ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ

К СЧПУ относят средства, участвую­щие в выработке по заданной программе управляющих воздействий на исполни­тельные органы станка и другие механиз­мы, средства внесения и управляющее воздействие внешних и адаптивных по­правок, а также средства диагностики и контроля работоспособности СЧПУ и станка при изготовлении детали. СЧПУ станком должна включать: технические средства; программное обеспечение (для программируемых СЧПУ); эксплуата­ ционную документацию. […]

СИСТЕМА КООРДИНАТ СТАНКОВ С ЧПУ

Работа станка с ЧПУ тесно связана с системами координат. Оси координат располагают параллельно направляю­щим станка, что позволяет при програм­мировании обработки указывать направ­ления и величины перемещения рабочих органов. В качестве единой системы координат для всех станков с ЧПУ соответствии с ГОСТ 23597—79 * (СТ СЭВ 3135—81) принята стандартная (правая) система, при которой оси X, У, Z […]

КОМПЛЕКС «СТАНОК С ЧПУ»

В общем виде структуру комплекса «станок с ЧПУ» можно представить в виде трех блоков, каждый из которых выполняет свою задачу: управляющая программа (УП), устройство ЧПУ (УЧПУ) и собственно станок (рис. 2.1). Управляющая программа содержит укрупненное кодированное описание всех стадий геометрического и технологиче­ского образования изделия. Главное (с информационной точки зрения) в этом описании то, что оно […]

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Подготовленная исходная информа­ция по обработке детали, т. е. программа, записывается на программоноситель (обычно на перфоленту) по определен­ной форме и состоит из набора кадров. Каждый кадр содержит геометрические и технологические данные, необходимые для обработки одного элементарного участка детали, чаще всего между двумя соседними опорными точками. Кадры со­стоят из слов — информации, определяю­щей программу работы отдельных испол­нительных […]

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ Представление траектории обработ­ки

Детали, обрабатываемые на станках с ЧПУ, можно рассматривать как геомет­рические объекты. При обработке детали инструмент и заготовка перемещаются относительно друг друга по определенной траектории. Программа обработки дета­ли задает (описывает) движение опре­деленной точки инструмента — его центра (Р). Для концевой фрезы со сфериче­ским торцом это центр полусферы, для концевой цилиндрической, сверла, зенке­ра, развертки — центр основания, […]

Внутренние программоносители

По сравнению с внешними внутрен­ние программоносители имеют следую­щие достоинства: возможность ввода ин­формации (набора программы) непо­средственно на рабочем месте; нагляд­ность введенной информации; возмож­ность корректировки введенной информа­ции в процессе ее использования для управления оборудованием. Недостатки внутренних программо­носителей: малая емкость; невозмож­ность хранения информации (програм­мы) после ее использования и переналад­ки оборудования. В штекерных панелях (рис. 1.12) информация вводится путем […]

Внешние программоносители

Перфокарты. Стандартная перфокар­та обычно выполняется из плотного картона толщиной 0,18 мм. Срезанный угол перфокарты определяет начало запи­си информации. Запись осуществляется в соответствии с определенным кодом путем нанесения (перфорирования) ко­довых отверстий прямоугольной формы (3X1,5 мм) или круглой формы (диа­метр 3 мм). Перфокарты имеют невысокую стои­мость, их легко исправить, но они гро­моздки в использовании при кодировании большого […]

Особые свойства кодов

Возникновение различных систем счисления (кодов) связано со стремлени­ем придать коду какие-либо дополнитель­ные свойства: обеспечить большую рав­номерность ввода информации в управ­ляющие устройства станком, упростить преобразование чисел из одной системы счисления в другую (из одного кода в другой), упростить вычислительные опе­рации, придать коду свойства обнаруже­ния или исправления ошибок и др. Принцип самодополнения. Двоично — десятичные коды 2421, […]

Логические элементы

При использовании двоичной системы счисления с помощью логических элемен­тов достаточно просто реализуются 20 функции алгебры логики, на основе кото­рой строится большинство вычислитель­ных машин и устройств автоматики. Фи­зическая природа логических элементов может быть различной. Используют эле­менты релейные, диодные, пневматиче­ские, на интегральных схемах и др. Зависимость между переменными величинами называется функциональной и обозначается Y = F (х) […]

Характеристики основных систем счисления

Коды, используемые для представле­ния чисел посредством числовых знаков (цифр), определяются как системы счис­ления. Наиболее употребимы позицион­ные 1 системы, запись произвольного числа А в которых при основании M ба­зируется на представлении этого числа в виде полинома: А =Ап1Пп—Ап-1 + … +a0m° + + a-.]m~’+a„2m~2+…, (1.4) Где a, — коэффициент — один из симво­лов (цифр) системы; M […]