数控技术知识点总结(word文档物超所值)

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数控基础必备知识点总结

数控基础必备知识点总结

数控基础必备知识点总结1. 数控系统的基本组成数控系统是由数控设备、数控装置、数控软件、数控执行器以及数控系统的辅助设备等组成的。

其中,数控设备主要包括数控机床、数控车床、数控铣床、数控磨床等;数控装置主要包括数控控制器、数控伺服系统、编程装置等;数控软件主要包括数控系统软件、数控编程软件等;数控执行器主要包括数控伺服电机、数控主轴电机等;数控系统的辅助设备主要包括故障诊断设备、数控工具设备等。

2. 数控技术的发展历程数控技术是源于工业革命,经过了数十年的发展,已经成为了工业生产中不可或缺的一部分。

数控技术的发展经历了从机械式数控系统到电气式数控系统,再到液压式数控系统,最终发展成了如今的数字化数控系统。

数字化数控系统以其高精度、高效率、高稳定性等优势,得到了广泛的应用,成为了工业生产中的主流技术。

3. 数控编程的基本原理数控编程是数控技术中最核心的内容之一,它是通过对工件的加工轨迹进行精确的描述和规划,然后将其转换成适合数控机床执行的指令,在数控系统中生成所需的加工程序。

数控编程的基本原理包括了确定加工坐标系、编写数控程序、确认工艺参数、选择工具、设置加工路径等。

4. 数控机床的基本结构数控机床是数控系统的重要组成部分,其基本结构包括了机床主体、动力系统、控制系统、刀具系统、夹紧系统、润滑系统等。

数控机床具有高精度、高效率、高灵活性的特点,广泛应用于汽车、航空、航天、模具等领域。

5. 数控加工的基本工艺数控加工是利用数控机床进行金属材料的切削加工,其基本工艺包括了铣削加工、车削加工、镗削加工、钻削加工等。

数控加工具有高加工精度、高速度、高适应性等特点,被广泛应用于模具制造、航空航天等领域。

6. 数控编程语言数控编程语言是数控程序的表达方式,主要有ISO基本数控语言、EIA基本数控语言、DIN基本数控语言等。

不同的数控编程语言适用于不同的加工领域,能够实现从简单的零件加工到复杂的曲面加工。

7. 数控检测技术数控检测技术是指通过对数控加工过程中的各种参数进行检测和分析,以确保加工质量、提高加工效率的技术。

数控知识点总结

数控知识点总结

数控知识点总结数控(Numerical Control)是一种通过数字信号控制机床、工具和工件进行加工的技术。

它通过数控程序来指导机床按预先设定的路径、速度和加工参数进行自动操作。

数控技术在现代制造业中扮演着重要的角色,具有高效、精确、灵活等优势。

本文将对数控知识点进行总结。

一、数控基础知识1. 数控系统组成数控系统由数控装置、执行机构、传感器等组成。

数控装置负责生成并发送数控程序,执行机构将命令转换成机床运动,传感器用于实时检测和反馈加工状态。

2. 数控编程语言数控编程语言包括G代码和M代码。

G代码指导机床进行直线、圆弧、孤立点等运动路径;M代码控制机床执行辅助功能,如启动/停止、冷却等。

3. 工件坐标系与机床坐标系工件坐标系是以工件为基准建立的坐标系,用于描述工件上点的位置;机床坐标系是机床自身固有的坐标系统,用于描述机床上点的位置。

二、数控加工操作1. 数控加工工艺数控加工工艺包括工艺规程、刀具选择、加工顺序等。

在数控编程前,需要进行工艺设计,确定好具体的加工参数。

2. 数控加工操作步骤数控加工的基本操作步骤包括:开机准备、选择加工程序、机床调试、装夹工件、刀具装夹、零点定位、程序设定、启动加工等。

3. 数控加工中常见问题及处理方法在数控加工过程中,可能会出现刀具损坏、机床故障、加工误差等问题。

及时的刀具更换、机床维护、调整程序等方法可以解决这些问题。

三、数控编程与调试1. 数控编程基础数控编程是数控加工的前提,它包括几何描述、运动参数设定等。

编程过程中需要考虑加工要求、刀具路径、工件尺寸等因素。

2. 数控编程规范数控编程需要遵循一定的规范,如合理命名变量、注释代码、增加换刀点等。

规范化的编程可以提高可读性和可维护性。

3. 数控程序调试数控程序调试是编程的重要环节,通过对程序的逐行调试,排除其中的错误和问题,确保加工过程的准确性。

四、数控设备与相关技术1. 数控机床分类与特点数控机床按照加工过程的不同可分为车床、铣床、钻床等。

数控方面知识点总结大全

数控方面知识点总结大全

数控方面知识点总结大全一、数控基础知识1. 数控概念与发展历史数控技朧是20世纪50年代出现的,是伴随着电子计算机技朧的出现而产生的一种全新的控制技朧。

它顺应了现代制造业对高效率、高精度、高智能化生产的需要,为工业生产领域带来了巨大的变革。

数控技朧的发展经历了数控机床、数控系统、数控编程语言等方面的不断创新和发展,形成了今天的数控技朧体系。

2. 数控系统结构与分类数控系统由控制器、执行器、输入设备、输出设备等部分组成。

根据数控系统的功能和控制方式的不同,可以将数控系统分为点位控制系统、路径控制系统、多轴联动控制系统等多种类型,不同类型的数控系统适用于不同的生产模式和工艺要求。

3. 动作控制方式动作控制方式是指数控系统对机床各轴进行控制的方式,包括点位控制、直线插补控制、圆弧插补控制等。

这些控制方式通过数学算法计算运动轨迹并控制机床执行相应的动作,实现工件的加工。

4. 数控编程语言数控编程语言是数控系统中的编程方式,包括G代码、M代码、T代码、S代码等,在数控编程中要根据具体的加工工艺和机床性能来编写相应的程序。

熟练掌握数控编程语言能够编写出高效的程序,实现高品质的加工。

5. 数控机床的基本组成数控机床是数控加工的重要设备,它由机床主体、数控系统、驱动装置、传感器等部件组成。

数控机床的性能和结构对数控加工的精度、效率、稳定性等方面有着重要的影响。

6. 数控加工的优势数控加工相比于传统的手工加工和传统机械加工具有更高的加工精度、更高的生产效率、更好的一致性和可重复性等优势。

因此,数控加工在现代制造业中得到了广泛的应用。

二、数控编程1. 数控加工工艺数控加工工艺是根据零件图纸和工艺要求,确定合理的加工工艺方案,包括工序、工艺路线、切削参数等。

