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凯恩帝g76编程实例

发布时间: 2022-05-25 02:54:40

A. 数控车车大螺距梯形螺纹怎么编程...法兰克系统..用G76...怎么左右赶刀能有个例子就好..

摘要 g76车不成大螺距梯形螺纹g76走刀方式:斜式进刀 m36*6 o0001;

B. 凯恩帝数控系统G76如何运用

G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d);
G76 X(U)_ Z(W)_ R(i) P(k) Q(△d) F(I) ;
X:螺纹终点X 轴绝对坐标(单位:mm);
U:螺纹终点与起点X 轴绝对坐标的差值(单位:mm);
Z:螺纹终点Z 轴的绝对坐标值(单位:mm);
W:螺纹终点与起点Z 轴绝对坐标的差值(单位:mm);
m:螺纹精车次数00~99 (单位:次) ,必须输入2 位数。m 指令值执行后保持有效,并把系统参
数P'27 的值修改为m。未输入m 时,以系统参数P'27的值作为精车次数。螺纹精车时
沿编程螺纹轨迹切削,第一次精车切削量为d ,其后的精车切削量为0,用于消除切削时机
械应力(俗称让刀)造成的欠切,提高螺纹精度和表面质量;
r:螺纹退尾宽度00~99(单位:0.1×L,L 为螺纹螺距),必须输入2 位数。r 指令值执行后保持
有效,并把系统参数P'28的值修改为r。未输入r 时,以系统参数P'28 的值作为螺纹
退尾宽度。螺纹退尾功能可实现无退刀槽的螺纹加工,系统参数P'28 定义的螺纹退尾宽度
对G92 指令也有效;
a:刀尖角度,取值:00、29、30、55、60、80,单位:度(°),必须输入2 位数。a
指令值执行后保持有效,并把系统参数P'29 的值修改为a。未输入a 时,以系统参数P'29
的值作为螺纹牙的角度。
△dmin:螺纹粗车时的最小切削量(单位:0.001mm,无符号,半径值)。当( n - n −1)×△
d<△dmin时,以△dmin作为本次粗车的切削量,即:本次螺纹切深为( n −1×△d+△dmin)。
设置△dmin 是为了避免由于螺纹粗车切削量递减造成粗车切削量过小、粗车次数过多。Q(△
dmin)执行后,指令值△dmin 保持有效,并把系统参数P'30的值修改为△dmin(单位:
0.001 mm)。未输入Q(△dmin)时,以系统参数P'30的值作为最小切削量;
d:螺纹精车的切削量,R(d)执行后,指令值d 保持有效,并把系统参数P'31的值修改。未输入R(d)时,以系统参数P'31 的值作为螺纹精车切削量;
i:螺纹锥度,螺纹起点与螺纹终点X 轴绝对坐标的差值(单位:mm,半径值)。未输入i 时,系统按i=0(直螺纹)处理;
k:螺纹牙高,螺纹总切削深度(单位:0.001mm,半径值、无符号)。未输入k 时,系统报警;
△d:第一次螺纹切削深度(单位:0.001mm,半径值、无符号)。未输入△d 时,系统报警;
F:公制螺纹螺距。F 指令值执行后保持有效,加工公制螺纹可以省略输入F(I),系统以当前保持的公制螺纹螺距作为F 值;
I:英制螺纹每英寸的螺纹牙数。I 指令值执行后不保持,每个加工英制螺
纹的程序段都必须输入;

C. 凯恩帝数控怎么编程序

摘要 在凯恩帝数控车床的面板上,通过按下编辑键来亮起指示灯。

D. 数控车床30系统g76编程实例

1、螺纹切削复合循环(G76)
G76 P010060 Q300 R0.1
G76 X274.8 Z*** P2600 Q800 F4
解释:第一行的P01、00、60
01 :代表的是精加工循环次数
00 : Z方向的退尾量
60 :螺纹角度 普遍都是60°的
Q300:代表最后一刀的切深数值 千进位 300也就是0.3MM
R0.1:精加工余量 0.1MM
第二行的X、Z为终点坐标
P2600:是螺纹牙高 0.65*螺距
Q800 :第一刀的切深量 同上Q算法一样,
F4 :螺距
2、螺纹切削复合循环(G76)
指令格式 : G76 Pm r a QΔdmin Rd
G76 X(U)_ Z(W)_Ri Pk QΔd Ff
指令功能:该螺纹切削循环的工艺性比较合理,编程效率较高,螺纹切削循环路线及进刀方法如图32所示。

