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廣州數控980928編程G71G70編程?

一、廣州數控980928編程G71G70編程?

廣州數控980928編程G71G70的編程實例如下:

G71是數控加工技術指令中的外圓粗車復合循環指令。

格式:G71 U(△d) R(r) P(ns) Q(nf) E(e) F(f) S(s) T(t)

說明:

G71 U (Δd) R(e)

G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t)

其中:

Δd為背吃刀量;

e為退刀量;

ns為精加工輪廓程序段中開始段的段號;

nf為精加工輪廓程序段中結束段的段號;

Δu為留給X軸方向的精加工余量;(直徑值)

Δw為留給Z軸方向的精加工余量;

f、s、t為粗車時的進給量、主軸轉速及所用刀具。而精加工時處于ns到nf程序段之內的F、S、T有效。

1.采用復合固定循環需設置一個循環起點,刀具按照數控系統安排的路徑一層一層按照直線插補形式分刀車削成階梯形狀,最后沿著粗車輪廓車削一刀,然后返回到循環起點完成粗車循環。

2.零件輪廓必須符合X、Z軸方向同時單調增大或單調減少,即不可有內凹的輪廓外形;精加工程序段中的第一指令只能用G00或G01,且不可有Z軸方向移動指令。

3.G71指令也可用于內孔輪廓的粗車加工。

4.G71指令只是完成粗車程序,雖然程序中編制了精加工程序,目的只是為了定義零件輪廓,但并不執行精加工程序,只有執行G70時才完成精車程序。

二、數控g71G70編程實例?

數控g71G70的編程實例

數控車床g71格式為:

G71U_ R_

G71P_ Q_ U_ W_ F_

參數說明

第一行 :

U 表示背吃刀量(半徑值) R 表示退刀量

第二行 :

P表示精加工軌跡中第一個程序段號

Q表示精加工軌跡中最后一個程序段號

U表示徑向(X軸)精車余量(直徑值)

三、數控華中G71G70怎么編程?

g71軸向粗車循環g70精車。g71ur;g71pquw;ux軸切削量rx軸退刀量p精車第一個程序序號q為最后一個uw為x、z軸加工余量。g0x20z10;g71u2r3;g71p2q6u1w1;n0002…;…;…;…;…;n0006…;g70p2q6;m30;%我只是隨便編了一下

四、g71g70最簡單的編程方式?

最簡單的編程方式取決于編程的目的和個人的經驗水平,不過,總體而言,對于初學者來說,編寫簡單的Python腳本可能是最簡單的方法。Python語言對于初學者來說非常友好,其語法簡單,易于理解和學習,這使得編寫腳本變得更加容易。此外,由于Python擁有越來越多的庫和包,這使得處理各種數據和任務變得更加容易。這些庫和包可以幫助新手節省大量的時間來實現想要的功能。當然,對于更復雜的任務,使用其他編程語言的可能更為理想。對于人工智能、機器學習等較為復雜的任務來說,在學習了Python基礎后,需要掌握其他語言,比如Java或C++可能是更好的選擇。

五、數控編程好學嗎?

數控編程并沒有想象的那么難,入門簡單,做精就得花些時間。我是11年進入這行的,高中畢業就來學數控銑床了。學習編程前最好先學會開機,學開機的同時你會學習一些常用的程序代碼,刀具用法和一般加工工藝。這些都了解了,再學編程其實就是學習一款軟件的用法。當然也不是說得這么輕松,因為這行的專業技術是需要長時間積累經驗,在實際工作中不斷提升自己的技術。

六、數控編程好學?數控編程好學嗎?

好學的

數控分兩部分:1,數控機床操作。2,數控編程。

1,數控機床操作不是很難,步驟都是死的只要有人用心教你,兩三天就學會了。當然這不包括參數,機床維護及維修,只是能用機器出東西。

2,數控編程,這一塊也是分開的根據機器的軸數分三軸,四軸,五軸。根據圖形來分又分二維圖形編程和模具編程。

編程這一塊相對來說就復雜了。我知道一個給別人做四軸編程的,地區比較偏,大型石雕,做兩米左右的彌勒,工作很輕松,只負責出路徑。

七、數控用G71G70編程車尺寸一開始是對的后?

這個指令里面G71的意思的是外圓粗車循環,G71U2,意思是每次的背吃刀量(也就是每次車多少),R0.5,的意思是每次的退刀量。

G71p10q20是精車前后端程序的序號,這跟下面的N10和N20的數字是相互對應的,必須一樣,意思就是G71指令循環的是N10到N20之間的指令,U0.5,W0.1,分別是X.Z的精車余量,(基本上W后面都是0,因為在Z向上不用留余量)F是進給速度,G70是精車循環,也是循環的N10到N20之間的指令,碼字不易啊~!

八、數控編程的前途,錢途?

把加工中心練習熟了,待遇還是很可觀的。

能看圖紙會工藝的話江蘇上海一帶8000起步,多勞多得。

九、如何快速學習數控編程?

