车床编程(车削循环指令)
数控车床循环指令详解

(4)Q nf是指定精加工路线的最后一个程序段的段号; (5)U u是X方向上的精加工余量,直径值; (6)W w是Z方向上的精加工余量。 (7)粗车过程中从程序段号Pns~Qnf之间的任何F 只有G71指令中指定的F、S、T功能有效。
图16.6
G71有两种情况,也就是一型和二型。
一型:也就是沿X轴同一方向递增或递减。一型
工序3 精车加工 精车
G00 X150; Z150; N4; S300 M03 T0303; G00 X48 Z-64; G01 X2 F0.05; G00 X150; Z150; M05; M30;
工序4 切断 程序结束
地址 内容
说明
1851
X向间隙数值。数值为半径值。
1852
Z向间隙数值
3204 0/1 PAR设置0是为中括号[ ]。 设置1是为小括号( )
G32 螺纹切削
G92 螺纹车削循环 G94 端面车削 G75 车槽循环 G71 二型粗车循环指令 G73 成型车削循环
G76 复合型螺纹切削
G90 外圆车削 G74 端面车槽循环 G71 外径、内径粗车循环指令 G72 端面粗车循环指令 G70 精车循环
该指令用于车削等螺距直螺纹、锥螺纹。
格式:G32 X(U)__ Z(W)__ F__
格式:G92 X(U) Z(W) R F
XZ螺纹终点坐标,R表示螺纹起始点与终点在X 向的坐标增量值(半径值),圆柱螺纹切削R为0可 省略。一般外锥螺纹R为负值,内锥螺纹R为正值。
T0202 (螺纹刀) M3 S400 G0 X22 Z5 G92 X20 Z-15 R-0.625 I14 F2 X19.6 I14 X19.2 I14 X18.9 14 X18.75 14 X18.631 I14 X18.631 I14 (精车) G0 X100 Z100 M5 M30
数控车床编程指令大全

1. F功能F功能指令用于控制切削进给量.在程序中,有两种使用方法. 1每转进给量编程格式 G95 F~F后面的数字表示的是主轴每转进给量,单位为mm/r.例:G95 F0.2 表示进给量为0.2 mm/r.2每分钟进给量编程格式G94 F~F后面的数字表示的是每分钟进给量,单位为 mm/min.例:G94 F100 表示进给量为100mm/min.2. S功能S功能指令用于控制主轴转速.编程格式 S~S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min.在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有如下作用.1最高转速限制编程格式 G50 S~S后面的数字表示的是最高转速:r/min.例:G50 S3000 表示最高转速限制为3000r/min.2恒线速控制编程格式 G96 S~S后面的数字表示的是恒定的线速度:m/min.例:G96 S150 表示切削点线速度控制在150 m/min.3恒线速取消编程格式 G97 S~S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速,如S未指定,将保留G96的最终值.例:G97 S3000 表示恒线速控制取消后主轴转速3000 r/min.3. T功能T功能指令用于选择加工所用刀具.编程格式 T~T后面通常有两位数表示所选择的刀具号码.但也有T后面用四位数字,前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号,又是刀尖圆弧半径补偿号.例:T0303 表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值.T0300 表示取消刀具补偿.4. M功能M00:程序暂停,可用NC启动命令CYCLE START使程序继续运行;M01:计划暂停,与M00作用相似,但M01可以用机床“任选停止按钮”选择是否有效;M03:主轴顺时针旋转;M04:主轴逆时针旋转;M05:主轴旋转停止;M08:冷却液开;M09:冷却液关;M30:程序停止,程序复位到起始位置.5. 加工坐标系设置G50编程格式 G50 X~ Z~式中X、Z的值是起刀点相对于加工原点的位置.G50使用方法与G92类似.在数控车床编程时,所有X坐标值均使用直径值,如图所示.