HEIDENHAIN CNC PILOT 640 токарный станок. Руководство пользователя (2017 год) - часть 13

 

  Главная      Книги - Разные     HEIDENHAIN CNC PILOT 640 токарный станок с ЧПУ. Руководство пользователя (2017 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

HEIDENHAIN CNC PILOT 640 токарный станок. Руководство пользователя (2017 год) - часть 13

 

 

ICP-программирование | Элементы контура торцевой поверхности
6
Вертикальные линии на торцевой поверхности
Программирование вертикальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
YK: Целевая точка (декартовы координаты)
YKi: Целевая точка инкрементально - расстояние между
начальной точкой и Целевая точка
C: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G101.
Горизонтальные линии на торцевой поверхности
Программирование горизонтальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
XK: Целевая точка (декартовы координаты)
XKi: Целевая точка инкрементально - расстояние между
начальной точкой и Целевая точка
C: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G101.
483
6
ICP-программирование | Элементы контура торцевой поверхности
Линия под углом на торцевой поверхности
Программирование линии под углом:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
XK, YK: Целевая точка (декартовы координаты)
XKi, YKi: Целевая точка инкрементально - расстояние
между начальной и Целевая точка
C: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
AN: Угол к положительному направлению оси XK
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G101.
484
ICP-программирование | Элементы контура торцевой поверхности
6
Дуги окружности на торцевой поверхности
Программирование дуг окружности:
Выберите направление вращения дуги
Задайте размеры дуги
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
XK, YK: Целевая точка - конечная точка дуги
XKi, YKi: Целевая точка инкрементально - расстояние
между начальной и Целевая точка
P: Целевая точка (полярные координаты)
Pi: Целевая точка - расстояние между начальной и
конечной точкой (полярно, инкрементно)
C: Целевая точка (полярный угол)
Ci: Целевая точка (полярный угол, инкрементально;
привязка: начальная точка)
I, J: Центр дуги окружности
Ii, Ji: Центр дуги окружности инкрементно - расстояние
между начальной точкой и Центр по X и Z
PM: Центр дуги окружности (полярно)
PMi: Центр дуги окружности - расстояние между начальной
точкой и Центр (полярно, инкрементно)
СM: Центр дуги окружности (полярный угол)
СMi: Центр дуги окружности (полярный угол,
инкрементально; привязка: начальная точка)
R: Радиус
ANs: Угол - тангенциальный угол в начальной точке
ANe: Угол — тангенциальный угол в конечной точке
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G102 или
G103.
485
6
ICP-программирование | Элементы контура торцевой поверхности
Элементы формы на торцевой поверхности
Фаска или скругление на торцевой поверхности
Программирование фаски или скругления:
Выберите элемент формы
Выберите фаску
Задайте Ширина фаски BR
или выберите скругление
Задайте Радиус скругления BR
Фаска/скругление в качестве первого
элемента контура: введите Положение
элемента AN
Параметры:
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
AN: Положение элемента
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
Фаски/скругления определяются на углах контура. Угол
контура - это точка пересечения входного и выходного
элемента контура. Фаска/скругление могут быть рассчитаны
лишь тогда, когда известен выходной элемент контура.
ICP интегрирует фаску или скругление в режиме работы
smart.Turn как базовый элемент кадром G101, G102 или G103.
Контур начинается фаской/скруглением: задайте позицию
подразумеваемого угла в качестве стартовой точки. Затем
выберите в качестве элемента формы фаску или скругление.
Поскольку входной элемент контура отсутствует, необходимо
определить с помощью Положение элемента AN однозначное
положение фаски/скругления.
Пример внешней фаски в начале контура: при Положение
элемента AN= 90° подразумеваемым входным элементом
привязки является поперечный элемент в направлении +X.
ICP преобразует фаску/скругление в начале контура в
линейный или круговой элемент.
486
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
6
6.10
Элементы контура боковой
поверхности
С помощью контурных элементов боковой поверхности
создаются сложные контуры фрезерования.
