🗊Презентация Интерполяция. G-коды

Нажмите для полного просмотра!
Интерполяция. G-коды, слайд №1Интерполяция. G-коды, слайд №2Интерполяция. G-коды, слайд №3Интерполяция. G-коды, слайд №4Интерполяция. G-коды, слайд №5Интерполяция. G-коды, слайд №6Интерполяция. G-коды, слайд №7Интерполяция. G-коды, слайд №8Интерполяция. G-коды, слайд №9Интерполяция. G-коды, слайд №10Интерполяция. G-коды, слайд №11Интерполяция. G-коды, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Интерполяция. G-коды. Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Интерполяция. G-коды
Выполнил студент группы МДБ 15-05 
Куликов Алексей
Описание слайда:
Интерполяция. G-коды Выполнил студент группы МДБ 15-05 Куликов Алексей

Слайд 2






Программирование линейной и круговой интерполяции:
    Управляющая программа обработки детали представляет собой траекторию движения центра фрезы. Траектория движения состоит из отдельных, соединяющихся друг с другом участков, линейных или дуговых. Точки, которые задают траекторию, называются опорными. В действительности управляющая программа – это последовательный набор опорных точек. Опорные точки могут лежать в плоскости, для их задания используется две координаты (двух координатная обработка) или в пространстве (объемная трех координатная обработка).
Интерполяторы делятся на линейные и круговые.
Описание слайда:
Программирование линейной и круговой интерполяции: Управляющая программа обработки детали представляет собой траекторию движения центра фрезы. Траектория движения состоит из отдельных, соединяющихся друг с другом участков, линейных или дуговых. Точки, которые задают траекторию, называются опорными. В действительности управляющая программа – это последовательный набор опорных точек. Опорные точки могут лежать в плоскости, для их задания используется две координаты (двух координатная обработка) или в пространстве (объемная трех координатная обработка). Интерполяторы делятся на линейные и круговые.

Слайд 3





Линейная интерполяция:
Описание слайда:
Линейная интерполяция:

Слайд 4





    Линейный интерполятор позволяет отрабатывать только прямолинейные движения.
    Линейный интерполятор позволяет отрабатывать только прямолинейные движения.


Программирование линейных перемещений
Описание слайда:
Линейный интерполятор позволяет отрабатывать только прямолинейные движения. Линейный интерполятор позволяет отрабатывать только прямолинейные движения. Программирование линейных перемещений

Слайд 5





    Чтобы использовать линейный интерполятор (осуществлять программирование линейных перемещений) используется подготовительная функция G01 и указываются координаты конечной точки перемещения с заданной скоростью.
    Чтобы использовать линейный интерполятор (осуществлять программирование линейных перемещений) используется подготовительная функция G01 и указываются координаты конечной точки перемещения с заданной скоростью.
  G01 X n.n Yn.n Z n.n Fn.n,
  гдеX, Y, Z – адреса линейных осей;
  F – скорость перемещения.
Описание слайда:
Чтобы использовать линейный интерполятор (осуществлять программирование линейных перемещений) используется подготовительная функция G01 и указываются координаты конечной точки перемещения с заданной скоростью. Чтобы использовать линейный интерполятор (осуществлять программирование линейных перемещений) используется подготовительная функция G01 и указываются координаты конечной точки перемещения с заданной скоростью. G01 X n.n Yn.n Z n.n Fn.n, гдеX, Y, Z – адреса линейных осей; F – скорость перемещения.

Слайд 6







Круговая интерполяция:

Под круговой интерполяцией следует понимать
движение инструмента по дуге. 
Первые системы ЧПУ оснащались линейными интерполяторами и программирование такого движения для программиста было затруднено.
 
Дуги и окружности приходилось аппроксимировать прямыми линиями, т.е. просчитывать промежуточные точки. На рисунке ниже необходимо линейно аппроксимировать участок дуги AB.
Описание слайда:
Круговая интерполяция: Под круговой интерполяцией следует понимать движение инструмента по дуге. Первые системы ЧПУ оснащались линейными интерполяторами и программирование такого движения для программиста было затруднено. Дуги и окружности приходилось аппроксимировать прямыми линиями, т.е. просчитывать промежуточные точки. На рисунке ниже необходимо линейно аппроксимировать участок дуги AB.