例:按图设置加工坐标的程序段如下:G50 X128.7 Z375.1设定加工坐标系6. 快速定位指令G00G00指令命令机床以最快速度运动到下一个目标位置,运动过程中有加速和减速,该指令对运动轨迹没有要求.其指令格式:G00 XU____ ZW____;当用绝对值编程时,X、Z后面的数值是目标位置在工件坐标系的坐标.当用相对值编程时,U、W后面的数值则是现在点与目标点之间的距离与方向.如图所示的定位指令如下:G50 X200.0 Z263.0; 设定工件坐标系G00 X40.0 Z212.0;绝对值指令编程A→C或G00 U-160.0 W-51.0;相对值指令编程A→C因为X轴和Z轴的进给速率不同,因此机床执行快速运动指令时两轴的合成运动轨迹不一定是直线,因此在使用G00指令时,一定要注意避免刀具和工件及夹具发生碰撞.如果忽略这一点,就容易发生碰撞,而快速运动状态下的碰撞就更加危险7. 直线插补指令G01G01指令命令机床刀具以一定的进给速度从当前所在位置沿直线移动到指令给出的目标位置.指令格式:G01 XU____ZW____F ;其中F是切削进给率或进给速度,单位为mm/r或mm/min,取决于该指令前面程序段的设置.使用G01指令时可以采用绝对坐标编程,也可采用相对坐标编程.当采用绝对坐编程时,数控系统在接受G01指令后,刀具将移至坐标值为X、Z的点上;当采用相对坐编程时,刀具移至距当前点的距离为U、W值的点上.如图所示的直线运动指令如下:G01 X40.0 Z20. F0.2; 绝对值指令编程G01 U20.0 W-25.9 F0.2; 相对值指令编程8. 圆弧插补指令G02、G03圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧插补运动,用于加工圆弧轮廓.圆弧插补命令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03两种.其指令格式如下:顺时针圆弧插补的指令格式:G02XU____ZW____I____K____F____;G02 XU____ZW___R___ F____;逆时针圆弧插补的指令格式:G03 XU____ZW____ I____K____F____;; G03 XU____ZW___R___ F____;使用圆弧插补指令,可以用绝对坐标编程,也可以用相对坐标编程.绝对坐标编程时,X、Z是圆弧终点坐标值;增量编程时,U、W是终点相对始点的距离.圆心位置的指定可以用R,也可以用I、K,R 为圆弧半径值;I、K为圆心在X轴和Z轴上相对于圆弧起点的坐标增量; F为沿圆弧切线方向的进给率或进给速度.当用半径R来指定圆心位置时,由于在同一半径R的情况下,从圆弧的起点到终点有两种圆弧的可能性,大于180°和小于180°两个圆弧.为区分起见,特规定圆心角α≤180°时,用“+R”表示;α>180°时,用“-R”.注意:R编程只适于非整圆的圆弧插补的情况,不适于整圆加工.例如,图3-13中所示的圆弧从起点到终点为顺时针方向,其走刀指令可编写如下:G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3;绝对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3;相对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 X 50. 0 Z30.0 R25.0 F0.3;绝对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/rG02 U20.0 W-20.0 R25.0 F0.3;相对坐标,直径编程,切削进给率0.3mm/r9. 暂停指令G04G04指令用于暂停进给,其指令格式是:G04 P____或G04 XU____暂停时间的长短可以通过地址XU或P来指定.其中P后面的数字为整数,单位是ms;XU后面的数字为带小数点的数,单位为s.有些机床,XU后面的数字表示刀具或工件空转的圈数.该指令可以使刀具作短时间的无进给光整加工,在车槽、钻镗孔时使用,也可用于拐角轨迹控制.