宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近。假设是个光洁度要求很高的工件,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,把椭圆公式输入到系统中,然后给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削, 其实宏在程序中主要起到的是运算作用。
宏大多数情况下分为A类宏和B类宏。A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广。
数控系统为用户配备了强有力的类似于高级语言的宏程序功能,用户可以使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,除开这点,宏程序还提供了循环语句、分支语句和子程序调用语句,利于编制各自不同的复杂的零件加工程序,减少乃至免除手工编程时进行麻烦的数值计算,还有精简程序量。
宏程序指令合适抛物线、椭圆、双曲线等没有插补指令的曲线编程;合适图形一样,只是尺寸不一样的系列零件的编程;合适工艺路径一样,只是位置参数不一样的系列零件的编程。很大地简化编程;扩展应用范围。
实际上说起来宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,假设是个光洁度要求很高的工件,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削, 其实宏在程序中主要起到的是运算作用。.宏大多数情况下分为A类宏和B类宏。A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广。
宏程序的编制是一种变量编程方法,例如一条直线,常见编程仅需将直线上的各点坐标输入CNC设备,但宏程序是将描述直线的方程式经人脑翻译成CNC可接受的程序语句,然后通过CNC显示屏或其与电脑连线输入设备中,大多数情况下不需要更改参数。但有一点,要熟练应用宏程序,一定要对计算机语言编程熟悉,不然有大部分功能没办法应用,一句话,在数控设备使用说明书中有具体描述与解释,我也是从这个方向学会的。
各位考生都在问宏程序~实际上说起来宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,假设是个光洁度要求很高的工件,,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削,其实宏在程序中主要起到的是运算作用..宏大多数情况下分为A类宏和B类宏.A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是
以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广.因为目前B类宏程序的非常多使
用不少书都进行了讲解这里我就不可以再重复了,但是在一部分老系统中,例如法兰克OTD系统中因为它的MDI键盘上没有公式符号,连简单的等于号都没有,针对这个问题假设应用B类宏程序,就只可以在计算机上编好再通过RSN-32接口传输的数控系统中,可是假设我们没有PC机和RSN-32电缆,咋办,应该如何处理呢,既然如此那,唯有通过A类宏程序来进行宏程序编制了,下面我讲解一下A类宏的引用;
A类宏是用G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx或G65 Hxx P#xx Qxx Rxx格式输入的xx的意思就是数值,是以um级的量输入的,例如你输入100那就是0.1MM~~~~~.#xx就是变量号,有关变量号是什么意思再不清楚的话我也就没治了,不过还是教一下吧,变量号就是把数值代入到一个固定的地点位置中,固定的地点位置就是变量,大多数情况下OTD系统中有#0~~~#100~#149~~~#500~#531关闭电源时变量#100~#149被初始化成“空”,而变量#500~#531保持数据.我们假设说#100=30既然如此那,目前#100地点位置内的数据就是30了,就是这么简单.好目前我来说一下H代码,各位考生可以看到A类宏的标准格式中#xx和xx都是数值,而G65表示使用A类宏,既然如此那,这个H就是要表示各个数值和变量号内的数值或者各个变量号内的数值与其他变量号内的数值当中要进行一个什么运算,基本上你了解了H代码A类宏程序你基本完全就能够应用了,好,目前说一下H代码的各个含义:
以下都以#100和#101和#102,及数值10和20做作为例子子,应用时别把他们当格式就行,
基本指令:
H01赋值;格式:G65H01P#101Q#102:把#102内的数值赋予到#101中
G65H01P#101Q#10:把10赋予到#101中
H02加指令;格式G65 H02 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值加上#103的数值赋予#101
G65 H02 P#101 Q#102 R10
G65 H02 P#101 Q10 R#103
G65 H02 P#101 Q10 R20
上面4个都是加指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值加上R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中.
H03减指令;格式G65 H03 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值减去#103的数值赋予#101
G65 H03 P#101 Q#102 R10
G65 H03 P#101 Q10 R#103
G65 H03 P#101 Q20 R10
上面4个都是减指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值减去R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中.
H04乘指令;格式G65 H04 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值乘上#103的数值赋予#101
G65 H04 P#101 Q#102 R10
G65 H04 P#101 Q10 R#103
G65 H04 P#101 Q20 R10
上面4个都是乘指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值乘上R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中.