良好的加工工艺能够最大程度地发挥数控机床的性能,实现高效的加工。

2. 数控编程方法数控编程方法包括手动编程、自动编程和CAD/CAM联合编程等方式。

手动编程主要应用于简单的加工任务,自动编程和CAD/CAM联合编程适用于复杂的加工任务,能够提高编程效率和程序质量。

数控技术基础知识整理

数控技术基础知识整理

数控技术基础知识整理一、数控技术的定义与发展数控技术,简单来说,就是利用数字化的信息对机床运动及加工过程进行控制的一种方法。

它是现代制造业的核心技术之一,为工业生产带来了革命性的变化。

数控技术的发展可以追溯到上世纪中叶。

早期的数控系统采用的是硬件逻辑电路,功能较为简单。

随着计算机技术的飞速发展,数控系统逐渐过渡到以计算机为核心,具备了更强大的计算能力和更丰富的功能。

如今,数控技术已经广泛应用于各个领域,从航空航天、汽车制造到模具加工、电子设备生产等。

二、数控系统的组成一个完整的数控系统通常包括以下几个部分:1、输入/输出装置这是人与数控系统进行交互的接口。

操作人员通过输入装置,如键盘、鼠标等,向系统输入加工指令和参数。

系统则通过输出装置,如显示屏、打印机等,向操作人员反馈加工状态和结果。

2、数控装置它是数控系统的核心,负责接收和处理输入的指令和数据,并根据预设的算法生成控制信号,驱动机床的运动部件进行精确的运动。

3、驱动装置包括电机、驱动器等,用于将数控装置发出的控制信号转换为机床运动部件的实际运动。

4、检测装置用于实时监测机床的运动位置、速度等参数,并将这些信息反馈给数控装置,以实现闭环控制,提高加工精度。

5、机床本体即实际进行加工的机械部分,包括床身、立柱、工作台、主轴箱等。

三、数控编程数控编程是数控技术中的关键环节,它决定了机床的加工路径和工艺参数。

1、编程方法主要有手工编程和自动编程两种。

手工编程适用于形状简单、计算量小的零件加工;自动编程则借助计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)软件,适用于复杂形状零件的编程。

2、编程指令常见的编程指令包括 G 指令(准备功能指令)、M 指令(辅助功能指令)、T 指令(刀具功能指令)、S 指令(主轴转速指令)、F 指令(进给速度指令)等。

3、坐标系在数控编程中,通常采用直角坐标系来确定零件的位置和加工路径。

常见的坐标系有机床坐标系和工件坐标系。

数控技术知识点总结

数控技术知识点总结

1、数控技术是指用数字量及字符发出指令并实现自动控制的技术,它是制造业实现自动化、柔性化和集成化生产的基础技术。

2、数控技术是指用计算机通过数字信息来自动控制机械产品加工过程的一类机床。

3、数控机床的组成:数控机床一般由输入/输出装置、数控装置、伺服系统、机床本体和检测反馈装置组成。

4、数控机床的工作原理:先将加工零件的几何信息和工艺信息编制成数控加工程序,然后由输入部分送入数控装置,经过数控装置的处理、运算,按各坐标轴的分量送到各轴的驱动电路,经过转换、放大驱动伺服电动机,带动机床各轴运动,并进行反馈控制,使刀具与工件及其他辅助装置严格的按照加工程序规定的顺序、轨迹和参数有条不紊的工作,从而加工出零件的全部轮廓。

5、数控机床的分类:按功能用途分类“金属切削类数控机床、成形加工类数控机床、特种加工类数控机床、其他类型加工机床” 按运动轨迹分类“点位控制数控机床、直线控制数控机床、轮廓控制数控机床” 按伺服系统的控制原理分类“开环控制数控系统、全闭环控制数控系统、半闭环控制数控系统”6、内槽圆角的大小决定着刀具直径的大小,因而内槽圆角半径不应过小。

7、切削速度和主轴转速d n v cπ1000=8、数控机床坐标轴的确定:确定机床坐标轴时,一般是先确定Z 轴,然后再确定X 轴和Y 轴。

;旋转轴:旋转轴的定义也按照右手定则,绕X轴旋转为A轴,绕Y轴旋转为B轴,绕Z轴旋转为C轴。

A、B、C以外的转动轴用D、E表示。

9、机床的参考点:有的机床在返回参考点(称“回零”)时,显示为,z0),则表示该机床零点被建立在参考点上。

零(x0,y10、刀位点:所谓刀位点是指加工和编制程序时,用于表示刀具特征的点,也是对刀和加工的基准点。

铣刀和车刀的刀位点通常指刀具的刀尖;钻头的刀位点通常指钻尖;立铣刀、端面铣刀和键槽铣刀的刀位点指刀具底面的中心;而球头铣刀的刀位点指球头中心。

11、程序结构:数控程序由程序编号、程序内容和程序结束段组成。

数控入门知识点总结

数控入门知识点总结

数控入门知识点总结1. 数控的基本概念数控技术是一种利用数字信息来控制机床和其他工业机械设备运行的技术。

它通过预先编写好的程序,指示机床在工件上进行加工。

数控技术可以实现自动化生产,提高生产效率,减少操作工人数量,减少人为误差,提高产品质量和精度。

2. 数控系统的组成数控系统主要由数控设备、数控软件、数控程序和数控操作人员组成。

数控设备包括数控机床、数控系统等硬件设备;数控软件包括数控编程软件、数控仿真软件等;数控程序是指预先编写好的控制程序,用于指示机床进行加工操作;数控操作人员是指对数控设备进行操作和维护的人员。

3. 数控编程数控编程是数控加工的关键环节,它是将产品设计图纸中的几何形状和加工要求转换成数控程序的过程。

数控编程需要具备一定的机械加工知识和编程技能,能够合理安排加工顺序,选择合适的刀具和切削参数,编写正确的加工程序。

4. 数控加工工艺数控加工工艺是指数控加工中的一系列操作过程,包括工件装夹、刀具选择、切削参数设置、程序调试等。

数控加工工艺的好坏直接影响到加工质量和效率。

5. 数控加工精度数控加工精度是指数控加工所能达到的加工精度。

数控机床可以实现高精度加工,其加工精度可达到μm级别。

加工精度受到多个因素的影响,如机床精度、刀具精度、加工工艺等。

6. 数控机床数控机床是数控加工的主要设备,它通过数控系统控制刀具在工件上进行加工。

数控机床可以分为铣床、车床、钻床、磨床等不同类型,常见的数控机床有立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、数控铣床等。

