FANUC数控系统参数设定总结

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FANUC 数控系统参数

FANUC 数控系统参数

Fanuc系统参数一.16系统类参数1.SETTING 参数参数号符号意义16-T 16-M0/0 TVC 代码竖向校验O O0/1 ISO EIA/ISO代码O O0/2 INI MDI方式公/英制O O0/5 SEQ 自动加顺序号O O2/0 RDG 远程诊断O O3216 自动加程序段号时程序段号的间隔O O2.RS232C口参数20 I/O通道(接口板):0,1: 主CPU板JD5A2: 主CPU板JD5B3: 远程缓冲JD5C或选择板1的JD6A(RS-422) 5: Data Server10 :DNC1/DNC2接口O O100/3 NCR 程序段结束的输出码O O100/5 ND3 DNC运行时:读一段/读至缓冲器满O OI/O 通道0的参数:101/0 SB2 停止位数O O101/3 ASII 数据输入代码:ASCII或EIA/ISO O O 101/7 NFD 数据输出时数据后的同步孔的输出O O 102 输入输出设备号:0:普通RS-232口设备(用DC1-DC4码)3:Handy File(3〃软盘驱动器)O O103 波特率:10:480011:960012:19200 O OI/O 通道1的参数:111/0 SB2 停止位数O O111/3 ASI 数据输入代码:ASCII或EIA/ISO O O 111/7 NFD 数据输出时数据后的同步孔的输出O O 112 输入输出设备号:0:普通RS-232口设备(用DC1-DC4码)3:Handy File(3〃软盘驱动器)O O113 波特率:10:480011:960012:19200 O O其它通道参数请见参数说明书。