В подрежиме работы Обучение: контуры для радиальных
фрезерных циклов ICP
В режиме работы smart.Turn: контуры для обработки при
помощи оси C
Размеры элементов контура боковой поверхности задаются в
декартовой или полярной системе координат. Дополнительно
можно переключаться с угловых размеров на линейные
размеры. Переключение выполняется с помощью программной
клавиши.
Линейные размеры соответствует развертке боковой
поверхности на образующем диаметре.
Для контуров на боковой поверхности
образующий диаметр определяется в цикле.
Этот диаметр считается для всех следующих
элементов контура базовым для линейных
размеров
При вызове из режима работы smart.Turn
образующий диаметр определяется из исходных
данных.
Программные клавиши для полярных координат
Переключает поле из линейных размеров
на ввод угла C.
Переключает поле на ввод полярного
размера P.
487
6
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
Базовые элементы на боковой поверхности
Начальная точка контура на боковой поверхности
В первом элементе контура точения введите координаты
стартовой точки и целевой точки. Ввод начальной точки
возможен только в первом элементе контура. В последующих
элементах контура точка старта получается из предыдущего
элемента контура.
Задание начальной точки:
Выберите пункт меню Контур
Или нажмите программную клавишу
Вставить элемент
Назначьте начальную точку
Параметры для определения начальной точки:
ZS: Точка старта контура
CYS: Точка старта контура как линейный размер (привязка:
диаметр XS)
PS: Точка старта контура (полярный радиус)
PS: Точка старта контура, полярно
HC: Атрибут сверл./фрез.
1: Фрезерование контура
2: Фрезерование карманов
3: Фрезерование поверхности
4: Зачистка
5: Гравировка
6: Контур + Зачистка
7: Карман + Зачистка
14: не обрабатывать
QF: Место фрезерования
0: на контуре
1: внутри / слева
2: снаружи / справа
HF: Направление
0: встр.движение
1: попутное движение
DF: Диаметр фрезы
WF: Угол фаски
BR: Ширина фаски
RB: Плоск. отвода
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G110 .
488
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
6
Вертикальные линии на боковой поверхности
Программирование вертикальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
CY: Целевая точка как линейный размер (привязка: диаметр
XS)
CYi: Целевая точка инкрементально, как линейный размер
(привязка: диаметр XS)
C: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G111.
Горизонтальные линии на боковой поверхности
Программирование горизонтальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
Z: Целевая точка
Zi: Целевая точка инкрементально
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G111.
489
6
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
Линия под углом на боковой поверхности
Программирование линии под углом:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
Z: Целевая точка
Zi: Целевая точка инкрементально
CY: Целевая точка как линейный размер (привязка: диаметр
XS)
CYi: Целевая точка инкрементально, как линейный размер
(привязка: диаметр XS)
P: Целевая точка (полярные координаты)
C: Целевая точка (полярный угол)
Ci: Целевая точка (полярный угол, инкрементально)
AN: Угол к оси Z (направление угла: см. вспомогательный
рисунок)
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G111.
490
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
6
Дуги окружности на боковой поверхности
Программирование дуг окружности:
Выберите направление вращения дуги
Задайте размеры дуги
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
Z: Целевая точка
Zi: Целевая точка инкрементально
CY: Целевая точка как линейный размер (привязка: диаметр
XS)
CYi: Целевая точка инкрементально, как линейный размер
(привязка: диаметр XS)
P: Целевая точка (полярные координаты)
Pi: Целевая точка - расстояние между начальной и
конечной точкой (полярно, инкрементно)
C: Целевая точка (полярный угол)
Ci: Целевая точка (полярный угол, инкрементально)
K: Центр по Z
Ki: Центр инкрементально (по Z)
CJ: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XS)
CJi: Центр инкрементально, как линейный размер (привязка:
диаметр XS)
PM: Центр дуги окружности (полярно)
PMi: Центр дуги окружности - расстояние между начальной
точкой и Центр (полярно, инкрементно)
WM: Центр дуги окружности (полярный угол)
WMi: Центр дуги окружности (полярный угол,
инкрементально; привязка: начальная точка)
R: Радиус
ANs: Угол - тангенциальный угол в начальной точке
ANe: Угол — тангенциальный угол в конечной точке
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G112 или
G113.