H05除指令;格式G65 H05P#101 Q#102 R#103,把#102的数值除以#103的数值赋予#101
G65 H05 P#101 Q#102 R10
G65 H05 P#101 Q10 R#103
G65 H05 P#101 Q20 R10
上面4个都是除指令格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值除以R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中.(余数不存,除数假设为0,出现112报警)
三角函数指令:
H31 SIN正玄函数指令:格式G65 H31 P#101 Q#102 R#103;含义Q后面的#102是三角形的斜边R后面的#103内存的是的视角.结果是#101=#102*SIN#103,其实就是常说的说可以直接用这个得出三角形的另
一条边长.和之前的指令一样Q和R后面也可直接写数值.
H32 COS余玄函数指令:格式G65 H32 #101 Q#102 R#103;含义Q后面的#102是三角形的斜边
R后面的#103内存的是的视角.结果是#101=#102*COS#103,其实就是常说的说可以直接用这个得出三角形的
另一条边长.和之前的指令一样Q和R后面也可直接写数值.
H33和H34本来肯定是TAN 和ATAN的可是经过我使用得数依然不会准确,期望有清楚的人可以告诉我是为什么?
开平方根指令:
H21;格式G65 H21 P#101 Q#102 ;意思是把#102内的数值开了平方根然后存到#101中(这个指令是很重要的假设在车椭圆时没有开平方跟的指令是没可能用宏做到的.
无条件转移指令:
H80;格式:G65 H80 P10 ;直接跳到第10程序段
有条件转移指令:
H81 H82 H83 H84 H85 H86 ,分别是等于就转的H81;不等于就转的H82;小于就转的H83;大于就转的H84;小于等于就转的H85;大于等于就转的H86;
格式:G65 H8x P10 Q#101 R#102;将#101内的数值和#102内的数值相比较,按上面的H8x的码带进H8x中去,假设条件满足就跳到第10程序段,假设不满足就继续执行下面的程序段.
用 户 宏 程 序
能完成某一功能的一系列指令像子程序那样存入存储器,用一个总指令来它们,使耗费时长只要能给出这个总指令就可以执行其功能。
l 所存入的这一系列指令-用户宏程序
l 调用宏程序的指令--宏指令
l 特点:使用变量
一. 变量的表示和使用
(一) 变量表示
#I(I=1,2,3,…)或#[<式子>]
例子:#5,#109,#501,#[#1+#2-12]
(二) 变量的使用
1. 地点位置字后面指定变量号或公式
格式: <地点位置字>#I
<地点位置字>-#I
<地点位置字>[<式子>]
例子:F#103,设#103=15 则为F15
Z-#110,设#110=250 则为Z-250
X[#24+#18*COS[#1]]
2. 变量号可用变量代替
例子:#[#30],设#30=3 则为#3
3. 变量不可以使用地点位置O,N,I
例子:下述方式下允许
O#1;
I#2 6.00×100.0;
N#3 Z200.0;
4. 变量号所对应的变量,对每个地点位置来说,都拥有详细数值范围
例子:#30=1100时,则M#30是不允许的
5. #0为空变量,没有定义变量值的变量也是空变量
6. 变量值定义:
程序定义时可省略小数点,例子:#123=149
MDI键盘输一. 变量的种类
1. 局部变量#1~#33
一个在宏程序中局部使用的变量
例子: A宏程序 B宏程序
… …
#10=20 X#10 不表示X20
… …
断电后清空,调用宏程序时代入变量值
2. 公共变量#100~#149,#500~#531
各用户宏程序内公用的变量
例子:上例中#10改用#100时,B宏程序中的
X#100表示X20
#100~#149 断电后清空
#500~#531保持型变量(断电后不丢失)
3. 系统变量
固定用途的变量,其值主要还是看系统的状态
例子:#2023值为1号刀补X轴补偿值
#5221值为X轴G54工件原点偏置值
入时一定要输入小数点,小数点省略时单位为μm
一. 运算指令
运算式的右边可以是常数、变量、函数、式子
式中#j,#k也可以为常量
式子右边为变量号、运算式
1. 定义
#I=#j
2. 算术运算
#I=#j+#k
#I=#j-#k
#I=#j*#k
#I=#j/#k
3. 逻辑运算
#I=#JOK#k
#I=#JXOK#k
#I=#JAND#k
4. 函数
#I=SIN[#j] 正弦
#I=COS[#j] 余弦
#I=TAN[#j] 正切
#I=ATAN[#j] 反正切
#I=SQRT[#j] 平方根
#I=ABS[#j] 绝对值
#I=ROUND[#j] 四舍五入化整
#I=FIX[#j] 下取整