3.进给伺服控制参数1001/0 INM 公/英制丝杠O O1002/2 SFD 是否移动参考点O O1002/3 AZR 未回参考点时是否报警(#90号)O 1006/0,1 ROT,ROS 设定回转轴和回转方式O O 1006/3 DIA 指定直径/半径值编程O1006/5 ZMI 回参考点方向O O1007/3 RAA 回转轴的转向(与1008/1:RAB合用) O O 1008/0 ROA 回转轴的循环功能O O1008/1 RAB 绝对回转指令时,是否近距回转O O 1008/2 RRL 相对回转指令时是否规算O O1260 回转轴一转的回转量O O1010 CNC的控制轴数(不包括PMC轴) O O1020 各轴的编程轴名O O1022 基本坐标系的轴指定O O1023 各轴的伺服轴号O O1410 空运行速度O O1420 快速移动(G00)速度O O1421 快速移动倍率的低速(Fo) O O1422 最高进给速度允许值(所有轴一样) O O1423 最高进给速度允许值(各轴分别设) O O1424 手动快速移动速度O O1425 回参考点的慢速 FL O O1620 快速移动G00时直线加减速时间常数O O 1622 切削进给时指数加减速时间常数O O1624 JOG方式的指数加减速时间常数O O1626 螺纹切削时的加减速时间常数O1815/1 OPT 用分离型编码器O O1815/5 APC 用绝对位置编码器O O1816/4,5,6 DM1--3 检测倍乘比DMR O O1820 指令倍乘比CMR O O1819/0 FUP 位置跟踪功能生效O O1825 位置环伺服增益O O1826 到位宽度O O1828 运动时的允许位置误差O O1829 停止时的允许位置误差O O1850 参考点的栅格偏移量O O1851 反向间隙补偿量O O1852 快速移动时的反向间隙补偿量O O1800/4 RBK 进给/快移时反向间补量分开O O4.坐标系参数1201/0 ZPR 手动回零点后自动设定工件坐标系O O1250 自动设定工件坐标系的坐标值O O1201/2 ZCL 手动回零点后是否取消局部坐标系O O 1202/3 RLC 复位时是否取消局部坐标系O O1240 第一参考点的坐标值O O1241 第二参考点的坐标值O O1242 第三参考点的坐标值O O1243 第四参考点的坐标值O O5.行程限位参数1300/0 OUT 第二行程限位的禁止区(内/外)O O 1320 第一行程限位的正向值O O1322 第一行程限位的反向值O O1323 第二行程限位的正向值O O1324 第二行程限位的反向值O O1325 第三行程限位的正向值O O1321 第三行程限位的反向值O O6.DI/DO参数3003/0 ITL 互锁信号的生效O O3003/2 ITX 各轴互锁信号的生效O O3003/3 DIT 各轴各方向互锁信号的生效O O2Fanuc系统参数3004/5 OTH 超程限位信号的检测O O3010 MF,SF,TF,BF滞后的时间O O3011 FIN宽度O O3017 RST信号的输出时间O O3030 M代码位数O O3031 S 代码位数O O3032 T代码位数O O3033 B代码位数O O7.显示和编辑3102/3 CHI 汉字显示O O3104/3 PPD 自动设坐标系时相对坐标系清零O O 3104/4 DRL 相对位置显示是否包括刀长补偿量O O 3104/5 DRC 相对位置显示是否包括刀径补偿量O O 3104/6 DRC 绝对位置显示是否包括刀长补偿量O O 3104/7 DAC 绝对位置显示是否包括刀径补偿量O O 3105/0 DPF 显示实际进给速度O O3105/ DPS 显示实际主轴速度和T代码O O3106/4 OPH 显示操作履历O O3106/5 SOV 显示主轴倍率值O O3106/7 OHS 操作履历采样O O3107/4 SOR 程序目录按程序序号显示O O3107/5 DMN 显示G代码菜单O O3109/1 DWT 几何/磨损补偿显示G/W O O3111/0 SVS 显示伺服设定画面O O3111/1 SPS 显示主轴调整画面O O3111/5 OPM 显示操作监控画面O O3111/6 OPS 操作监控画面显示主轴和电机的速度O O 3111/7 NPA 报警时转到报警画面O O3112/0 SGD 波形诊断显示生效(程序图形显示无效)O O 3112/5 OPH 操作履历记录生效O O3122 操作履历画面上的时间间隔O O3203/7 MCL MDI方式编辑的程序是否能保留O O3290/0 WOF 用MDI键输入刀偏量O O3290/2 MCV 用MDI键输入宏程序变量O O3290/3 WZO 用MDI键输入工件零点偏移量O O3290/4 IWZ 用MDI键输入工件零点偏移量(自动方式) O 3290/7 KEY 程序和数据的保护键O O8.编程参数3202/0 NE8 O8000—8999程序的保护O O3202/4 NE9 O9000—9999程序的保护O O3401/0 DPI 小数点的含义O O3401/4 MAB MDI方式G90/G91的切换O3401/5 ABS MDI方式用该参数切换G90/G91 O9.螺距误差补偿3620 各轴参考点的补偿号O O3621 负方向的最小补偿点号O O3622 正方向的最大补偿点号O O3623 螺补量比率O O3624 螺补间隔O O10.