7. 数控系统数控系统是数控机床的控制核心,它通过控制系统、运动系统、辅助系统等部分实现对机床的精确控制。

数控系统的性能直接影响到数控机床的加工质量和效率。

8. 数控编程语言数控编程语言是编写数控程序的语言,常见的数控编程语言有G代码、M代码等。

G代码是表示刀具路径和切削轨迹的指令,M代码是表示机床辅助功能的指令。

9. 数控仿真数控仿真是在计算机上对数控加工过程进行模拟和验证的过程,它可以帮助程序员在实际加工前发现程序中的错误,避免因编程错误导致的加工事故。

数控技术基础知识点总结,DOC

数控技术基础知识点总结,DOC

数字控制是用数字化信号对设备运行及其加工过程进行控制的一种自动化技术,简称数控。

控制坐标运动来完成各种不同的空间曲面的加工,是数控的主要任务。

曲线加工时刀具的运动轨迹与理论上的曲线(包括直线)不吻合。

数控机床的工作工程:1、数控编程2、程序输入3、译码4、数据处理5、插补6、伺服控制与加工。

插补的任务就是通过插补计算程序,根据程序规定的进给要求,完成在轮廓起点和终点之间的中间点的坐标值计算,也即数据点的密化工作。

控制轴数:机床数控装置能够控制的坐标轴数,车床为2,铣床为3。

联动轴数:机床数控装置能够同时控制的坐标轴数目。

平面曲面2.5,空间曲面3及以上。

定位精度:数控设备停止时实际到达的位置和你要求到达的位子误差。

重复定位精度:同一个位置两次定位过去产生的误差。

通常重复定位精度比定位精度要高的多。

数控机床的优缺点:1、适应性强2、精度高,质量稳定3、生产效率高4、减轻疲劳强度,改善劳动条件5、有利于生产管理现代化6、使用、维护技术要求高。

数控加工过程中,数控系统要解决控制刀具或工件运动轨迹的问题,在数控机床中,刀具或工件能够移动的最小位移量称为数控机床的脉冲当量或最小分辨率。

计算出轮廓线上中间点位置坐标值的过程称为“插补”。

基准脉冲插补:每个脉冲使各坐标轴仅产生一个脉冲当量,代表了刀具或工件的最小位移;脉冲的数量代表了刀具或工件移动的位移量;脉冲序列的频率代表了刀具或工件运动的速度。

仅适用于一些由步进电机驱动的中等精度或中等速度要求的开环数控系统。

数据采样插补:这种插补方法的特点是数控装备产生的不是单个脉冲,而是标准二进制字。

第一步粗插补,采用时间分割思想,把加工一段直线或圆弧的整段时间细分为许多相等的时间间隔,称为插补周期T 。

第二步为精插补,一般将粗插补运算称为插补,由软件完成,而精插补可由软件实现,也可由硬件实现。

逼近误差δ与进给速度F 、插补周期T 的平方成正比,与圆弧半径R 成反比。

数控的知识点总结

数控的知识点总结

数控的知识点总结一、数控技术的基本原理数控技术的基本原理是利用计算机程序控制机床或其他工业机械设备进行加工操作。

其主要包括以下几个方面:1. 计算机程序数控机床的加工过程是由预先编制好的计算机程序来控制的。

这些程序包括加工路径、切削参数、速度、进给速度等。

程序员通过特定的编程语言将加工工艺和机床的运动参数编写成一段程序,并将其输入到数控系统中。

2. 数控系统数控系统是数控机床的核心部件,其主要包括计算机、数控装置、驱动器、执行器等。

计算机负责接收编好的程序,根据程序控制机床的运动和加工参数;数控装置负责将计算机输入的指令转换成控制信号;驱动器负责驱动机床的运动部件进行相应的动作;执行器负责执行运动指令,实现加工操作。

3. 运动控制数控机床的运动控制是通过数控系统来实现的。

数控系统可以控制机床各个轴线的运动,包括X轴、Y轴、Z轴等。

在加工过程中,通过控制这些轴线的运动,机床可以实现各种复杂的加工操作,如铣削、钻孔、镗孔、车削等。

4. 自动化程度高由于数控技术的应用,机床的加工过程可以实现高度自动化。

在加工过程中,操作工人只需要输入加工程序和一些基本参数,然后启动数控系统,整个加工过程就可以自动进行,无需人工干预。

二、数控技术的应用数控技术在制造业领域有着广泛的应用,其主要包括以下几个方面:1. 汽车制造汽车制造是数控技术的重要应用领域之一。

在汽车制造过程中,大量的车零部件需要通过数控机床进行加工,如发动机零部件、变速箱零部件、车身零部件等。

数控技术不仅可以提高零部件的精度和质量,还可以大大提高生产效率,降低生产成本。

2. 航空航天航空航天是一个对零部件精度要求非常高的领域,因此数控技术在航空航天制造中得到了广泛应用。

通过数控技术,可以制造出各种复杂形状的航空零部件,如发动机叶片、客舱结构件等。

数控技术不仅提高了零部件的加工精度,还可以降低材料浪费,提高生产效率。

3. 电子设备电子设备制造中也广泛应用数控技术。

数控知识点总结大全

数控知识点总结大全

数控知识点总结大全导言数控技术是一种以数字或符号来表示工件几何形状和加工工艺要求,通过数值计算和逻辑控制,使加工设备自动运行并按照预先编好的程序加工工件的一种自动控制技术。

数控技术在工业生产中应用广泛,其核心是数控系统和数控设备。

数控系统是由软件和硬件组成的,软件指的是数控编程和数控加工程序,硬件指的是数控机床或数控加工中心等设备。

数控技术不仅可以提高生产效率,降低生产成本,还可以实现复杂零件的加工。

一、数控基础知识1. 数控系统数控系统是数控设备的核心,它由控制器、执行器和输入设备组成。

控制器是数控系统的核心部件,它负责接收操作指令,处理控制信号,并控制执行器的运动。

执行器是数控系统的执行部件,负责根据控制器的指令进行运动。

输入设备包括数控编程设备和监测设备,用于向数控系统输入加工程序和监测加工过程。

2. 数控编程数控编程是数控加工的前提,它是将加工工艺要求转换为数值控制指令的过程。

数控编程可以通过手工编程、自动编程和图形化编程等方式实现。

手工编程是指程序员根据加工工艺要求和数控系统的特点手工编写加工程序,自动编程是指根据零件的图纸和加工工艺要求,由计算机自动生成加工程序,图形化编程是指通过计算机辅助设计和制造(CAD/CAM)系统生成加工程序。

