程序。 O0001 G99 M03 S400; T0101; G00 X125.0 Z-25.0; G75 R0.5; G75 X40.0 Z-50.0 P2000 Q5000 F0.5; G00 X100.0 Z100.0; M05; M30;
机床数控 简答 名词解释
1.计算机数控系统(CNC):指以计算机为核心的数控系统。
而数控系统则是指实现数控技术相关功能的软硬件模块有机集成系统,它是数控技术的载体。
C进给功能:数控系统的进给速度的控制功能。
主要分为:(1)进给速度 (2)同步进给速度 (3)进给倍率1 脉冲增量插补:又称基准脉冲插补,其特点是每次插补结束在一个轴上仅产生单个的行程增量,以一个脉冲的方式输出,实现一个脉冲当量的位移。
1.主轴定向控制(或主轴准停):是指实现主轴准确定位于周向特定位置的功能。
1.自动编程:即计算机辅助编程,它是借助数控自动编程系统由计算机来辅助生成零件加工程序。
1.模拟式测量:是将被测量用连续变量来表示,如电压的幅值变化、相位变化。
模拟式测量装置有旋转变压器和感应同步器等。
11. 简述CAD/CAM技术特点。
1)产品开发的集成2)相关性3)并行协作11.数控加工工艺分析的目的是什么?包括哪些内容?在数控机床上加工零件,首先应根据零件图样进行工艺分析、处理,编制数控加工工艺,然后再能编制加工程序。
正确的工艺分析,对保证加工质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人劳动强度以及制订合理的工艺规程都有极其重要的意义。
11. 平行铣削中行距的大小取决于什么?空间曲面一般都采用行切法加工,故无论采用三坐标还是两坐标联动铣削,都必须计算或确定行距与步长。
行距指相邻两行直接刀具中心轨迹之间的距离。
行距S的大小直接关系到加工后曲面上残留沟纹高度h的大小。
一般来说,行距S的选择取决于铣刀半径Rn及所要求或允许的刀峰高度h和曲面的曲率变化情况。
11. 简述插补的概念。
目前使用的插补算法有哪些?所谓插补就是根据输入线型和速度的要求,实时分配各轴在每个插补周期内的位移量。
其目的是控制加工运动,使刀具相对于工件作出符合零件轮廓轨迹的相对运动。
目前数控系统常用的插补算法有脉冲增量插补和数据采样插补两大类。
11.CNC系统为何要进行加减速控制?有哪些方法?数控机床进给系统的速度是不能突变的,进给速度的变化必须平稳过渡,以避免冲击、失步、超程、振荡或引起工件超差。
什么是数控系统
什么是数控系统
数控系统是数字掌握系统简称,英文名称为NumericalControlSystem,早期是由硬件电路构成的称为硬件数控(HardNC),1970年月以后,硬件电路元件逐步由专用的计算机代替称为计算机数控系统。
计算机数控(Computerizednumericalcontrol,简称CNC)系统是用计算机掌握加工功能,实现数值掌握的系统。
CNC系统依据计算机存储器中存储的掌握程序,执行部分或全部数值掌握功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。
CNC系统由数控程序、输入装置、输出装置、计算机数控装置(CNC 装置)、可编程规律掌握器(plc)、主轴驱动装置和进给(伺服)驱动装置(包括检测装置)等组成。
CNC系统的核心是CNC装置。
由于使用了计算机,系统具有了软件功能,又用PLC代替了传统的机床电器规律掌握装置,使系统更小巧,其敏捷性、通用性、牢靠性更好,易于实现简单的数控功能,使用、维护也便利,并具有与上位机连接及进行远程通信的功能。
1。
重庆大学2020年春季学期课程作业机械电气控制及自动化
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三、简答题(共6题、0 / 30分)
1、单独拖动有什么特点?
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2、简述电力拖动的发展历程?
3、若在程序中写入END指令,则END以后的程序不再扫描进行,而是直接进行输出处理也就是说,使用END指令可大大缩短扫描周期。
正确!
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4、能耗制动是指异步电机刚切除三相电源后,立即在转子绕组中接入直流电源。()
正确!