例如,在车削环槽时,若进给结束立即退刀,其环槽外形为螺旋面,用暂停指令G04可以使工件空转几秒钟,即能将环形槽外形光整圆,例如欲空转2.5s时其程序段为: G04 X2.5或G04 U2.5或G04 P2500;G04为非模态指令,只在本程序段中才有效.10. 英制和米制输入指令G20、G21G20表示英制输入,G21表示米制输入.G20和G21是两个可以互相取代的代码.机床出厂前一般设定为G21状态,机床的各项参数均以米制单位设定,所以数控车床一般适用于米制尺寸工件加工,如果一个程序开始用G20指令,则表示程序中相关的一些数据均为英制单位为英寸;如果程序用G21指令,则表示程序中相关的一些数据均为米制单位为mm.在一个程序内,不能同时使用G20或G21指令,且必须在坐标系确定前指定.G20或G21指令断电前后一致,即停电前使用G20或G21指令,在下次后仍有效,除非重新设定.11. 进给速度量纲控制指令G98、G99在数控车削中有两种切削进给模式设置方法,即进给率每转进给模式和进给速度每分钟进给模式.1进给率,单位为mm/r,其指令为:G99;进给率转换指令G01X____Z____F____; F的单位为mm/r2进给速度,单位为mm/min,其指令为:.G98;进给速度转换指令G01X____Z____F____; F的单位为mm/minG98和G99都是模态指令,一旦指定就一直有效,直到指定另一方式为止.车削CNC系统缺省的进给模式是进给率,即每转进给模式,只有在用动力刀具铣削时才采用每分钟进给模式.12. 参考点返回指令G27、G28、G30参考点是CNC机床上的固定点,可以利用参考点返回指令将刀架移动到该点.可以设置最多四个参考点,各参考点的位置利用参数事先设置.接通电源后必须先进行第一参考点返回,否则不能进行其它操作.参考点返回有两种方法:1手动参考点返回.2自动参考点返回.该功能是用于接通电源已进行手动参考点返回后,在程序中需要返回参考点进行换刀时使用的自动参考点返回功能.自动参考点返回时需要用到如下指令:1返回参考点检查G27G27用于检验X轴与Z轴是否正确返回参考点.指令格式为:G27 XU____ ZW____XU、ZW为参考点的坐标.执行G27指令的前提是机床通电后必须手动返回一次参考点.执行该指令时,各轴按指令中给定的坐标值快速定位,且系统内部检查检验参考点的行程开关信号.如果定位结束后检测到开关信号发令正确,则参考点的指示灯亮,说明滑板正确回到了参考点位置;如果检测到的信号不正确,系统报警,说明程序中指令的参考点坐标值不对或机床定位误差过大.2参考点返回指令G28、G30G28 XU ____ ZW ____;第一参考点返回,其中XU、ZW为参考点返回时的中间点,X、Z为绝对坐标,U、W为相对坐标.参考点返回过程如图3-14所示.G30 P2 XU____ ZW____;第二参考点返回,P2可省略G30 P3 XU____ Z W____;第三参考点返回G30 P4 XU____ ZW____;第四参考点返回第二、第三和第四参考点返回中的XU、Z W的含义与G28中的相同.如图3-14所示为刀具返回参考点的过程,刀具从当前位置经过中间点190,50返回参考点,其指令为:G30 X190 Z50;G30 U100 W30;如图3-14中的虚线路径所示,如果参考点返回时不经过中间点,则刀具会与工件发碰撞,引起事故.G功能0快速1直线插补2顺圆3逆圆33螺纹32攻牙循环90外内圆柱面循环92螺纹循环94外内圆锥面循环74端面钻孔循环75外内元切槽循环71外圆初车循环72端面初车循环22局部循环开始80局部循环结束50设工件绝对坐标26XZ回参考点27x回参考点29z回参考点4延时93系统偏置98每分进给99每转进给M功能0暂停2程序结束20循环加工30程序结束关主轴和冷却3正转4反转5停主轴8.9开关冷却10.11工件松紧41.42.43主轴123档78.79尾座进退97程序转移98子程序调用99子程序返回M是主轴的指令开头,S是转速的开头,T是刀具的开头,G就是车削形式的开头.举几个例子,M03是主轴正转,M04主轴反转,M05主轴停止.G00就是快速移动,G01直线插补,G02顺时针圆弧插补,G03逆时针圆弧插补.还有很多不一一列举了太多了,买本书自己看看我感觉比FANUC简单.数控编程指令全套指令常用的2008年03月05日星期三 16:19下面是简单的代码和指令.