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第三章 机床数控装置的插补原理 3.1 概述 3.1.1插补的基本概念 数控系统根据零件轮廓线型的有限信息,计算出刀具的一系列加工点、用基本线型拟合,完成所谓的数据“密化”工作。 插补有二层意思: 一是用小线段逼近产生基本线型(如直线、圆弧等); 二是用基本线型拟合其它轮廓曲线。 插补运算具有实时性,直接影响刀具的运动。插补运算的速度和精度是数控装置的重要指标。插补原理也叫轨迹控制原理。五坐标插补加工仍是国外对我国封锁的技术。 下面以基本线型直线、圆弧生成为例,论述插补原理。 3.1.2 插补方法的分类 硬件插补器 完成插补运算的装置或程序称为插补器 软件插补器 软硬件结合插补器 1.基准脉冲插补 每次插补结束仅向各运动坐标轴输出一个控制脉冲,各坐标仅产生一个脉冲当量或行程的增量。脉冲序列的频率代表坐标运动的速度,而脉冲的数量代表运动位移的大小。基准脉冲插补的方法很多,如逐点比较法、数字积分法、脉冲乘法器等。 2.数据采样插补 采用时间分割思想,根据编程的进给速度将轮廓曲线分割为每个插补周期的进给直线段(又称轮廓步长)进行数据密化,以此来逼近轮廓曲线。然后再将轮廓步长分解为各个坐标轴的进给量(一个插补周期的进给量),作为指令发给伺服驱动装置。该装置按伺服检测采样周期采集实际位移,并反馈给插补器与指令比较,有误差运动,误差为零停止,从而完成闭环控制。 数据采样插补方法有:直线函数法、扩展DDA、二阶递归算法等。 3.2 基准脉冲插补 3.2.1 逐点比较法 这是早期数控机床广泛采用的方法,又称代数法、醉步法, 适用于开环系统。 1.插补原理及特点 原理:每次仅向一个坐标轴输出一个进给脉冲,而每走一步都要通过偏差函数计算,判断偏差点的瞬时坐标同规定加工轨迹之间的偏差,然后决定下一步的进给方向。每个插补循环由偏差判别、进给、偏差函数计算和终点判别四个步骤组成。 逐点比较法可以实现直线插补、圆弧插补及其它曲线插补。 特点:运算直观,插补误差不大于一个脉冲当量,脉冲输出均匀,调节方便。 2.逐点比较法直线插补 (1)偏差函数构造 对于第一象限直线OA上任一点P(X,Y):X/Y = Xe/Ye 若刀具加工点为Pi(Xi,Yi), 则该点的偏差函数Fi可表示为 若Fi= 0,表示加工点位于直线上; 若Fi 0,表示加工点位于直线上方; 若Fi 0,表示加工点位于直线下方。 (2)偏差函数的递推计算 采用偏差函数的递推式(迭代式)计算, 既由前一点计算后一点 Y X F0 F0 Pi (Xi,Yi) Ae (Xe,Ye) O Fi =Yi Xe -XiYe 若Fi=0,规定向 +X 方向走一步 Xi+1 = Xi +1 Fi+1 = XeYi –Ye(Xi +1) =Fi -Ye 若Fi0,规定 +Y 方向走一步,则有 Yi+1 = Yi +1 Fi+1 = Xe(Yi +1)-YeXi =Fi +Xe (3)终点判别 直线插补的终点判别可采用三种方法。 1)判断插补或进给的总步数:; 2)分别判断各坐标轴的进给步数; 3)仅判断进给步数较多的坐标轴的进给步数。 (4)逐点比较法直线插补举例 对于第一象限直线OA,终点坐标Xe=6 ,Ye=4,插补从直线起点O开始,故F0=0 。终点判别是判断进给总步数N=6+4=10,将其存入终点判别计数器中,每进给一步减1,若N=0,则停止插补。 步数 判别 坐标进给 偏差计算 终点判别 0 ? ? F0=0 ∑=10 1 F=0 +X F1=F0-ye=0-4=-4 ∑=10-1=9 2 F0 +Y F2=F1+xe=-4+6=2 ∑=9-1=8 3 F0 +X F3=F2-ye=2-4=-2 ∑=8-1=7 4 F0 +Y F4=F3+xe=-2+6=4 ∑=7-1=6 5 F0 +X F5=F4-ye=4-4=0 ∑=6-1=5 6 F=0 +X F6=F5-ye=0-4=-4 ∑=5-1=4 7 F0 +Y F7=F6+xe=-4+6=2 ∑=4-1=3 8 F0 +X F8=F7-ye=2-4=-2 ∑=3-1=2 9 F0 +Y F9=F8+xe=-2+6=4 ∑=2-1=1 10 F0 +X F10=F9-ye=4-4=0 ∑=1-1=0 O A Y X 开始 初始化 |Xe|,|Ye| Σ=|Xe|+|
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