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5、电动机的机械特性越硬,由负载变动引起的转速降落越小。()
正确!
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7、刀开关的用途有()。
正确!
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8、电气控制系统图包括( )。
A、电气原理图
B、电器位置图
C、电气互联图
D、电气互锁图
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9、如图所示的机床设备时序控制电路,当X0接通时( )。
A、Y0立即接通
B、T0立即接通
C、T1立即接通
D、延时600秒后,T1接通
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A、整流
B、触发脉冲
C、提供交流电源
D、提供直流电源
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三、判断题(共10题、18 / 20分)
1、继电器接触器控制系统使用电器多,体积大且故障率高;而PLC控制系统结构紧凑,使用电器少,体积小。
正确!
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2、车床功率的计算主要是根据车床进给运动电机所需的功率进行计算的。()
正确!
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一、填空题(共10题、0 / 30分)
2020年10月江苏省高等教育自学考试机床与数控技术
2020年10月江苏省高等教育自学考试机床与数控技术(课程代码08319)注意事项:1.本试卷分为两部分,第-部分为选择题,第二部分为非选择题。
2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
第一部分选择题一、单项选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1.数控系统的轮廓控制的关键是刀具或工件的A.点位控制B.选择控制C.速度控制D.运动轨迹控制2.某台数控机床的进给系统由步进电机驱动,已知步进电机的脉冲当量为0.005mm,若快速行程速度为1200mm/min,则选用步进电机的快速行程的脉冲源频率应为A. 2000HzB.3000HzC. 4000HzD. 6000Hz3. G80指令通常应用于A.孔加工返回参考面B.子程序调用C.孔加工返回初始平面D.取消孔加工固定循环4.位置检测装置中的直线感应同步器属于A.模拟绝对式B.数字绝对式C.模拟增量式D.数字增量式5.数控机床上有一一个固定点,该点到机床坐标零点在进给坐标轴方向上的距离可以在机床出.厂时设定,该点称为A.工件零点B.机床原点C.编程原点D.刀位点6.可以完成刀具补偿功能的是A.插补B.输入数据处理C.诊断D.系统控制7.控制系统为点位控制方式的数控机床是A.数控车床B.数控銑床.C.数控磨床D.数控钻床8.数控系统中M98指令的含义是A.调用子程序B.坐标旋转C.宏指令调用D.返回参考点9.已知7360CNC系统的位暨控制周期为10. 24ms,则位置采样周期是A.2msB. 4msC. 8msD.10. 24ms10.属于数控车床螺纹切削指令的是A. G03B.G32C. G81D. G9611.影响步进电机工作方式的因素是A.通电顺序B.转角C.脉冲当量D.脉冲数12.转接角180°<a<360°时,其刀具半径补偿类型为A.缩短型B.伸长型C.插人型D.圆弧转接型13.1952年试制成功的世界上第-台数控机床属于A.加工中心B.两坐标车床C.三坐标铣床D.四坐标铣床14.SKY数控系统中的G92指令是指设定A.刀具的长度偏置值B.工件坐标系C.刀具的半径偏移量D,机床坐标系15.除了垂直于编程轮廓外,刀具半径矢量的大小A.为单位1,方向指向刀其中心B.为单位1,方向指向轮廓内C.等于刀具半径,方向指向刀具中心D.等于刀具半径,方向指向轮廓内第二部分非选择题二、填空题:本大题共10空,每空1分,共10分。