很实用的哦M 指令和 G 代码M03 主轴正转M03 S1000 主轴以每分钟1000的速度正转M04主轴逆转M05主轴停止M10 M14 .M08 主轴切削液开M11 M15主轴切削液停M25 托盘上升M85工件计数器加一个M19主轴定位M99 循环所以程式G 代码G00快速定位G01主轴直线切削G02主轴顺时针圆壶切削G03主轴逆时针圆壶切削G04 暂停G04 X4 主轴暂停4秒G10 资料预设G28原点复归G28 U0W0 ;U轴和W轴复归G41 刀尖左侧半径补偿G42 刀尖右侧半径补偿G40 取消G97 以转速进给G98 以时间进给G73 循环G80取消循环 G10 00 数据设置模态G11 00 数据设置取消模态G17 16 XY平面选择模态G18 16 ZX平面选择模态G19 16 YZ平面选择模态G20 06 英制模态G21 06 米制模态G22 09 行程检查开关打开模态G23 09 行程检查开关关闭模态G25 08 主轴速度波动检查打开模态G26 08 主轴速度波动检查关闭模态G27 00 参考点返回检查非模态G28 00 参考点返回非模态G31 00 跳步功能非模态G40 07 刀具半径补偿取消模态G41 07 刀具半径左补偿模态G42 07 刀具半径右补偿模态G43 17 刀具半径正补偿模态G44 17 刀具半径负补偿模态G49 17 刀具长度补偿取消模态G52 00 局部坐标系设置非模态G53 00 机床坐标系设置非模态G54 14 第一工件坐标系设置模态G55 14 第二工件坐标系设置模态G59 14 第六工件坐标系设置模态G65 00 宏程序调用模态G66 12 宏程序调用模态模态G67 12 宏程序调用取消模态G73 01 高速深孔钻孔循环非模态G74 01 左旋攻螺纹循环非模态G76 01 精镗循环非模态G80 10 固定循环注销模态G81 10 钻孔循环模态G82 10 钻孔循环模态G83 10 深孔钻孔循环模态G84 10 攻螺纹循环模态G85 10 粗镗循环模态G86 10 镗孔循环模态G87 10 背镗循环模态G89 10 镗孔循环模态G90 01 绝对尺寸模态G91 01 增量尺寸模态G92 01 工件坐标原点设置模态三大数控系统G代码快速通读一、数控车床系统G代码×为本软件中不能用现象表达的指令G功能字含义 FANUC数控系统 SIEMENS数控系统华中数控系统快速进给、定位 G00 G0 G00直线插补 G01 G1 G01圆弧插补CW顺时针 G02 G2 G02圆弧插补CCW逆时针 G03 G3 G03暂停 G04 G04英制输入 G20 G70 G20 ×公制输入 G21 G71 G21回归参考点 G28 G74 G28由参考点回归 G29 G29返回固定点 G75直径编程 -- G23 G36半径编程 -- G22 G37刀具补偿取消 G40 G40 G40左半径补偿 G41 G41 G41右半径补偿 G42 G42 G42设定工件坐标系 G50 G92设置主轴最大的转速 G50 G26上限 G25下限 -- ×选择机床坐标系 G53 G53 G53选择工作坐标系1 G54 G54 G54选择工作坐标系2 G55 G55 G55选择工作坐标系3 G56 G56 G56选择工作坐标系4 G57 G57 G57选择工作坐标系5 G58 G58选择工作坐标系6 G59 G59精加工复合循环 G70 G70内外径粗切复合循环 G71 G71 端面粗切削复合循环 G72 G72 闭环车削复合循环 G73 LCYC95 G73 螺纹切削复合循环 G76 G76外园车削固定循环 G90 G80端面车削固定循环 G94 G81螺纹车削固定循环 G92 LCYC97 G82绝对编程 --- G90 G90相对编程 --- G91 G91每分钟进给速度 G98 G94 G94 ×每转进给速度 G99 G95 G95 ×恒线速度切削 G96 G96 G96 ×恒线速度控制取消 G97 G97 G97 ×二、数控铣床系统G代码×为本软件中不能用现象表达的指令G功能字含义 FANUC数控系统 SIEMENS数控系统华中数控系统快速进给、定位 G00 G0 G00直线插补 G01 G1 G01圆弧插补CW顺时针 G02 G2 G02圆弧插补CCW逆时针 G03 G3 G03暂停 G04 G04选择XY平面 G17 G17 G17选择XZ平面 