一、数控机床g61是什么指令?
数控程序段间过渡方式指令G09,G61,G64 (1)准停检验指令G09,G61,G64。 一个包括G09的程序段在继续执行下个程序段前,准确停止在本程序段的终点。G09仅在其被规定的程序段中有效。 在G61后的各程序段的移动指令都要准确停止在该程序段的终点,然后再继续执行下个程序段。
数控程序段间过渡方式指令G09,G61,G64
(1)准停检验指令G09,G61,G64。
格式:G09;
一个包括G09的程序段在继续执行下个程序段前,准确停止在本程序段的终点。该功能用于加工尖锐的棱角。G09仅在其被规定的程序段中有效。
(2)精确停止检验G61。
格式:G61。
在G61后的各程序段的移动指令都要准确停止在该程序段的终点,然后再继续执行下个程序段。此时,编辑轮廓与实际轮廓相符。
G61与G09的区别在于G61为模态指令。G61可由G64注销。
(3)连续切削方式G64。
格式:G64:
二、cnc机床g91指令是什么?
CNC 机床 G91 指令是一种绝对坐标编程指令,用于指定刀具在坐标系中的绝对位置。它与 G90 指令相对,G90 是绝对坐标编程指令,用于指定刀具在坐标系中的绝对位置。
在 G91 指令下,刀具的运动是相对于上一个位置的增量运动。也就是说,G91 指令下的坐标值是相对于刀具当前位置的增量值,而不是绝对位置。
例如,G91 X10. Y20. 表示刀具将在 X 轴方向上移动 10 个单位,在 Y 轴方向上移动 20 个单位。这个移动是相对于刀具当前位置的增量移动。
G91 指令通常用于需要进行相对运动的加工过程中,例如在轮廓加工中,刀具需要按照轮廓的形状进行相对运动,以加工出所需的形状。
需要注意的是,G91 指令只影响当前的运动,不会影响坐标系的原点或其他设置。在使用 G91 指令时,需要确保刀具的初始位置已知,并且正确设置了坐标系。
三、机床r是什么指令?
R表示圆弧半径,主要用于圆弧插补。
数控车床编程时,由于所加工的回转体零件的截面为圆形,所以其径向尺寸就有直径和半径两种表示方法。采用哪种方法是由系统的参数决定的。
数控车床出厂时一般设定为直径编程,所以程序中的X轴方向的尺寸为直径值。如果需要用半径编程,则需要改变系统中的相关参数,使系统处于半径编程状态。
扩展资料:
在数控编程时,刀具位置的坐标通常有两种表示方式:一种是绝对坐标,另一种是增量(相对)坐标,数控车床编程时,可采用绝对值编程、增量值编程或者二者混合编程。
1、恒线速度控制指令G96
系统执行G96指令后,S指定的数值表示切削速度。例如G96 S150,表示切削速度为150m/min。
2、取消恒线速度控制指令G97
系统执行G97指令后,S指定的数值表示主轴每分钟的转速。例如G97 S1200,表示主轴转速为1200r/min。FANUC系统开机后,一般默认G97状态。
3、最高速度限制G50
G50除有坐标系设定功能外,还有主轴最高转速设定功能。例如G50 S2000,表示把主轴最高转速设定为2000r/min。用恒线速度控制进行切削加工时,为了防止出现事故,必须限定主轴转速。
四、数控机床g43指令?
