数控车床螺纹切削循环G92(FANUC-6T)
发布日期:2011-05-21 兰生客服中心 浏览:5926
1、G92指令格式:
螺纹切削循环G92为简单螺纹循环,该指令可切削锥螺纹和圆柱螺纹,其循环路线与前述的单一形状固定循环基本相同,只是F后边的进给量改为螺距值即可,其指令格式为:
G92 X(U)—Z(W)—I—F—
图4—40a所示为圆锥螺纹循环,图b所示为圆柱螺纹循环。刀具从循环点开始,按A、B、C、D进行自动循环,最后又回到循环起点A。图中虚线表示按R快速移动,实线表示按F指定的工作进给速度移动。X、Z为螺纹终点(C点)的坐标值;U、W为螺纹终点坐标相对于螺纹起点的增量坐标,I为锥螺纹起点和终点的半径差。加工圆柱螺纹时I为零,可省略。
图4-40 螺纹循环G92
2.螺纹切削时应注意的问题
(1)螺纹牙型高度(螺纹总切深)
螺纹牙型高度是指在螺纹牙型上,牙顶到牙底之间垂直于轴线的距离。图4—41所示,它是车削时;车刀总切入深度。
图4—41 螺纹牙型高度
根据GBl92~197—81普通螺纹国家标准规定,普通螺纹的牙型理论高度H=0.866P,实际加工时,由于螺纹车刀刀尖半径的影响,螺纹的实际切深有变化。根据GBl97—81规定螺纹车刀可,在牙底最小削平高度H/8处削平或倒圆。则螺纹实际牙型高度可按下式计算:
h=H一2(H/8)=0.6495P
式中: H--螺纹原始三角形高度,H=0.866P(mm);
p--螺距(mm)。
(2)螺纹起点与螺纹终点径向尺寸的确定
螺纹加工中,径向起点(编程大径)的确定决定于螺纹大径。例如要加工M30x2—6g外螺纹,自GBl97—81知:
螺纹大径 基本偏差为ES=-0.038mm;公差为Td=0.28mm;则螺纹大径尺寸为φ30-0.318-0.038mm.所以螺纹大径应在此范围内选取,并在加工螺纹前,由外圆车削来保证。
径向终点(编程小径)的确定决定于螺纹小径。因为编程大径确定后,螺纹总切深在加工中是由编程小径(螺纹小径)来控制的。螺纹小径的确定应考虑满足螺纹中径公差要求。设牙底由单一圆弧形状构成(圆弧半径为R)则编程小径可用下式计算:
d=d-2(7/8-R-es/2+1/2*Td2/2)=d-1.75H+2R+es-Td2/2
式中 d--螺纹公称直径(mm);
H--螺纹原始三角形高度(mm);
R--牙底圆弧半径(mm),一般取R=(1/8~l/6)H;
es--螺纹中径基本偏差(mm);
Td2--螺纹中径公差(mm)。
本题取R=1/8H=(1/8*0.866*2)mm=0.21651≈0.2mm则编程小径为:
d=(30-1.75*0.866*2+2*0.2-0.038-0.17/2)mm=27.246mm
(3)螺纹起点与螺纹终点轴向尺寸的确定
由于车螺纹起始时有一个加速过程,结束前有一个减速过程。在这段距离中,螺距不可能保持均匀。
(4)分层切削深度
如果螺纹牙型较深、螺距较大,可分几次进给。每次进给的背吃刀量用螺纹深度减精加工背吃刀量所得的差按递减规律分配,如图4—42所示。常用螺纹切削的进给次数与背吃刀量可参考表4—5选取。在实际加工中,当用牙型高度控制螺纹直径时,一般通过试切来满足加工要求。
3.编程方法举例
车削如图4—43所示的M30X2—68的普通螺纹,试编程。由GBl97--81知:该螺纹大径为φ30-0.318-0.038mm所以编程大径取为φ29.7mm,设牙底由单一圆弧形状构成,取圆弧半径为R=1/8H=0.2,则编程小径为:
d=30-7/*0.866* 2+2*0.2-0.038-0.17/2=27.246;取编程小径为φ27.3mm加工程序如下:
N01 GS0 X270.Z260.;
N02 M03 S800 T0101 ;
N03 GOO X35. Z104.;
N04 G92 X28. Z53. F2.;
N05 X28.;
N06 X27.;
N07 X27.3;
N08 GOO X270.
N09 M05;
N10 M30;
表4-5常用螺纹切削的进给次数与背吃刀量
图4—42 螺纹进刀切削方法

-
FANUC 0加工中心自动运行方式下执行加工程序的方法
FANUC0加工中心自动运行方式下执行加工程序的方法: 1启动运行程序 首先将方式选择开关置“自动运行”位,然后选择需要运行的加工程序(方法为搜索并调出程序”),完成上述操作后按循环起动按钮。 2停止运行程序 当NC执行完一个M00指令时,
2015-09-10 -
加工中心的数控系统参数设定和操作要点
1 参数设定 参数的设定包括刀具参数及刀具补偿参数、零点偏置等参数的设定。 下面简单介绍参数的设定步骤。 (1) 刀具参数及刀具补偿参数 打开软键功能中的参数栏后,按刀具补偿软键,屏幕上显示出刀具补偿数据。按软键<<T或&
2015-09-08 -
数控加工结构工艺性分析、零件精度与技术要求分析
对零件图进行数控加工工艺分析主要包括结构工艺性分析、零件精度与技术要求分析 (1)结构工艺性分析 在进行数控加工工艺性分析时,工艺人员应该根据所掌握的数控加工特点、数控机床的功能和实际经验,把准备工作做细、做好,减少失误和返工。 1)零件结
2015-09-07 -
试区别一下手工编程和自动编程的过程以及适用场合。
试区别一下手工编程和自动编程的过程以及适用场合。 答:数控程序的编制方法有手工编程和自动编程两种。 (1)手工编程过程: 从零件图样分析及工艺处理、数值计算、书写程序单、制穿孔纸带直至程序的校验等各个步骤,均由人工完成,则属手工编程。
2015-09-06