
宏程序一般是在做重复路径的程序时用,最典型的就是切槽,切垫片等重复的零件会用到
一般是把某个重要数据用变量代数表示,后面在子程序里面做加减法
如切槽是把Z像坐标用代数表示,如在主程序起点坐标为Z2,那么程序可以编时Z=#300,#300=2,然后在子切槽程序里加一段#300=#300-15。
那么这样每M99循环一次后定位时Z向就会往里边偏15毫米,5毫米的刀那么切出来的垫片就是10毫米厚。这个你可以在网上下载一些资料看一下,很容易理解的。而且那些很高深的,如乘法,除法,函数等得应用你刚开始就不要去纠结了,有些难度,但实际工作中基本用不上。你把加减运算弄清楚就可以了,相对来说简单很多。希望能帮到你
假如在50的圆柱加工直径35 的六边形 一半就是175 用直径20的刀
G54 G15 X-28 Y-275 Z10 H320;
S400 M13;
#1=0;
WHILE[ #1 NE 6 ] DO1;
#1=#1+1;
G90 G0 X-28 Y-275;
Z-20;
G1 X17 F50;
G0 Z10 ;
G91 G68 X0 Y0 R60;
END1;
G69;
G90 G0 Z10 M9;
G49 G59 X0 Y0 Z0 M5;
M30;
大家都在问宏程序~其实说起来宏就是用公式来加工零件的,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次加10um那么宏就会自动算出X坐标并且进行切削,实际上宏在程序中主要起到的是运算作用宏一般分为A类宏和B类宏A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是
以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广由于现在B类宏程序的大量使
用很多书都进行了介绍这里我就不再重复了,但在一些老系统中,比如法兰克OTD系统中由于它的MDI键盘上没有公式符号,连最简单的等于号都没有,为此如果应用B类宏程序的话就只能在计算机上编好再通过RSN-32接口传输的数控系统中,可是如果我们没有PC机和RSN-32电缆的话怎么办呢,那么只有通过A类宏程序来进行宏程序编制了,下面我介绍一下A类宏的引用;
A类宏是用G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx或G65 Hxx P#xx Qxx Rxx格式输入的xx的意思就是数值,是以um级的量输入的,比如你输入100那就是01MM~~~~~#xx就是变量号,关于变量号是什么意思再不知道的的话我也就没治了,不过还是教一下吧,变量号就是把数值代入到一个固定的地址中,固定的地址就是变量,一般OTD系统中有#0~~~#100~#149~~~#500~#531关闭电源时变量#100~#149被初始化成“空”,而变量#500~#531保持数据我们如果说#100=30那么现在#100地址内的数据就是30了,就是这么简单好现在我来说一下H代码,大家可以看到A类宏的标准格式中#xx和xx都是数值,而G65表示使用A类宏,那么这个H就是要表示各个数值和变量号内的数值或者各个变量号内的数值与其他变量号内的数值之间要进行一个什么运算,可以说你了解了H代码A类宏程序你基本就可以应用了,好,现在说一下H代码的各个含义:
以下都以#100和#101和#102,及数值10和20做为例子,应用的时候别把他们当格式就行,
基本指令:
H01赋值;格式:G65H01P#101Q#102:把#102内的数值赋予到#101中
G65H01P#101Q#10:把10赋予到#101中
H02加指令;格式G65 H02 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值加上#103的数值赋予#101
G65 H02 P#101 Q#102 R10
G65 H02 P#101 Q10 R#103
G65 H02 P#101 Q10 R20
上面4个都是加指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值加上R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中
H03减指令;格式G65 H03 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值减去#103的数值赋予#101
G65 H03 P#101 Q#102 R10
G65 H03 P#101 Q10 R#103
G65 H03 P#101 Q20 R10
上面4个都是减指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值减去R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中
H04乘指令;格式G65 H04 P#101 Q#102 R#103,把#102的数值乘上#103的数值赋予#101
G65 H04 P#101 Q#102 R10
G65 H04 P#101 Q10 R#103
G65 H04 P#101 Q20 R10
上面4个都是乘指令的格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值乘上R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中
H05除指令;格式G65 H05P#101 Q#102 R#103,把#102的数值除以#103的数值赋予#101
G65 H05 P#101 Q#102 R10
G65 H05 P#101 Q10 R#103
