主页 > 车床百科 > 数控车床编程代码?该怎样入门?

数控车床编程代码?该怎样入门?

一、数控车床编程代码?该怎样入门?

主要代码如下:

1.M03主轴正转;

2.M03S1000主轴以每分钟1000的速度正转;

3.M04主轴逆转;

4.M05主轴停止;

5.M11M15主轴切削液停;

6.M25托盘上升;

7.M85工件计数器加一个;

8.M19主轴定位;

9.M99循环所以程式;

10.G代码;

11.G00快速定位;

12.G01主轴直线切削;

13.G02主轴顺时针圆壶切削;

14.G03主轴逆时针圆壶切削;

15.G28U0W0;U轴和W轴复归;

16.G41刀尖左侧半径补偿;

17.G42刀尖右侧半径补偿;

18.G97以转速进给;

19.G98以时间进给;

20.G73循环。

拓展回答:

数控车怎么编写程序:

1.针对性的学习,学哪个系统,就去记哪个系统的G、M代码,这很重要;

2.记熟了这些代码,并知道什么时候采用什么代码,就可以试着编写些简单的零件程序,增加熟练程度;

3.方便的东西懂得了多了,可以试着加工一些简单的零件,这样一来,理论实际相结合,很轻松的就学好数控了。

二、数控车床编程入门?

数控车床初学者入门;

一、学习编程。学习数控车床首先就是编程,要学会自己去编程,如果没有普通车床基础的话,那么就要买一些相关数控车床的书去看一看。

二、熟悉指令。看过书以后呢,会了解的多一些,多多看一下例题,我们更要去熟悉一下我们常用的一些指令如:G01、G02、G03、G90、G71、G72、G73。

三、编程代码入门教学?

1.结构设计:也就是对程序的整体框架进行设计,设计出我们需要使用的模块等等,并画出流程图。

2.用户界面设计:在此,我们要设计出用于与用户交互的输入输出界面。

3.代码设计:在这个步骤中,我们要进行代码的编写。

4.调试:对程序中正在发生或可能发生的各种错误进行处理。

5.维护:通俗地说,维护就是对程序进行升级,对原有错误进行修改。 对于以上几个步骤,我想大多数人会认为代码设计最为重要,但如果程序的结构尚未清楚,我们在编写代码的时候就会发生混乱,一个程序性能的好坏,主要还是取决于它的结构是否合理。

四、数控车床编程代码?

G代码分组功能

*G0001定位(快速移动)

*G0101直线插补(进给速度)

G0201顺时针圆弧插补

G0301逆时针圆弧插补

G0400暂停,精确停止

G0900精确停止

*G1702选择XY平面

G1802选择ZX平面

G1902选择YZ平面

G2700返回并检查参考点

G2800返回参考点

G2900从参考点返回

G3000返回第二参考点

*G4007取消刀具半径补偿

G4107左侧刀具半径补偿

G4207右侧刀具半径补偿

G4308刀具长度补偿+

G4408刀具长度补偿-

*G4908取消刀具长度补偿

G5200设置局部坐标系

G5300选择机床坐标系

*G5414选用1号工件坐标系

G5514选用2号工件坐标系

G5614选用3号工件坐标系

G5714选用4号工件坐标系

G5814选用5号工件坐标系

G5914选用6号工件坐标系

G6000单一方向定位

G6115精确停止方式

*G6415切削方式

G6500宏程序调用

G6612模态宏程序调用

*G6712模态宏程序调用取消

G7309深孔钻削固定循环

G7409反螺纹攻丝固定循环

G7609精镗固定循环

*G8009取消固定循环

G8109钻削固定循环

G8209钻削固定循环

G8309深孔钻削固定循环

G8409攻丝固定循环

G8509镗削固定循环

G8609镗削固定循环

G8709反镗固定循环

G8809镗削固定循环

G8909镗削固定循环

*G9003绝对值指令方式

*G9103增量值指令方式

G9200工件零点设定

*G9810固定循环返回初始点

G9910固定循环返回R点

G代码被分为了不同的组,这是由于大多数的G代码是模态的,所谓模态G代码,是指这些G代码不只在当前的程序段中起作用,而且在以后的程序段中一直起作用,直到程序中出现另一个同组的G代码为止,同组的模态G代码控制同一个目标但起不同的作用,它们之间是不相容的。00组的G代码是非模态的,这些G代码只在它们所在的程序段中起作用。标有*号的G代码是上电时的初始状态。对于G01和G00、G90和G91上电时的初始状态由参数决定。