491
6
ICP-программирование | Элементы контура боковой поверхности
Элементы формы на боковой поверхности
Фаска или скругление на боковой поверхности
Программирование фаски или скругления:
Выберите элемент формы
Выберите фаску
Задайте Ширина фаски BR
или выберите скругление
Задайте Радиус скругления BR
Фаска/скругление в качестве первого
элемента контура: введите Положение
элемента AN
Параметры:
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
AN: Положение элемента
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
Фаски/скругления определяются на углах контура. Угол
контура - это точка пересечения входного и выходного
элемента контура. Фаска/скругление могут быть рассчитаны
лишь тогда, когда известен выходной элемент контура.
ICP интегрирует фаску или скругление в режиме работы
smart.Turn как базовый элемент кадром G111, G112 или G113.
Контур начинается фаской/скруглением: задайте позицию
подразумеваемого угла в качестве стартовой точки. Затем
выберите в качестве элемента формы фаску или скругление.
Поскольку входной элемент контура отсутствует, необходимо
определить с помощью Положение элемента AN однозначное
положение фаски/скругления.
ICP преобразует фаску/скругление в начале контура в
линейный или круговой элемент.
492
ICP-программирование | Обработка с осями C и Y в режиме работы «smart.Turn»
6
6.11
Обработка с осями C и Y в режиме
работы «smart.Turn»
В режиме работы smart.Turn ICP поддерживает определение
контуров фрезерования и отверстий, а также создание
шаблонов фрезерования и отверстий, которые обрабатываются
с помощью оси C или Y.
До начала описания контура фрезерования или отверстия с
помощью ICP необходимо выбрать плоскость:
Ось С
Торцевая поверхность (поверхность XC)
Боковая поверхность (поверхность ZC)
Ось Y
Торцевая поверхность (плоскость XY)
Боковая поверхность (плоскость YZ)
Отверстие может содержать следующие элементы:
Центрирование
Сверление
Зенкование
Резьба
Параметры определяются при определении операций
сверления и нарезания резьбы.
Отверстия могут располагаться по линейным или круговым
шаблонам.
Контуры фрезерования: система ЧПУ понимает стандартные
фигуры (окружность, многоугольник, паз и т.д.). Эти фигуры
определяются с помощью нескольких параметров. Сложные
контуры описываются линиями и дугами.
Стандартные фигуры могут располагаться по линейным или
круговым шаблонам.
493
6
ICP-программирование | Обработка с осями C и Y в режиме работы «smart.Turn»
Эталонные данные, вложенные контуры
При описании контура фрезерования или отверстия
необходимо определить базовую плоскость. Базовая
плоскость - это позиция, на которой строится контур
фрезерования/отверстие.
Торцевая поверхность (ось C): позиция Z (Эталонный
размер)
Боковая поверхность (ось C): позиция X (Эталонный
диаметр)
Торцевая поверхность (ось Y): позиция Z (Эталонный
размер)
Боковая поверхность (ось Y): позиция X (Эталонный
диаметр)
Можно также вкладывать контуры фрезерования и отверстия.
Пример: в прямоугольном кармане задается паз. Внутри этой
канавки располагается отверстие. Позиция этих элементов
определяется с помощью опорной плоскости.
ICP поддерживает выбор базовой плоскости. При выборе
базовой плоскости вводятся следующие эталонные данные.
Торцевая поверхность: базовый размер
Боковая поверхность: базовый диаметр
Торцевая поверхность: базовый размер, угол шпинделя,
ограничивающий диаметр
Боковая поверхность: базовый диаметр, угол шпинделя
Выбор базовой плоскости:
Выберите контур, фигуру, отверстие, шаблон, отдельную
поверхность или многогранник
Нажмите программную клавишу
Выбор опорной плоскости
ICP отобразит готовую деталь и определенные
контуры при их наличии
С помощью программной клавиши (см.