3. 数控加工数控加工是指利用数控设备进行零件加工的过程。

数控加工可以分为铣削加工、车削加工、钻削加工、磨削加工等。

数控加工具有高精度、高效率、灵活性强等特点,广泛应用于航空航天、汽车、模具、船舶等领域。

二、数控设备1. 数控机床数控机床是一种对工件进行加工操作的设备,它由机床本体、数控装置和辅助装置组成。

数控机床具有高精度、高刚性、高动态性能、多功能性等特点,主要包括数控铣床、数控车床、数控镗床、数控磨床等类型。

2. 数控加工中心数控加工中心是一种具有多功能联合加工能力的数控设备,它由机床本体、自动换刀装置、数控装置、工件夹持装置、冷却装置等部分组成。

数控基础知识点总结

数控基础知识点总结

数控基础知识点总结一、数控系统的组成1.数控系统的组成结构数控系统由数控硬件和数控软件两部分组成。

数控硬件包括数控设备、传感器、执行机构等。

数控软件包括数控编程软件、数控仿真软件、数控加工监控软件等。

数控硬件和软件之间通过接口进行通信和数据交换。

2.数控系统的工作原理数控系统通过接收外部输入的指令,经过处理和计算,控制机床实现工件的加工。

数控系统可以实现自动化生产,大大提高生产效率。

二、数控编程基础1. 数控编程语言数控编程语言是数控系统能够识别和处理的特定语言。

常见的数控编程语言包括G代码、M代码、X、Y、Z轴的坐标指令等。

2. 数控编程的基本原则数控编程的基本原则包括准确、简洁、清晰、规范。

数控编程应该准确反映工件的几何形状和加工要求,同时尽可能简洁清晰,便于后续的修改和维护。

三、常见数控加工工艺1.数控车床加工数控车床是一种利用工件旋转和刀具直线运动的数控机床。

数控车床广泛应用于车削、镗孔、攻丝等加工工艺中。

2.数控铣床加工数控铣床是一种利用刀具旋转和工件直线运动的数控机床。

数控铣床广泛应用于平面、曲面、凸轮等复杂工件的加工。

3.数控磨床加工数控磨床是一种利用磨料切削工件的数控机床。

数控磨床广泛应用于高精度、高表面光洁度要求的工件加工。

4.数控电火花加工数控电火花加工是一种利用电火花放电去除工件材料的加工方法。

数控电火花加工适用于超硬材料、复杂曲面等加工。

四、数控机床的基本原理1.数控机床的运动控制数控机床的运动控制包括轴线性插补、圆弧插补、螺旋线插补等。

通过数控系统计算,控制各个轴向的运动,实现工件的加工。

2.数控机床的加工功能数控机床的加工功能包括车削、铣削、磨削、切割等。

数控机床可以通过不同的刀具、工艺参数实现各种不同形式的加工。

3.数控机床的自动化程度数控机床实现自动化生产的程度取决于数控系统的功能。

高级数控机床具有自动换刀、自动测量、自动校正等功能。

五、数控技术的发展趋势1.智能化随着人工智能、大数据等技术的发展,数控技术将更加智能化,能够自动学习和调整加工参数,实现更高效、更稳定的加工。

数控知识点总结大全集

数控知识点总结大全集

数控知识点总结大全集1. 基本概念数控(Numerical Control,简称NC)是一种自动控制技术,该技术以数字化控制系统为核心,通过运算机数值指令控制机床及其他生产设备,实现加工产品的自动化生产。

2. 数控编程数控编程是将零件的几何形状、尺寸、加工工艺参数等信息,按照数控机床的工作原理和要求,编写成数控程序的过程。

数控编程可以分为手动编程和自动编程两种方式。

3. G代码和M代码G代码是数控机床程序的主程序,它包含了加工轨迹、切削速度、进给速度等加工参数的信息;M代码是数控机床的辅助功能指令,用于控制机床的启停、换刀、冷却等功能。

4. 坐标系和坐标轴数控编程中常用的坐标系有绝对坐标系和增量坐标系,用于定义数控机床上的工件坐标位置;坐标轴包括X轴、Y轴、Z轴,分别对应机床上的水平、纵向和上下方向。

5. 自动工具补偿自动工具补偿是数控编程中重要的功能之一,用于校正刀具的实际位置和加工尺寸的误差,提高加工精度和质量。

6. 进给速度和切削速度进给速度是工件相对于刀具的运动速度,切削速度是刀具切削工件时的线速度,它们是数控加工中重要的加工参数。

7. 加工轨迹和插补加工轨迹是工件在数控机床上的运动轨迹,插补是指通过对加工轨迹的数学运算,控制数控机床沿着复杂曲线或曲面进行加工。

8. 数控系统数控系统是数控设备的核心部件,包括控制器、运动部件和输入输出设备,它们协同工作,实现对数控机床的精确控制和监控。

9. 数控加工工艺数控加工工艺包括铣削、车削、钻削、切割、磨削等加工方法,每种加工方法都有其特定的数控编程和机床操作要求。

10. 数控机床类型数控机床主要包括数控车床、数控铣床、数控磨床、数控切割机、数控车削加工中心等类型,它们适用于不同的加工工件和工艺要求。

11. 数控机床适用范围数控机床广泛应用于模具制造、航空航天、汽车制造、船舶建造、电子设备制造等行业,为工业生产和制造业提供高效、精密的加工解决方案。

数控知识点总结

数控知识点总结

数控知识点总结1. 数控简介1.1 什么是数控?数控(Numerical Control)是一种通过数字信号控制机床运动的技术。

它使用计算机和数控系统,通过预先编程的指令,控制机床进行加工操作。

1.2 数控的发展历程•1950年代,数控技术开始出现并应用于机床领域。

•1960年代,数控技术逐渐成熟,广泛应用于航空航天、国防等领域。

•1970年代,数控技术进一步发展,出现了多轴控制、刀库换刀等新技术。

•1980年代,数控技术开始向高速、高精度、高可靠性方向发展。

•1990年代至今,数控技术不断创新,出现了五轴加工、自动化生产线等新应用。

2. 数控系统2.1 数控系统的组成•数控装置:包括数控主机、操作面板等,用于输入和编辑加工程序。

•数控伺服系统:用于控制机床各轴的运动,包括伺服驱动器、伺服电机等。

•数控编程软件:用于编写和编辑加工程序。

•数控传感器:用于检测机床状态,如位置、速度、力等。

2.2 数控系统的工作原理1.输入加工程序:使用数控编程软件编写加工程序,并通过数控装置输入到数控系统中。

2.解释加工程序:数控系统解释加工程序中的指令,确定机床的运动轨迹和加工方式。

3.控制机床运动:数控伺服系统控制机床各轴的运动,实现加工操作。

4.监控加工过程:数控传感器实时监测机床状态,并反馈给数控系统进行控制和调整。

5.完成加工任务:机床按照加工程序的要求进行加工,直到完成加工任务。

3. 数控编程3.1 G代码和M代码•G代码:用于控制机床的运动轨迹和加工方式,如G00快速定位、G01直线插补等。

•M代码:用于控制机床的辅助功能和附加动作,如M03主轴正转、M08冷却液开启等。

3.2 坐标系和坐标系变换•坐标系:用于描述机床工作空间的坐标系统,常见的有绝对坐标系和相对坐标系。

•坐标系变换:将加工程序中的坐标转换为机床实际运动所需的坐标,包括绝对坐标变换和相对坐标变换。

3.3 加工路径和刀具半径补偿•加工路径:描述机床刀具的运动轨迹,可以是直线、圆弧等。

数控技术知识点总结

数控技术知识点总结

《数控技术》总结NC--数字控制,简称数控,采用数字化信息对机床运动及其加工过程进行自动控制的方法。

也称数控技术。

属于硬件数控。

CNC--计算机数控系统,是以计算机系统作为数控装置构成的数控系统。

CNC系统的数字信息处理主要有软件实现,因而十分灵活,并可以处理数字逻辑电路难以处理的复杂信息,使数控系统功能大大提高。

数控加工的特点:高柔性,适应性强高精度、质量稳定高度自动化、高生产效率劳动强度低、劳动条件好有利于现代化生产与管理使用维护要求高数控系统组成:CNC装置、伺服驱动装置、检测装置、PLCCNC装置:是一台专用的控制计算机,包括计算机系统、必要的硬件及其接口,相应的功能软件。

