Sg不同类型的数控机床的循环指令格式差别非常大,
同一类别,不同数控系统的循环指令也有所差别。
比如:FANUC系统的G90、G92、G94是固定循环,
G71~G76是复合循环指令。
请百度搜索相关资料,或查阅机床说明书。
参考资料:数控车床复合形状固定循环指令编程
http://wenku.baidu.com/view/1ea3bd1aa8114431b90dd8aa.html
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数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。1908年,穿孔的金属薄片互换式数据载体问世;19世纪末,以纸为数据载体并具有辅助功能的控制系统被发明;1938年,香农在美国麻省理工学院进行了数据快速运算和传输,奠定了现代计算机,包括计算机数字控制系统的基础。数控技术是与机床控制密切结合发展起来的。1952年,第一台数控机床问世,成为世界机械工业史上一件划时代的事件,推动了自动化的发展。
现在,数控技术也叫计算机数控技术,目前它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入数据的存贮、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=85&CatSecond=161&CatThird=-1
(西门子资料下载)
去下本西门子的编程说明,循环的指令很多,不明白在交流
vericut作为一个高端的校验、仿真、优化软件,能够很好地支持各种数控系统的g代码文件。在西门子系统中对@12x和@100等部分宏指令是完全支持的,但是该软件在g-code setting中的job tables里的有关设置是不支持变量的,如图2所示,因此也就不支持西门子sinumerik 840d系统中使用的@430或@432宏指令。虽然对于前述的增量值编程方式是支持的,但实际工作中,更多、更方便的是使用绝对值编程方式。因此,找到vericut软件所接受的多轴加工重复循环方式是有现实意义的。 经过试验,在西门子sinumerik 840d系统中提供的标准编程指令中,零点偏移指令g54~g57配合可编程零点偏移指令g58/g59也能实现加工轨迹的旋转。而且这种方式是vericut软件所接受的。下面参照5轴加工的部分程序段具体介绍。 (1)在主程序中的调用 l200 r26=0 r27=17 r28=0001 r29=1 ;(r27:循环次数 r28:子程序号 ) (2)子程序spf 200 @714 r49=0 ;(加工轨迹旋转角度的初值) r26=360/r27 ;(旋转角度的均分值) n300 @126 r29 r27 k375 ;(当r29
D
刀具刀补号
F
进给率(与G4 一起可以编程停留时间)
G
G功能(准备功能字)
G0
快速移动
G1
直线插补
G2
顺时针圆弧插补
G3
逆时针圆弧插补
CIP
中间点圆弧插补
G33
恒螺距的螺纹切削
G331
不带补偿夹具切削内螺纹
G332
不带补偿夹具切削内螺纹. 退刀
CT
带切线的过渡圆弧插补
G4
快速移动
G种光款短县殖错频怀案印63
快速移动
G74
回参考点
G75
回固定点
G25
主轴转速下限
G26
主轴转速上限
G110
极点尺寸,相对于上次编程的设定位置
G110
极点尺寸,相对于当前工件坐标系的零点
G120
极点尺寸,相对于上次有效的极点
G17*
X/Y平面
G1银独次通组8
Z/X平面
G19
Y/Z平面
G40
刀尖半径补偿方式的取消
G41
调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动
G42
调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右入矛优校径食互政反侧移动
G500
取消可设定零点偏置
G54
第一可设定零点偏用置
G55
第二可设定零收致点偏置
G56
第三可设定零点偏置
G57
第四可设定零点偏置
G58
第五可设定零点偏置
G59
第六可设定零点偏置
G53
按程序段方式取消可设定零点偏置
G60*
准确定位
G70
英制尺寸
G71*
公制尺寸
G700
英制尺寸,也用于进给又预率F
G710
公制尺寸,也用于进给率F
G90*
绝对尺寸
G91
增量尺寸
G94*
进给盟有卫息创率F,单位毫米/分