таблицу) выберите базовый размер,
базовый диаметр или имеющийся контур
фрезерования в качестве базовой плоскости
Подтвердите базовую плоскость
ICP сохранит значение базовой плоскости в
качестве исходных данных
Заполните исходные данные полностью и
опишите контур, фигуру, отверстие, шаблон,
отдельную поверхность или многогранник
494
ICP-программирование | Обработка с осями C и Y в режиме работы «smart.Turn»
6
Программные клавиши для вложенных контуров
Переключает на следующий контур той
же базовой плоскости
Переключает на предыдущий контур той
же базовой плоскости
Переключает на следующий контур при
вложенных контурах
Переключает на предыдущий контур при
вложенных контурах
495
6
I
CP-программирование | Обработка с осями C и Y в режиме работы «smart.Turn»
Отображение ICP-элементов в программе
smart.Turn
Каждый ICP-диалог представляется в программе smart.Turn
с помощью идентификатора раздела, за которым следуют
дальнейшие G-команды.
Отверстие или контур фрезерования (стандартная фигура и
сложный контур) содержит следующие команды:
Идентификатор раздела (с исходными данными данного
раздела)
ТОРЕЦ (поверхность XC)
БОКОВАЯ ПОВЕР. (ZC-плоскость)
ТОРЕЦ Y (плоскость XY)
БОК. ПОВЕРХН. Y (ZC-плоскость)
G308 (с параметрами) как "Начало базовой плоскости"
G-функция фигуры или отверстия; последовательность
команд для шаблонов или сложных контуров
G309 как "Конец базовой плоскости"
При вложенных контурах базовая плоскость начинается с
G308, следующая базовая плоскость начинается со следующей
команды G308 и т.д. Лишь когда будет достигнут самый
глубокий уровень вложения, эта базовая плоскость
закрывается с помощью G309. Затем закрывается следующая
базовая плоскость с помощью G309 и т.д.
При описании контуров фрезерования или отверстий с
использованием G-команд и их последующей обработке с
помощью ICP необходимо обратить внимание на следующие
пункты:
В DIN-описании контуров некоторые параметры являются
избыточными. Так, например, глубина фрезерования может
программироваться в G308 и/или в G-функциях фигуры. В
ICP этой избыточности нет.
В DIN-программировании фигур имеется выбор между
заданием декартовых или полярных размеров для
центральной точки. Центр фигуры задается в ICP в
декартовых координатах.
496
ICP-программирование | Обработка с осями C и Y в режиме работы «smart.Turn»
6
Пример: в DIN-описании контуров глубина фрезерования
программируется в G308 и в определении фигуры. Если эта
фигура изменяется с помощью ICP, то ICP заменяет глубину
фрезерования из G308 глубиной фрезерования из фигуры. При
сохранении ICP записывает глубину фрезерования в G308. G-
функция фигуры записывается без глубины фрезерования.
Пример: Прямоугольник на торцевой поверхности
ТОРЕЦ Z0
N 100 G308 ID“TOREC_1“ P-5
N 101 G305 XK40 YK10 A0 K30 B15
N 102 G309
Пример: вложенные фигуры
ТОРЕЦ Z0
N 100 G308 ID“TOREC_2“ P-5
N 101 G307 XK-40 YK-40 Q5 A0 K-50
N 102 G308 ID“TOREC_12“ P-3
N 103 G301 XK-35 YK-40 A30 K40 B20
N 104 G309
N 105 G309
497
6
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6.12
Контуры торцевой поверхности в
режиме работы smart.Turn
В ICPдоступны следующие контуры для обработки с помощью
оси C в режиме работы smart.Turn:
Сложные контуры, определяемые отдельными контурными
элементами
Фигуры
Отверстия
Шаблоны фигур или отверстий
Исходные данные при сложных контурах торцовой
поверхности
За исходными данными следует определение контура с
помощью отдельных элементов контура:
Дополнительная информация: "Элементы контура торцевой
поверхности", Стр. 481
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G309 в конце описания контура
498
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Атрибуты TURN PLUS
В атрибутах TURN PLUS можно задать настройки для
подрежима автоматической генерации программ (AWG).