G65 H05 P#101 Q20 R10
上面4个都是除指令格式都是把Q后面的数值或变量号内的数值除以R后面的数
值或变量号内的数值然后等于到P后面的变量号中(余数不存,除数如果为0的话会出现112报警)
三角函数指令:
H31 SIN正玄函数指令:格式G65 H31 P#101 Q#102 R#103;含义Q后面的#102是三角形的斜边R后面的#103内存的是角度结果是#101=#102SIN#103,也就是说可以直接用这个求出三角形的另
一条边长和以前的指令一样Q和R后面也可以直接写数值
H32 COS余玄函数指令:格式G65 H32 #101 Q#102 R#103;含义Q后面的#102是三角形的斜边
R后面的#103内存的是角度结果是#101=#102COS#103,也就是说可以直接用这个求出三角形的
另一条边长和以前的指令一样Q和R后面也可以直接写数值
H33和H34本来应该是TAN 和ATAN的可是经过我使用得数并不准确,希望有知道的人能够告诉我是为什么
开平方根指令:
H21;格式G65 H21 P#101 Q#102 ;意思是把#102内的数值开了平方根然后存到#101中(这个指令是非常重要的如果在车椭圆的时候没有开平方跟的指令是没可能用宏做到的
无条件转移指令:
H80;格式:G65 H80 P10 ;直接跳到第10程序段
有条件转移指令:
H81 H82 H83 H84 H85 H86 ,分别是等于就转的H81;不等于就转的H82;小于就转的H83;大于就转的H84;小于等于就转的H85;大于等于就转的H86;
格式:G65 H8x P10 Q#101 R#102;将#101内的数值和#102内的数值相比较,按上面的H8x的码带入H8x中去,如果条件符合就跳到第10程序段,如果不符合就继续执行下面的程序段
用 户 宏 程 序
能完成某一功能的一系列指令像子程序那样存入存储器,用一个总指令来它们,使用时只需给出这个总指令就能执行其功能。
l 所存入的这一系列指令——用户宏程序
l 调用宏程序的指令————宏指令
l 特点:使用变量
一. 变量的表示和使用
(一) 变量表示
#I(I=1,2,3,…)或#[<式子>]
例:#5,#109,#501,#[#1+#2-12]
(二) 变量的使用
1. 地址字后面指定变量号或公式
格式: <地址字>#I
<地址字>-#I
<地址字>[<式子>]
例:F#103,设#103=15 则为F15
Z-#110,设#110=250 则为Z-250
X[#24+#18*COS[#1]]
2. 变量号可用变量代替
例:#[#30],设#30=3 则为#3
3. 变量不能使用地址O,N,I
例:下述方法下允许
O#1;
I#2 600×1000;
N#3 Z2000;
4. 变量号所对应的变量,对每个地址来说,都有具体数值范围
例:#30=1100时,则M#30是不允许的
5. #0为空变量,没有定义变量值的变量也是空变量
6. 变量值定义:
程序定义时可省略小数点,例:#123=149
MDI键盘输一. 变量的种类
1 局部变量#1~#33
一个在宏程序中局部使用的变量
例: A宏程序 B宏程序
… …
#10=20 X#10 不表示X20
… …
断电后清空,调用宏程序时代入变量值
2 公共变量#100~#149,#500~#531
各用户宏程序内公用的变量
例:上例中#10改用#100时,B宏程序中的
X#100表示X20
#100~#149 断电后清空
#500~#531保持型变量(断电后不丢失)
3 系统变量
固定用途的变量,其值取决于系统的状态
例:#2001值为1号刀补X轴补偿值
#5221值为X轴G54工件原点偏置值
入时必须输入小数点,小数点省略时单位为μm
一. 运算指令
运算式的右边可以是常数、变量、函数、式子
式中#j,#k也可为常量
式子右边为变量号、运算式
1. 定义
#I=#j
2. 算术运算
#I=#j+#k
#I=#j-#k
#I=#j*#k
#I=#j/#k
3. 逻辑运算
#I=#JOK#k
#I=#JXOK#k
#I=#JAND#k
4. 函数
#I=SIN[#j] 正弦
#I=COS[#j] 余弦
#I=TAN[#j] 正切
#I=ATAN[#j] 反正切
#I=SQRT[#j] 平方根
#I=ABS[#j] 绝对值
#I=ROUND[#j] 四舍五入化整
#I=FIX[#j] 下取整
#I=FUP[#j] 上取整
#I=BIN[#j] BCD→BIN(二进制)
#I=BCN[#j] BIN→BCD
1. 说明
1) 角度单位为度
例:90度30分为90.5度
2) ATAN函数后的两个边长要用“1”隔开
例:#1=ATAN[1]/[-1]时,#1为了35.0
3) ROUND用于语句中的地址,按各地址的最小设定单位进行四舍五入
例:设#1=1.2345,#2=2.3456,设定单位1μm
G91 X-#1;X-1.235
X-#2 F300;X-2.346
X[#1+#2];X3.580
未返回原处,应改为
X[ROUND[#1]+ROUND[#2]];
4) 取整后的绝对值比原值大为上取整,反之为下取整
例:设#1=1.2,#2=-1.2时
若#3=FUP[#1]时,则#3=2.0
若#3=FIX[#1]时,则#3=1.0
若#3=FUP[#2]时,则#3=-2.0
若#3=FIX[#2]时,则#3=-1.0
5) 指令函数时,可只写开头2个字母
例:ROUND→RO
FIX→FI
6) 优先级
函数→乘除(*,1,AND)→加减(+,-,OR,XOR)
例:#1=#2+#3*SIN[#4];
7) 括号为中括号,最多5重,园括号用于注释语句
例:#1=SIN[[[#2+#3]#4+#5]#6];(3重)