G95
主轴进给率F,单位毫米交形/转
G901
在圆弧段进给补偿“开”
G900
进给补偿“关”
G450
圆弧过渡
G451
等距线的交点
I
插补参数
J
插补参数
K
插补参数
I1
圆弧插补的中间点
J1
圆弧插补的中间点
K1
圆弧插补的中间点
L
子程序名及既深十子程序调用
M
辅助功能
M0
程序停止
M1
程序有条件停止
M2
程序结束
M3
主轴异再调顺时针旋转
M4
主轴逆时针旋转
M5
主轴停
M6
更换刀具
N
副程序段
:
主程序段
P
子程序调用次数
RE径的种宗T
子程序结束
S
主轴转速,在G4 中表示暂停时间
T
刀具号
X
觉论坐标轴
Y
坐标轴
Z
坐标轴
C盟研宪赵诉服官自限ALL
循环调用
CHF
倒角,一般使用
CHR
倒角轮廓连线
CR
圆弧插补半径
GOTOB
向后跳转指令
GOTOF
向前跳转指令
RND
圆角
支持参数编程
SIEMENS802S/CM 固定循环
循环
说明
LCYC82
钻削,沉孔加工
LCYC83
深孔钻削
LCYC840
带补偿夹具的螺纹切削
LCYC84
不带补偿夹具的螺纹切削
LCYC85
镗孔
LCYC60
线性孔排列
LCYC益告持树强61
圆弧孔排列
LCYC75
矩形槽,键槽,圆形凹概厂重保印苏槽铣削
SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环
循环
说明
CYCLE82
中心钻孔
CYCLE83
深孔钻削
CYCLE84
性攻丝
CYCLE85
铰孔
CYCLE86
镗孔
CYCLE88
带停止镗孔
CYCLE71
端面铣削
LONGHOLE
一个圆弧上的长方形孔
POCKET4
环形凹槽铣削
POCKET3
矩形凹槽铣削
SLOT1
一个圆弧上的键槽
SLOT2
环行槽
SIEMENS车床 G 代码
地址
含义
D
刀具刀补号
F
F
进给率(与G4 一起可以编程停留时间)
G
G功能(准备功能字)
G0
快速移动
G1
直线插补
G2
顺时针圆弧插补
G3
逆时针园弧插补
G33
恒螺距的螺纹切削
G4
快速移动
G63
快速移动
G74
回参考点
G75
回固定点
G17
(在加工中心孔时要求)
G18*
Z/X平面
G40
刀尖半径补偿方式的取消
G41
调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动
G42
调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动
G500
取消可设定零点偏置
G54
第一可设定零点偏置
G55
第二可设定零点偏置
G56
第三可设定零点偏置
G57
第四可设定零点偏置
G58
第五可设定零点偏置
G59
第六可设定零点偏置
G53
按程序段方式取消可设定零点偏置
G70
英制尺寸
G71*
公制尺寸
G90*
绝对尺寸
G91
增量尺寸
G94*
进给率F,单位毫米/分
G95
主轴进给率F,单位毫米/转
I
插补参数
I1
圆弧插补的中间点
K1
圆弧插补的中间点
L
子程序名及子程序调用
M
辅助功能
M0
程序停止
M1
程序有条件停止
M2
程序结束
M30
M17
M3
主轴顺时针旋转
M4
主轴逆时针旋转
M5
主轴停
M6
更换刀具
N
副程序段
:
主程序段
P
子程序调用次数
RET
子程序结束
S
主轴转速,在G4 中表示暂停时间
T
刀具号
X
坐标轴
Y
坐标轴
Z
坐标轴
AR
圆弧插补张角
CALL
循环调用
CHF
倒角,一般使用
CHR
倒角轮廓连线
CR
圆弧插补半径
GOTOB
向后跳转指令
GOTOF
向前跳转指令
RND
圆角
支持参数编程
SIEMENS 801、802S/CT、 802SeT 固定循环
循环
说明
LCYC82
钻削,沉孔加工
LCYC83
深孔钻削
LCYC840
带补偿夹具的螺纹切削
LCYC84
不带补偿夹具的螺纹切削
LCYC85
镗孔
LCYC93
切槽循环
LCYC95
毛坯切削循环
LCYC97
螺纹切削
SIEMENS 802D、810D/840D 固定循环
循环
说明
CYCLE71
平面铣削
CYCLE82
中心钻孔
YCLE83
深孔钻削
CYCLE84
刚性攻丝
CYCLE85
铰孔
CYCLE86
镗孔
CYCLE88
带停止镗孔
CYCLE93
切槽
CYCLE94
退刀槽形状E..F
CYCLE95
毛坯切削
CYCLE97
螺纹切削