Параметры для определения начальной точки:
HC: Атрибут сверл./фрез.
1: Фрезерование контура
2: Фрезерование карманов
3: Фрезерование поверхности
4: Зачистка
5: Гравировка
6: Контур + Зачистка
7: Карман + Зачистка
14: не обрабатывать
QF: Место фрезерования
0: на контуре
1: внутри / слева
2: снаружи / справа
HF: Направление
0: встр.движение
1: попутное движение
DF: Диаметр фрезы
WF: Угол фаски
BR: Ширина фаски
RB: Плоск. отвода
499
6
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
Окружность на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XKM, YKM: Центр фигуры (декартовы координаты)
R: Радиус
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G304 с параметрами фигуры
G309
500
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Прямоугольник на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XKM, YKM: Центр фигуры (декартовы координаты)
A: Угол положения (привязка: ось XK)
K: Длина
B: Ширина
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G305 с параметрами фигуры
G309
501
6
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
Многоугольник на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XKM, YKM: Центр фигуры (декартовы координаты)
A: Угол положения (привязка: ось XK)
Q: Количество углов
K: Ширина раствора — диаметр вписанной окружности
Ki: Длина кантов
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G307 с параметрами фигуры
G309
502
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Прямой паз на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XKM, YKM: Центр фигуры (декартовы координаты)
A: Угол положения (привязка: ось XK)
K: Длина
B: Ширина
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G301 с параметрами фигуры
G309
503
6
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
Круглый паз на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XKM, YKM: Центр фигуры (декартовы координаты)
A: Угол старта (привязка: ось XK)
W: Конечный угол (привязка: ось XK)
R: Радиус — радиус кривизны (привязка: середина канавки)
Q2: Напр.вращения
CW
CCW
B: Ширина
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G302 или G303 с параметрами фигуры
G309
504
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Отверстие на торцевой поверхности
Эта функция определяет сверление отдельного отверстия,
которое может содержать следующие элементы:
Центрование
Отвер.
Зенковка
Резьба
Исходные данные отверстия:
ID: Контур
ZR: Эталонный размер
Параметры отверстия:
XKM, YKM: Центр отверстия (декартовы координаты)
Центрование
O: Диаметр
Отвер.
B: Диаметр
BT: Глубина (без знака)
W: Угол
Зенковка
R: Диаметр
U: Глубина
E: Угол зенковки
Резьба
GD: Диаметр
GT: Глубина
K: Длина врезания
F: Шаг резьбы
GA: Вид витка
0: правая резьба
1: левая резьба
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глуб. сверления
(-1 *BT)
G300 с параметрами отверстия
G309
505
6
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
Линейный шаблон на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XK, YK: 1-ая точка образца (декартовы координаты)
QP: Количество точек шаблона
IP, JP: Конечная точка шаблона (декартовы координаты)
IPi, JPi: Конечная точка - расстояние между точками
шаблона (по XK и YK)
AP: Угол ориентации
RP: Длина - общая длина шаблона
RPi: Длина - расстояние между двумя точками шаблона
Параметры выбранной фигуры или отверстия
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
или Глуб. сверления (-1 * BT)
G401 с параметрами шаблона
G-функция и параметры фигуры/отверстия
G309
506
ICP-программирование | Контуры торцевой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Круговой шаблон на торцевой поверхности
Исходные данные, торцевая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
ZR: Эталонный размер
Параметры фигуры:
XK, YK: Центр шаблона (декартовы координаты)
QP: Количество точек шаблона
DR: Напр.вращения (по умолчанию: 0)
DR = 0, без EP: точки на всей окружности
DR = 0, с EP: точки на более длинной дуге окружности
DR = 0, с EPi: знак EPi определяет направление (EPi < 0:
по часовой стрелке)
DR = 1, c EP: по часовой стрелке
DR = 1, c EPi: по часовой стрелке (знак перед EPi не
