数控线切割3B格式手工编程入门技巧
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数控线切割3B格式手工编程入门技巧
【摘要】数控电火花线切割程序格式有符合国际
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的ISO格式和3B、4B、R3B等代码格式。3B格式手工编程是数控线切割编程的基本功,学好3B格式编程对数控线切割技术的掌握与深化具有重要意义。由于3B格式编程与以G代码为核心的数控车、铣编程在规则与方法上有很大的差异,许多初学者,特别是中职学生在学习3B格式手工编程时有一定的困难或存在不习惯现象。如何快速入门,提高学习效率,本文将介绍3B格式手工编程方法的新思路。
【关键词】数控线切割 3B手工编程 入门 提高效率 新思路
【中图分类号】G71 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2014)04-0240-01
数控电火花线切割程序格式有符合国际标准的ISO格式和3B、4B、R3B等代码格式。目前,我国数控线切割机床使用最为广泛的是3B格式编程。3B格式手工编程是数控线切割编程的基本功,学好3B格式编程对数控线切割技术的掌握与深化具有重要意义。由于3B格式编程与以G代码为核心的数控车、铣编程在规则与方法上有很大的差异,许多初学者,特别是中职学生在学习3B格式手工编程时有一定的困难或存在不习惯现象。如何快速入门,提高学习效率,以下就该问题进行剖析,谈谈笔者在教学过程中有关无间隙补偿的3B格式编程方法改进的教学体会,希望能起到抛砖引玉的效果。
一、3B格式线切割编程的常规方法及存在问题
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编程的常规方法:3B代码程序格式为BX BY BJ G Z;其中B为分割符号,
表
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示一条程序的开始,并且将X、Y、J数据区分隔开。其编程的常规方法是:先确定坐标系与坐标值BX BY,再确定计数方向G,接着确定计数长度J,最后确定加工指令Z。
存在问题:1、3B格式中各参数,变量的判定与计算规则繁多,记忆与运用有一定困难。2、按BX BY BJ G Z板书格式编程不符合实际编程的逻辑思路。
(1)求解计数长度J,必须先确定计数方向G,这与BX BY BJ G Z的编程书写中的BJ G顺序不一致,给初学者编程推理思序带来一定的障碍。
(2)BX BY的求解。就圆弧而言,求的是起点坐标,而J,G的确定需要的是终点坐标;直线在求J,G时,由于直线图形的直观性,只要坐标系确定正确,再借助图纸的尺寸标注,可很快判定,求解出J、G。所以不管直线还是圆弧,J、G的求解,并非一定要依赖于BX BY 。Z的判定有12种情况,整句程序语句中各参数、变量本来计算与判定规则多,而基本按3B格式常规板书顺序编程,先前参数的求解结果不能对后续参数求解起到必要或十分有利的铺垫性作用。这样会使人感到各参数的判定求解规则几乎独立,前后联系不明显;如同背一串毫无规则无联系的字符,显然会给初学者的入门学习增加难度。
二、3B数控线切割编程新思路及相关技巧
1.首先建立平面坐标系。根据线切割所走单段轨迹类型(直线或
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圆弧)的平面坐标系确定规则建立平面坐标系;直线取起点为坐标系原点,圆弧取圆心为原点。
3.再确定计算方向G。G的确定由所走单段轨迹的终点来判定是GX或GY。直线终点靠近哪个轴,计数方向就取该坐标轴。圆弧与直线判定规则相反。
4.根据上一步确定的计数方向G与图纸标注的尺寸,可求解计数长度J。
5.最后求解BX BY。直线求的是终点坐标,圆弧求的是起点坐标。根据前几步的计算、判定信息并结合图纸的尺寸标注可求解坐标BX BY。
综上所述新的解题思路和顺序是:根据轨迹类型先确定平面坐标系?确定Z?确定G?求解J?求解X、Y,整个解题过程正好符合BX BY BJ G Z的倒序板书顺序,故此法称为倒序编程法。
依据上述几步求解过程中的重、难点,可将解题过程整合为如下解题链:
三、倒序编程的意义
1.3B格式:BX BY BJ G Z,其中BX BY BJ为数据区,BX BY代表的是直线终点或圆弧的起点,BJ是单段轨迹在投影轴上的投影和;G为投影轴的确定,Z为加工指令范围的确定,两者可认为是单段轨迹形状,位置的描述参数,是形位区。数据区属单段轨迹几何特征的精确描述,形位区则只能是对单段轨迹几何特征粗略概述。从形位区
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向数据区推进的解题方法可使前一步的判定或计算过程与结果能对下一步或后续求解起到任务分解、疑难梯度化的铺垫性的作用,使繁多的各参数判定计算规则能前后有序联系,整个解题过程和步骤环环相扣,联系紧密,思序顺势,思路清晰,符合由粗至精,由略至详,由简入难的解题逻辑。
2.倒序编程法,正好符合3B格式板书的倒序规律,无乱序现象并对各步求解的难点通过倒序解题链的关键词、句加以提醒,有助于加强各判定、计算规则的记忆,有助于解题逻辑的整合与形成、有助于解题思路的构建。倒序编程法对于初学者特别是文化课基础相对薄弱,接受能力欠缺的中职学生的入门学习能达到事半功倍的效果。
参考文献:
[1]丛文龙,张祥兰.数控特种加工技术[M].北京:高等教育出版社,2005:43-50.
[2]刘迎春,赵成涛.数控加工工艺与编程基础[M].北京:人民邮电出版社,2009:207-217.
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