根据输入的零件加工程序进行相应的处理(译码、数据处理、插补、位控),输出控制命令到伺服驱动装置和PLC。

伺服驱动装置:1.主轴伺服单元和主轴电机 2.进给伺服单元和进给电机伺服单元:信号转换、放大、控制检测装置——用于伺服执行部件的位置和速度检测,以实现进给伺服系统的闭环控制,保证灵敏、准确地跟踪CNC装置指令。

——常用检测装置:旋转变压器、感应同步器、编码器、光栅、磁栅等。

坐标数:采用数字控制的运动方向的个联动数:数控系统能同时控制的坐标数直线、圆弧类零件的数学处理基点直线、圆弧类零件的轮廓一般由直线、圆弧组成。

相邻几何元素间的交点或切点称之为基点非圆曲线:数控加工中把除直线与圆弧之外可以用数学方程式y=f(x)表达的平面轮廓曲线节点:用若干直线段或圆弧段去逼近给定的非圆曲线,相邻逼近线段的交点或切点称为节点用直线段逼近非圆曲线时节点的计算:弦线逼近(等间距法等步长法等误差法),切线逼近,割线逼近用圆弧段逼近非圆曲线时节点的计算:曲率圆法、三点圆法、相切圆法、双圆弧法等CNC系统工作过程1.输入信息零件程序控制参数刀补数据2.译码以一个程序段为单位,根据一定的语法规则解释、翻译成计算机能识别的数据形式,并对程序段进行语法错误检查和逻辑错误检查,发现错误立即报警3.数据处理刀具补偿和速度处理4.插补在给定轮廓线上的起点和终点之间,插入多个中间点位置坐标5.位置控制每个位置反馈采样周期,将插补给定值与反馈值进行比较,用差值去控制电机。