一入機械深似海,從此妹子是路人。入行CNC一年半了,從操機到現在玩編程,幾乎每天都在堅持學編程,感覺每天都會遇到新問題,每天有學不完的知識。

數控編程工程師在機械行業里算一個基礎的崗位,相對于設計來說,學起來難度系數可以說低了不少,但是要學的要懂得東西依然很多,而且必須做到理論和實際相結合。光學會怎么使用CAD/ CAM軟件是沒用的,你的程序質量直接關乎到加工的效率和加工出來的工件的質量。關鍵是不能出錯,在某些情況下還能挽救,但是極端情況比如操作人員沒有檢查仔細程序,輕則工件報廢,重則撞機,機床精度下降。這是老板不愿意看到的,所以隨時都得小心謹慎,否則有被老板炒魷魚的風險。

分享一下我的學習數控編程的經歷,因為我是做模具行業的,所以僅以模具行業為例。

在學習數控編程之前,應該有一定的實際操作數控機床的經驗,否則即使你已經基本學會了CAM軟件的使用,能編制出程序,工廠也不敢用。在廣東這邊,絕大部分的編程工程師都是從操機做起。只有充分了解數控機床的操作流程和工作原理,以及各種刀具工具的使用方法,才能編出合理的程序。在學會了操機的基本操作后,就可以學習數控代碼了。要學會讀懂代碼,每個代碼是什么意思,機床在這些代碼下會執行什么樣的動作。

學會了操機和讀懂代碼后,以及對數控刀具有一定了解后,就可以正式學習編程了。對于新人來說,可以先從公司的編程人員正在使用的CAM軟件學起,你公司用哪一款CAM,你就學哪一款。在廣東地區,模具行業,大部分公司常用的CAM軟件有UG,Mastercam 和Powermill等等??梢韵葟暮唵蔚膶W起,比如2D圖形的編程,因為理解起來比較容易。接著要學習各種參數,比如轉速,進給,背吃刀量等等,一定要對編程軟件里的參數有一個深刻的理解,而不是看著師傅的參數,然后依葫蘆畫瓢,那樣如果換了個工件可能你就不會編了。

然后要學習和了解你所要加工的材料的性能,比如45#鋼,P20鋼,王牌,鋁等,它們的硬度,可加工性。材料軟易切削,加工參數可以給猛一點,材料硬刀具易磨損,切削參數就要更合理。接著還要學習工藝,這也是很重要的一環。工藝的合理性直接關乎加工的效率和質量,比如一個很大很深的型腔你卻用一把小的刀先開粗,那么老板看到了可能會氣的跳腳要罵人了。除了CNC的工藝,還應該了解所在公司的加工部門的其他工藝。比如搖臂鉆,磨床,線切割,放電等等,因為一個工件往往是由多種工藝按照一定的加工順序加工出來的,前一道工序要為后一道工序做準備。

接下來,還應該學習模具結構,當然這只是針對模具行業,對于做產品來說一般無需考慮這個。首先要了解模具的整體結構,模具上各部件的作用和公差配合,否則加工出來的工件就有可能達不到鉗工的要求,造成整個模具精度的下降。所以說編程人員要學的要懂的東西很多,模具設計也要懂,不要求精通,但基礎的需要了解,畢竟數控加工只是整體中的一環。

本人從去年轉行到現在已經一年半了,學習編程也將近一年了,在很多老師傅面前,我還是個新人,但我相信我的學習方法和思路是沒有錯的。在這里我要安利一個學習數控編的網站—我要自學網。里面的大部分課程都要收費,不過費用不高,一套課程也就幾十塊,對于很多操機人員來說也就是幾包煙錢吧,要學習一門技術還是要投點資的,畢竟人家網站也要盈利的。

雖然我現在的編程技術也不成熟,在很多編程老師傅面前只能算是菜鳥,但我正在不斷地學習,不斷地彌補自己的短板。我相信我的學習流程和思路大致是沒錯的,值得編程新手或者想學編程的人員參考。歡迎各位同行交流,一起提升技術水平。

十、g71g70內孔循環加工編程實例?

該g71g70內孔循環加工編程實例如下:

G71是數控加工技術指令中的外圓粗車復合循環指令。

格式:G71 U(△d) R(r) P(ns) Q(nf) E(e) F(f) S(s) T(t)

說明:

G71 U (Δd) R(e)

G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t)

其中:

Δd為背吃刀量;

e為退刀量;

ns為精加工輪廓程序段中開始段的段號;

nf為精加工輪廓程序段中結束段的段號;

Δu為留給X軸方向的精加工余量;(直徑值)

Δw為留給Z軸方向的精加工余量;

f、s、t為粗車時的進給量、主軸轉速及所用刀具。而精加工時處于ns到nf程序段之內的F、S、T有效。

1.采用復合固定循環需設置一個循環起點,刀具按照數控系統安排的路徑一層一層按照直線插補形式分刀車削成階梯形狀,最后沿著粗車輪廓車削一刀,然后返回到循環起點完成粗車循環。

2.零件輪廓必須符合X、Z軸方向同時單調增大或單調減少,即不可有內凹的輪廓外形;精加工程序段中的第一指令只能用G00或G01,且不可有Z軸方向移動指令。

3.G71指令也可用于內孔輪廓的粗車加工。

4.G71指令只是完成粗車程序,雖然程序中編制了精加工程序,目的只是為了定義零件輪廓,但并不執行精加工程序,只有執行G70時才完成精車程序。

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