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chapter5(轨迹控制原理)

圆弧插补进给方向及函数值寄存器内容修正 0 0 1 3 5 14 1 1 0 6 5 13 1 1 1 1 5 12 2 2 1 4 5 11 3 3 0 7 5 10 3 5 0 1 3 4 3 1 2 4 9 1 0 7 4 4 0 6 4 8 4 4 1 1 3 5 4 1 2 3 7 2 0 6 5 5 0 7 3 6 3 2 1 1 5 5 0 4 2 5 2 3 1 4 5 5 0 2 1 4 4 0 7 5 5 0 1 1 3 1 4 1 2 5 5 0 0 0 2 5 0 5 5 5 0 0 0 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 ΔY JRy JVy ΔX JRx Jvx JEy Y积分器 JEx X积分器 n 设有第一象限逆时针圆弧AB,起点A(5, 0),终点B(0, 5)寄存器位数为3,用DDA法插补此圆弧. 实 例 采用DDA方法插补直线与圆弧的区别: (1)直线:被积函数为常量 圆弧:被积函数为变量 (2)直线:X坐标积分器内被积函数寄存X值, Y坐标积分器 内被积函数寄存Y值 圆弧:X坐标积分器内被积函数寄存Y值, Y坐标积分器 内被积函数寄存X值 (3)直线:插补误差小于一个脉冲当量 圆弧:插补误差有大于一个脉冲当量的可能。 3、DDA插补的合成进给速度及稳速控制 (1) 合成进给速度 X方向和Y方向指令脉冲频率 各轴的进给速度 合成进给速度(mm/s) 合成进给速度(mm/min) 圆弧插补时: 插补的合成速度与脉冲源虚拟速度的比值称为插补速度变速率,表达式为: 从上式可以看出: VMF不变时,v随L或R变化。 当L或R较小时,脉冲溢出速度慢,进给慢; 当L或R较大时,脉冲溢出速度快,进给快; 或 数控加工程序中F代码指定进给速度后,fMF基本维持不变。这样合成进给速度V与被插补直线的长度或圆弧的半径成正比。如果寄存器位数是N,加工直线L1、L2都要经过2N累加运算,L1直线短,进给慢,速度低;L2直线长,进给快,速度高。加工L1生产效率低;加工L2零件表面质量差。 L1 V1 V2 L2 左移规格化 “左移规格化”就是将被积函数寄存器中存放数值的前零移去。 直线插补时,当被积函数寄存器中所存放最大数的最高位为1时,称为规格化数,反之,若最高位为零,称为非规格化数。 直线插补左移规格化数的处理方法是:将X轴与Y轴被积函数寄存器里的数值同时左移(最低位移入零),直到其中之一最高位为1时为止。 若被积函数左移i位成为规格化数,其函数值扩大2i倍,为了保持溢出的总脉冲数不变,就要减少累加次数。 (2) 稳速控制 被积函数扩大一倍,累加次数减少一倍。具体实现,当被积函数左移i位时,终点判别计数器右移(最高位移入1),使终点计数器JE使用长度减少i位,实现累加次数减少的目的。如果直线终点坐标为(10,6),寄存器与累加器位数是8,其规格化前后情况如下所示: 规格化前 规格化后 Xe Xe Ye Ye JE JE 圆弧插补左移规格化与直线不同之处:被积函数寄存器存放最大数值的次高位是1为规格化数。 上式指明,规格化处理后,插补中的坐标修正加1或减1,变成了加2i或减2i。 直线和圆弧插补时规格化数处理方式不同,但均能提高溢出速度,并能使溢出脉冲变得比较均匀。 圆弧左移规格化后,扩大了寄存器中存放的数值。左移i位,相当于乘2i,即X轴与Y轴被积函数寄存器存放的数据变为2iY,2iX,这样,假设Y轴有脉冲溢出时,则X轴被积函数寄存器中存放的坐标被修正为 进给速率数FRN编程 为实现不同长度程序段的恒速加工,在编程时考虑被加工直线长度或圆弧半径,采用FRN(Feederate Number)来表示“F”功能。 合成进给速度: 如果令: 即 则 (直线) (圆弧) F根据加工要求的切削速度v0选取 于是定义进给率数: 编程时按FRN编制进给速度,可得到稳定的进给速度: 插补时将fMF作为时钟中断频率。 例:若某CNC系统的

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