数控机床G43指令,为刀具的长度的正补偿,格式为:G43H1Z100,这个是我们最常见的,多数用于有刀库的机床。
H1代表:1号刀具长度补偿。
H2代表:2号刀具长度补偿。
代码:G44。
刀具的长度的负补偿,格式为:G44H1Z100,这个几乎没有用到过,你只要知道它意思就可以了。
半径补偿只能在机床里添加才显示效果,如果各位朋友想偿试的话,可以让机床在半空中走刀路,然后把相对坐标清零,走一条G90G01G54X800Y0F1500程序就好了,走的时候就看相对坐标变了没有。
五、数控机床G代码——深入了解数控机床的核心指令
什么是数控机床G代码
数控机床是一种自动化加工设备,它能通过预先编写好的指令来控制工具在工作过程中的运动、速度和位置。数控机床G代码,简称G代码,是数控机床的核心指令之一。它是一种特殊的机器指令语言,用于描述工具路径,包括直线或曲线的运动、刀具半径补偿、切削深度等信息。
常见的数控机床G代码
在数控机床的加工过程中,使用G代码可以完成许多常见的操作和功能。下面是一些常见的数控机床G代码及其功能:
- G00:快速移动指令,用于高速移动工具至指定位置,无切削。
- G01:线性插补指令,用于进行直线切削,指定起点和终点坐标。
- G02:顺时针圆弧插补指令,用于进行顺时针方向的圆弧切削,指定圆心、半径和起点角度。
- G03:逆时针圆弧插补指令,用于进行逆时针方向的圆弧切削,指定圆心、半径和起点角度。
- G04:暂停指令,用于在加工过程中暂停一段时间。
- G20/G21:切换英制/公制单位指令,用于切换尺寸单位。
如何编写数控机床G代码
编写数控机床G代码需要一定的编程知识和技巧。以下是编写数控机床G代码的一般步骤:
- 确定初始位置:根据实际工件的需求和机床的坐标系统,确定工具的初始位置。
- 选择合适的G代码:根据加工工艺和所需运动方式,选择合适的G代码指令。
- 指定运动参数:在G代码后面加上相应的参数,如起点坐标、终点坐标、圆心坐标、半径等。
- 编写刀具半径补偿:如果需要进行刀具半径补偿,则在G代码后面添加相应的指令。
- 结束指令:在程序结束前,加上合适的指令,如停止指令或重复加工指令。
数控机床G代码的重要性
数控机床G代码是数控机床的核心指令之一,是控制机床运动的基础。它的正确编写与运用对加工质量和效率具有重要影响。合理设置和调整G代码可以提高加工精度、减少加工时间和切削成本。因此,深入了解和熟练掌握数控机床G代码对于操作人员和加工工程师来说十分重要。
结语
数控机床G代码是控制数控机床运动和操作的核心指令之一。通过本文的介绍,相信读者对数控机床G代码有了更深入的了解。合理运用G代码可以提高数控加工的效率和质量,降低成本。如果您有相关的需求或者想要深入了解更多关于数控机床的知识,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您提供帮助!
六、fanuc机床暂停指令?
自动运行休止信号G8.5
数控设备操作面板上都会有绿色跟红色的两个按键,绿色按键为程序启动按键,用于启动加工程序,红色按键为程序暂停按键(有的也叫做进给保持按键),用于暂停运行中的程序。在进行程序调试时,经常要用到程序暂停按键,程序自动运行过程中,按下程序暂停按键后,加工程序会立即暂停且保持在当前状态,只有再次触发程序启动按键后,程序才会继续运行。当系统处于程序运行状态时,系统画面左下角是会有“HOLD”状态显示的。
七、g系列加工指令适用于哪些机床?