刀具补偿3109/1 DWT G,W分开O O3290/0 WOF MDI设磨损值O O3290/1 GOF MDI设几何值O O5001/0 TCL 刀长补偿A,B,C O5001/1 TLB 刀长补偿轴O5001/2 OFH 补偿号地址D,H O5001/5 TPH G45-G48的补偿号地址D,H O5002/0 LD1 刀补值为刀号的哪位数O5002/1 LGN 几何补偿的补偿号O5002/5 LGC 几何补偿的删除O5002/7 WNP 刀尖半径补偿号的指定O5003/6 LVC/LVK 复位时删除刀偏量O O5003/7 TGC 复位时删除几何补偿量(#5003/6=1)O 5004/1 ORC 刀偏值半径/直径指定O5005/2 PRC 直接输入刀补值用PRC信号O5006/0 OIM 公/英制单位转换时自动转换刀补值O O 5013 最大的磨损补偿值O5014 最大的磨损补偿增量值O11.主轴参数3701/1 ISI 使用串行主轴O O3701/4 SS2 用第二串行主轴O O3705/0 ESF S和SF的输出O O3705/1 GST SOR信号用于换挡/定向O3705/2 SGB 换挡方法A,B O3705/4 EVS S和SF的输出O3706/4 GTT 主轴速度挡数(T/M型)O3706/6,7 CWM/TCW M03/M04的极性O O3708/0 SAR 检查主轴速度到达信号O O3708/1 SAT 螺纹切削开始检查SAR O3730 主轴模拟输出的增益调整O O3731 主轴模拟输出时电压偏移的补偿O O3732 定向/换挡的主轴速度O O3735 主轴电机的允许最低速度O3736 主轴电机的允许最低速度O3740 检查SAR的延时时间O O3741 第一挡主轴最高速度O O3742 第二挡主轴最高速度O O3743 第三挡主轴最高速度O O3744 第四挡主轴最高速度O3751 第一至第二挡的切换速度O3752 第二至第三挡的切换速度O3771 G96的最低主轴速度O O3772 最高主轴速度O O4019/7 主轴电机初始化O O3 Fanuc系统参数4133 主轴电机代码O O12.其它6510 图形显示的绘图坐标系O7110 手摇脉冲发生器的个数O O7113 手脉的倍比m O O7114 手脉的倍比n O O13.0i系统的有关参数8130 总控制轴数O O8131/0 HPG 使用手摇脉冲发生器O O8132/0 TLF 刀具寿命管理功能O O8132/3 ISC 用分度工作台O8133/0 SSC G96功能生效O O8134/0 IAP 图形功能生效O O二.0系统参数1.SETTING 参数参数号符号意义0-T 0-M0000 PWE 参数写入O O0000 TVON 代码竖向校验O O0000 ISO EIA/ISO代码O O0000 INCH MDI方式公/英制O O0000 I/O RS-232C口O O0000 SEQ 自动加顺序号O O2.RS232C口参数2/0 STP2 通道0停止位O O552 通道0波特率O O12/0 STP2 通道1停止位O O553 通道1波特率O O50/0 STP2 通道2停止位O O250 通道2波特率O O51/0 STP2 通道3停止位O O251 通道3 波特率O O55/3 RS42 Remote Buffer 口RS232/422 O O 390/7 NODC3 缓冲区满O O3.伺服控制轴参数1/0 SCW 公/英制丝杠O O3/0.1.2.4 ZM 回零方向O O8/2.3.4 ADW 轴名称O30/0.4 ADW 轴名称O32/2.3 LIN 3,4轴,回转轴/直线轴O388/1 ROAX 回转轴循环功能O388/2 RODRC 绝对指令近距离回转O388/3 ROCNT 相对指令规算O788 回转轴每转回转角度O11/2 ADLN 第4轴,回转轴/直线轴O398/1 ROAX 回转轴循环功能O398/2 RODRC 绝对指令近距离回转O398/3 ROCNT 相对指令规算O788 回转轴每转回转角度O860 回转轴每转回转角度O500-503 INPX,Y,Z,4 到位宽度O O504-507 SERRX,Y,Z,4 运动时误差极限O O508-511 GRDSX.Y,Z,4 栅格偏移量O O512-515 LPGIN 位置伺服增益O O517 LPGIN 位置伺服增益(各轴增益) O O518-521 RPDFX,Y,X,4 G00速度O O522-525 LINTX,Y,Z,4 直线加/减速时间常数O O526 THRDT G92时间常数O528 THDFL G92X轴的最低速度O527 FEDMX F的极限值O O529 FEEDT F的时间常数O O530 FEDFL 指数函数加减速时间常数O O533 RPDFL 手动快速移动倍率的最低值O O534 ZRNFL 回零点的低速O O535-538 BKLX,Y,Z,4 反向间隙O O593-596 STPEX,Y,Z,4 伺服轴停止时的位置误差极限O O 393/5 快速倍率为零时机床移动O O4.坐标系参数10/7 APRS 回零点后自动设定工件坐标系O O2/1 PPD 自动设坐标系相对坐标值清零O24/6 CLCL 手动回零后清除局部坐标系O28/5 EX10D 坐标系外部偏移时刀偏量的值(×10)O 708-711 自动设定工件坐标系的坐标值O735-738 第二参考点O O780-783 第三参考点O O784-787 第四参考点O O5.行程限位8/6 OTZN Z轴行程限位检查否O15/4 LM2 第二行程限位O24/4 INOUT 第三行程限位O57/5 HOT3 硬超程-LMX--+LMZ有效O65/3 PSOT 回零点前是否检查行程限位O O700-703 各轴正向行程O O704-707 各轴反向行程O O15/2 COTZ 硬超程-LMX--+LMZ有效O20/4 LM2 第二行程限位O24/4 INOUT 第三行程限位O743-746 第二行程正向限位O747-750 第二行程反向限位O804-806 第三行程正向限位O807-809 第三行程反向限位O770-773 第二行程正向限位O774-777 第二行程反向限位O747-750 第三行程正向限位O751-754 第三行程反向限位O760-763 第四行程正向限位O764-767 第四行程反向限位O6.