数控编程

当前话题为您枚举了最新的数控编程。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。

数控编程机械制造工艺优化
你知道吗?在机械制造过程中,数控编程的优化可以大大提升加工效率和精度。作者赵小东提出的《加工圆弧倒角的新思路》就是一个不错的例子。传统的加工方式往往依赖人工修整,效率不高且成本贵,但随着数控机床的普及,编程技巧变得尤为重要。作者通过优化G 代码程序,在三轴数控机床上实现了高精度圆弧铣削,尤其是在有限内存的机床上,效果显著。新思路的核心在于通过数学计算调整刀具轴 Z 的补距、α角和 X/Y 的曲线变化,优化了刀轨,使得加工过程更加精准高效。像这样,CAD/CAM 软件在生成复杂加工指令时,能减少不必要的程序负担,提升生产质量。这对于多使用中低档数控机床的企业,简直是福音。如果你正在从事数控加工与
NX数控加工后处理程序
这是一个用于NX软件的数控加工后处理程序,可以将NX加工模块生成的刀轨文件转换为特定数控机床可识别的代码格式。
机床数控系统和数控机床-stc15系列用户手册
本手册包含机床数控系统和数控机床的完整用户指南,涵盖编程、工作原理、控制任务以及GSK980TDa车床CNC的使用。
铣削方向对数控加工的影响
在数控铣削加工中,铣削方向是影响刀具寿命和加工表面质量的重要因素。根据刀具进给方向在切削区域内的差异,铣削方向主要分为顺铣和逆铣两种。 一般情况下,数控加工建议采用顺铣方式,因为顺铣能够有效延长刀具寿命,同时获得更好的表面加工质量。
基于参数控制的汽车ABS仿真研究
汽车防抱死系统是一种能够在制动时自动调节车轮制动力的关键技术,防止车轮抱死,从而提升制动效果和行车安全性。基于计算机仿真建立了汽车动力学模型,包括整车系统、车轮、制动器、路面和防抱死控制模型。通过Matlab/Simulink进行了模型分析与仿真实验,研究了不同路面附着系数下ABS系统参数的影响。研究结果显示,制动压力变化频率对抱死现象具有显著影响,而在低附着系数路面上的ABS系统响应相对较弱。综上所述,为汽车ABS系统的动力学仿真提供了重要参考,为系统性能评估与优化提供了理论依据。
GSK980TDa数控系统使用说明
广州数控的 GSK980TDa 数控系统,用过都说好,适合车床这类高精度加工任务。它自动化程度挺高,界面也蛮友好的,日常操作就像开手机 APP 那样,容易上手。像我平时用它来跑复杂零件程序,不仅稳定,而且调试起来也比较省心。 程序结构清晰,用M 代码搞定辅助动作,S 代码设转速,T 代码换刀,还有F 代码设进给速度,基本上常用功能都覆盖到了。你要是习惯写宏程序,也支持M9000~M9999那种写法,灵活性不错。 系统抗环境能力也挺强,像南方潮湿天也能稳稳运行。符合IP54防尘等级,普通车间环境完全够用。电压适配也宽,220V/380V 都能吃,挺省心。 编程部分也值得一提,支持绝对和相对坐标,
数控机床坐标系:零点与参考点解析
数控机床的精确加工依赖于其坐标系的准确定义。将解析数控机床中常用的零点和参考点及其作用。 1. 机床零点 (M) 机床零点是机床坐标系 (WCS) 的原点,所有其他参考点均以此为基准进行定义。 2. 工件零点 (W) 工件零点也称为程序零点,用于定义工件坐标系。它相对于机床零点的位置决定了工件在机床空间中的位置。 3. 卡盘零点 (A) 卡盘零点仅在车床上使用,可以与工件零点重合。 4. 参考点 (R) 参考点由凸轮和测量系统确定,其到机床零点的距离用于精确设定轴的位置。 5. 起点 (B) 起点由程序确定,是刀具开始加工的第一个位置。 6. 刀架参考点 (T) 刀架参考点位于刀具夹具安装位置
GSK980TDa数控系统程序编辑与管理
GSK980TDa数控系统提供强大的程序编辑和管理功能,允许用户创建、修改和执行加工程序。本章节详细介绍程序编辑和管理的相关操作。 程序编辑 程序编辑功能允许用户使用G代码编写和修改加工程序。GSK980TDa系统支持标准的G代码指令集,并提供友好的编辑界面,方便用户进行程序的输入和编辑。 程序段号 程序段号用于标识程序中的每个指令行,方便用户定位和修改程序。GSK980TDa系统支持自动和手动两种程序段号生成方式: 自动生成:系统根据参数设置自动生成递增的程序段号。 手动输入:用户可以根据需要手动输入程序段号。 程序内容输入 用户可以通过以下步骤输入程序内容: 进入编辑操作方式。 选择
基于ARM和FPGA的嵌入式数控装置研究
基于 ARM_FPGA 的嵌入式数控装置,算是做工业控制或者小型自动化项目里一个挺有意思的方向。ARM 主控速度快,FPGA 扩展灵活,组合起来应对复杂 I/O 或者实时控制场景还挺靠谱。尤其在精度要求高的地方,能靠 FPGA 做协,反应快,误差小,挺香。 ARM 的可编程性加上FPGA 的并行,在数控类设备里,不光速度快,功耗控制也比较到位。像你想跑个步进电机+传感器阵列,用 Verilog 搞定硬件逻辑,用 C 写上位控制逻辑,配合得刚刚好。 其实这套架构还蛮适合跑点轻量级数据库的,比如SQLite,不占空间,移植简单,用它做本地配置存储、日志采集啥的都挺合适。有兴趣可以看看SQLite
STC15 系列数控系统录入操作功能扩展
本节介绍 STC15 系列数控系统在录入操作方式下,除基本操作外的扩展功能。 1. 按键执行 MDI 代码 系统参数 NO.004 的 BIT2 位(DCS)设置为 1 时,支持通过按键直接执行当前输入的 MDI 代码。 2. 冷却液控制 在录入操作方式下,通过冷却键可实现冷却液的开/关切换。 3. 主轴倍率修调 在手轮/单步方式下,选择模拟电压输出控制主轴速度时,可对主轴速度进行修调。通过主轴倍率键中的 + 或 - 键,调整主轴倍率以改变主轴速度,实现主轴倍率 50%~120% 共 8 级实时调节。 4. 快速倍率和进给倍率修调 在录入操作方式下,通过 + 或 - 键,可以分别对快速倍率和进