数控加工的原理及应用
数控加工的原理及应用一、什么是数控加工?数控加工是指利用计算机数控系统来控制加工机床进行加工操作的一种加工方法。
它是通过预先编写好的加工程序来控制加工机床,使其按照设定的轨迹和工艺参数进行自动加工,从而实现对工件的精确加工。
二、数控加工的原理数控加工主要依靠计算机数控系统实现自动化加工。
下面是数控加工的主要原理:1. 加工数据的输入在数控加工中,首先需要将设计好的CAD文件转换为数控程序。
这个过程可以通过专用软件来完成,将CAD文件转换为机床可识别的加工代码。
2. 加工程序的生成加工程序的生成是数控加工的关键一步。
通过编写程序,定义加工轨迹、切削速度、切削深度等加工参数,确定加工的方式和过程。
3. 机床的配置和设置选择合适的机床,并进行配置和设置。
根据加工程序的要求,设置机床的运动轨迹和工艺参数,确保机床可以按照预定的方式进行加工。
4. 加工过程的控制通过数控系统控制机床进行自动化加工。
数控系统将加工程序中的指令转换成电信号,控制机床执行加工操作,并监控加工过程中的各种参数,确保加工的精度和质量。
三、数控加工的应用数控加工具有广泛的应用领域,下面是数控加工在几个主要领域的应用情况:1. 汽车工业汽车工业是数控加工的主要应用领域之一。
在汽车制造过程中,数控加工可以用于加工发动机零部件、车身零部件和底盘零部件等。
•加工精度高:数控加工可以实现对零部件的高精度加工,提高汽车的性能和可靠性。
•生产效率高:数控加工可以实现自动化生产,提高产能和生产效率。
•灵活性强:数控系统可以根据不同的零部件要求进行变换,实现生产线的灵活调整。
2. 航空航天在航空航天领域,数控加工是不可或缺的工艺。
航空航天工件通常具有复杂的形状和精度要求,数控加工可以满足这些要求。
•高精度加工:数控加工可以实现对航空航天零部件的高精度加工,确保其质量和可靠性。
•多样化加工:数控系统可以实现对不同材料和形状的零部件进行加工,满足航空航天工业的多样化需求。
2020年10月自考《数控技术》2020判断题2及答案
数控机床概述1.数控机床按控制系统的特点可分为开环、闭环和半闭环系统。
()2.数控机床适用于大批量生产。
()3.直线控制系统和点位控制系统相同,都是保证点到点之间的路径是直线。
()4.加工中心是一种带有刀库和自动刀具交换装置的数控机床。
()5.数控车床适宜加工轮廓形状特别复杂或难于控制尺寸的回转体零件、箱体类零件、精度要求高的回转体类零件、特殊的螺旋类零件等。
()6.闭环系统比开环系统具有更高的稳定性。
()7.数控机床加工的加工精度比普通机床高,是因为数控机床的传动链较普通机床的传动链长。
()8.在开环和半闭环数控机床上,定位精度主要取决于进给丝杠的精度。
( )9.闭环控制系统中,检测元件的精度决定了数控系统的精度和分辨率。
()10.直线控制数控机床只控制运动部件从一点移动到另一点的准确定位,对两点间的移动速度和运动轨迹没有严格要求。
()11.点位控制的特点是,可以以任意途径达到要计算的点,因为在定位过程中不进行加工。
()12.伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。
()13.数控机床只适用于零件的批量小、形状复杂、经常改型且精度高的场合。
()14.数控机床与其它机床一样,当被加工的工件改变时,需要重新调整机床。
()15.对于点位控制,进给运动从某一位置到另一个给定位置的进程进行加工。
()16.加工平面任意直线应采用点位控制数控机床。
()17.加工沿着与坐标轴成45º的斜线可采用点位直线控制数控机床。
()18.多坐标联动就是将多个坐标轴联系起来进行运动。
()19.全闭环的数控机床的定位精度主要取决于检测装置的精度。
()20.数控机床的运动精度主要取决于伺服驱动元件和机床传动机构精度、刚度和动态特性。
