EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Podobné dokumenty
L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

EMCO Sinumerik 810 M - frézování. Postup nastavení a simulace CNC programu v řídícím systému Sinumerik 810M.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Volba již definovaných nástrojů:

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

CNC frézování - Mikroprog

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Základy programování a obsluha CNC strojů

Příloha 1. Výkres čelisti č

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

1. Překresli. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

VY_32_INOVACE_E 14 02

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

CNC soustružení - Mikroprog

1 Hrubování, dokončování

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Pohyb rychlým posuvem (G0, RTLION, RTLIOF)

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření:

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

CNC soustružení - Mikroprog

PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby při použití cyklu

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření:

CNC soustružení pro pokročilé

Programovací stanice itnc 530

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Najíždění na konturu a odjíždění od ní (NORM, KONT, KONTC, KONTT)

VY_52_INOVACE_H 02 28

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Steinerova věta a průřezové moduly. Znění a použití Steinerovy věty. Určeno pro druhý ročník strojírenství M/01. Vytvořeno červen 2013

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

Sada 1 CAD Prostorové souřadnice v CAD systémech

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

NOVĚ. Vrtací závitová fréza se 2 břity a fazetou 45. vnitřní chlazení, bez povlaku. Závitová mikrofréza

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

CNC frézování pro začátečníky

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

Průvodce TNC 310. NC-Software xx. Český (cs) 11/2001

Vytvořil : Ing. Libor Ježek. Cílová skupina : žák. Popis způsobu použití :

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 09 Sestavování programů technologických kroků

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

Evolventní interpolace (INVCW, INVCCW)

Výpočet framu na základě 3 změřených bodů v prostoru (MEAFRAME)

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2

VY_52_INOVACE_H 02 23

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

- procvičení podprogramů

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

Programovací stanice itnc 530

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Opakování učiva I. ročníku

CNC stroje. Všechny funkce stroje jsou řízeny počítačem (řídícím systémem).

Transkript:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Frézování obrysů Horák Jiří Číslo: VY_32_INOVACE_46 14 Anotace: Postup a příklady při programování frézování obrysů součásti v řídicím systému Sinumerik 810 M. Frézování obrysů v řídicím systému Sinumerik 810 M 2,5D Frézování ve 2,5D lze rozdělit na tři základní části: 1. frézování obrysů 2. frézování vybrání (pravoúhlá a kruhová kapsa) 3. obrábění otvorů (navrtávání, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování a vystružování) Frézování obrysů: Frézovaný obrys součásti je definován pomocí přímek a kruhových oblouků. Dráhu nástroje je tedy možno popsat pomocí funkcí G01 (lineární interpolace), G02 a G03 (kruhová interpolace) v kartézském souřadném systému nebo pomocí funkcí G11, G12 a G13 v polárním souřadném systému. Při definici obrysu součásti je možno oba dva způsoby vzájemně kombinovat. Při frézování obrysu se programuje průsečík čela a osy nástroje. Aby se řezný bod pohyboval po obrysu součásti je nutno vypočítat tzv. ekvidistantní dráhu nástroje, což je rovnoběžná dráha s obrysem posunutá o poloměr nástroje. Abychom nemuseli tuto dráhu vypočítávat sami, lze použít korekce dráhy nástroje. Výpočet provede řídicí systém stroje. Pro výpočet je tedy nutno zadat v tabulce korekcí typ a poloměr nástroje. Pro zapnutí korekcí dráhy nástroje se používají dvě funkce: - G41 ekvidistantní dráha vlevo od obrysu - G42 - ekvidistantní dráha vpravo od obrysu Vlevo nebo vpravo od obrysu určujeme vždy při pohledu na obrys ve směru pohybu nástroje. Pokud je zapnutá korekce dráhy nástroje nelze použít rychloposuv (G00). Proto je nutné po ukončení frézování obrysu součásti korekce dráhy nástroje vypnout. - G40 vypnutí (zrušení) korekcí dráhy nástroje Pozn.: Pro načtení nebo zrušení korekcí dráhy nástroje je potřeba vždy krátký pohyb v pracovní rovině. 1

Pro plynulé najetí a odjetí od obrysu, aby nevznikaly stopy po nástroji, se používá tzv. strategie najetí a odjetí. Najíždět a odjíždět od obrysu lze trojím způsobem a to: 1. po přímce rovnoběžné s obrysem 2. po čtvrtkružnici 3. po půlkružnici Syntaxe pro plynulé najetí na obrys: - G147 U.. X.. Y.. - najetí po přímce rovnoběžné s obrysem (U - délka přímky pro najetí). - G247 U.. X.. Y.. - najetí po čtvrtkružnici (U poloměr oblouku pro odjetí vtažen na poloměr nástroje). - G347 U.. X.. Y.. - najetí po půlkružnici (U poloměr oblouku pro odjetí vtažen na poloměr nástroje). Adresy X a Y jsou souřadnice počátečního bodu obrysu. Syntaxe pro plynulé ojetí od obrysu: - G148 U.. - odjetí po přímce rovnoběžné s obrysem (U - délka přímky pro odjetí). - G248 U.. - odjetí po čtvrtkružnici (U poloměr oblouku pro odjetí vtažen na poloměr nástroje). - G348 U.. - odjetí po půlkružnici (U poloměr oblouku pro odjetí vtažen na poloměr nástroje). Pozn.: pro stejné najetí a ojetí od obrysu lze použít funkci G48 Příklad použití korekcí dráhy nástroje: N0105 G41 G247 U2 X.. Y..5 - zapnutí korekcí nástroje vlevo od obrysu, najetí po čtvrtkružnici o poloměru 2 x poloměr nástroje na první bod obrysu o souřadnicích X.. Y.. N110... - popis obrysu pomocí funkcí G01, G02, G03 nebo G11, G12 a G13 2

N145... N150... N155 G248 U2 - odjetí od obrysu po čtvrtkružnici o poloměru 2 x poloměr nástroje Pozn.: V řídicím systému Sinumerik 810M funkce G148, G248 a G348 (odjeti od obrysu) vypíná korekce dráhy nástroje. Není nutno tedy použít funkci G40. Postup při frézování obrysu obrobku: 1. Nejprve je nutno zvolit vhodný nástroj. Nejčastěji se používá čelná válcová fréza o vhodném průměru. Průměr nástroje volíme přiměřeně velký. Pokud se na obrysu obrobku vyskytuje nějaký vnitřní rádius, musí být rádius nástroje o něco málo menší než nejmenší rádius na obrysu frézovaného obrobku. 2. Zapneme vřeteno (M3) a nastavíme vhodné otáčky (S) a posuv (F) 3. Rychloposuvem (G00) najedeme do vhodné výchozí pozice v rovině X,Y 4, Rychloposuvem (G00) najedeme na požadovanou hloubku frézování b ose Z 5. Zapneme korekce dráhy nástroje (G41 nebo G42), zvolíme způsob najetí (G147, G247 nebo G347, zvolíme velikost najetí (U) a zadáme souřadnice prvního bodu obrysu (X,Y) 6. Pomocí funkcí G01, G02, G03 nebo G11, G12 a G13 popíšeme frézovaný obrys. 7. Zvolíme způsob odjetí od obrysu (G148, 248 nebo G348) a zadáme velikost odjetí (U) 8. Rychloposuvem (G00) odjedeme v ose Z. Příklad 1 frézování obrysu: 3

Příklad 2 frézování obrysu: 4

Použitá literatura: Manuál: Popis softwaru pro obslužné prostředí SINUMERIK 810/820 M Softwarová verze 21.10, rok vydání 1994 5