数控技术知识点总结

数控技术知识点总结

数控技术知识点总结在当今工业生产领域,数控技术的应用越来越广泛,对提高生产效率和质量有着重要的作用。

本文将对数控技术的一些关键知识点进行总结和概述。

一、数控技术简介数控技术是利用数字命令对机床和工作装置进行控制,实现自动化加工的一种先进技术。

它可以通过预先编程的方式控制机床的移动,精确地完成复杂的加工任务。

二、数控编程数控编程是数控技术的核心,通常使用G代码和M代码进行编程。

G代码用于定义机床的运动轨迹和加工方式,而M代码则用于控制机床的其他辅助功能,如冷却液的开关等。

数控编程需要考虑加工对象的形状和尺寸,选择合适的加工刀具和加工路线,确保加工过程准确无误。

同时,编程人员需要熟悉机床的操作和控制系统,以便能够正确地编写程序。

三、数控加工工艺数控加工通常包括铣削、车削、钻孔和镗削等工艺。

在进行数控加工之前,需要进行刀具卸装、夹具调整和工件装夹等准备工作。

铣削是利用铣刀切削工件,常见的铣削方式有平面铣削、立面铣削和曲面铣削。

车削是利用车刀切削工件,通过车床的自动化控制,机床可按照预定轨迹进行车削。

钻孔是通过钻头直接切削孔洞,常用于加工圆孔。

镗削是利用刀具沿轴线方向切削孔洞的内壁,常用于加工大尺寸工件的孔洞。

数控加工具有精度高、加工效率高、稳定性好等优点,能够满足复杂工件的加工要求。

四、数控机床的分类数控机床按照结构和功能的不同可以分为立式数控机床、卧式数控机床和龙门式数控机床等。

立式数控机床适用于加工多面体工件,卧式数控机床适用于加工轴类工件,龙门式数控机床适用于加工大型工件。

不同类型的数控机床在加工时具有不同的特点和优势,选择合适的机床对于提高生产效率具有重要意义。

五、数控系统数控系统是数控技术的关键组成部分,它由硬件和软件两部分组成。

数控系统的硬件包括主轴驱动、运动控制器和输入输出接口等,而软件则包括控制程序和用户界面。

数控系统的核心功能是对机床进行精确控制,保证加工精度和稳定性。

同时,数控系统还具有故障诊断和报警保护等功能,提高了设备的可靠性和安全性。

数控知识点总结

数控知识点总结

数控知识点总结一、数控设备数控设备是数控技术的核心组成部分,它包括数控机床、数控系统、伺服系统等。

数控机床是数控加工的载体,它能够根据预先输入的程序完成各种复杂加工任务。

数控系统是数控机床的大脑,它包括控制器、编程装置、操作面板等,用于控制机床的各种运动,实现加工目标。

伺服系统是保证机床各轴精确位置控制的关键,它通过伺服驱动器和电机组成,能够实现高精度的定位及速度控制。

二、数控编程数控编程是数控加工的基础,它是将零件的加工要求翻译成数控系统能够理解的程序的过程。

数控编程有手动编程和自动编程两种方式。

手动编程是指操作员根据零件的尺寸、形状等要求,通过编程装置逐句输入程序,直接控制机床的加工运动。

自动编程则是通过专门的软件自动生成数控程序,通常需要CAD/CAM软件辅助完成。

数控编程需要掌握数学、几何等知识,具有一定的技术难度和专业要求。

三、数控加工数控加工是利用数控机床进行加工的过程,它具有高精度、高效率、多样化加工等特点。

数控加工包括数控铣削、数控车削、数控钻削等多种加工方式,可以满足各种复杂零件的加工要求。

数控加工的优势在于能够减少人为因素的影响,提高了产品的精度和一致性,同时也降低了生产成本。

数控加工在汽车、航空航天、模具等领域得到广泛应用,是现代制造业中不可或缺的一部分。

四、数控技术的发展数控技术自20世纪50年代出现以来,经历了多个阶段的发展。

初期的数控机床主要以数控系统和伺服系统为主,加工精度和速度都较低。

随着计算机、传感器、通信技术等的快速发展,数控技术得到了迅速的提升,出现了高速、高精度、多功能的数控机床。

同时,CAD/CAM软件的广泛应用,使数控编程变得更加简单灵活,大大提高了生产效率和加工质量。

未来,随着人工智能、物联网等新技术的不断成熟,数控技术将迎来更大的发展机遇和挑战。

五、数控技术的应用数控技术已经广泛应用于各种工业领域,比如汽车、航空航天、模具、船舶等。

在汽车制造领域,数控技术帮助汽车零部件的制造和加工,提高了汽车的质量和性能。

数控行业入门知识点总结

数控行业入门知识点总结

数控行业入门知识点总结一、数控技术基本概念1. 数控技术概述数控技术是一种利用数值信号控制机床(包括车床、铣床、磨床、钻床等)进行加工操作的技术。

它以数字指令作为控制手段,实现各种加工动作的控制,具有高精度、高效率和灵活性。

2. 数控技术的发展历史数控技术是20世纪50年代发展起来的,随着计算机技术和自动控制技术的不断发展,数控技术也得到了迅速的发展。

在数控技术的发展过程中,出现了多种数控系统,如数控直线系统、数控曲线系统、数控联动系统等,分别适用于不同的加工需求。

3. 数控技术的特点数控技术具有高精度、高效率、高稳定性和灵活性的特点。

它可以实现复杂的加工操作,提高加工精度和生产效率,减少人力资源成本,适应了现代化生产的需要。

二、数控技术的应用领域1. 汽车制造业数控技术在汽车制造业中得到了广泛的应用,包括汽车零部件的加工、汽车模具的制造等方面。

数控技术可以实现汽车零部件的高精度加工和复杂形状的加工,提高了汽车制造的质量和效率。

2. 航空航天制造业航空航天制造业对零部件的精度和表面质量要求非常高,数控技术可以满足这一要求,实现对航空航天零部件的高精度加工,提高了零部件的质量和性能。

3. 电子设备制造业电子设备制造业对零部件的加工精度和表面光洁度要求较高,数控技术可以实现对电子设备零部件的高精度加工和表面处理,提高了零部件的质量和性能。

4. 工业机械制造业工业机械制造业对零部件的加工要求多样化且复杂,数控技术可以实现对工业机械零部件的高精度加工和复杂形状的加工,提高了零部件的质量和效率。

5. 其他行业数控技术还被广泛应用于其他行业,如船舶制造业、军工制造业、模具制造业等。

三、数控技术的基本知识点1. 数控系统数控系统是数控技术的核心,它由数控装置、执行机构和辅助设备组成。

数控装置负责对加工过程进行控制,执行机构负责执行数控装置的指令,辅助设备负责辅助加工。

2. 数控编程数控编程是数控加工的基础,它是将零件的几何形状和尺寸信息转换为数控系统可识别的指令代码,以实现数控加工的自动化。

数控方面知识点总结

数控方面知识点总结

数控方面知识点总结一、数控加工的基本原理数控加工是利用计算机控制机床进行加工的一种加工方式,其基本原理是先将加工所需的图纸数据输入到数控系统中,然后经过数控系统的处理,将加工指令传输到机床上,实现对工件的精密加工。

数控加工的基本原理主要包括数控系统、数控编程、数控机床等几个方面。

1. 数控系统:数控系统是数控加工的核心部件,它主要由计算机、控制器、输入设备和输出设备组成。

数控系统能够根据预先输入的加工程序,控制机床按照要求进行精密加工,实现工件的精确尺寸和形状。

同时,数控系统还可以实现自动换刀、自动校正、自动检测等功能,大大提高了加工效率和加工精度。

2. 数控编程:数控编程是数控加工的重要环节,它是将工件的加工要求和加工过程用特定的编程语言进行描述,然后输入到数控系统中,实现对机床的精密控制。

数控编程主要包括手动编程和自动编程两种方式,手动编程是通过手工输入指令来编制加工程序,而自动编程则是利用专门的软件工具进行加工程序的编制。

3. 数控机床:数控机床是数控加工的重要设备,它是一种能够根据数控系统的指令进行自动化加工的机械设备。

数控机床与传统的机床相比,具有加工精度高、加工效率高、生产自动化程度高等优点,能够满足复杂工件的加工需求。

以上是数控加工的基本原理,通过数控系统、数控编程和数控机床的配合,能够实现对工件的精密加工和高效生产。

二、数控系统的组成数控系统是数控加工的核心部件,它主要由计算机、控制器、输入设备和输出设备组成。

下面将分别介绍数控系统的各个组成部分。

1. 控制器:数控系统的控制器是整个系统的核心部件,它主要用于控制机床的运动,实现对工件的精密加工。

控制器由中央处理器、存储器、输入/输出接口等组成,能够对加工程序进行处理、运动控制、数据通信等功能,是数控系统中最关键的部件。

2. 输入设备:输入设备主要用于将加工所需的图纸数据输入到数控系统中,主要包括键盘、鼠标、数控编程软件等。

通过输入设备能够将加工图纸、加工工艺等数据输入到数控系统中,为后续的加工提供必要的参数和指令。

数控考试知识点总结

数控考试知识点总结

数控考试知识点总结一、数控技术概述1. 数控技术的定义与发展数控技术是通过数字信号控制机床和其他工业设备完成加工任务的一种自动控制技朩。

它是在现代计算机技术、数字控制技术和高精度机床的基础上发展起来的一种新型的加工制造技术。

数控技术的出现,标志着人类的工业生产方式从传统的人工操作向自动化、智能化方向发展。

2. 数控技术的特点(1)精度高:数控机床的加工精度一般能达到μm级;(2)生产效率高:数控机床能够实现连续、自动、高速的加工,大大提高了生产效率;(3)加工质量稳定:数控机床能够确保产品加工的一致性和稳定性;(4)生产灵活性强:数控机床能够实现多品种、小批量或单件生产;(5)节约人力:数控机床减少了人力投入,节约了人力资源;(6)优化加工程序:数控机床可以通过优化加工程序,提高生产效率和降低成本。

二、数控机床基础知识1. 数控机床的分类数控机床按照加工方式可以分为数控车床、数控铣床、数控磨床、数控钻床等;数控机床按加工精度可分为高精度数控机床和普通数控机床;数控机床按控制功能可分为一次进给数控机床和多次进给数控机床。

2. 数控机床的结构数控机床主要由机床主体、数控装置、执行机构和辅助装置组成。

(1)机床主体:包括机床床身、工作台、主轴箱、主轴、进给机构等;(2)数控装置:包括数控系统、数控装置面板等;(3)执行机构:包括伺服驱动系统、伺服电机等;(4)辅助装置:包括冷却液系统、刀具库、卡盘等。

三、数控编程知识1. G代码和M代码G代码表示机床的动作指令,如加工速度、进给速度、加工路径等;M代码表示机床的辅助功能指令,如启停主轴、换刀、冷却液开关等。

2. 基本程序格式数控编程一般采用ISO代码规范,其基本格式为:程序号;程序名;工件坐标系设定;刀具半径补偿;加工路径指令;刀具路径指令;结束程序指令。

3. 常见数控加工指令(1)定位指令:包括G00、G01、G02、G03等;(2)进给指令:包括G94、G95等;(3)刀具补偿指令:包括G40、G41、G42;(4)循环指令:包括G81、G82、G83等;(5)换刀指令:包括M06。