имеет значения)
DR = 2, c EP: против часовой стрелки
DR = 2, c EPi: против часовой стрелке (знак перед EPi не
имеет значения)
DP: Диаметр
AP: Угол старта (по умолчанию: 0°)
EP: Конечный угол (значение не введено: распределение
элементов шаблона по окружности 360°)
EPi: Конечный угол - Угол расстояние между двумя
фигурами
H: Положение элемента
0: по радиусу - фигуры поворачиваются относительно
центра окружности (вращение)
1: как ориг. - положение фигур относительно системы
координат остается одинаковым (трансляция)
Параметры выбранной фигуры/отверстия
Эталонный размер ZR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ с параметром Эталонный
размер. При вложенных контурах ICP генерирует только
идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
или Глуб. сверления (-1 * BT)
G402 с параметрами шаблона
G-функция и параметры фигуры/отверстия
G309
507
6
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6.13
Контуры боковой поверхности в
режиме работы smart.Turn
В ICPдоступны следующие контуры для обработки с помощью
оси C в режиме работы smart.Turn:
Сложные контуры, определяемые отдельными контурными
элементами
Фигуры
Отверстия
Шаблоны фигур или отверстий
Исходные данные, поверхность образующей
За исходными данными следует определение контура с
помощью отдельных элементов контура.
Дополнительная информация: "Элементы контура боковой
поверхности", Стр. 487
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости. Эталонный диаметр
используется для пересчета углового размера и размера
отрезка.
"Эталонные данные, вложенные контуры"
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G309 в конце описания контура или фигуры
508
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Атрибуты TURN PLUS
В атрибутах TURN PLUS можно задать настройки для
подрежима автоматической генерации программ (AWG).
Параметры для определения начальной точки:
HC: Атрибут сверл./фрез.
1: Фрезерование контура
2: Фрезерование карманов
3: Фрезерование поверхности
4: Зачистка
5: Гравировка
6: Контур + Зачистка
7: Карман + Зачистка
14: не обрабатывать
QF: Место фрезерования
0: на контуре
1: внутри / слева
2: снаружи / справа
HF: Направление
0: встр.движение
1: попутное движение
DF: Диаметр фрезы
WF: Угол фаски
BR: Ширина фаски
RB: Плоск. отвода
509
6
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
Окружность на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
R: Радиус
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G314 с параметрами фигуры
G309
510
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Прямоугольник на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
A: Угол положения
K: Длина
B: Ширина
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G315 с параметрами фигуры
G309
511
6
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
Многоугольник на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
A: Угол положения
Q: Количество углов
K: Ширина раствора — диаметр вписанной окружности
Ki: Длина кантов
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G317 с параметрами фигуры
G309
512
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Прямой паз на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
A: Угол положения
K: Длина
B: Ширина
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G311 с параметрами фигуры
G309
513
6
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
Круглый паз на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
A: Угол старта
W: Конечный угол
R: Радиус — радиус кривизны (привязка: середина канавки)
Q2: Напр.вращения
CW
CCW
B: Ширина
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G312 или G313 с параметрами фигуры
G309
514
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Отверстие на боковой поверхности
Эта функция определяет сверление отдельного отверстия,
которое может содержать следующие элементы:
Центрование
Отвер.
Зенковка
Резьба
Исходные данные отверстия:
ID: Контур
X: Эталонный размер
Параметры отверстия:
ZM: Центр
CYM: Центр как линейный размер (привязка: диаметр XR)
CM: Центр (угол)
Центрование
O: Диаметр
Отвер.