1/4
图32 螺纹切削复合循环路线及进刀法
指令说明:
①m表示精车重复次数,从1—99;
②r表示斜向退刀量单位数,或螺纹尾端倒角值,在0.0f—9.9f之间,以0.1f为一单位,(即为0.1的整数倍),用00—99两位数字指定,(其中f为螺纹导程);
③a表示刀尖角度;从80°、60°、55°、30°、29°、0°六个角度选择;
④Δdmin:表示最小切削深度,当计算深度小于Δdmin,则取Δdmin作为切削深度;
⑤d:表示精加工余量,用半径编程指定;Δd :表示第一次粗切深(半径值);
⑥X 、Z:表示螺纹终点的坐标值;
⑦U:表示增量坐标值;
⑧W:表示增量坐标值;
⑨I:表示锥螺纹的半径差,若I=0,则为直螺纹;
⑩k:表示螺纹高度(X方向半径值);
3、G76螺纹车削实例
图33所示为零件轴上 的一段直螺纹,螺纹高度为3.68,螺距为6,螺纹尾端倒角为1.1L,刀尖角为60°,第一次车削深度1.8,最小车削深度0.1,精车余量0.2,精车削次数1次,螺纹车削前先精车削外圆柱面,

E. 凯恩帝数控车床多头螺纹编程实例

这个简单,在G92后面加个L(这是多头螺纹数量,两头就是L2),车完第一线后自动会车第二线

F. 北京凯恩帝K100Ti-D数控系统车螺纹用G78 G76 怎么编程

螺纹大径和小径都有标准参数,可以查表获得,NPT螺纹的锥度是1:16。程序这样写
G76
P020060
Q150
R0.03;
G76
X
Z-35.0
P
Q
R
F
;
(第一行可以套用,Q是每次吃刀量,单位微米。R是精车余量,半径值)
(第二行:X、Z是目标点坐标,P是牙型高,Q是第一刀的吃刀量,R是你螺纹编程的螺纹起点与终点的半径差,F是螺距。螺纹的有效长度是35,编程时要放长2-3mm,起点从Z3开始进刀走38mm长,根据1:16的锥度用三角函数来算R)

G. 凯恩帝数控编程G76怎么用

G76是螺纹车削循环指令,只要把里面的坐标置算出来了就可以了!

H. 数控凯恩帝g76如何编程

以下G76复合螺纹切削循环 G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d)G76 X(u) Z(w) R(i) P(k) Q(△d) F(f)m:精加工重复次数(1至99)本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0723)指定。r:到角量本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0109)指定。a:刀尖角度:可选择80度、60度、55度、30度、29度、0度,用2位数指定。本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0724)指定。如:P(02/m、12/r、60/a)△dmin:最小切削深度本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0726)指定。i:螺纹部分的半径差如果i=0,可作一般直线螺纹切削。k:螺纹高度这个值在X轴方向用半径值指定。△d:第一次的切削深度(半径值)l:螺纹导程(与G32)

I. 数控车床(凯恩帝系统)怎样循环车螺纹(最好举个例子)

可用FANUC系统数控车床螺纹切削指令(华中、广州数控和FANUC系统几乎一样)
G32 X F ;
G32 Z F ;(X、Z是目标点坐标,F是螺距,属于单一程序段走刀,和G01路线相似,一个程序段一个动作)

G92 X Z F ;
X ;
X ;(X、Z是目标点坐标,F是螺距,属于单一循环走刀,一程序段有进刀、车削、退刀、返回四个动作)

G76是螺纹切削复合循环,一个程序段多个动作,直到车削到X和Z终点结束,格式和含义如下
G76 P020060 Q150 R0.03;
G76 X Z P Q R F ;
(第一行可以套用,Q是每次吃刀量,单位微米。R是精车余量,半径值)
第二行:X、Z是目标点坐标,P是牙型高(P的单位是微米,例如P1000表示1mm),Q是第一刀的吃刀量(单位是微米,例如Q150表示0.15mm),R是你螺纹编程的螺纹起点与终点的半径差,F是螺距(导程)。
G76 P m rα QΔdmin Rd;
G76 X(U) Z(W) Ri Pk QΔd Ff;
说明:m:精加工重复次数(01~99);
r:斜向退刀量(0.01~9.9f)以0.1f为一档,可用00~99两位数字指定;
α:刀尖角度,可选80°、60°、55°、30°、0°共六种,用两位数指定;
Δdmin:最小切削深度;
d:精加工余量;
X(U) Z(W):螺纹终点坐标;
i:圆锥螺纹半径差,如果i=0为圆柱螺纹,;
k:螺纹牙高(方向半径值),通常为正,以无小数点形式表示;
Δd:第一次粗切深(半径指定),以无小数点形式表示;
f:螺纹导程。
第二种格式
G76X(U)__Z(W)__I__K__D__F__A__;
其中X、Z 为螺纹终点坐标值;
U、W :为螺纹终点相对循环起点的坐标增量;
I :为锥螺纹始点与终点的半径差,当I为0时, 加工圆柱螺纹;
K :为螺纹牙型高度(半径值),通常为正值;
D :为第一次进给的背吃刀量(半径值),通常为正值;
F :指令螺纹导程;
A :为螺纹牙型角。

J. KND数控车梯形螺纹Tr30*6左 g76编程实例

格式
G76 P (m) (r) (α) Q(△dmin) R(d)
G76 X(U) Z(W) R(I) F(f) P(k) Q(△d)

式: m - 精加工重复数;
r - 倒角量;
α - 刀尖角;
△ dmin--切入量;
d-精加工余量;
X(U) Z(W) - 终点坐标;

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