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第一章 SICMA 300系统概述
1.1 相关概念
控制:
SICMA 300系列数控系统可控制X、Y、Z三坐标联动,用于铣床、钻床、数控冲床送料机、刨床、滚齿机等机床的配套和改造,进行轮廓编程加工。
可视化LCD显示单元及操作面板:
显示器能清晰地显示系统操作中的所有信息,操作面板上的按键按照它们的功能而按组排列,有利于用户编程和操作。
编程:
SICMA 300系统配以良好的硬件设计及软件支持,用户在中文提示下,根据菜单选择,直接在机床上使用简单的编程语言进行会话式编程。同时还可以通过RS232接口与计算机连接,实现外部数据通讯。
DNC:
用户在外部计算机上用CAM软件生成的加工程序如果很长,数控系统的内存容纳不下时,可通过RS232接口连接计算机与系统,实现边传送边加工。
1.2操作面板
SICMA 300系统的操作面板上的按键是按照其功能而成组设计的,
具体形状及说明如下。
图1-1
1.3 屏幕设计
1.3.1 选择程序运行模式时的屏幕格式。
图1-2
手动、手轮以及MDI等模式下的屏幕格式与运行模式类似。
1.3.2 选择编辑模式时的屏幕格式
图1-3
在编程、参数设定以及其它等模式下的屏幕格式与编辑模式类似。
1.4 铣床坐标系
1.4.1 坐标系方向规定
图1-4
在SICMA 300系统控制的机床上加工工件时,须按照笛卡尔工件参考坐标系统来进行。该坐标系统以平行于机床导轨的X、Y、Z三个坐标轴为基础,其正方向遵守右手定则。如图1-4所示:中指指向刀具轴(Z轴)正方向,拇指指向Y轴正方向,以上坐标的正方向均为刀具相对于静止工件而运动的方向。
1.4.2 绝对和增量编程
(1)、绝对位置编程是使用绝对坐标来确定目标点的位置。
如图1-5所示
目标点①的绝对坐标为:
X=30mm
Y=20mm
Z=10mm
图1-5
如按照工件绝对坐标编程来进行加工,可直接移动刀具至其绝对坐标值。
(2)、增量位置编程即参考上一次的位置,用相对上一次编程位置的增量值来确定下一点的位置。该坐标值就是作为参考的增量式坐标或链式尺寸,增量坐标X方向指定为U、Y方向指定为V、Z方向指定为W。
如图1-6所示
参考点②的绝对坐标为:
X=25mm
Y=15mm
Z=30mm
点③相对点②的增量式坐标为:
U=10mm
V=10mm
W=-20mm
图1-6
如果按工件增量坐标编程来进行加工,必须按增量坐标移动刀具。增量坐标值的正负规定为:相对于参考点,向坐标值正方向增加为正,向坐标值负方向减少则为负。
在同一程序段中,可同时采用绝对坐标值和增量坐标值,但不允许同时出现[X、U],[Y、V]或[Z、W]。
1.4.3 起始点、参考点、坐标原点及机械原点
图1-7
SICMA 300系统规定:起始点(刀具起始点)是程序启动时刀具的开始位置。参考点是刀具在起始点经过刀具补偿后的刀尖位置。坐标原点(工件坐标系原点)在G92指令中设定,否则系统默认为与参考点重合。机械原点为机床上的原点开关所对应的固定点。
1.5 系统参数
1.5.1 SICMA 300数控系统基本参数如下:
(1)、输入电源 电压220V+15% 频率50HZ
(2)、控制精度 1脉冲
(3)、控制轴数 3轴
(4)、最小编程单位 0.01毫米
(5)、最大编程尺寸 9999.99毫米
(6)、存贮加工程序容量 32KB
(7)、最大快进速度 6000毫米/分
(8)、直线插补速度 4-2000毫米/分
(9)
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