G18 G18 G18 ×选择YZ平面 G19 G19 G19 ×英制输入 G20 G70 G20 ×公制输入 G21 G71 G21回归参考点 G28 G74 G28由参考点回归 G29 G29返回固定点 G75刀具补偿取消 G40 G40 G40左半径补偿 G41 G41 G41右半径补偿 G42 G42 G42刀具长度补偿+ G43 G43刀具长度补偿- G44 G44刀具长度补偿取消 G49 G49 取消缩放 G50 G50 ×比例缩放 G51 G51 ×机床坐标系选择 G53 G53 G53选择工作坐标系1 G54 G54 G54 选择工作坐标系2 G55 G55 G55 选择工作坐标系3 G56 G56 G56 选择工作坐标系4 G57 G57 G57 选择工作坐标系5 G58 G58 选择工作坐标系6 G59 G59 坐标系旋转 G68 G68 ×取消坐标系旋转 G69 G69 ×高速深孔钻削循环 G73 G73 左螺旋切削循环 G74 G74精镗孔循环 G76 G76取消固定循环 G80 G80中心钻循环 G81 G81反镗孔循环 G82 G82深孔钻削循环 G83 G83右螺旋切削循环 G84 G84镗孔循环 G85 G85镗孔循环 G86 G86反向镗孔循环 G87 G87镗孔循环 G88 G88镗孔循环 G89 G89绝对编程 G90 G90 G90相对编程 G91 G91 G91设定工件坐标系 G92 G92固定循环返回起始点 G98 G98 返回固定循环R点 G99。
外圆车削循环指令G90

《数控加工技术》一体化教案教学内容:外圆车削循环指令G90教学目标:(1)知识目标:1、掌握G90的编程格式及相关参数的含义。
2、能灵活运用G90指令编写台阶轴的加工程序。
(2)能力目标:1、通过仿真加工提高学生的动手、动脑能力。
(3)情感目标:1、我积极、我乐观、我自信。
2、成立学习小组相互监督、相互学习、从而培养学生与人合作能力。
教学重点:1、G90指令的编程格式及相关参数的含义。
2、培养学生G90指令灵活应用,解决实际问题的能力。
教学难点:1、指令中的含义及确定方法。
2、如何运用G90指令进行编程,并能运用它进行生产加工。
教学课时:4节教学方法:启发式、情景式、学生自主探究法、理实一体化学法:接受任务——探究学习——接受点拨——阶段学习——生产运用——反思理论。
教学过程:一、组织教学:1、学生按时整队进入实训教室。
2、检查学生的出勤情况。
3、检查学生的装束是否整齐。
4、安全教育。
(人身安全,设备安全)二、激趣导入:以前学过用G00、G01加工外圆面, 遇到稍微复杂的工件,就使得程序太长,那么可不可以用一个指令代替?展示两段程序告知学生两个程序加工效果完全相同。
程序1N0020 G01 X30 Z2 F250N0021 G00 X24.5 Z2N0022 G01 X24.5 Z-70.5 F200N0023 G00 Z5N0024 G00 X21 Z5N0025 G01 X21 Z-70.5 F200N0026 G01 X30N0027 G00 X30 Z2程序2N0020 G01 X30 Z2 F250N0021 G90 X24.5 Z-70.5 F200N0022 X21三、实践探讨:1、提出问题:程序1和程序2最明显的有什么不同?2、分析进一步找规律。
(1)程序1程序格式有什么规律?(2)每大段有什么规律?刀具的轨迹是怎样的?小结:教师用动画的形式演示,找出规律是G90.四、教师讲解基本知识:1、圆柱面车削循环指令G90G90的格式: G90X(U) __ Z(W) __F__;含义: X、 Z为终点坐标;U、 W为钟点坐标相对于起点坐标的增量值; F为进给速度.图(1)2、圆锥面切削循环:格式G90X(U) __ Z(W) __ I __F__;含义: X、 Z为终点坐标;U、 W为钟点坐标相对于起点坐标的增量值; F为进给速度.I锥体大小端半径差,也就是起端与终端的半径差值。
g71车外圆编程实例及解释

G71 车外圆编程实例及解释G71 指令是数控车床中的一种循环指令,用于车削外圆。
在数控车床上,G71 指令通常用于加工轴类零件的外圆、端面和螺纹等。
G71 指令的格式为:G71 X Z F S T,其中 X 和 Z 是刀具运动的方向和距离,F 是刀具切削的速度,S 是刀具进退刀的运动速度,T 是刀具切削的循环次数。
