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全功能数控机床数控系统中的刀具补偿系统(三)

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发表于 2010-10-22 00:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  例求3′点的坐标,2点坐标(40,85),3点坐标(70,105)。

/ b4 | p) N3 y 8 q" b8 V, H- u+ j5 r* O7 \6 I! X

  A=y2-y3=-20

- O# S/ j6 z6 g8 V0 P: A3 T $ ~ g0 N% {1 [1 y

  B=x3-x2=30

0 U9 h2 V# j6 d9 V/ C: {7 j" T* ] + l! D9 e9 q# |/ @

  C=x3y2-ybx2=1750

! I) B$ d+ A3 z8 G' @/ f6 d 3 [; R( v' u# g0 w

  求出圆心坐标为(85,105)。

0 i, r1 a" Y+ b1 B" |2 \5 D+ q0 w

  两等距线方程联立:

' m4 I( j' x+ W) a $ r3 C% J# q( A: r7 d

  -20x+30y=1750+144.222

0 x& w6 S8 ? { 3 a/ }% r7 F) O* V6 @3 j

  (x-85)+(y-105)=(15+4)

]; i4 h' _( B3 s . m `' l- W3 U" }& M! U; J

  解出x="66".134y=107.231

8 a' x" ?3 q& }$ N6 {+ z( m+ ^5 A

  即3′点的坐标为(66.34,107.231),刀具中心轨迹上其他基点或节点的坐标用相同的方法可求出,然后按此编程。

% ~( K5 }3 U" s9 J " I' d9 O, i+ o

  2.数控车床假想刀尖点的偏置计算

- T* @- n% E9 `3 b" f* M: ~" ^0 n % `# ?+ |; W. ~( F

  在数控车削加工中,为了对刀方便,常以假想刀尖P点来对刀。如果没有刀尖圆弧半径补偿,在车削锥面或圆弧时,会产生欠切现象。当零件精度要求较高且有锥面或圆弧时,解决办法为:计算刀尖圆弧中心轨迹尺寸,然后按此编积,进行局部补偿计算。

# j% l! G4 \! F6 M0 W / m5 |( s$ P& t& i

  为在车削维面时,由于刀尖圆弧半径r引起的刀位补偿量。采用在Z向和X向同时进行刀具位置补偿时,实际刀刃与工件接触点A移动到编程时刀尖设定点P上,r的补偿量可按下式计算:

& x" i. N! r% e4 Q3 j7 F/ [+ L0 F9 `2 J- z" C4 v8 r& @# b

  在编制加工工件锥面程序时,其基点坐标为工件轮廓基点坐标(Z和X)加上刀尖圆弧半径r的补偿量(Dz和DX),这样就解决了没有刀尖圆弧半径补偿的问题。

" `! H8 ~4 ?+ ?1 [" j/ @( r# _' p+ _/ ^; } 1 [/ G' }7 a7 Z: I+ G$ }- a

  四、结论

+ s, l% [2 Y# S. N 5 }% |& `# a j, U4 f9 g

  在数控加工中,由于刀尖有圆弧,工件轮廓是刀具运动包络形成,因此刀位点的运动轨迹与工件的轮廓是不重合的。在全功能数控系统中,可应用其刀具补偿指令,按工件轮廓尺寸,很方便地进行编程加工。在经济型数控系统中,可以根据工件轮廓尺寸、刀具等计算出刀位点的运动轨迹,按此编程,也可按局部补偿的方法来解决。

) }9 X8 N3 H O! n1 \" U6 J- z0 k( q+ d) j$ w( \ ' I8 l- f J/ ? p + ]% v, h2 D# [/ l/ l
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