如果程序中出现了未列在上表中的G代码,CNC会显示10号报警。

同一程序段中可以有几个G代码出现,但当两个或两个以上的同组G代码出现时,最后出现的一个(同组的)G代码有效。

在固定循环模态下,任何一个01组的G代码都将使固定循环模态自动取消,成为G80模态。

1.3辅助功能

本机床用S代码来对主轴转速进行编程,用T代码来进行选刀编程,其它可编程辅助功能由M代码来实现,本机床可供用户使用的M代码列表如下

M代码功能

M00程序停止

M01条件程序停止

M02程序结束

M03主轴正转

M04主轴反转

M05主轴停止

M06刀具交换

M08冷却开

M09冷却关

M18主轴定向解除

M19主轴定向

M29刚性攻丝

M30程序结束并返回程序头

M98调用子程序

M99子程序结束返回/重复执行这是普通的指令编程,还有利用变量编制的程序,

统宏程序编程

一变量

普通加工程序直接用数值指定G代码和移动距离;例如,GO1和X100.0。使用用户宏程序时,数值可以直接指定或用变量指定。当用变量时,变量值可用程序或用MDI面板上的操作改变。

#1=#2+100

G01X#1F300

说明:

变量的表示

计算机允许使用变量名,用户宏程序不行。变量用变量符号(#)和后面的变量号指定。

例如:#1

表达式可以用于指定变量号。此时,表达式必须封闭在括号中。

例如:#[#1+#2-12]

变量的类型

变量根据变量号可以分成四种类型

变量号

变量类型

功能

#0

空变量

该变量总是空,没有值能赋给该变量.

#1-#33

局部变量

局部变量只能用在宏程序中存储数据,例如,运算结果.当断电时,局部变量被初始化为空.调用宏程序时,自变量对局部变量赋值,

#100-#199

#500-#999

公共变量

公共变量在不同的宏程序中的意义相同.当断电时,变量#100-#199初始化为空.变量#500-#999的数据保存,即使断电也不丢失.

#1000

系统变量

系统变量用于读和写CNC运行时各种数据的变化,例如,刀具的当前位置和补偿值.

变量值的范围

局部变量和公共变量可以有0值或下面范围中的值:

-1047到-10-29或-10-2到-1047

如果计算结果超出有效范围,则发出P/S报警NO.111.

小数点的省略

当在程序中定义变量值时,小数点可以省略。

例:当定义#1=123;变量#1的实际值是123.000。

变量的引用

为在程序中使用变量值,指定后跟变量号的地址。当用表达式指定变量时,要把表达式放在括号中。

例如:G01X[#1+#2]F#3;

被引用变量的值根据地址的最小设定单位自动地舍入。

例如:

当G00X#/;以1/1000mm的单位执行时,CNC把123456赋值给变量#1,实际指令值为G00X12346.

改变引用变量的值的符号,要把负号(-)放在#的前面。

例如:G00X-#1

当引用未定义的变量时,变量及地址都被忽略。

例如:当变量#1的值是0,并且变量#2的值是空时,G00X#1Y#2的执行结果为G00X0。

双轨迹(双轨迹控制)的公共变量

对双轨迹控制,系统为每一轨迹都提供了单独的宏变量,但是,根据参数N0.6036和6037的设定,某些公共变量可同时用于两个轨迹。

未定义的变量

当变量值未定义时,这样的变量成为空变量。变量#0总是空变量。它不能写,只能读。

引用

当引用一个未定义的变量时,地址本身也被忽略。

当#1=

当#1=0

G90X100Y#1

G90X100

G90X100Y#1

G90X100Y0

(b)运算

除了用赋值以外,其余情况下与0相同。

当#1=时

当#1=0时

#2=#1

#2=

#2=#1

#2=0

#2=#*5

#2=0

#2=#*5

#2=0

#2=#1+#1

#2=0

#2=#1+#1

#2=0

(c)条件表达式

EQ和NE中的不同于0。

当#1=时

当#1=0时

#1EQ#0成立

#1EQ#0不成立

#1NE#0成立

#1NE#0不成立

#1GE#0成立

#1GE#0不成立

#1GT#0不成立

#1GT#0不成立

限制

程序号,顺序号和任选程序段跳转号不能使用变量。

例:下面情况不能使用变量:

0#1;

/#2G00X100.0;

N#3Y200.0;

二算术和逻辑运算

下面表中列出的运算可以在变量中执行。运算符右边的表达式可包含常量和或由函数或运算符组成的变量。表达式中的变量#j和#k可以用常数赋值。左边的变量也可以用表达式赋值。

说明:

角度单位

函数SIN,COS,ASIN,ACOS,TAN和ATAN的角度单位是度。如90°30'表示为90.5度。

ARCSIN#i=ASIN[#j]

(1)取值范围如下:

当参数(NO.6004#0)NAT位设为0时,270°~90°

当参数(NO.6004#0)NAT位设为1时,-90°~90°

(2)当#j超出-1到1的范围时,发出P/S报警NO.111.

(3)常数可替代变量#j

ARCCOS#i=ACOS[#j]取值范围从180°~0°当#j超出-1到1的范围时,发出P/S报警NO.111.常数可替代变量#j

三程序举例

铣椭圆:

轨迹:

椭圆程序代码如下:

N10G54G90G0S1500M03

N12X0Y0Z20.

N14G0Z1

N16G1Z-5.F150.

N18G41D1

N20#1=0

N22#2=34

N24#3=24

N26#4=#2*COS[#1]

N28#5=#3*SIN[#1]

N30#10=#4*COS[45]-#5*SIN[45]

N32#11=#4*SIN[45]+#5*COS[45]

N34G1X#10Y#11

N36#1=#1+1

N38IF[#1LT370]GOTO26

N40G40G1X0Y0

N42G0Z100

N44M30

铣矩形槽:

铣矩形槽代码如下:

#102=0.

N3#100=0.

#101=0.

#103=200.

#104=400.

G91G28Z0.

G0G90G54X0.Y0.

G43H1Z20.

M3S2000.

N4G0X#100Y#101

G01Z#102F200.

#102=#102-2.

IF[#102EQ-50.]GOTO1

GOTO2

N2

N4X#104F500.

Y#103

X#100

Y#101

#100=#100+10.

#101=#101+10.

#103=#103-10.

#104=#104-10.

IF[#100EQ100.]GOTO3

GOTO4

N3

N1

M5

M9

G91G28Z0.

G28Y0.

M30

铣倾斜3度的面:

轨迹:

铣倾斜3度的面的代码如下:

O0001

#[#1+1*2]=1

G65P9012L1A0B0.1C4I100J3K0

M30

宏程序O9012代码如下:

G54G90G00X[#3]Y0Z100

S500M3

G01Z0F300

WHILE[#1LE10]DO1

#7=#1/TAN[#5]+#3

G1Z-#1X#7

#8=#6/2-ROUND[#6/2]

IF[#8EQ0]GOTO10

G1Y0

GOTO20

N10Y#4

N20#1=#1+#2

#6=#6+1

END1

G0

Z100

铣半球:

轨迹:

铣半球代码如下:

G90G0G54X-10.Y0M3S4500

G43Z50.H1M8

#1=0.5

WHILE[#1LE50.]DO1

#2=50.-#1

#3=SQRT[2500.-[#2*#2]]

G1Z-#1F20

X-#3F500

G2I#3

#1=#1+0.5

END1

G0Z50.M5

M30

铣喇叭:

铣喇叭代码如下:

M03S500

M06T01

#1=0

#2=0

G0Z15

X150Y0

N11

#2=30*SIN[#1]

#3=30+30*[1-COS[#1]]

G01Z-#2F40

G41X#3D01

G03I-#3

G40G01X150Y0

#1=#1+1

IF[#1LE90]GOTO11

G0Z30

M30

五、数控车床编程代码生成

数控车床编程代码生成的重要性

数控车床编程是现代制造业中不可或缺的一环,它的作用在于将设计师的创意转化为实际的产品。而数控车床编程代码的生成则是实现这一转化过程中的关键步骤。有一个高效且准确的数控车床编程代码生成工具,能够大大提高生产效率,减少错误率,使得产品质量得到更好的保障。

数控车床编程代码生成工具的功能

数控车床编程代码生成工具是一个强大而智能的软件,它能够根据设计师提供的图纸和规格要求,自动完成数控车床的编程代码生成。它的主要功能包括以下几个方面:

  • 自动解析图纸:数控车床编程代码生成工具能够快速而准确地解析设计师提供的图纸,识别出零件的形状、尺寸、几何特征等信息。
  • 智能选择切削工艺:根据图纸中的几何特征和加工要求,数控车床编程代码生成工具能够智能地选择合适的切削工艺,确保加工过程中不会产生过多的切削力和热量。
  • 自动生成刀具路径:数控车床编程代码生成工具能够根据零件的几何特征和切削工艺要求,自动生成刀具路径,确保切削过程的高效和精准。
  • 优化切削参数:数控车床编程代码生成工具能够根据材料特性和切削工艺要求,智能地优化切削参数,包括切削速度、进给速度、切削深度等,以实现最佳的切削效果。

数控车床编程代码生成工具的优势

相比传统的手动编程方法,数控车床编程代码生成工具具有诸多优势。首先,它能够减少人为因素的干扰,提高编程的准确性和稳定性;其次,它能够大大节省编程时间,提高生产效率;最重要的是,它能够根据不同的加工要求进行智能的优化和调整,获得更好的加工效果。

另外,数控车床编程代码生成工具能够与其他CAD/CAM软件进行集成,实现数据的快速传递和共享,减少了不必要的数据转换过程,提高了工作效率。同时,它还具备友好的用户界面和简单易懂的操作流程,即使对于非专业人士也能够轻松上手。

数控车床编程代码生成工具的未来发展趋势

随着制造业的不断发展和进步,数控车床编程代码生成工具也将不断提升其功能和性能。未来,数控车床编程代码生成工具将更加智能化,可以根据零件的特征和材料的不同,自动选择最佳的加工策略和刀具路径,实现真正意义上的自动化加工。

此外,数控车床编程代码生成工具还将更加注重与其他智能制造技术的融合,如人工智能、大数据分析等,以进一步提高生产效率和产品质量。

结语

总之,数控车床编程代码生成工具在现代制造业中具有重要的作用,它能够提高生产效率,减少错误率,提高产品质量。随着技术的不断发展,数控车床编程代码生成工具将变得越来越智能化和自动化,为制造业的发展带来更大的贡献。

六、数控磨床编程入门代码?

1、圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补的顺逆方向判断:沿圆弧所在平面(如XZ平面)的垂直坐标轴的负方向(-Y)看去,顺时针方向为G02,逆时针方向为G03。

 2、在车床上加工圆弧时,不仅要用G02/G03指出圆弧的顺逆时针方向,用X(U),z(W)指定圆弧的终点坐标,而且还要指定圆弧的中心位置。

 3、采用绝对值编程时,圆弧终点坐标为圆弧终点在工件坐标系中的坐标值,用X、Z表示。当采用增量值编程时,圆弧终点坐标为圆弧终点相对于圆弧起点的增量值,用U、W表示。 

4、当用半径R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个圆弧的可能性,为区别二者,规定圆心角α≤1800时,用“+R”表示,α>1800时,用“-R”表示。

 5、圆心坐标I、K为圆弧起点到圆弧中心所作矢量分别在X、Z坐标轴方向上的分矢量

七、电脑程序编程入门代码?

print("Hello, World!")

这段代码将输出一行字符串:"Hello, World!"。它是一个经典的程序,是学习编程的好地方。

如果您想学习更多关于编程的内容,我可以回答一些相关的问题,或提供一些更详细的信息和指导。

八、马扎克数控车床编程入门?

马扎克数控车床的编程入门教程;

一、学习编程。学习数控车床首先就是编程,要学会自己去编程,如果没有普通车床基础的话,那么就要买一些相关数控车床的书去看一看。

二、熟悉指令。看过书以后呢,会了解的多一些,多多看一下例题,我们更要去熟悉一下我们常用的一些指令如:G01、G02、G03、G90、G71、G72、G73。

九、数控车床手工编程入门教学?

数控车床手工编程入门的教学方法:

一、学习编程。学习数控车床首先就是编程,要学会自己去编程,如果没有普通车床基础的话,那么就要买一些相关数控车床的书去看一看。

二、熟悉指令。看过书以后呢,会了解的多一些,多多看一下例题,我们更要去熟悉一下我们常用的一些指令如:G01、G02、G03、G90、G71、G72、G73。

十、广州数控车床编程入门自学?

1、首先,要充分了解数控车床的构造和加工原理,掌握编程要求;

2、然后,要学习计算机的基本知识和数控车床的操作技术,认真学习数控编程相关的理论知识;

3、接着,根据数控车床编程的要求,进行试刀加工,当加工结果符合要求时,即可完成编程;

4、最后,要不断熟练操作,完善编程细节,熟练掌握数控车床编程技术。