数控系统知识点总结

数控系统知识点总结

数控系统知识点总结数控系统的知识点主要包括数控技术基础、数控编程、数控机床和加工工艺等内容。

本文将从这几个方面对数控系统进行总结,希望能够帮助对数控领域感兴趣的读者了解更多关于数控系统的知识。

一、数控技术基础1. 数控系统的基本原理数控系统主要由数控装置、执行机构、传感器和执行器等组成,通过控制系统对加工过程进行数字化控制。

数控系统的基本原理是通过数学模型和控制算法实现对机床运动的精确控制,从而实现高精度、高效率的加工作业。

2. 数控技术的发展历程数控技术起源于20世纪50年代,经过了数控装置、计算机数控以及柔性制造系统等阶段的发展,逐渐成熟并被广泛应用于工业生产中。

随着信息技术的不断进步,数控技术将会在未来得到更广泛的应用和发展。

3. 数控系统的分类数控系统根据不同的加工方式和工艺要求,可以分为铣床数控系统、车床数控系统、激光切割数控系统等多种类型。

每种数控系统都有其特定的数控技术特点和应用范围。

4. 数控系统的结构组成数控系统一般包括数控装置、执行机构、传感器和执行器等组成。

数控装置是数控系统的核心部件,它包括硬件和软件两方面,用于实现数控编程、运动控制和加工过程监控等功能。

5. 数控系统的性能指标数控系统的性能指标包括精度、重复定位精度、加工效率和稳定性等多个方面。

这些性能指标直接影响着数控机床的加工质量和生产效率。

二、数控编程1. 数控编程的基本概念数控编程是将工件的几何形状和加工要求转化成数控系统能够理解和执行的指令序列,以实现对工件的精确加工。

数控编程包括手动编程和自动编程两种方式,每种方式都有其特定的应用场景和优缺点。

2. 数控编程的编制工艺数控编程的编制工艺包括工件几何数据的获取、加工工艺的确定、工艺路线的规划以及数控程序的编写等多个环节,需要根据具体的加工要求和数控系统特点进行综合考虑。

3. 常见数控编程语言常见数控编程语言有ISO编程语言、G代码和M代码等多种类型。

不同的数控编程语言适用于不同类型的数控机床和加工要求,程序员需要根据实际情况选择合适的编程语言进行编制。

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数控技术一填空:40分共50个空(答40个空及以上可得40分)二简答:40分三小计算:20分(一个插补题一个小计算题)第一章1.机电一体化技术是微电子技术和计算机技术向机械工业渗透的过程中逐渐形成并发展起来的一门多学科领域交叉的新型综合性学科,它是机械工业的发展方向。

数控技术是机电一体化技术中的核心技术,机电一体化技术的另外一个重要表现形式是机器人技术。

2.系统论、信息论和控制论是数控技术的理论基础,微电子技术、计算机技术和精密机械技术就是数控技术的技术基础。

3.数字控制是一种借助数字、字符或其它符号对某一工作过程(如加工、测量、装配等)进行可编程控制的自动化方法。

数控技术采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。

它集计算机技术、微电子技术、自动控制技术和机械制造技术等多学科、多技术于一体。

数控机床是采用数字控制技术对机床的加工过程进行自动控制的一类机床。

数控系统实现数字控制的装置。

它能够自动输入载体上事先给定的数字量,并将其译码后进行必要的信息处理和运算后,控制机床动作并加工零件。

CNC系统的核心是CNC装置。

4.数控机床的优势:自动化程度高;效率高,操作人员少;精度高和质量稳定;废品率低、工装成本低;复杂零件加工;一机多用;便于建立通讯网络,实现企业信息化管理;附加值高5.数控技术的发展趋势:1.大功率、高精度2.高速度C智能化(a.适应控制技术b. 故障自诊断、自修复功能c.刀具寿命自动检测和自动换刀功能d.模式识别技术e.智能化交流伺服驱动技术)4 .具有高速、多功能的内装可编程机床控制器5. 彩色CRT图形显示、人机对话功能及自我诊断功能6 .采用交流数字伺服系统。

6.数控机床一般由主机、数控装置、伺服驱动系统、辅助装置、程编机以及其他一些附属设备组成。

7.数控机床的分类:一、按控制功能分类(点位控制数控系统;直线控制数控系统;轮廓控制数控系统)二、按工艺用途分类(金属切削类数控机床;金属形成类数控机床;特种加工数控机床;其它类型机床:如火焰切割数控机床、数控测量机、机器人等。

)三、按伺服驱动的方式分类(开环控制;半闭环控制;全闭环控制)8.复习思考题1.什么是机床数控技术?机床数控技术由哪几部分组成?(数控技术是利用数字化的信息对机床运动及加工过程进行控制的一种方法。

用数控技术实现加工控制的机床称为数控机床。

数控机床由程序载体,数控装置,伺服驱动装置,机床主体和其他辅助装置组成。

)2.数控加工有哪些主要特点?(1.加工精度高,质量稳定2.适合复杂零件加工3.生产效率高4.对产品改型设计的适应性强5.有利于制造技术向综合自动化方向发展6.监控功能强,具有故障诊断的能力7.减轻工人劳动强度,改善劳动条件)3.什么是开环控制、闭环控制、半闭环控制?(记住这是数控机床按伺服系统控制方式分类)4.什么是点位控制、直线控制和轮廓控制?它们的主要特点与区别是什么?(这是数控机床按照运动轨迹分类。

特点区别见P6)5.简述数控系统的组成及各部分的主要功能。

(CNC系统由数控程序、输入装置、输出装置、计算机数控装置、可编程逻辑控制器(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)6.数控技术的发展趋势是什么?(1.高速,高精度化2.开放式3.智能化4.复合化5.高可靠性6.多种插补功能7.人机界面的友好)7.简述在数控机床上加工零件的全过程。

(见图P1 图1-1)8.为什么说数控机床的网络化是实现新的制造模式(如FMS、CIMS、AM、VE、GM)的基础(网络化可以实现多台数控机床间的数据通信和直接对多台数控机床进行控制,促进了系统集成化和信息综合化,使远程在线编程、远程仿真、远程操作、远程监控及远程故障诊断成为可能。

