Cтраница 1
Траектория движения инструмента состоит только из отрезков прямых, параллельных осям координат. [1]
![]() |
Считывающее устройство. [2] |
Траектория движения инструмента от точки к точке задается так, чтобы время было минимальным. Прямоугольные системы числового программного управления предназначены для обработки деталей с прямоугольными контурами. I раек-тория движения инструмента состоит только из отрезков прямых, параллельных осям координат. [3]
Траекторию движения инструмента ( фрезы) в этих случаях определяют эквидистантами к профилю детали на расстоянии радиуса фрезы. [4]
Определяется траектория движения инструмента относительно заготовки, в рассматриваемом случае - оси фрезы. [5]
При обработке резанием траектория движения инструмента относительно изделия и режимы резания первичны, а форма и размеры обработанного изделия вторичны, тогда как при сварке форма, размеры и положение заготовок первичны, а траектория инструмента и режимы сварки вторичны, зависимы от случайных отклонений формы, размеров и положения свариваемых заготовок. Эти случайные отклонения требуют ( в тех случаях, когда ими нельзя пренебречь) применения методов и средств автоматической корректировки траектории движения сварочного инструмента относительно изделия и параметров режима сварки индивидуально для каждого экземпляра изделия данного типа. [7]
На станке программируется траектория движения инструмента, а также величины рабочих подач. Скорость резания не программируется, так как установка чисел оборотов шпинделя производится вручную перемещением блоков зубчатых колес передней бабки. [8]
На станке программируется траектория движения инструмента, величина рабочих подач и ускоренное перемещение. Скорость резания не программируется, установка частот вращений осуществляется вручную. Программоносителем является девятидорожечная магнитная лента шириной 35 мм. [9]
Команды, определяющие траекторию движения инструмента ( GOTO - перемещение, CIRCLE - окружность, MULT АХ-многокоординатная обработка, THREAD - резьба. [10]
Для этого рассчитывают траекторию движения инструмента, записывают необходимые технологические команды ( например, подачу, охлаждение, смену инструмента и др.) и преобразуют эти данные во внутреннее представление системы ЧПУ. Для сложных деталей такой процесс программирования каждой операции отличается высокой трудоемкостью. Поэтому при подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ все чаще используют системы автоматизации программирования ( САП), осуществляющие преобразование данных чертежа детали в команды устройства управления оборудованием с ЧПУ. [11]
![]() |
Схема влияния формы изношенной поверхности направляющих. [12] |
Износ направляющих изменяет первоначальную траекторию движения инструмента, что приводит к искажению получаемой формы изделия. [13]
Ножовочно-отрезные станки с дуговой траекторией движения инструмента имеют более высокую производительность ( 30 - 40 см2 / мин), чем станки с возвратно-поступательным перемещением полотна. Благодаря меньшим габаритам, массе и мощности эти станки могут конкурировать с лен-точно-отрезными и круглопильными по экономичности разрезки. [14]
В результате процесса рассчитываются траектории движения инструмента. [15]