加工中心特征的一些指令:
1、准确停止校验指令 G09
指令格式:G09;
刀具到达终点前减速并精确定位后才继续执行下一个程序段,可用于具有尖锐棱角的零件加工。
2、刀具偏移量设定指令 G10
指令格式:G10P_R_;
P:指令偏置号;R:偏移量
可以通过程序设置设定刀具偏移量。
3、单方向定位指令 G60
指令格式:G60 X_Y_Z_;
X、Y、Z为需要实现精确定位的终点坐标。
对于要求精确定位的孔加工,使用该指令可使机床实现单方向定位,从而达到消除因反向间隙而引起的加工误差,定位方向与过冲量由参数设定。
4、精确停止校验方式指令 G61
指令格式:G61;
该指令为模态指令,在G61方式下,相当于每一段程序都含有G09指令。
5、连续切削方式指令 G64
指令格式:G64;
该指令为模态指令,也为机床的默认状态,刀具在运动到指令的终点后不减速而继续执行下一个程序段,不影响G00 、G60 、G09中的定位或校验,撤销G61方式时要用G64。
6、自动返回参考点指令 G27、G28 、G29
(1)返回参考点校验指令 G27
指令格式:G27;
X、Y 、Z为参考点在工件坐标系中的坐标值,可以检验刀具是否能够定位到参考点上。
在该指令下,被指令的轴以快速移动返回到参考点,自动减速并在指定坐标值处做定位检验,如定位到参考点,该轴参考点信号灯亮;如不一致,则程序再作检查。
(2)自动返回参考点指令 G28
指令格式: G28 X_Y_Z_ ;
X、Y 、Z 为中间点坐标值,可任意设置。机床先移动到这个点,而后返回参考点。
设置中间点是为了防止刀具返回参考点时与工件或夹具发生运动干涉。
例:N1 G90 X100.0 Y200.0 Z300.0
N2 G28 X400.0 Y500.0;(中间点是400.0,500.0)
N3 G28 Z600.0;(中间点是400.0,500.0,600.0)
(3)自动从参考点返回 G29
指令格式:G29 X_Y_Z_;
X 、Y、Z为返回的终点坐标
在返回过程中,刀具从任意位置先移动到 G28所决定的中间点定位,然后再向终点移动。G28 和G29一般成对使用,也可成对使用G28和G00。
G00指令是在工件坐标系中以快速移动速度移动刀具到达由绝对或增量指令指定的位置;G00指令中的快移速度由机床参数“快移进给速度”对各轴分别设定,所以快速移动速度不能在地址F中规定,快移速度可由面板上的快速修调按钮修正;在执行G00 指令时,由于各轴以各自的速度移动,不能保证各轴同时到达终点,因此联动直线轴的合成轨迹不一定是直线。
G01是数控加工技术指令中的直线插补指令。直线插补指令的功能是刀具以程序中设定的进给速度,从某一点出发,直线移动到目标点。
在该模式下,刀具以两个端点间最短的距离从一个位置移动到另一个位置,这是非常重要的编程功能,主要应用于轮廓加工和成型加工中。任何斜线运动(比如倒角、斜切、角、锥体等)必须以这种模式编程,以进行精确加工。
G01倒角控制功能可以在两相邻轨迹的程序段之间插入直线倒角或圆弧倒角。
G02是数控加工技术指令中的圆弧插补指令(顺时针旋转)。
圆弧插补用来编写圆弧或完整的圆,主要应用于外部和内部半径(过渡和局部半径)、圆柱型腔、圆球或圆锥、放射状凹槽、凹槽、圆弧拐角、螺旋切削甚至大的平底沉头孔等操作中。如果程序给出了必要的信息,数控单元可以以较高精确度插补所定义的圆弧。
G03是数控加工技术指令中的圆弧插补指令(逆时针旋转)。
八、什么叫指令?