B: Диаметр
BT: Глубина (без знака)
W: Угол
Зенковка
R: Диаметр
U: Глубина
E: Угол зенковки
Резьба
GD: Диаметр
GT: Глубина
K: Длина врезания
F: Шаг резьбы
GA: Вид витка
0: правая резьба
1: левая резьба
Эталонный размер XR можно определить при помощи функции
Выбор опорной плоскости
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный размер. При вложенных контурах ICP генерирует
только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глуб. сверления
(-1 * BT)
G310 с параметрами отверстия
G309
515
6
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
Линейный шаблон на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
Z: 1-ая точка образца
CY: 1-ая точка образца как линейный размер (привязка:
диаметр XS)
C: 1-ая точка образца (угол)
QP: Количество точек шаблона
ZE: Конечная точка шаблона
ZEi: Конечная точка - расстояние между двумя точками
шаблона (по Z)
WP: Конечная точка шаблона (угол)
WPi: Конечная точка - расстояние между двумя точками
шаблона (угол)
AP: Угол ориентации
RP: Длина - общая длина шаблона
RPi: Длина - расстояние между двумя точками шаблона
Параметры выбранной фигуры/отверстия
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
или Глуб. сверления (-1 * BT)
G411 с параметрами шаблона
G-функция и параметры фигуры или отверстия
G309
516
ICP-программирование | Контуры боковой поверхности в режиме работы smart.Turn
6
Круговой шаблон на боковой поверхности
Исходные данные, боковая поверхность:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
XR: Эталонный диаметр
Параметры фигуры:
Z: Центр шаблон
CY: Центр шаблона, как линейный размер (привязка:
диаметр XR)
C: Центр шаблона (угол)
QP: Количество точек шаблона
DR: Напр.вращения (по умолчанию: 0)
DR = 0, без EP: точки на всей окружности
DR = 0, с EP: точки на более длинной дуге окружности
DR = 0, с EPi: знак EPi определяет направление (EPi < 0:
по часовой стрелке)
DR = 1, c EP: по часовой стрелке
DR = 1, c EPi: по часовой стрелке (знак перед EPi не
имеет значения)
DR = 2, c EP: против часовой стрелки
DR = 2, c EPi: против часовой стрелке (знак перед EPi не
имеет значения)
DP: Диаметр
AP: Угол старта (по умолчанию: 0°)
EP: Конечный угол (значение не введено: распределение
элементов шаблона по окружности 360°)
EPi: Конечный угол - Угол расстояние между двумя
фигурами
H: Положение элемента
0: по радиусу - фигуры поворачиваются относительно
центра окружности (вращение)
1: как ориг. - положение фигур относительно системы
координат остается одинаковым (трансляция)
Эталонный диаметр XR можно определить при помощи
функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела БОКОВАЯ ПОВЕР. с параметром
Эталонный диаметр. При вложенных контурах ICP
генерирует только идентификатор раздела
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
или Глуб. сверления (-1 * BT)
G412 с параметрами шаблона
G-функция и параметры фигуры/отверстия
G309
517
6
ICP-программирование | Контуры в плоскости XY
6.14
Контуры в плоскости XY
В ICP в режиме работы smart.Turn доступны следующие
контуры для обработки при помощи оси Y:
Сложные контуры, определяемые отдельными контурными
элементами
Фигуры
Отверстия
Шаблоны фигур или отверстий
Отдельная поверхность
Многогранник
Размеры контурных элементов XY-плоскости задаются в
декартовой или полярной системе координат. Переключение
выполняется с помощью программной клавиши. Для
определения точки можно совместно использовать декартовые
и полярные координаты.
Программные клавиши для полярных координат
Переключает поле на ввод угла W
Переключает поле на ввод радиуса P
Эталонные данные плоскости XY
За исходными данными следует определение контура с
помощью отдельных элементов контура.
Исходные данные для фрезерной обработки:
ID: Контур
PT: Глубина фрез.
C: Угол шпинделя
IR: Диаметр ограничения
ZR: Эталонный размер
Эталонный размер ZR и Диаметр ограничения IR можно
определить при помощи функции Выбор опорной плоскости.
Дополнительная информация: "Эталонные данные,
вложенные контуры", Стр. 494
ICP генерирует:
Идентификатор раздела ТОРЕЦ Y с параметрами
Эталонный размер, Угол шпинделя и Диаметр
ограничения. При вложенных контурах идентификатор
раздела опускается
G308 с параметрами Название контура и Глубина фрез.