( )21.在开环和半闭环数控机床上,定位精度主要取决于进给丝杠的精度。
()22.能进行轮廓控制的数控机床,一般也能进行点位控制和直线控制。
()23.经济型数控机床一般采用半闭环系统。
()24.点位控制系统不仅要控制从一点到另一点的准确定位,还要控制从一点到另一点的路径。
数控加工技术的现状和发展趋势
数控加工技术的现状和发展趋势
数控加工技术是一种基于数字模型,利用计算机数控系统控制工
作机床进行自动化加工的现代化制造技术。
自诞生以来,得益于数字化、智能化、机器人化等技术的不断发展,数控加工技术在制造业中
发挥着越来越重要的作用。
目前,数控加工技术的发展趋势主要表现
在以下几个方面:
一、高速化。
随着高速加工技术的不断成熟,数控加工速度越来
越快,可以实现更高效的生产。
二、精度提高。
借助新型的检测仪器、计算方法和零部件加工技术,数控加工设备的精度得到有效提高。
三、多功能性。
数控加工设备可以从单一机器发展为多功能、综
合性的生产单元,可以实现多种加工操作和多种材料的加工。
四、智能化。
随着人工智能技术的不断进步,数控加工设备将不
断增强智能化水平,实现自主控制和自动化生产。
五、绿色化。
随着环保的不断受重视,数控加工将逐渐实现清洁
生产、低碳环保模式,减少环境污染。
六、应用领域拓展。
数控加工技术已不仅仅用于传统机床领域,
通过与其他新技术、新材料的结合,已拓展到很多领域,如冶金、建筑、航空、卫星等。
总之,数控加工技术作为现代化制造业的核心技术之一,将会在
未来的发展中不断创新和突破,为人类创造出更多高效、精密、智能、环保的产品。
数控机床数控原理与系统课件
码后4位十进制来指定主轴转速。 ➢ 3. T功能的实现 ➢ T功能即刀具功能,T代码后跟随2-5位数字表示刀具号和
刀具补偿号。图5-23所示为采用固定存取换刀控制方式 的T功能处理框图。
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➢ 数控机床中独立型PLC本身是一个控制器,是一个完 整的系统。其特点是使用灵活;要进行PLC与CNC装置 I/O联结,控制功能更强大。
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图5-22 内装型PLC的CNC框图
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5.5 辅助机能控制与PLC
➢ 四、M、S、T功能的实现 ➢ 1. M功能的实现 ➢ M 功能又称辅助功能,其代码用“M”后跟2位数表示。
命令。
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5.4数控系统的接口
▪ 一、接口解决的问题
➢ 从功能角度去分,接口电路解决的问题有两类。 ➢ 1. 单台机床内部各部件之间的信息交换问题 ➢ 2. 机床与机床之间或机床与计算机之间的信息交换问题。
▪ 二、接口分类规范
“机床/数控接口”国际标准指出了数控装置,电气控制设备与机床 之间的接口范围,他们共分为四类,如图5-17. ➢ A、B类接口交换的信息是数控装置与驱动电动机,位置、速度检测 之间的控制信号。
(1)减法计算 ▪ 在位置计数器中预置给定的位移量,坐标移动时进行减 法计算。
(2)比较计算 ▪ 将给定的位移量存入指令寄存器,坐标移动时位置计数 器以零开始进行加法计算,两者相比较,在计数值与给 定值相符时停止进给。 ▪ 位置计算与比较的软件控制流程如图5-8所示
计算机技术在数控系统中的应用
the Application of Computer Technology •计算机技术应用Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 151【关键词】计算机技术 数控系统 应用科学技术的快速发展,为传统机械加工、制造领域中存在的精度差、速度慢、产量低等问题找到了解决办法,以计算机为核心的数控系统的应用,除解决以上问题外,还能够进行各种曲面、曲线等复杂零部件的加工,这一优势使得数控系统在现代机械制造领域得到广泛关注,其应用范围也在不断扩大。