下面是 G71 指令的编程实例及解释:例 1:车削一个直径为 10mm、深度为 5mm 的外圆。
编程步骤如下:1. 将刀具移动到工件表面,使刀具中心点和工件表面重合。
2. 将刀具移动到工件外圆的圆心处,并使刀具高度等于工件表面深度。
3. 按下 G71 指令,刀具开始车削外圆,加工结束后退回到起点。
4. 重复以上步骤,直到加工完成。
例 2:车削一个直径为 10mm、半径为 2mm 的圆球。
编程步骤如下:1. 将刀具移动到工件表面,使刀具中心点和工件表面重合。
2. 将刀具移动到工件外圆的圆心处,并使刀具高度等于工件表面深度。
3. 按下 G71 指令,刀具开始车削圆球,加工结束后退回到起点。
4. 重复以上步骤,直到加工完成。
在使用 G71 指令时,需要注意以下事项:1. G71 指令只能用于车削外圆、端面和螺纹等,不能用于加工内圆。
2. G71 指令中的刀具运动方向和距离必须与刀具的旋转方向和移动速度相匹配,否则可能会导致加工失败。
3. G71 指令中的循环次数 T 必须按照规定的循环次数执行,否则可能会导致加工不完整。
4. 在加工过程中,需要注意刀具的磨损和工件的材料,及时调整刀具的磨损程度和工件的材料,以保证加工质量和效率。
以上就是 G71 指令的编程实例及解释,希望能对大家有所帮助。
FANUC车床编程(车削循环指令)

G71编程示例
%3331 N10 G54 G00 X80 Z80 ; N20 M03 S500 ; N30 G01 X46 Z3 F0.2 ; N40 G71 U3 R1 ; N50 G71 P55 Q140 U0.4 W0.1 F0.3 N55 G00 X0 ; N60 G01 X10 Z-2 ; N70 Z-20 ; N80 G02 U10 W-5 R5 ; N90 G01 W-10 ; N100 G03 U14 W-7 R7 ; N110 G01 Z-52 ; N120 U10 W-10 ; N130 W-20 ; N140 X50 ; N145 G70 P55 Q140 F0.1 ; N150 G00 X80 Z80 ; N160 M05 ; N170 M02 ;
G73编程示例
%3333 N10 G97 G99 S1200 ; M03 T0101 ; N20 G00 X200 Z100 ; N30 G00 X45 Z2 ; N40 G73 U7 W0 R7 ; N50 G73 P60 Q140 U0.6 W0.3 F0.2; N60 G00 X25.8 Z1 S1500 M03; N70 G01 X29.8 Z-1; N80 Z-10; N90 X26 Z-12; N100 Z-21.776; N110 G02 X30.775 Z-28.04 R7; N120 G01 X38 Z-48; N130 Z-55; N140 X42; N150 G70 P60 Q140 F0.1 ; N160 G00 X200 Z200; N170 M05; N180 M30;
G72编程示例
%3332 N10 T0101 ; N20 G00 X100 Z80 ; N30 M03 S400 ; N40 X80 Z1 ; N50 G72 W2 R1; N55 G72 P60 Q180 U0.2 W0.5 F0.2; N60 G00 X100 Z80; N70 G42 X80 Z1; N80 G00 Z-56; N90 G01 X54 Z-40 F0.15; N100 Z-30; N110 G02 U-8 W4 R4; N120 G01 X30; N130 Z-15; N140 U-16; N150 G03 U-4 W2 R2; N160 Z-2; N170 U-6 W3; N180 G00 X50; N185 G70 P55 Q180 F0.1; N190 G40 X100 Z80; N200 M05; N210 M02;
华中数车循环指令

项目一 车削循环指令及编程
车削循环指令概述
❖ 车削循环指令是指用含G功能的一个程序段来完
成本来需要用多个程序段指令的编程指令,使程 序简化。
❖车削循环一般用在去除大部分余量的粗加工中。
❖各类数控系统循环指令的形式和编程方法相差甚
大.
❖本节主要介绍华中数控系统的车削循环指令.