进给与伺服电机参数1/6 RDRN 空运行时,快速移动指令是否有效O O8/5 ROVE 快速倍率信号ROV2(G117/7)有效O49/6 NPRV 不用位置编码器实现主轴每转进给O O 20/5 NCIPS 是否进行到位检查O O4—7 参考计数器容量O O4—7 检测倍比O O21/0.1.2.3 APC 绝对位置编码器O O4 Fanuc系统参数35/7 ACMR 任意CMR O O37/0.1.2.3 SPTP 用分离型编码器O O100-103 指令倍比CMR O O7.DI/DO参数8/7 EILK Z轴/各轴互锁O O9/0.1.2.3 TFIN FIN信号时间O O9/4.5.6.7 TMF M,S,T读信号时间O O12/1 ZILK Z轴/所有轴互锁O31/5 ADDCF GR1,GR2,DRN 地址O252 复位信号扩展时间O O8.显示和编辑1/1 PROD 相对坐标显示是否包括刀补量O O2/1 PPD 自动设坐标系相对坐标清零O O15/1 NWCH 刀具磨损补偿显示W O O18/5 PROAD 绝对坐标系显示是否包括刀补量O 23/3 CHI 汉字显示O O28/2 DACTF 显示实际速度O O29/0.1 DSP 第3,4轴位置显示O35/3 NDSP 第4轴位置显示O38/3 FLKY 用全键盘O O48/7 SFFDSP 显示软按键O O60/0 DADRDP 诊断画面上显示地址字O O60/2 LDDSPG 显示梯形图O O60/5 显示操作监控画面O O64/0 SETREL 自动设坐标系时相对坐标清零O O 77/2 伺服波形显示O O389/0 SRVSET 显示伺服设定画面O O389/1 WKNMDI 显示主轴调整画面O O9.编程参数10/4 PRG9 O9000-O9999号程序保护O O15/7 CPRD 小数点的含义O O28/4 EXTS 外部程序号检索O O29/5 MABS MDI-B中,指令取决于G90/G91设定O 389/2 PRG8 O8000-O8999号程序保护O O394/6 WKZRST 自动设工件坐标系时设为G54 O10.螺距误差补偿11/0.1 PML 螺补倍率O O712-715 螺补间隔O756-759 螺补间隔O1000, 20003000, 4000 补偿基准点O O1001-11282001-21283001-31284001-4128 补偿值O O11.刀具补偿1/3 TOC 复位时清除刀长补偿矢量0 O1/4 ORC 刀具补偿值(半径/直径输入) O8/6 NOFC 刀补量计数器输入O10/5 DOFSI 刀偏量直接输入O13/1 GOFU2 几何补偿号(由刀补号或刀号)指定O13/2 GMOFS 加几何补偿值(运动/变坐标)014/0 T2D T代码位数O14/1 GMCL 复位时是否清几何补偿值O14/5 WIGA 刀补量的限制O15/4 MORB 直接输入刀补测量值的按钮O24/6 QNI 刀补测量B时补偿号的选择O75/3 WNPT 刀尖补偿号的指定(在几何还是在磨损中) O122 刀补测量B时的补偿号O728 最大的刀具磨损补偿增量值O729 最大的刀具磨损补偿值O78/0 NOINOW 用MDI键输入磨损补偿量O O78/1 NOINOG 用MDI键输入几何补偿量O O78/2 NOINMV 用MDI键输入宏程序变量O O78/3 NOINMZ 用MDI键输入工件坐标偏移量O O393/2 MKNMDI 在自动方式的停止时,用MDI键输入工件坐标偏移量O O12.主轴参数13/5 ORCM 定向时,S模拟输出的极性13/6.7 TCW,CWM S模拟M03,M04的方向O O14/2 主轴转速显示O O24/2 SCTO 是否检查SAR(G120/4) O O49/0 EVSF SF的输出O O71/0 ISRLPC 串行主轴时编码器信号的接法O71/4 SRL2SP 用1或2个串行主轴O71/7 FSRSP 是否用串行主轴O108 G96或换挡(#3/5:GST=1)或模拟主轴定向SOR:G120/5:M)=1速度OO110 检查SAR(G120/4)的延时时间O516 模拟主轴的增益(G96) O539 模拟主轴电机的偏移补偿电压(G96) O551 G96的主轴最的转速O556 G96的主轴最高转速O540-543 各挡主轴的最高转速O3/5 GST 用SOR(G120/5)定向/换挡O14/0 SCTA 加工启动时检查SAR信号O20/7 SFOUT 换挡时输出SF O29/4 FSOB G96时输出SF O35/6 LGCM 各挡最高速的参数号O539,541,555 各挡的主轴最高转速O542 主轴最高转速O543 主轴最低转速O585,586 主轴换挡速度(B型) O577 模拟主轴电机的偏移补偿电压O6519/7 主轴电机初始化O O6633 主轴电机代码O O6501/2 POSC2 用位置编码器O O6501/5-7 CAXIS1-3 用高分辨率编码器O O6503/0 PCMGSL 定向方法(编码器/磁传感器) O O6501/1 PCCNCT 内装传感器O O6501/4.6.7 位置编码器信号O O6504/1 HRPC 高分辨率编码器O O13.其它24/0 IGNPMC 用PMC O O71/6 DPCRAM 显示PMC操作菜单O O123 图形显示的绘图坐标系O6回复:Fanuc系统参数具体设置的时候是怎么知道那两个0的位置的呢QQ516136625请指教7补充一下G00快速定位方式的参数FANUC18M系统,SYSTEM/参数1401号参数#1位元LRP 定位(G00)0:定位以非线性定位形态执行,因此刀具以各轴互相独立方式快速移动。

FANUC系统参数分析和调整

FANUC系统参数分析和调整

FANUC系统参数分析和调整FANUC系统参数是指用于调整和配置FANUC控制器操作的一组参数。

这些参数可以影响机床的性能和工作方式。

通过系统参数的分析和调整,可以优化机床的运行和加工效果。

下面将就FANUC系统参数的分析和调整进行详细介绍。

其次,进行FANUC系统参数的分析和调整时,需要有一套科学的方法和步骤。

首先,需要根据实际需要,确定需要分析和调整的系统参数范围。

然后,通过参数手册或操作界面,获取相应的参数数值。

接下来,需要分析当前的参数设置对机床性能和加工效果的影响。

可以通过实际加工试验、工件测量以及观察机床运行情况等方式进行分析。

如果发现参数设置存在问题,可以根据实际需求进行适当的调整。

在调整参数时,需要注意参数范围的合理性和相应的参数之间的关系。

最后,需要对调整后的参数进行测试和验证,确保参数设置的有效性和可靠性。

最后,掌握FANUC系统参数的分析和调整需要进行长期的学习和实践。

FANUC系统参数较为复杂,需要具备一定的机床操作和维护经验。

此外,还需要了解FANUC系统的工作原理和机床运行的相关知识。

可以通过参加培训班、阅读相关文献以及与经验丰富的技术人员交流等方式进行学习。

通过实际操作和实践,逐步提高对FANUC系统参数分析和调整的能力。

总之,FANUC系统参数的分析和调整是机床操作和维护中的重要工作。

正确的参数设置可以优化机床的性能和加工效果,提高生产效率。

通过系统参数的科学分析和合理调整,可以使机床正常运行,并满足实际加工需求。

但是,需要注意参数设置的合理性和相应的参数之间的关系,以及进行长期的学习和实践。

这样,才能真正掌握FANUC系统参数分析和调整的技巧,提高机床操作和维护的水平。

发那科数控系统的基本参数设定一

发那科数控系统的基本参数设定一

图3-1 回零画面
手动连续进给速度由参数1423 设定。按快 速移动开关,以1424 设定的速度移动机床。
机床移动的最小距离是最小增量单位。每一步可以 是最小输入增量单位的1 倍、10 倍、100 倍或 1000 倍。当没有手摇时,此方式有效。如图3-3.
用开关选择移动轴和倍率。如图3-4
当系统第一次通电时,需要进行全清处理,(上电时,同时按 MDI 面板上RESET+DEL)。
参数设定支援画面显示方法: 通过以下步骤可显示该画面。 操作步骤:按下功能键[SYSTEM]后,按继续菜单键[+]数次,显
示软键[PRM 设定]。 按下软键[PRM 设定],出现参数设定支援画面。
精品课件!
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将光标移动到伺服设定上然后按操作键进 入选择界面,如下图:
在此界面按选择键进入伺服设定画面,如 下图:
在此界面按向右扩展键进入菜单与பைடு நூலகம்换画 面,如下图:
在此界面按切换键进入伺服初始化界面, 如下图:
第一项为机床初始化位,初始化时设定为0,也可以设定参数 1902#0 位为0设置完成后重启,此时应该无任何报警出现,表 示设置完成。
主要是进行伺服的监视,如位置环增益、位置误差、 电流、速度等,按SYSTEM键后按右扩展键出现SV 设 定,图3-12
主要是进行主轴状态的监视,如主轴报警、运行方式、 速度、负载表等。按SYSTEM 键后按右扩展键出现SP 设定,图3-13.
伺服初始化参数的设置,进入初始化界面操作方法:首先连 续按【SYSTEM】键3 次进入参数设定支援画面如图:
任务要求: 1、 了解发那科系统参数设定画面 2、 掌握基本参数的含义 3、 了解基本参数的设定
1. 和机床加工操作有关的画面操作 1.1 回零点方式 回零方式,主要是进行机床机械坐标系的设定,选

非常全FANUC常用CNC参数大汇总资料

非常全FANUC常用CNC参数大汇总资料

非常全!FANUC常用CNC参数大汇总
CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失,将导致数控机床瘫痪。

数控系统中有关伺服控制的参数较多,不同CNC生产厂家的数控系统在参数名称、种类及功能上不尽相同。

参数设置的正确与否将直接影响进给运动的精度和稳定性,对于没有经验或权限的用户,禁止随意调整这些参数,否则容易造成数控机床不能正常工作。

下面列出FANUC系统应用中最常用的CNC参数,希望能帮助您快速查找所需要的参数。

FANUC常用CNC参数表
用检测单位求出快速进给时的跟随误差量,为了使在一定的超量范围内系统不报警,应留有50%左右的余量。

①设定标准设定值 1000。

②指定成为主轴速度模拟输出最大电压(10V)的主轴速度。

③测量输出电压
④在参数(No.3730)中设定下式的值。

⑤在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出成为最大电压的主轴速度,确认输出电压已被设定为
①设定标准设定值 0。

②指定主轴速度模拟输出被设定为 0 的主轴速度。

③测量输出电压。

④在参数(No.3731)中设定下式的值。

⑤在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出被
设定为 0 的主轴速度,确认
输出电压已被设定为 0V。

若是串行主轴的情形则不需要设定此参数
主轴电机的最低钳制速度
主轴电机的最高钳制速度。

发那科数控系统的基本参数设定一

发那科数控系统的基本参数设定一

2、使用发那科参数一键设定功能
当系统第一次通电时,需要进行全清处理,(上电时,同时按 MDI 面: 通过以下步骤可显示该画面。 操作步骤:按下功能键[SYSTEM]后,按继续菜单键[+]数次,显
示软键[PRM 设定]。 按下软键[PRM 设定],出现参数设定支援画面。
2.5 主轴监视画面
主要是进行主轴状态的监视,如主轴报警、运行方式、 速度、负载表等。按SYSTEM 键后按右扩展键出现SP 设定,图3-13.
3. 数控系统基本参数的含义
3.1 数控机床与轴有关的参数 (略)
调试注意问题
1.2 伺服参数的设置
伺服初始化参数的设置,进入初始化界面操作方法:首先连 续按【SYSTEM】键3 次进入参数设定支援画面如图:
标准值设定 通过软键[初始化],可以在对象项目内所有参数中设
定标准值。
操作
2.1 标准值设定操作步骤如下说明:
在参数设定支援画面上,将光标指向要进行初始化的项 目。按下软键[操作],
显示如下软键[初始化]。
2.2 与轴设定相关的NC 参数初始设定
准备 :进入参数设定支援画面,按下软键[(操作)],将光 标移动至¡ 轴设定¡处,按下软键[选择],出现参数设定画 面。此后的参数设定,就在该画面进行。
行设定。 (2)没有标准值的参数设定
2.2.5 进给控制组 该组无标准参数,需要手工设定。
断开NC 的电源,而后再接通。通过上述操 作,与轴设定相关的NC 参数的初始设定到 此结束。此时,轴还是不能移动,还需要 设置(PMC 正确的前提下),还需要设置 如下参数:
2.3 FSSB 的设定
发那科数控系统的基本参数 设定一
发那科数控系统的基本参数设 定