Слайд 7





Отклонение   (погрешность) от округлости с радиусом R определяется расстоянием d, очевидно, что чем меньше величина линейного участка dl, тем выше точность аппроксимации.
Отклонение   (погрешность) от округлости с радиусом R определяется расстоянием d, очевидно, что чем меньше величина линейного участка dl, тем выше точность аппроксимации.
Зная допустимую погрешность аппроксимации d можно рассчитать угловой шаг df = arcos((R-d)/R), a число сегментов аппроксимации на заданном участке n = f2-f1/df. Линейно-круговые интерполяторы позволяют отработать движение как по прямой, так и по дуге. Это избавило инженеров-программистов от рутинных вычислений.
Описание слайда:
Отклонение   (погрешность) от округлости с радиусом R определяется расстоянием d, очевидно, что чем меньше величина линейного участка dl, тем выше точность аппроксимации. Отклонение   (погрешность) от округлости с радиусом R определяется расстоянием d, очевидно, что чем меньше величина линейного участка dl, тем выше точность аппроксимации. Зная допустимую погрешность аппроксимации d можно рассчитать угловой шаг df = arcos((R-d)/R), a число сегментов аппроксимации на заданном участке n = f2-f1/df. Линейно-круговые интерполяторы позволяют отработать движение как по прямой, так и по дуге. Это избавило инженеров-программистов от рутинных вычислений.

Слайд 8





Базовые G-коды


Круговая интерполяция – G02 и G03
Если обработку по прямой линии несложно производить и на простом станке с ручным управлением, то перемещение инструмента по дуге точнее и проще выполнять на станке с ЧПУ.
Коды G02 и G03 предназначены для выполнения круговой интерполяции. Код G02 используется для перемещения по дуге по часовой стрелке, a G03 – против часовой стрелки. Направление перемещения определяется, когда мы смотрим на инструмент со стороны шпинделя, в отрицательном направлении оси Z. Как и при выполнении линейной интерполяции, в кадре круговой интерполяции необходимо указать скорость рабочей подачи F.
Описание слайда:
Базовые G-коды Круговая интерполяция – G02 и G03 Если обработку по прямой линии несложно производить и на простом станке с ручным управлением, то перемещение инструмента по дуге точнее и проще выполнять на станке с ЧПУ. Коды G02 и G03 предназначены для выполнения круговой интерполяции. Код G02 используется для перемещения по дуге по часовой стрелке, a G03 – против часовой стрелки. Направление перемещения определяется, когда мы смотрим на инструмент со стороны шпинделя, в отрицательном направлении оси Z. Как и при выполнении линейной интерполяции, в кадре круговой интерполяции необходимо указать скорость рабочей подачи F.

Слайд 9





Существуют два способа для формирования кадра круговой интерполяции. Сравните структуру следующих кадров:
Существуют два способа для формирования кадра круговой интерполяции. Сравните структуру следующих кадров:
G02 Xn.n Yn.n Zn.n In.n Jn.n Kn.n Fn.n.
G02 Xn.n Yn.n Zn.n Rn.n Fn.n.
В первом варианте для выполнения кругового перемещения указывают: код G02 (G0З); координаты конечной точки дуги; I, J, К – слова данных и скорость рабочей подачи. А во втором варианте вместо I, J, К указывают R. Выбор варианта записи кадра кругового перемещения зависит от возможностей ЧПУ и привычки программиста. Большинство современных станков с ЧПУ поддерживают оба варианта записи.
Описание слайда:
Существуют два способа для формирования кадра круговой интерполяции. Сравните структуру следующих кадров: Существуют два способа для формирования кадра круговой интерполяции. Сравните структуру следующих кадров: G02 Xn.n Yn.n Zn.n In.n Jn.n Kn.n Fn.n. G02 Xn.n Yn.n Zn.n Rn.n Fn.n. В первом варианте для выполнения кругового перемещения указывают: код G02 (G0З); координаты конечной точки дуги; I, J, К – слова данных и скорость рабочей подачи. А во втором варианте вместо I, J, К указывают R. Выбор варианта записи кадра кругового перемещения зависит от возможностей ЧПУ и привычки программиста. Большинство современных станков с ЧПУ поддерживают оба варианта записи.

Слайд 10





Описание дуги
При помощи I, J и К вы указываете относительные (инкрементальные) расстояния от начальной точки дуги до ее центра. Слово данных с I относится к оси X, слово данных с J – к оси Y, а слово данных с К – к оси Z. При этом в зависимости от расположения дуги значения могут быть положительными или отрицательными.
Описание слайда:
Описание дуги При помощи I, J и К вы указываете относительные (инкрементальные) расстояния от начальной точки дуги до ее центра. Слово данных с I относится к оси X, слово данных с J – к оси Y, а слово данных с К – к оси Z. При этом в зависимости от расположения дуги значения могут быть положительными или отрицательными.

Слайд 11





Для описания дуги № 1 необходимо указать положительное значение для I и отрицательное для J. 
Для описания дуги № 1 необходимо указать положительное значение для I и отрицательное для J. 







Для описания дуги № 2 необходимо указать положительное значение для I и положительное для J.
Описание слайда:
Для описания дуги № 1 необходимо указать положительное значение для I и отрицательное для J. Для описания дуги № 1 необходимо указать положительное значение для I и отрицательное для J. Для описания дуги № 2 необходимо указать положительное значение для I и положительное для J.

Слайд 12


Интерполяция. G-коды, слайд №12
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию