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数控车床,左边图车成右边图用g72怎么编程?

一、数控车床,左边图车成右边图用g72怎么编程?

将工件坐标系原点设置在工件右端面旋转中心,

使用FANUC系统,数控程序如下:

M03 S1000 T0101

G0 X156.0 Z1.0

G72 W2.0 R1.0

G72 P10 Q20 U0.5 W0.1 F0.2

N10 G0 Z-13.0

G1 X110.0 F0.1

Z-3.0

X80.0

Z0

X-0.2

N20 Z1.0

G70 P10 Q20

G0 X100.0 Z100.0

M30

切断程序略,这样有利于测量和保证尺寸,

切断程序请自行编辑,或手动切断。

二、数控车床编程g72的格式?

数控车床编程g72格式如下

径向粗车循环G72

代码格式:

G72 W(每次车深) R(退刀量) F(车削速度) S(转速) T(刀位及刀补)

G72 P(执行的程序段首) Q(执行的程序段末段) U(X轴留给精车的余量) W(Z轴留给精车的余量)

三、新代数控车床G72怎么编程?

G72编程步骤:

1、输入编程指令G72,指定精度模式,精度模式可以是G72.1(普通精度模式)或G72.2(高精度模式)。

2、输入编程指令G73,指定加工方式,加工方式可以是G73.1(普通加工方式)或G73.2(高精度加工方式)。

3、输入编程指令G74,指定切削深度,切削深度可以是G74.1(普通切削深度)或G74.2(高精度切削深度)。

4、输入编程指令G75,指定切削宽度,切削宽度可以是G75.1(普通切削宽度)或G75.2(高精度切削宽度)。

5、输入编程指令G76,指定切削速度,切削速度可以是G76.1(普通切削速度)或G76.2(高精度切削速度)。

6、输入编程指令G77,指定切削方向,切削方向可以是G77.1(普通切削方向)或G77.2(高精度切削方向)。

7、输入编程指令G78,指定切削角度,切削角度可以是G78.1(普通切削角度)或G78.2(高精度切削角度)。

8、输入编程指令G79,指定切削模式,切削模式可以是G79.1(普通切削模式)或G79.2(高精度切削模式)。

9、输入编程指令G80,指定切削参数,切削参数可以是G80.1(普通切削参数)或G80.2(高精度切削参数)。

10、输入编程指令G81,指定切削速度和深度,切削速度和深度

四、数控车床g72端面循环编程实例?

下面是一个 G72 端面循环的简单编程实例:

首先,需要设置以下参数:

- 操作方式:G72(端面循环)

- 起点坐标:X 坐标、Z 坐标

- 终点坐标:X 坐标、Z 坐标

- 周径 R:角度 A

然后,编写程序:

```

O0001(主程序号)

G90 G54 G96 S500 M04 T010

M08

M03 S400

G00 X20. Z5. T010

G72 P100 Q200 R10.

M30

```

解释:

- 在程序的开头,设置使用 G72 端面循环、绝对坐标、恒定切削速度,以及主轴转速为 500 rpm,使用 10 号工具。

- 程序第 4 行,左边为操作坐标,即 X 坐标为 20,Z 坐标为 5,右边为选用 10 号刀具。

- 程序第 5 行,选用 G72 操作,在此之前必须把当之坐标复位则可以使下一个坐标对应第一刀切削位置。

- 程序第 6 行,设置偏置参数,起点为 P100(可想象成是 Y 轴坐标),结束点为 Q200,周径为 R10。

- 程序第 7 行,程序末尾,停止主轴旋转,主程序结束。

这个程序将执行如下运动:

- 以 X=20,Z=5 为起点;

- 顺时针转动到 R=10(角度设为 A) 处,依次以步进式进行加工;

- 直到终点 Q200,回到起点 P100。

需要注意的是,该程序仅为示例,并未考虑真实的机械硬件限制和设备差异。也建议在实际使用前,先进行代码仿真,确保程序正确运行。

五、全面解析数控车床G72编程:步骤、技巧与实例

在现代制造业中,数控车床的技术应用越来越广泛,其中G72编程作为一种重要的加工指令,对提高加工效率和精度具有重要意义。本文将详细讲解数控车床G72编程的概念、具体步骤、实用技巧及应用实例,旨在为从业人员提供必要的参考和指导。

G72编程基础概述

数控车床的编程语言采用的是G代码,也称为几何代码。G72是一个用于车削加工的重要指令,主要用于部分车削的重复循环加工。其主要功能是为复杂的车削操作提供简化的编程方式。

通过G72指令,操作员可以一次性设置多个加工参数,从而显著提高编程的效率和加工的稳定性。具体来说,G72通常用于实现如下功能:

  • 简单的连续车削加工
  • 支持多种刀具路径选择
  • 实现工件的粗加工

G72编程的主要特点

G72编程的特点主要体现在以下几个方面:

  • 效率高:通过使用循环指令,减少了编写程序的时间和操作的复杂性。
  • 灵活性强:可以适应多种不同类型的工件,加工过程中可通过参数配置调整刀具路径。
  • 易于维护:在编程时由于使用循环结构,代码的可读性和可维护性相对较高。

G72编程步骤详解

编写G72程序通常包括以下几个步骤:

  • 选择刀具和参数设置:根据要加工的工件选择合适的刀具,并设置切削参数。
  • 编写主程序:书写基本的数控程序框架,包括G头指令、坐标位置和切削速度等。
  • 插入G72指令:在主程序中添加G72指令,并设置好相关的参数,如X、Z坐标,R的值等。
  • 输入结束指令:编写程序末尾结束指令,确保程序能正确执行结束。

G72编程的实例分析

以下是一个简单的G72编程实例,以便更容易理解其具体应用:

N1 G21 ; 设置单位为毫米
N2 G90 ; 绝对坐标
N3 T1 M6 ; 选择刀具1并换刀
N4 S1200 M3 ; 设置主轴转速1200并启动
N5 G72 P10 Q20 R2 ; 进行G72循环,P为开始行号,Q为结束行号,R为圆弧半径
N6 G0 X0 Z0 ; 快速移至安全位置
N7 M30 ; 程序结束
  

在这个实例中,指令G72用来定义一个简单的切削循环,从N10到N20行之间的操作都被包含进这个循环中,实现了自动化的加工过程。

实用技巧和注意事项

在进行G72编程时,操作员需要注意几个实用的技巧与事项:

  • 对刀准确:确保刀具的对刀方式正确,以免影响加工精度。
  • 参数测试:编写完程序后,应进行参数测试,确保每个设置都在合理范围内。
  • 定期更新程序:根据加工需求的变化,及时更新G72程序,以保持最佳的加工效果。

结论

总之,G72编程是数控车床操作中不可或缺的一部分,通过合理的使用,可以有效提高加工的效率和精度。希望本文提供的信息和实例能够帮助您更好地掌握G72编程技巧,提升您在数控加工过程中的操作水平。

感谢您阅读完这篇文章!通过本文的学习,您应该能够理解G72编程的基本原理、步骤以及注意事项,从而在实际操作中更加得心应手。

六、数控车床g72内孔循环编程实例?

您好,以下是一个数控车床G72内孔循环编程实例:

1. 首先,确定加工的零件尺寸和加工条件,包括切削刀具、切削速度、进给速度和切削深度等参数。

2. 设置数控车床的坐标系和工件坐标系,确定加工的起点和终点。

3. 编写G代码,启动G72内孔循环加工模式。在G72指令后跟上加工循环的参数,包括孔的直径、孔的深度、每次进给的深度和每次进给的长度等参数。

4. 在G72指令后跟上M指令,启动主轴和进给轴的运动。

5. 在循环中,设置切削刀具的切削深度和进给速度,控制切削过程。当每次进给达到设定值后,自动返回起点继续下一次循环。

6. 在加工结束后,使用M30指令停止主轴和进给轴的运动,并清除循环加工模式。

下面是一个简单的G72内孔循环编程实例:

N10 G90 G54 G00 X0 Z0

N20 T01 M06

N30 G96 S1000 M03

N40 G00 X30 Z5

N50 G72 P100 Q150 U1 W0.5 F0.1

N60 G00 Z10

N70 G00 X0

N80 M30

解释:

N10:设置坐标系和起点。

N20:选择刀具。

N30:启动主轴和进给轴。

N40:设置循环加工参数,包括孔的直径(P100)、孔的深度(Q150)、每次进给的深度(U1)和每次进给的长度(W0.5),以及进给速度(F0.1)。

N50:开始循环加工,从起点开始,每次进给0.5mm,深度为1mm,直到孔底深度为150mm。

N60:回到初始位置。

N70:回到起点。

N80:停止加工并清除循环加工模式。

需要注意的是,以上仅是一个简单的例子,实际的编程需要根据具体的加工条件和零件尺寸进行调整。同时,也需要根据数控车床的操作手册和编程手册进行学习和实践。

七、数控车床g72循环切槽怎么编程?

G72分层切槽循环可以通过以下步骤进行编程

1.设置起始点和终止点坐标

2.设置每层的深度及每层的切割量

3.编写循环程序,控制每次切割后的下一次切割深度和位置

4.设置切割刀具和切割速度等参数

5.进行加工前的预热、冷却等处理。G72循环可以实现高效、精确的分层切槽,但需要根据具体工件要求编写相应的程序。

八、广数980车床g72循环编程?

例如M3s500,G0x50z5,G72R1G72p10Q20,G1z-5F100,G1x0F100,M5,G0x50Z100,M30

九、数控车床G72车内孔怎么编程?

数控车床使用G72编程指令来控制刀具沿着车床主轴旋转一周,并沿着工件的圆周切削一个孔。以下是使用G72指令编写车内孔编程的基本步骤:

1. 准备工件:使用数控车床加工前,需要将工件放置在机床工作台上,并确保工件正确安装。

2. 设置工件坐标系:使用数控车床的原点和工件坐标系设置指令G92,将工件坐标系设置为工件原点,并在工件表面上指定一个原点坐标。

3. 定义刀具路径:使用G72指令中的G代码,将刀具路径定义到工件表面上。G代码中的参数包括刀具半径、刀具长度、切削速度等。

4. 编写加工指令:使用G72指令中的S代码和N代码,将加工指令编写到数控车床中。S代码表示沿着工件的圆周切削,N代码表示停止。

5. 完成编程:在数控车床中完成加工指令的编写,并等待刀具切削完成。

需要注意的是,G72指令中的参数需要根据具体情况而定,应根据工件的形状、尺寸和刀具半径等参数进行适当调整,以确保刀具能够准确地沿着工件圆周切削。

十、车床编程字母代码大全:一图读懂车床编程字母代码

车床编程字母代码大全:一图读懂车床编程字母代码

在车床加工行业中,车床编程字母代码扮演了重要的角色。对于从事车床操作和编程的人员来说,了解这些字母代码的含义和作用至关重要。本文将为您详细介绍车床编程字母代码的大全,并通过图解的方式帮助您更好地理解和掌握。

字母代码简介

车床编程字母代码是用来描述车床加工过程中各种运动和功能的代码。字母代码中的每个字母都有特定的含义,代表了不同的操作和参数。车床编程字母代码通常以英文字母表示,如X、Z、C等,不同的代码组合可以完成各种复杂的运动和加工。下面,我们将逐一介绍常见的车床编程字母代码和它们的含义。

常用字母代码和功能

  • X、Z轴: X轴代表车刀在工件水平移动时的位置,Z轴代表车刀在工件轴向移动时的位置。
  • C轴: C轴用于旋转工件,使其在加工过程中可以进行旋转加工。
  • F轴: F轴用于控制进给速度,即车刀在加工过程中的移动速度。
  • G代码: G代码是车床编程中用来控制运动方式和功能的代码。如G00代表快速定位,G01代表线性插补。
  • M代码: M代码是用来控制辅助功能的代码,如启动或停止冷却液,控制主轴的开启或关闭。
  • T代码: T代码用于选择工具,根据需要选择合适的工具进行加工。

图解车床编程字母代码

为了更好地理解和掌握车床编程字母代码,下面的图解将帮助您一目了然地了解每个代码的含义和作用。

总结

通过本文的介绍,相信您已经对车床编程字母代码有了更深入的了解和认识。掌握这些代码的含义和作用,将有助于提高车床操作和编程的效率。希望本文的内容能为您带来帮助,感谢您的阅读!