一、车削循环指令分类
➢适于:毛坯轴向余量比径向余量多
➢G80 可用于加工外(内)圆柱面和外(内)
圆锥面(I取不同值时)
I<0
I=0
I>0
X A
C
X A
B
C
Z
X
B Z
B
C
AZ
➢G80 编程举例1
➢G80 编程举例2
(φ70,50) O0005 G92 X70 Z50 G00 X40 Z3 S400 M03 G80 X30 Z-30 I-5.5 F10 G80 X27 Z-30 I-5.5 G80 X24 Z-30 I-5.5 G00 X70 Z50 M05 M30
复 合 粗 车 复 合 循 环—G73
(4)G73 指令编程举例
精车路线: A→A1→B1→A2→A
G01 X18.0 Z-15.0 F30 ; X22.0 Z-25.0 ; X22.0 Z-31.0 ;
G02 X32.0 Z-36.0 R5.0 ; G01 X32.0 Z-40.0 ; N200 G01 X36.0 Z-50.0 ; G00 X40.0 Z5.0 ; M05 M02 ;
2、端面粗车复合循环—G72
3、仿形粗车复合循环—G73
(1)粗车走刀路线 精车路线: A→A1→B→A
(2)适于:铸、锻成型毛坯
i5车床循环指令

2
I
恒定进给
3
A
恒定切削截面积
4
I
恒定切削截面积
CYCLE97-编程实例
N10 G0 G90 Z100 X60选择起始位置 N20 T1 S1000 M4定义技术值’ N30 CYCLE97(, 42, 45, 10, 42, 42, 10, 3, 1.23, 0, 30, 0, 5, 2,
循环自动计算起始点值,它的位置是在纵向轴距离末尾直径(AXFA)
2mm和最后尺寸(AXSA)10mm的位置。
有关编程的坐标值的起始点位置由当前有效刀具的刀尖位置决定。 调用循环之前,必须激活刀具补偿,否则循环终止并出现报警。 AXFA所编程的成品直径小于3mm,则循环中断并产生报警。
CYCLE94-编程实例
循环调用之前必须激活第一个刀具号。
循环本身定义将在相应的加工步骤使用相应的刀具补偿值,并自动使
能。
循环结束后,在循环调用之前编程的刀具补偿号重新有效。
CYCLE93-编程实例
N10 G0 G90 Z65 X50 T5 D1 S400 M3 循环启动前的起始点 N20 G95 F0.2进给速度定义 N30 CYCLE93(35,60,30,25,12,15,16,0,0,-2,-2,
粗加工进给率 进入凹凸切削的进给率
精加工进给率 加工类型,范围值:1~12 粗加工时用于断屑的停顿时间 粗加工时用于断屑的间隔长度 粗加工时从轮廓的退回行程,增量(无符号输入)
CYCLE95-主程序说明
轮廓子程序名:同程序一样,但是后缀名必须是iso,程序里
只需要编写轮廓轨迹。
进给深度:每次最大进给深度,系统自动计算,X方向是半径值。 进入凹凸切削的进给率:进入凹处的进给速度。 粗加工时从轮廓的退回行程:是指粗加工后退回距离,不填时
数控车床基本编程指令

数控车床基本编程指令
数控车床(Computer Numerical Control Lathe)的基本编程指令通常是用来描述加工轴向、径向、切削速度、进给速度等方面的操作。
下面是一些常见的数控车床基本编程指令:
G代码:用于指定不同的功能和动作。
例如:
G00:快速定位
G01:直线插补
G02:圆弧顺时针插补
G03:圆弧逆时针插补
G04:暂停(延时)
G28:回零点
G71:开启公制单位
G72:开启英制单位
M代码:用于控制机床的辅助功能和动作。
例如:
M03:主轴正转
M04:主轴反转
M05:主轴停止
M08:冷却液开启
M09:冷却液关闭
M30:程序结束
X、Y、Z轴坐标控制:用于控制工件在不同轴向上的移动。
例如:
X10.0:将X轴移动到坐标10.0处
Y5.0:将Y轴移动到坐标5.0处
Z-2.0:将Z轴移动到坐标-2.0处
F代码:用于设定进给速度(切削速度)。
例如:
F100:设定进给速度为每分钟100毫米(或英寸)
S代码:用于设定主轴转速。
例如:
S1000:设定主轴转速为每分钟1000转
T代码:用于选择工具。
例如:
T0101:选择编号为0101的刀具
这些是最基本的数控车床编程指令,实际上还有更多用于高级功能和特定应用的指令。
正确理解和使用这些指令对于确保数控车床操作的准确性和效率至关重要。