fanuc数控机床间隙补偿量控制功能参数的设定

fanuc数控机床间隙补偿量控制功能参数的设定

Fanuc数控机床是一种广泛应用于制造业的高精度设备,其间隙补偿量控制功能参数的设定对于保证机床加工精度至关重要。

本文将对Fanuc数控机床间隙补偿量控制功能参数的设定进行详细讲解,帮助读者更好地掌握这一重要技术。

一、间隙补偿量的作用在机床加工过程中,由于各种因素的影响,机床零件的尺寸可能会出现偏差。

为了保证加工零件的精度,Fanuc数控机床引入了间隙补偿量控制功能。

通过设定间隙补偿量,可以在加工过程中自动进行补偿,从而实现加工精度的提高。

二、间隙补偿量的设定方法1. 进入参数设定界面操作人员需要进入Fanuc数控机床的参数设定界面,通常是通过按下特定的功能键或者输入指定的指令来实现。

进入参数设定界面后,可以看到间隙补偿量控制功能相关的参数选项。

2. 设定间隙补偿量参数在参数设定界面中,操作人员可以对间隙补偿量控制功能的各项参数进行设定。

这些参数包括间隙补偿量的大小、补偿方向、补偿速度等。

通过合理地设定这些参数,可以实现对加工过程中的尺寸偏差进行有效的补偿。

3. 保存设定参数设定完间隙补偿量控制功能的参数后,操作人员需要将其保存到机床的控制系统中。

通常可以通过按下确认键或者选择保存命令来完成这一步骤。

保存后,间隙补偿量控制功能的参数就会生效,可以在实际加工过程中发挥作用。

三、注意事项1. 熟悉机床型号不同型号的Fanuc数控机床可能具有不同的间隙补偿量控制功能参数设定方法和选项,因此操作人员在进行设定时需要事先熟悉机床的型号和相关技术文档,以便正确地进行操作和设定。

2. 调试参数设定在进行间隙补偿量控制功能参数设定后,操作人员需要对设定的参数进行调试和验证。

可以通过加工实际工件或者使用专门的验证工具来检验间隙补偿量控制功能的有效性,以确保设定的参数能够达到预期的效果。

3. 注意安全防护在进行间隙补偿量控制功能参数设定时,操作人员需要注意安全防护措施,避免发生意外伤害。

也需要确保设定的参数不会对机床和加工零件造成损坏,对设备和工件进行充分的保护。

FANUC系统数控机床参数

FANUC系统数控机床参数一、掌握数控机床参数的重要性:无论哪个公司的数控系统都有大量的参数,如日本的FANUC公司6T-B系统就有294项参数。

有的一项参数又有八位,粗略计算起来一套CNC系统配置的数控机床就有近千个参数要设定。

这些参数设置正确与否直接影响数控机床的使用和其性能的发挥。

特别是用户能充分掌握和熟悉这些参数,将会使一台数控机床的使用和性能发挥上升到一个新的水平。

实践证明充分的了解参数的含义会给数控机床的故障诊断和维修带来很大的方便,会大大减少故障诊断的时间,提高机床的利用率。

同时,一台数控机床的参数设置还是了解CNC系统软件设计指导思想的窗口,也是衡量机床品质的参考数据。

在条件允许的情况下,参数的修改还可以开发CNC系统某些在数控机床订购时没有表现出来的功能,对二次开发会有一定的帮助。

因此,无论是那一型号的CNC系统,了解和掌握参数的含义都是非常重要的。

另外,还有一点要说明的是,数控机床的制造厂在机床出厂时就会把相关的参数设置正确、完全,同时还给用户一份与机床设置完全符合的参数表。

然而,目前这一点却做的不尽如人意,参数表与参数设置不符的现象时有发生,给日后数控机床的故障诊断带来很大的麻烦。

对原始数据和原始设置没有把握,在鼓掌中就很难下决心来确定故障产生的原因,无论是对用户和维修者本人都带来不良的影响。

因此,在购置数控机床验收时,应把随机所带的参数与机床上的实际设置进行校对,在制造厂的服务人员没有离开之前落实此项工作,资料首先要齐全、正确,有不懂的尽管发问,搞清参数的含义,为将来故障诊断扫除障碍。

