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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)。

6 h% } ]/ H4 ~ 4 q5 r) a" w4 K( {1 _9 J }

  A=y2-y3=-20

. w* v/ f( \ S5 x, T 3 B+ y1 {; t2 Z2 J6 ?

  B=x3-x2=30

Y% M6 J9 x4 `7 r" c K $ g2 m8 w4 ]2 l) Y( x

  C=x3y2-ybx2=1750

- W* W; P5 J" k$ @2 H% J8 t1 P. M4 K" q5 j" |2 ]2 k- n% s

  求出圆心坐标为(85,105)。

0 N) M& C0 S. ]8 d+ X/ i 5 ?& o3 H/ }: X# }' z* Q* ^

  两等距线方程联立:

2 e. b% I% I6 [( Q" t0 { 2 `8 y I# b/ |! h+ l+ U- m ]2 X

  -20x+30y=1750+144.222

' j. Y4 \8 ]& z( W: y. h' T+ M/ f- J+ h9 [4 A3 H

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

5 Z6 W! Z6 }, |( P, H " U! X1 g6 c% J8 a

  解出x="66".134y=107.231

1 X( z, G' ]8 S3 |$ p$ M" S3 @" @ 8 k# [" g8 n3 E( I6 M5 Y

  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。

$ o F' Y! h0 V& ?; ^/ l & B, @0 I$ g2 [& r

  2.数控车床假想刀尖点的偏置计算

) y, [# Q) h( i9 ]2 v/ b5 u9 \9 O 3 P' i, v9 ?) g" Q+ l

  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。

( U1 `7 |: h0 I( C% l # C9 W% J' ?8 b9 q2 A. ^

  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:

+ J0 F+ Q/ N W% c4 ~( V( z 1 E- g% _' H: Q; s

  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。

* ?' ^# i: @/ ]: U v: z ; E. Z" _3 ^: `1 p5 W% w

  四、结论

" } {/ D. d4 d1 K! N/ S) Q) \' J$ C

  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。

4 O- T8 F& e5 H! r2 L+ |0 V8 i, g8 u% d ? $ @% Z$ m( \0 v 3 x. Z0 o3 b0 B1 W- Y. e
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