1 计算机技术与数控系统早期计算机因体积庞大,操作复杂等问题一直没有实现规模化应用,在20世纪80年代以后,微型计算机的面试,以及更加友好的人机界面系统,使这一技术实现了快速普及。
并且,结合计算机多类型软件设计功能,计算机技术完成了在其它行业的渗透,其中就包括机械加工、制造行业,如数控系统的推广应用。
作为现阶段使用较为广泛的机械生产辅助设备,计算机数控系统实现了机械加工效率的提高,且产品精度、质量也得到了一定改善,并带动了产业经济的快速发展。
2 数控系统的优势分析由于数控系统完美的使用了嵌入式微型计算机技术,使其拥有了以下传统机械加工、制造设备所不具备的优势。
2.1 数控系统的高可靠性作为设备的一项重要指标,融合了计算技术的数控系统有着较高的可靠性,据统计,目前我国拥有自主知识产权的广州数控设备有限公司(GSK )生产的数控系统无故障工作周期可达5年,在科学维护、保养的情况下,这一数值能够达到10年以上。
计算机技术在数控系统中的应用文/韩召伟2.2 标准化的提高和开放性的系统设计在技术层面,为实现数控系统编程的可靠性、便捷性,研究人员增加了多个开放式接口,并且,在设计过程中,也为后期系统升级预留了多个可更新的模块,兼容性较传统设备大大提高。
不仅如此,数控系统内部标准化数据库可以完成在线实时更新,利用串行同步接口、网络接口等形式,根据用户要求,随时调整设计标准,极大的提高了生产效率和精度。
第五章 计算机数控系统
第五章 计算机数控系统
在CNC装置的软件中,主要采用“资源分时共享”和“时 间重叠的流水处理”方法。
1)资源分时共享并行处理方法
初始 化
诊断
显示
I/O 处理
插补 准备
输入
插补
中
断
优
先
位控
级
键盘
图5-9 CPU分时共享的并行处理
第五章 计算机数控系统
2)时间重叠流水并行处理方法
当CNC装置在自动加工工作方式时,其数据的转换过程将 由零件程序输入、插补准备、插补、位置控制四个子过程组 成。如果每个子过程的处理时间分别为Δt1、Δt2、Δt3、 Δt4,则一个零件程序段的数据转换时间将是 t=Δt1+Δt2+Δt3+Δt4。如果以顺序方式处理每个零件的 程序段,则第一个零件程序段处理完以后再处理第二个程序 段,依次类推。图5-10 a)表示了这种顺序处理时的时间空 间关系。从图中可以看出,两个程序段的输出之间将有一个 时间为t的间隔。这种时间间隔反映在电动机上就是电动机的 时停时转,反映在刀具上就是刀具的时走时停,这种情况在 加工工艺上是不允许的。
分体式结构通常把CRT和MDI面板、操作面板等做成一个 部件,而把功能模块组成的电路板安装在一个机箱内,两者 之间用导线或光纤连接。
CNC操作面板在机床上的安装形式有吊挂式、床头式、控 制柜式、控制台式等多种。
第五章 计算机数控系统
2、从组成CNC系统的电路板的结构看,有大板式结构和模 块化结构。
插补运算
主轴电动机 和电气控制
位置控制 输出
伺服驱动 进给电动机
坐标及刀补 处 理 F指 令 速度处理
坐标轴运动 与位置检测
第五章 计算机数控系统
2020年10月自考《数控技术》2020填空题2及答案
数控机床概述1.数控机床是近代发展起来的一种自动控制机床,通过自动控制机床的运转。
2.数控系统经历了两个阶段共六代的发展,其中第三代数控系统采用的元件为。
3.世界上第一台数控机床是1952年由国研制生产的。
4.数控机床的组成部分中起到核心作用的是___________,担负驱动和执行任务的系统是,负责控制机床完成辅助开关动作的是___________。
5.数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的组成部分是__________。
6.数控机床的组成部分中________相当于数控机床的“大脑”,___________相当于数控机床的“四肢”。