G309 в конце описания контура
518
ICP-программирование | Контуры в плоскости XY
6
Базовые элементы на плоскости XY
Начальная точка контура, плоскость XY
В первом элементе контура введите координаты для Точка
старта и Целевая точка. Ввод начальной точки возможен только
в первом элементе контура. В последующих элементах контура
Точка старта получается из предыдущего элемента контура.
Задание Точка старта:
Выберите пункт меню Контур
Или нажмите программную клавишу
Вставить элемент
Задайте Точка старта
Параметры для определения начальной точки:
XS, YS: Точка старта контура
WS: Точка старта контура (полярный угол)
PS: Точка старта контура (полярный радиус)
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G170.
Вертикальные линии на плоскости XY
Программирование вертикальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
Y: Целевая точка
Yi: Целевая точка инкрементально
W: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G171.
519
6
ICP-программирование | Контуры в плоскости XY
Горизонтальные линии на плоскости XY
Программирование горизонтальных линий:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
X: Целевая точка
Xi: Целевая точка инкрементально
W: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G171.
Линия под углом на плоскости XY
Программирование линии под углом:
Выберите направление линии
Задайте размеры линии
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
X, Y: Целевая точка
Xi, Yi: Целевая точка инкрементально
W: Целевая точка (полярный угол)
P: Целевая точка (полярные координаты)
L: Длина линии
AN: Угол
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G171.
520
ICP-программирование | Контуры в плоскости XY
6
Дуги окружности на плоскости XY
Программирование дуг окружности:
Выберите направление вращения дуги
Задайте размеры дуги
Задайте переход к следующему элементу
Параметры:
X, Y: Целевая точка
Xi, Yi: Целевая точка инкрементально
P: Целевая точка (полярные координаты)
Pi: Целевая точка - расстояние между начальной и
конечной точкой (полярно, инкрементно)
W: Целевая точка (полярный угол)
Wi: Целевая точка (полярный угол, инкрементально;
привязка: начальная точка)
I, J: Центр дуги окружности
Ii, Ji: Центр дуги окружности инкрементно - расстояние
между начальной точкой и Центр по X и Y
PM: Центр дуги окружности (полярно)
PMi: Центр дуги окружности - расстояние между начальной
точкой и Центр (полярно, инкрементно)
WM: Центр дуги окружности (полярный угол)
WMi: Центр дуги окружности (полярный угол,
инкрементально; привязка: начальная точка)
R: Радиус
ANs: Угол - тангенциальный угол в начальной точке
ANe: Угол — тангенциальный угол в конечной точке
ANn: Угол к последующему элементу
ANp: Угол к предыдущему элементу
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
ICP генерирует в режиме работы smart.Turn кадр G172 или
G173.
521
6
ICP-программирование | Контуры в плоскости XY
Элементы формы на плоскости XY
Фаска или скругление на плоскости XY
Программирование фаски или скругления:
Выберите элементы формы
Выберите фаску
Задайте Ширина фаски BR
или выберите скругление
Задайте Радиус скругления BR
Фаска/скругление в качестве первого
элемента контура: введите Полож.элемента
AN
Параметры:
BR: Ширина фаски или Радиус скругления
AN: Положение элемента
F: Дополнительная информация: "Атрибуты обработки",
Фаски/скругления определяются на углах контура. Угол
контура - это точка пересечения входного и выходного
элемента контура. Фаска/скругление могут быть рассчитаны
лишь тогда, когда известен выходной элемент контура.
ICP интегрирует фаску или скругление в режиме работы
smart.Turn как базовый элемент кадром G171, G172 или G173.
Контур начинается фаской/скруглением: задайте позицию
подразумеваемого угла в качестве стартовой точки. Затем
выберите в качестве элемента формы фаску или скругление.
Поскольку входной элемент контура отсутствует, необходимо
определить с помощью Полож.элемента AN однозначное
положение фаски/скругления.
ICP преобразует фаску/скругление в начале контура в
линейный или круговой элемент.
522

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..