一. 转移与循环指令
1.无条件的转移
格式: GOTO 1;
GOTO #10;
2.条件转移
格式: IF[<条件式>] GOTO n
条件式:
#j EQ#k 表示=
#j NE#k 表示≠
#j GT#k 表示>
#j LT#k 表示<
#j GE#k 表示≥
#j LE#k 表示≤
例: IF[#1 GT 10] GOTO 100;
…
N100 G00 691 X10;
例:求1到10之和
O9500;
#1=0
#2=1
N1 IF [#2 GT10] GOTO 2
#1=#1+#2;
#2=#2+1;
GOTO 1
N2 M301.循环
格式:WHILE[<条件式>]DO m;(m=1,2,3)
…
…
…
ENDm
说明:1.条件满足时,执行DOm到ENDm,则从DOm的程序段
不满足时,执行DOm到ENDm的程序段
2.省略WHILE语句只有DOm…ENDm,则从DOm到ENDm之间形成死循环
3.嵌套
4.EQ NE时,空和“0”不同
其他条件下,空和“0”相同
例:求1到10之和
O0001;
#1=0;
#2=1;
WHILE [#2LE10] DO1;
#1=#1+#2;
#2=#2+#1;
END1;
M30;
O0051
G54 X0 Y0 Z60
G17 M03 S600 F300
G43 G00 X50 Y50 Z40 H01
#5=14
M98 P21000
G51 X50 Y50 P15
M98 P1000
G50
G49 Z46
M05 M30
O1000
N100 G41 G00 X10 Y30 D01
N120 Z[-#5]
N150 G01 X50 Y110
N160 X90 Y30
N170 X10
N180 Z[3#5]
N200 G40 G00 X44 Y28
N210 M99
以上是法那克0IM的简简单手工编程,该程序涉及到刀补、子程序、简单宏程序缩放等功能。
下图是我用广州超软仿真软件加工出来的形状。子程序O1000就是一个简单的三角形状。
当然也可以用绘图软件辅助自动编程,那样可以加工复杂图形,不过程序比较长,同样,手工编宏程序也加工出一般图形,下面我附上一个铣平面的宏程序:
O0003;
#1=200
#2=200
#3=10
#4=-#2/2
#14=08#3
#5=[#1+#3]/2+2
S1000 M03
G54 G90 G00 X0 Y0 Z30
X#5 Y#4
Z-2
WHILE [#4 LT [#2/2+03#3]] DO 1
G01 X-#5 F1000
#4=#4+#14
Y#4
X#5
#4=#4+#14
Y#4
END 1
G00 Z30
M30
%
铣床编程不难,多看些系统编程说明书吧
程序是精铣。没带去余量。
本例使用直径50mm圆柱毛坯料,外圆和端面均精处理过,表面粗糙度已达图纸要求。Z轴原点设在圆台底面,即直径45的圆的中心。
刀具使用10mm平底立铣刀
%
0001
G90 G80 G40 G00
G91 G30 Z0
M06 T10
G54 G90 G00 X0 Y0
G43 H10 Z100
M03 S8000
M08
#700=25 //毛坯半径
#701=50 //圆台Z轴高度,即铣削初始高度。
#703=5 //刀具半径,本例使用10mm平底立铣刀
N10
#710=225-015#701 //计算当前Z轴高度下圆台截面圆周的半径,公式中015=(45/2-30/2)/50
G00 X[#700+#703+2] Y1 //XY向落刀安全距离
G00 Z[#701+05] //Z轴落刀
G01 Z#701 F1000
G01 X#710
G01 Y0
G02 I-#710
G01 Y-1
G00 Z[#701+5]
#701=#701-01 //Z轴每次进给量
IF[#701 GE 0] GOTO10
G00 Z50
M05
M09
G91 G28 Z0
G28 Y0
M30
%
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
刀具使用直径10mm球头立铣刀程序
%
0001
G90 G80 G40 G00
G91 G30 Z0
M06 T10
G54 G90 G00 X0 Y0
G43 H10 Z100
M03 S8000
M08
#700=25 //毛坯半径
#701=50 //圆台Z轴高度,即铣削初始高度。
#703=5 //刀具半径,本例使用直径10mm球头立铣刀
N10
#710=225-015#701 //计算当前Z轴高度下圆台截面圆周的半径,公式中015=(45/2-30/2)/50
#711=#701-#703+0742 //计算圆台截面半径为#710时,球头刀刀尖Z轴位置,0742=5×sin(arctg(45/2-30/2)/50)
G00 X[#700+#703+2] Y1 //XY向落刀安全距离
G00 Z[#711+05] //Z轴落刀
G01 Z#711 F1000
G01 X#710
G01 Y0
G02 I-#710
G01 Y-1
G00 Z[#711+5]
#701=#701-01 //Z轴每次进给量
IF[#701 GE 0] GOTO10
G00 Z50
M05
M09
G91 G28 Z0
G28 Y0
M30
%
以上就是关于数控车床宏程序怎么编写,一般宏程序都加工什么样的零件全部的内容,包括:数控车床宏程序怎么编写,一般宏程序都加工什么样的零件、数控铣床用宏程序怎么铣六边形我要程序、数控编程宏程序详细教程等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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