7.数控机床的伺服系统可以分为主轴伺系统和进给伺服系统,其中________的作用是实现零件加工的切削运动,________的作用是实现零件加工所需的成形运动。
8.数控机床控制功能特点分类可以分为:点位控制、和。
按进给伺服系统类型分类又可分为、和闭环控制等。
9.开环控制的数控机床的控制精度取决于。
10.数控机床按照控制功能特点可以分为点位控制、直线控制和轮廓控制,那么数控加工中心应该属于。
11.数控机床按控制方式可分为开环数控机床、半闭环数控机床和闭环数控机床,其中控制精度最高的是,工作稳定性最高的是,应用最广泛的是。
12.半闭环数控机床的位置检测装置安装在,通过测量电动机和丝杠旋转的来间接测量工作台的位移。
13.闭环控制的数控机床的位置检测装置安装在,理论上可以消除整个驱动和传动环节的误差,具有很高的位置控制精度。
14.与闭环伺服系统相比,开环伺服系统没有装置。
15.脉冲当量表示数控装置每输出一个命令脉冲时,机床移动部件的。
脉冲当量越,机床加工精度越高。
16.是在工件轮廓的某起始点和终止点之间进行“数据密化”,并求取中间点的过程。
17.数控机床实现插补运算较为成熟并得到广泛应用的是插补和插补。
18.加工中心是一种在普通数控机床上加装一个刀库和而构成的数控机床。
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(数控加工)计算机数控系统第3章计算机数控系统3.1 计算机数控(CNC)系统的基本概念计算机数控(computerized numerical contro,简称CNC)系统是用计算机控制加工功能,实现数值控制的系统。
CNC系统根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部分或全部数值控制功能.由一台计算机完成以前机床数控装置所完成的硬件功能,对机床运动进行实时控制。
CNC系统由程序、输入装置、输出装置、CNC装置、PLC、主轴驱动装置和进给(伺眼)驱动装置组成。
由于使用了CNC装置,使系统具有软件功能,又用PLC取代了传统的机床电器逻辑控制装置,使系统更小巧,灵活性、通用性、可靠性更好,易于实现复杂的数控功能,使用、维修也方便,并且具有与上位机连接及进行远程通信的功能。
3.2 微处理器数控(MNC)系统的组成大多数CNC装置现在都采用微处理器构成的计算机装置,故也可称微处理器数控系统(MNC)。
MNC一般由中央处理单元(CPU)和总线、存储器(ROM,RAM)、输入/输出(I/O)接口电路及相应的外部设备、PLC、主轴控制单元、速度进给控制单元等组成。
图3 .2.1为MNC 的组成原理图。
3.2.1中央处理单元(CPU)和总线(BUS)CPU是微型计算机的核心,由运算器、控制器和内寄存器组组成。
它对系统内的部件及操作进行统一的控制,按程序中指令的要求进行各种运算,使系统成为一个有机整体。
总线(BUS)是信息和电能公共通路的总称,由物理导线构成。
CPU与存储器、I/O 接口及外设间通过总线联系。
总线按功能分为数据总线(DB)、地址总线(AB)和控制总线(CB)。
3.2.2存储器(memory)(1)概述存储器用于存储系统软件(管理软件和控制软件)和零件加工程序等,并将运算的中间结果和处理后的结果(数据)存储起来。
数控系统所用的存储器为半导体存储器。
(2)半导体存储器的分类①随机存取存储器(读写存储器)RAM(random access memory)用来存储零件加工程序,或作为工作单元存放各种输出数据、输入数据、中间计算结果,与外存交换信息以及堆栈用等。
其存储单元的内容既可以读出又可写入或改写。
②只读存储器ROM(resd-only memory)专门存放系统软件(控制程序、管理程序、表格和常数)的存储器,使用时其存储单元的内容不可改变,即不可写入而只能读出,也不会因断电而丢失内容。
3.2.3 输入/输出(I/O)接口电路及相应的外部设备(1)I/O接口指外设与CPU间的联接电路。
微机与外设要有输入输出数据通道,以便交换信息。