数控机床在出厂前,已将所采用的CNC系统设置了许多初始参数来配合、适应相配套的每台数控机床的具体情况,部分参数还需要调试来确定。

这些具体参数的参数表或参数纸带应该交付给用户。

在数控维修中,有时要利用机床某些参数调整机床,有些参数要根据机床的运行状态进行必要的修正,所以维修人员要熟悉机床参数。

FANUC数控系统参数

FANUC数控系统参数1.参数零:即机床坐标轴的初始位置。

机床安装好后,需要进行回零操作,将机床坐标轴的位置置为参数零。

参数零可以保存机床回零点的坐标轴位置信息,以便日后的加工操作。

2.参考原点偏移量:这些参数用于定义机床坐标系与工件坐标系之间的关系。

通过实际的加工操作,可以校准机床坐标系与工件坐标系之间的偏移,以提高加工精度。

3.运动参数:FANUC数控系统可以设置机床的运动参数,如加速度、减速度、最大速度等。

这些参数可以控制机床的加工效率和加工精度。

4.插补参数:插补参数用于控制机床的插补运动,如直线插补、圆弧插补等。

通过设置插补参数,可以调整机床的插补速度和插补精度,以实现准确的加工操作。

5.工具半径补偿参数:工具半径补偿参数用于修正刀具的半径误差,以确保加工轨迹的准确性。

通过设置工具半径补偿参数,可以校准刀具尺寸,并根据实际情况进行补偿。

6.刀具长度补偿参数:刀具长度补偿参数用于修正刀具的长度误差,以确保加工深度的准确性。

通过设置刀具长度补偿参数,可以校准刀具长度,并根据实际情况进行补偿。

7.后退距离参数:后退距离参数用于定义工件加工结束后,刀具需要后退的距离。

通过设置后退距离参数,可以避免刀具与工件碰撞,保护机床和刀具的安全。

8.直线插补精度参数:直线插补精度参数用于定义机床进行直线插补运动时的精度要求。

通过设置直线插补精度参数,可以控制机床进行直线插补的精度,并调整加工效率和加工质量。

除了上述参数,FANUC数控系统还包含许多其他参数,如快速移动速度、进给速度、进给率、插补速度、角度误差补偿等。

这些参数都可以通过数控系统的参数设置界面进行调整和优化,以实现机床的最佳性能和效率。

总之,FANUC数控系统参数对于机床的加工精度、加工效率和安全性有着重要的影响。

正确设置和调整这些参数,可以帮助机床实现更精确、更高效的加工操作。

fanuc软限位参数

FANUC数控系统中的软限位参数是指通过系统参数设置来实现的行程极限值,用于限制机床运动轴在正向和负向的行程,以防止超出机床实际运动范围。

软限位的设置是基于机床坐标系的,并且不需要在机床上安装额外的限位开关或元件,这样既节省了成本,也简化了机床的调试和维护。

在FANUC系统中,正向软限位参数是1320号参数,负向软限位参数是1321号参数。

这些参数的数值一般设定为小于硬限位开关的行程,以确保在硬限位发生作用之前,系统先根据软限位参数来限制轴的运动。

软限位的设置过程通常包括以下步骤:
1. 通过MDI(Man-Machine Interface)或者参数设置画面进入系统设置。

2. 找到参数号1320(正向行程软限位)和1321(负向行程软限位)。

3. 修改这些参数的值。

在修改之前,建议先记录下原始值作为备份。

4. 完成修改后,确保将参数写入设为“0”,然后按复位键保存设置。

需要注意的是,软限位的数值设定需要根据机床的实际行程和工件加工的需求来决定,不同的机床或不同的加工任务可能需要设置不同的数值。

此外,在进行软限位设置时,必须确保安全,避免因设置不当而导致机床运动超出预期范围。

综上所述,FANUC系统中的软限位参数为1320号和1321号,分别对应正向和负向的行程限制,其设置应依据机床实际行程和加工需求来进行,以确保机床操作的安全性和加工精度。

FANUC数控系统伺服参数初始化设定

任务三:进给参数设定及调试 二、伺服初始化设定
任务三:进给参数设定及调试 二、伺服初始化设定
1、伺服设定画面的显示
任务三:进给参数设定及调试
二、伺服初始化设定
2、进入伺服设定画面
在急停状态下,按下功能键[SYSTEM]后,按继续菜单键[+]数次,显示 软键[伺服设定]。按下软键[SV设定],进入伺服设定画面。
全闭环控制形式伺服系统: N/M =(伺服电动机一转所需的位置反馈脉冲数/电动机一转分离型检测装置位 置反馈的脉冲数)的约分数
任务三:进给参数设定及调试 二、伺服初始化设定
3、伺服参数的初始设定—⑥设定电动机的转动方向
任务三:进给参数设定及调⑥设定电动机的转动方向
任务三:进给参数设定及调试
二、伺服初始化设定
2、进入伺服设定画面 将光标移动至“伺服设定”,按下[操作]软键; 按下[选择]软键,进入“伺服设定”画面
任务三:进给参数设定及调试
二、伺服初始化设定
2、进入伺服设定画面
“伺服设定”画面有两种显示方式,分别为单轴显示画面及多轴显示。
任务三:进给参数设定及调试 二、伺服初始化设定
2、进入伺服设定画面
任务三:进给参数设定及调试
二、伺服初始化设定
3、伺服参数的初始设定—①初始化设定位
#1(DGP):设定为“0”时,系 统进行数字伺服参数初始化设定, 当伺服参数初始化后,该位自动 变成“1”。发生000报警,但不 必切断电源。 注意:请不要修改该参数的其它 位参数。
任务三:进给参数设定及调试
3、伺服参数的初始设定—④设定CMR(指令倍乘比)
任务三:进给参数设定及调试
二、伺服初始化设定
4、伺服参数的初始设定—④设定CMR(指令倍乘比)
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