#I=FUP[#j] 上取整
#I=BIN[#j] BCD→BIN(二进制)
#I=BCN[#j] BIN→BCD
1. 说明
1) 的视角单位为度
例子:90度30分为90.5度
2) ATAN函数后的两个边长要用“1”隔开
例子:#1=ATAN[1]/[-1]时,#1为了35.0
3) ROUND用于语句中的地点位置,按各地点位置的小设定单位进行四舍五入
例子:设#1=1.2345,#2=2.3456,设定单位1μm
G91 X-#1;X-1.235
X-#2 F300;X-2.346
X[#1+#2];X3.580
未返回原处,应改成
X[ROUND[#1]+ROUND[#2]];
4) 取整后的绝对值比原值大为上取整,反之为下取整
例子:设#1=1.2,#2=-1.2时
若#3=FUP[#1]时,则#3=2.0
若#3=FIX[#1]时,则#3=1.0
若#3=FUP[#2]时,则#3=-2.0
若#3=FIX[#2]时,则#3=-1.0
5) 指令函数时,可只写开头2个字母
例子:ROUND→RO
FIX→FI
6) 优先级
函数→乘除(*,1,AND)→加减(+,-,OR,XOR)
例子:#1=#2+#3*SIN[#4];
7) 括号为中括号,多5重,园括号用于注释语句
例子:#1=SIN[[[#2+#3]*#4+#5]*#6];(3重)
一. 转移与循环指令
1.无条件的转移
格式: GOTO 1;
GOTO #10;
2.条件转移
格式: IF[<条件式>] GOTO n
条件式:
#j EQ#k 表示=
#j NE#k 表示≠
#j GT#k 表示>
#j LT#k 表示<
#j GE#k 表示≥
#j LE#k 表示≤
例子: IF[#1 GT 10] GOTO 100;
…
N100 G00 691 X10;
例子:求1到10之和
O9500;
#1=0
#2=1
N1 IF [#2 GT10] GOTO 2
#1=#1+#2;
#2=#2+1;
GOTO 1
N2 M301.循环
格式:WHILE[<条件式>]DO m;(m=1,2,3)
…
…
…
ENDm
说明:1.条件满足时,执行DOm到ENDm,则从DOm的程序段
没有满足时,执行DOm到ENDm的程序段
2.省略WHILE语句唯有DOm…ENDm,则从DOm到ENDm当中形成死循环
3.嵌套
4.EQ NE时,空和“0”不一样
其他条件下,空和“0”一样
例子:求1到10之和
O0001;
#1=0;
#2=1;
WHILE [#2LE10] DO1;
#1=#1+#2;
#2=#2+#1;
END1;
M30; 这是简单的抛物线程序! G99
S800M3
T0101
G0 X30. .Z10.
#1=0
N10 #2=SQRT[2*#1]
G1X[2*#2]Z-#1F0.05
#1=#1+0.1
IF [#1 LE 50] GOTO 10
G0X30
Z100
M5
M30
镗直径20孔1 数控车床宏程序是运行在数控车床上的程序,可以完成一系列特定的加工动作,达到复杂零件的加工。2 宏程序主要是由一部分基本指令组成的,涵盖运动指令、逻辑指令、算术指令等,可以通过编写不一样的指令组合,达到不一样的加工需求。3 宏程序的编写需具备一定的数控加工知识和编程能力,也需按照详细的加工任务进行调整和优化,因为这个原因需平时日常多累积经验和掌握并熟悉有关技能。
数控车床宏程序是指在数控车床中编写的一段程序,由多个简单的指令组合而成的一种复杂的程序。它包含了机床的加工参数、加工工艺还有加工路径等信息,通过它可以达到复杂的零部件的自动化加工。宏程序由一系列固定格式的代码组成,这当中涵盖注释行、初始化行、加工行和结束行等。在加工行中,可以使用各自不同的加工指令,如加工速度、进给量、进给速度等。宏程序适用于批量生产和多品种小批量生产,大大提升了生产效率和产品质量。
回答请看下方具体内容:数控车床宏程序是一种用来控制数控车床的程序,它是由一系列指令和参数组成的程序,在数控系统中被指定并存储在计算机中。
宏程序可以执行各自不同的加工操作,如车削、钻孔、铣削、攻丝等,可以按照不一样的工件要求进行调整和更改。使用宏程序可以提升加工效率和精度,减少人为误差,达到自动化加工。
定义:能完成某一功能的一系列指令像子程序那样存入存储器,用一个总指令来它们,使耗费时长只要能给出这个总指令就可以执行其功能。实际上说起来宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,假设是个光洁度要求很高的工件,,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削, 其实宏在程序中主要起到的是运算作用..宏大多数情况下分为A类宏和B类宏.A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广.