一般外设与存储器间不能直接通信,需靠CPU传递信息,通过CPU对I/O接口的读或写操作,完成外设与CPU间输入或输出信息的操作。
CPU向外设送出信息的接口称为输出接口,外设向CPU传递信息的接口称输入接口,此外还有双向接口。
微机中I/O接口包括硬件电路和软件两部分。
由于选用的I/O设备或接口芯片不同,I/O接口的操作方式也不同,因而应用程序也不同。
I/O接口硬件电路主要由地址译码、I /O读写译码和I/O接口芯片(如数据缓冲器和数据锁存器等)组成。
在CNC系统中I/O的扩展是为控制对象或外部设备提供输入/输出通道,实现机床的控制和管理功能,如开关量控制、逻辑状态监测、键盘、显示器接口等。
I/O接口电路同与其相连的外设硬件电路特性密切相关,如驱动功率、、电子匹配、干扰抑制等。
(2)外部I/O设备及I/O接口①MDI/CRT接口手动数据输入(MDI)是通过数控面板上的键盘(常为软触键)进行操作的。
当CPU 扫描到按下键的信号时,就将数据送入移位寄存器,其输出经过报警检查。
若不报警,数据经选择门、移位寄存器、数据总线送入RAM中;若报警则数据不送入RAM。
②数据输入/输出串行接口CNC装置控制对立的单台机床时,通常需要与下列设备相接并进行数据的输入输出。
(a)数据输入输出设备如光电纸带阅读机(PTR)、纸带穿孔机(PP)、打印和穿复校设备(TTY)、零件的编程机和可编程控制器的编程机等。
(b)外部机床控制面板尤其是大型机床,为操作方便常在机床上设外部的机床控制面板,可分为固定式或悬挂式两种。
(c)通用的手摇脉冲发生器。
(d)进给驱动和主轴驱动线路一般情况下它们与CNC装置装在同一机柜或相邻机柜内,与CNC装置通过内部连线相连,它们之间不设置通用输出输入接口。
此外,CNC装置还要与上级主计算机或DNC计算机直接通信,或通过工厂局部网络相连,从而具有网络通信功能。
(3)机床的I/O控制通道机床的I/O控制通道是指微机与机床之间的联接电路。
计算机数控系统对机床的控制,通常由数控系统中的I/O控制器和I/O控制软件共同完成。
①I/O控制器的功能特点(a)能够可靠地传送控制机床动作的相应控制信息,并能够输入控制机床所需的有关状态信息。
(b)能够进行相应的信息转换,以满足CNC系统的输入与输出要求。
(c)具有较强的阻断干扰信号进入计算机的能力,以提高系统的可靠性。
3.3CNC系统的硬件结构3.3.1 单微处理机与多微处理机结构1.单微处理机结构这种结构只有1个微处理机,采用集中控制、分时方法处理数控的各个任务。
有的CNC装置虽有2个以上的微处理机,但其中只有1个微处理机能够控制系统总线,占有总线资源,而其他微处理机成为专用的智能部件,不能控制系统总线,不能访问主存储器,它们组成主从结构(如FNUC-6系统)。
这类结构也属于单微机结构。
在这种单微机结构中,所有的数控功能和管理功能都由1个微机来完成,因此CNC装置的功能将受到微处理器的字长、数据宽度、寻址能力和运算速度等因素的影响和限制。
2.多微处理机结构有些多微处理机结构中,有2个或2个以上的微处理机构成处理部件,处理部件之间采用紧耦合,有集中的操作系统,并共享资源。
有些多微处理结构则有2个或2个以上的微处理机构成的功能模块,功能模块之间采用松耦合,有多重操作系统,能有效地实现并行处理。
这种结构中的各处理机分别承担一定的任务,通过公共存储器或公用总线进行协调,实现各微机间的互联和通信。
(1)多微处理机的结构特点①性能价格比高。
多微机结构中的每个微机完成系统中指定的一部分功能。
独立执行程序。
它比单微机提高了计算的处理速度,适于多轴控制、高进给速度、高精度、高效率的数控要求。
由于系统采用共享资源,而单个微处理机的价格又比较便宜,使CNC装置的性能价格比大为提高。
②采用模块化结构,有良好的适应性和扩展性。
多微机的CNC装置大都采用模块化结构,可将微处理器、存储器、I/O控制组成独立微机级的硬件模块,相应的软件也采用模块结构.固化在硬件模块中。
硬软件模块形成特定的功能单元,称为功能模块。
功能模块间有明确定义的接口.接口是固定的,符合工厂标准或工业标准,彼此可以进行信息交换。