)9.数控机床适用范围:形状复杂,小批量第二章1.程序编制步骤:2.数控程序的编制方法的分类:手工编程和自动编程,自动编程有分为数控语言编程和图形交互式编程。

图形交互式编程是目前最常用的方法。

3.对于几何形状或加工内容比较简单的零件,数值计算也较简单,程序段不多,采用手工编程较容易完成。

但对于形状复杂的零件,采用自动编程方法编制数控加工程序。

4.工艺规划:一、确定工艺路线;二、分配加工余量;三、确定切削用量;四,选择铣削速度;五、其它:进刀方式,主轴速度,切削面的参数,刀具的选择。

5.基点:各几何元素间的连接点。

如直线与圆弧的切点或交点、圆弧与圆弧的切点或交点等。

而对于有非圆曲线(如双曲线、椭圆等)组成的平面轮廓零件,必须根据曲线方程的特点以及允许的逼近误差,用许多小直线段或小圆弧段来逼近其轮廓。

这种人为的线段分割,其相邻线段的交点称为节点。

6.对于非圆曲线轮廓零件,根据轨迹的特点有多种节点计算方法:1. 等间距法2. 等误差法3. 列表曲线。

7.坐标系及运动方向命名的原则:采用右手笛卡尔坐标系,规定X、Y、Z三者的关系及其正方向符合右手法则,围绕X、Y、Z各轴的回转运动A、B、C及其正方向符合右手螺旋法则。

8.坐标系及运动方向命名(1)Z坐标的运动:由传递切削动力的主轴所规定;(2)X坐标的运动:是水平的,平行于工件的装夹面,是在刀具或工件定位平面内运动的主要坐标。

(3)Y坐标的运动:+Y的运动方向,根据X和Z坐标的运动方向,按右手直角笛卡儿坐标系确定。

(4)旋转运动A、B和C:正向的A、B和C相应地表示在X、Y和Z坐标正方向上按照右旋螺旋前进的方向。

(5)主轴旋转运动的方向:主轴的顺时针旋转运动方向,是按照右旋螺旋进入工件的方向。

例如:9.加工程序:由程序号+若干个程序段+结束指令;1. 程序号:每个程序都以程序号开头,给程序编号以便进行检索。

如%45,其中%为程序号地址码,45为程序编号。

2. 程序段的格式和组成 :应用字—地址程序格式:程序段序号字 功能字、 字……字 程序段结束符号程序段内数据字数目和长度(位数)都可变10.一般的数控系统对各类字的允许字长都有规定,如某一数控系统的规定如下:N4 G1 X±5.3 Y±5.3 Z±5.3 F±4.3 S4 T2 M2N字最多用不含小数点的4位数字,X字最多能用小数点前5位,小数点后3位的数字,而且可以带正、负号,其余类推。

数控系统对加工程序中的正号可以省略。

11.(1)顺序号字N:程序段号。

位于程序段开头。

(2)准备功能字G:G功能或G指令(Geometric Instructions)。

建立机床或控制系统工作方式的一种命令。

它使机床或数控系统建立起某种加工方法。

(3)尺寸字X、Y、Z等:尺寸指令。

主要用来指令机床刀具运动到达的坐标位置;(4)进给功能字F:主要用于指定进给速度。

(5)主轴速度功能字S(spindle):指定主轴转速r/min ,倍率开关调节主轴速度;(6)刀具功能字T (Tools Function) :主要用来选择刀具,也可用来选择刀具偏置和补偿。

例如:Tll为1号刀且用1号刀补,T10为1号刀取消刀补。

(7)辅助功能字M:用来指定机床辅助功能及状态的功能。

如主轴的起停,冷却液的开关,刀具更换等。

12. 1.快速点定位指令G00:刀具以点位控制方式从刀具所在点快速移动到下一个目标位置。

它只是快速定位,而无运动轨迹要求。

格式:G00 X Y Z其中X、Y、Z为直线插补的终点坐标。

2.直线插补指令G01:产生直线或斜线运动。

G01在运动过程中进行切削加工,因而必须指定进给速度F。

格式:G01 X Y Z F其中X、Y、Z为直线插补的终点坐标。

G40-刀具补偿/刀具偏置注销。

使用G40指令则G41、G42无效。

二、辅助功能M指令(Miscellaneous Function)规定主轴的起、停、转向,冷却泵的接通和断开,刀库的起、停等机床辅助动作及状态的功能。

1. 程序停止指令M00、M01、M02、M30M00为程序停止(程序暂停,按“程序启动”后继续执行后面的程序)、M01为计划(任选)停止(与M00的作用相同,但必须在操作面板上的“任选停止”按扭按下才有效)、MO2为程序停止、M30为纸带结束,完成了程序段所有指令。

现代数控指令中M02结束程序,光标停在程序结束处;M30指令则光标能够自动返回程序开头处,按“程序启动”就可再次运行程序。

2. 主轴旋转指令M03, M04, M05M03为主轴顺时针方向旋转,开动主轴时按右旋螺纹进入工件方向旋转;M04为主轴逆时针方向旋转,即开动主轴时按右旋螺纹离开工件方向旋转;M05主轴停止,关闭冷却液。

3. 换刀M06:手动或自动换刀指令、也可自动关闭冷却液和主轴。

4. 冷却液控制M07、M08、M09:M07为2号冷却液,用于雾状冷却液开;M08 为1号冷却液,用于液状冷却液开;M09 为冷却液关,注销M08,M09及M50(3号冷却液开)和M51(4号冷却液开)5. 夹紧、松开M10,M11:分别用于机床滑座、工件、夹具、主轴等的夹紧和松开。

6. 主轴定向停止M19:使主轴停止在预定的角度上。

7. 镜向M32-M35:方便了对称性工件的编程。

M32为x轴镜向;M33为y轴镜向;M34为z轴镜向;M35注销M32, M33, M34镜向。

13.思考复习题1.什么叫数控编程?数控编程分为哪几类?(从零件图的分析到制成控制介质的全部过程,称为数控编程。

分为手工编程和自动编程,自动编程包括数控语言编程和图形交互式编程)2.手工编程的步骤是什么?(1.分析零件图样和工艺处理2.数学处理3.编写零件加工程序单4.输入数控系统5.程序检验和首件试加工)3.数控机床的坐标轴和运动方向是怎么规定的?(见P26)4.画出下列机床的机床坐标系。

(见P26·27)5.什么是程序段?什么是程序段格式?数控系统现常用的程序段格式是什么?为什么?(1.每个程序段由程序段号,若干个数据字和程序段结束字符组成。

程序段格式是指一个程序段中字,字符和数据的书写规则。

最常用的是字-地址可变程序段格式。

优点是程序简短,直观以及容易检验,修改。

)6.解释名词:刀位点;对刀点;换刀点;机床原点;工件零点;参考点。

(刀位点是指车刀,镗刀的刀尖;钻头的钻尖;立铣刀,端铣刀刀头底面的中心,球头铣刀的球头中心。

对刀点是数控机床上加工零件时,刀具相对于工件运动的起点。

换刀点是指刀架转位换刀时的位置。

机床原点为机床的零点,它是机床上的一个固定点,由生产厂家在设计机床时确定。

工件零点指工件坐标系的原点,由编程人员根据零件的特点选定。

参考点不会)8.G代码代表准备功能,M代码代表辅助功能9刀具补偿有刀具长度不长指令和刀具半径补偿指令,G43为刀具长度正补偿,G44为刀具长度负补偿,G49为取消刀具补偿,G41为刀具左偏置,G42为刀具右偏置,G40为取消刀补。

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