指示是命令旧时公文的一种,是上级对下级呈请的批示。另有解释,告诉计算机从事某一特殊运算的代码。如:数据传送指令、算术运算指令、位运算指令、程序流程控制指令、串操作指令、处理器控制指令。
程序是一组计算机能识别和执行的指令,运行于电子计算机上,满足人们某种需求的信息化工具。以某些程序设计语言编写,运行于某种目标结构体系上。为了使计算机程序得以运行,计算机需要加载代码,同时也要加载数据。
从计算机的底层来说,这是由高级语言代码转译成机器语言而被CPU所理解,进行加载。
如果在一个符合大多数的计算机上,操作系统例如Windows、Linux等,加载并执行很多的程序,在这种情况下,每一个程序是一个单独的映射,并不是计算机上的所有可执行程序。
它是指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列,或者可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。
同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。
九、什么叫5g手机
随着科技的不断发展,人们对于手机的需求也越来越高。近年来,5G手机成为了市场上的热点话题之一。那么,什么叫5G手机?对于普通消费者来说,5G手机并不是陌生的名词。它代表着第五代移动通信技术,是目前手机通信领域的最新进展。
5G手机的特点
什么叫5G手机,其最重要的特点就是速度。相比于4G手机,5G手机的网络速度将会快上许多倍。这意味着用户在下载大型文件、观看高清视频、玩在线游戏等方面将会得到更好的体验。此外,5G手机还拥有更低的延迟和更高的网络容量,可以支持更多设备同时连接。
5G手机的优势
5G手机的推出不仅仅是为了提升网络速度,更重要的是为用户创造更多可能性。在未来,随着5G网络的普及,人们将能够体验到更多基于5G技术的应用,如增强现实、虚拟现实、自动驾驶等。这将极大地改变人们的生活方式和工作方式。
5G手机的挑战
然而,什么叫5G手机,除了优势之外,也存在一些挑战。首先是网络覆盖的问题。5G网络的建设需要大量的基站和设备投入,目前在一些地区仍存在覆盖不足的情况。其次是设备成本的问题。由于5G技术的先进性,导致5G手机相对于4G手机更加昂贵,这也是一些消费者望而却步的原因。
5G手机的未来
虽然目前还有一些问题亟待解决,但是5G手机的未来可期。随着5G技术的逐步成熟和普及,相信5G手机将会逐渐走进千家万户,成为人们生活中不可或缺的一部分。
十、数控编程G指令大全-完整详解数控编程G指令
什么是数控编程G指令?
数控编程G指令是在数控加工中用来控制机床运动的命令,它能够实现复杂零件的高精度加工。通过合理使用G指令,操作人员能够灵活控制机床的加工路径、进给速度、加工方式等参数,实现各种复杂形状的加工。
为什么要学习数控编程G指令?
数控编程G指令是数控加工的核心技术之一,掌握了G指令的含义和使用方法,可以提高加工效率、降低成本,并且能够进行更加精准和复杂的加工。同时,了解常用的G指令参数和对应的功能,可以对数控机床进行更加灵活的控制,适应各种不同的加工需求。
G指令常见分类
根据功能的不同,G指令可以分为以下几类:
- G0-G3:快速移动指令,用于控制机床在空转过程中的快速移动,通常用于定位和换刀等操作。
- G4:停留指令,用于使机床在指定位置停留一段时间,通常用于控制加工间歇。
- G17-G19:平面选择指令,用于选择机床工作坐标系中的平面。
- G28-G30:回零指令,用于使机床回到原点位置。
- G90-G91:进给模式切换指令,用于切换机床的进给模式,分别为绝对进给和增量进给。
- G94-G95:进给速度单位切换指令,用于切换机床进给速度的单位,分别为分钟进给和长度进给。
- G98-G99:返回起点指令,用于控制机床在加工完成后回到起点位置。
如何学习数控编程G指令?
学习数控编程G指令,首先要了解各种G指令的功能和对应的参数,理解其工作原理。其次,需要进行大量的实践和练习,通过编写实际的数控加工程序,熟悉不同指令的使用方法和注意事项。此外,还可以参考相关的书籍、教程和培训课程,结合实际的加工需求,不断提升自己的编程技能。
小结
数控编程G指令是数控加工的核心技术之一,掌握了G指令的使用方法,可以提高加工效率、降低成本,并且能够进行更加精准和复杂的加工。通过学习各种G指令的功能和参数,进行实践和练习,不断提升编程技能,相信您会在数控编程领域取得更大的成就。
感谢您阅读本文,希望通过此篇文章对数控编程G指令有更深入和全面的了解,为您在数控编程领域的学习和实践提供帮助。