一个正弦一个余弦;
#1=长;
#2=短;
#3=0;
WHILE[#3NE360]DO1;
#3=#3+1;
#4=COS(#3)*#1;
#5=SIN(#3)*#2;
G1X#4Y#5F;
END1;
这是一个正椭圆假设是个斜椭圆,还需要多两个变量
宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,假设是个光洁度要求很高的工件,,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削,其实宏在程序中主要起到的是运算作用..宏大多数情况下分为A类宏和B类宏
宏程序编椭圆的主要思想是,在一定间距内,通过计算出每个点的相对坐标(其实就是常说的对比中心的位置),然后依次将每个点的坐标放入刀具空间,每放一点,就间隔一段距离,后形成一个完整的椭圆形式。比如下面的宏程序:
O0001 (定义程序)
N10 G90 G00 X0 Y0 Z0 (定义工具坐标系)
N20 G00 X150 Y150 Z0 (定义圆心坐标)
N30 F500 (定义切割速度)
(以上已对工具和切割参数进行定义)
N40 FOR A=45 TO 315 STEP 3 (调整的视角1)
N50 P=A*PI/180 (弧度转的视角)
N60 X=120*COS(P)+150 (计算X坐标)
N70 Y=120*SIN(P)+150 (计算Y坐标)
N80 G01 X[#5060] Y[#5070] Z0 (移动到X、Y的位置)
N
给你一个实例,你可以看看,直接套用完全就能够了:
椭圆程序实例
G90 G54;(绝对,偏移坐标系)
S900 M3;
#1=60;(定义Z轴开始位置,坐标中心建立在椭圆中心)
#2=100;(定义椭圆长半轴)
#3=40;(定义椭圆短半轴)
N60 G00 X[#3+1] Z[#1+1];(迅速移动至车削开始位置)
N70 #4=#3*SQRT[1-[#1*#1]/[#2*#2]];(计算短半X轴变量数值)
N80 G01 X[2*#4] Z[#1] F0.1;(椭圆插补)
N90 #1=#1-0.5;(Z轴步距,每一次0.5mm)
N100 IF[#1GE0] GOTO 70;(椭圆插补条件判断)。
宏就是用公式来加工零件的,例如说椭圆,假设没有宏,要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近。假设是个光洁度要求很高的工件,既然如此那,需计算不少的点,可是应用了宏后,把椭圆公式输入到系统中,然后给出Z坐标还每一次加10um既然如此那,宏就可以自动算出X坐标还进行切削, 其实宏在程序中主要起到的是运算作用。
宏大多数情况下分为A类宏和B类宏。A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广。
数控系统为用户配备了强有力的类似于高级语言的宏程序功能,用户可以使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,除开这点,宏程序还提供了循环语句、分支语句和子程序调用语句,利于编制各自不同的复杂的零件加工程序,减少乃至免除手工编程时进行麻烦的数值计算,还有精简程序量。
宏程序指令合适抛物线、椭圆、双曲线等没有插补指令的曲线编程;合适图形一样,只是尺寸不一样的系列零件的编程;合适工艺路径一样,只是位置参数不一样的系列零件的编程。很大地简化编程;扩展应用范围。
以上就是本文加工中心宏程序指令,宏程式构成条件是什么的全部内容
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