这样可以积木式地组成CNC装置,使CNC装置设计简单、适应性和扩展性好、试制周期短、调整维护方便、结构紧凑、效率高。
③硬件易于组织规模生产。
由于硬件是通用的,容易配置,只要开发新的软件就可构成不同的CNC装置,因此多微处理机结构便于组织规模生产,且保证质量。
④有很高的可靠性。
多微处理机CNC装置的每个微机分管各自的任务,形成若干模块。
如果某个模块出了故障,其他模块仍照常工作,而不像单微机那样.一旦出故障就造成整个系统瘫痪。
而且插件模块更换方便,可使故障对系统的影响减到最小。
另外,由于多微机的CNC装置可进行资源共享,省去了一些重复机构,不但降低了造价,也提高了系统的可靠性。
(2)多微处理机CNC装置的结构分类①共享存储器结构结构特征:a、面向公共存储器来设计的,即采用多端口来实现各主模块之间的互连和通讯b、采用多端口控制逻辑来解决多个模块同时访问多端口存储器冲突的矛盾。
注意:由于多端口存储器设计较复杂,而且对两个以上的主模块,会因争用存储器可能造成存储器传输信息的阻塞,所以这种结构一般采用双端口存储器(双端口RAM)。
③共享总线结构结构特征:a、功能模块分为带有CPU或DMA的主模块和从模块(RAM/ROM,I/O模块)b、以系统总线为中心,所有的主、从模块都插在严格定义的标准系统总线上c、采用总线仲裁机构(电路)来裁定多个模块同时请求使用系统总线的竞争问题3.3.2 大板式结构与功能模块式结构1.大板式结构大板式结构CNC系统的CNC装置由主电路板、位置控制板、PLC板、图形控制板和电源单元等组成。
主电路板是大印刷电路板,其他电路是小印刷电路板,它们插在大印刷电路板上的插槽内,共同构成CNC装置。
下图为大板式结构示意图。
2.功能模块式结构在采用功能模块式结构的CNC装置中,整个CNC装置按功能划分为模块,硬件和软件的设计都采用模块化设计方法,即每个功能模块被做成尺寸相同的印刷电路板(称功能模块),而相应功能模块的控制软件也模块化。
这样形成一个“交钥匙”CNC系统产品系列,用户只要按需要选用各种控制单元母板及所需功能模板,再将各功能模板插入控制单元母板的槽内,就搭成了自己需要的CNC系统控制装置。
常见的功能模块有CNC控制板、位置控制板PLC板、图形板、通信板及主存储器模板等6种。
另外,机床操作面板的按钮箱(台)也是标准化的,上面有由用户定义的按键。
用户只要按产品的型号、功能把各功能模块、外设、相应的电缆(带插头)及按钮箱(机床操作面板及MDI,CRT)购买回来,经组装连接便可,从而大大方便了用户。
3.4CNC系统的软件3.4.1 CNC系统软件的组成与功能下图所示为CNC系统软件的组成。
CNC系统软件可分为管理软件与控制软件两部分。
管理软件包括零件程序的输入、输出,显示,诊断和通信功能软件;控制软件包括译码、刀具补偿、速度处理、插补运算和位置控制等功能软件。
1.输入程序输入程序的功能有两个:一是把零件程序从阅读机或键盘经相应的缓冲器输入到零件程序存储器;二是将零件程序从零件程序存储器取出送入缓冲器。
2.译码程序在输入的零件加工程序中,含有零件的轮廓信息(线型,起点、终点坐标值)、工艺要求的加工速度及其他辅助信息(换刀、冷却液开/关等)。
这些信息在计算机作插补运算与控制操作之前,需按一定的语法规则解释成计算机容易处理的数据形式,并以一定的数据格式存放在给定的内存专用区间,即把各程序段中的数据根据其前面的文字地址送到相应的缓冲寄存器中。
译码就是从数控加工程序缓冲器或MDI缓冲器中逐个读入字符,先识别出其中的文字码和数字码,然后根据文字码所代表的功能,将后续数字码送到相应译码结果缓冲器单元中。
3数据处理程序数据处理程序有三个任务,即刀具半径补偿,速度计算(即根据合成速度算出各轴的分速度)以及辅助功能的处理等。
刀具半径补偿是把零件的轮廓轨迹转换成刀具中心轨迹;速度计算确定加工数据段的运动速度,开环系统根据给定进给速度F计算出频率f,而闭环、半闭环系统则根据F算出位移量(ΔL);辅助功能处理是指换刀,主轴启动、停止,冷却液开、停等辅助功能的处理(即M,S,T功能的传送及其先后顺序的处理)。