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相似文献
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1.
2.
数控车床加工螺纹时,螺纹插补就是主轴脉冲编码器每转脉冲数K和螺距长度P的直线插补问题。常用螺纹插补算法中。很难选取一个恒定的脉冲计数值n,以满足高速切削要求。介绍一种改进的螺纹插补算法,该算法采用可变的脉冲计数值.能达到高速切削时运行平稳的目的。  相似文献   

3.
CNC车床螺纹加工的插补方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对CNC车床螺纹加工时存在的问题,提出了一种简单实用的螺纹加工插补方法。  相似文献   

4.
斜率累积直线插补原理在螺纹加工中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在数控车床上如何利用脉冲编码器实现螺纹的切削,并提出一种新的直线插补方法——斜率累积直线插补方法来进行螺纹切削的插补计算,最后给出硬件实现方法,为在数控车床上进行螺纹加工提供了新的思路。  相似文献   

5.
基于PC机的数控车床螺纹加工插补算法软件的设计与应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过分析设计数控车床螺纹加工程序时应解决的起点误差与螺距误差的问题 ,提出具体的软件设计方案 ;同时还提出螺纹加工中升、降速控制的解决方案  相似文献   

6.
车床数控系统中的螺纹插补算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了车床数控系统中常用的螺纹加工插补算法,比较了几种插补算法的优、缺点,提出了简单实用的改进脉冲增量插补算法。  相似文献   

7.
一种二次曲线插补方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种能按统一公式插补圆弧,椭圆、双曲线和抛物线等二次曲线的方法,建立了跨象限和进给方向判据,并给出了相应的程序框图。  相似文献   

8.
在数控加工中,为了实现对具有直线、圆弧或者更加复杂曲线的零件轮廓的加工,采用了计算机插补.文中简单地介绍了数控加工中的插补原理以及针对每种原理的插补算法.  相似文献   

9.
锥螺纹应用的最大特点是在高温、高压系统和润滑系统的两管联接处,在1MPa压力作用下就能使两管紧密配合。在没有锥螺纹机床的情况下,如何实现锥螺纹的加工已是迫切需要解决的问题。本文介绍如何应用只拥有圆弧插补功能和螺旋插补功能的FANUC系统实现锥螺纹的铣削加工。实践证明用该方法加工的锥螺纹能够满足使用要求。  相似文献   

10.
给出改进最小偏差法圆弧插补的算法及实现方法,此方法算法简便、速度快、且具有负偏差特性.  相似文献   

11.
螺旋插补在数控铣削加工中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要介绍了螺旋插补功能在下刀方式、螺纹铣削、圆孔铣削中的应用,通过软件编程或参数化编程,为编程技术人员提供了解决问题的方法。  相似文献   

12.
给出改进最小偏差法圆弧插补的算法及实现方法,此方法算法简便、速度快、且具有负偏差特性。  相似文献   

13.
数字积分法渐开线插补原理   总被引:2,自引:1,他引:2  
在分析圆的渐开线形成原理的基础上,建立了数字积分法渐开线插补原理,该插补原理建立过程要比圆弧插补复杂,发生线始终切于基圆,渐开线插补原理是采用先进行基圆的圆弧插补,由插补点确定发生线切点的位置,而后进行渐开线插补。  相似文献   

14.
零误差螺纹加工软件设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了采用目标跟踪法实现零误差加工螺纹的软件设计方法,并解决了螺纹加工中主轴转速设定升降速衔接处理等问题。  相似文献   

15.
渐开线是机器零件重要轮廓曲线之一,普通数控机床不具有该曲线的插补功能,文中叙述了用时间分割插补法解决渐开线的加工难题.该方法插补计算时间短,而且保证插补点落在理论曲线上及进给步长相等.此方法只需对数控系统软件稍作改动就可以在普通机床上使用.  相似文献   

16.
根据时间分割法的思想,提出了一种螺旋线插补算法,并介绍了该方法的基本原理和推导过程.通过插补运算,计算出每个插补周期内X轴、Y轴和Z轴的进给量以驱动相应轴运动,其合成的运动轨迹形成一段螺旋线.为使电机平稳运行,采用线性加减速控制.实际运行证明这种方法插补速度快,能够插补出高精度的螺旋线,满足数控系统实时性的要求.  相似文献   

17.
对于G02/G03指令,FANUC数控系统给出了下述几个定义(以XY平面为例):  相似文献   

18.
针对数控机床中逐点比较法的不足之外,提出了一种新的插补方法,使其插补精度更高。文中还给出了这种新的插补方法的框图并举例对新旧两种插补方法的精度进行了对比。  相似文献   

19.
由于插补的离散化特性,微线段内很难实现梯形速度控制,并存在最后一个插补点与线段终点不重合问题。提出一种新的算法,以连续微线段为研究对象,从两端向中间进行线段端点速度前瞻,然后在预定点进行速度衔接处理。速度前瞻通过正向规划和反向验证使拐点速度达到最大,从而规划出微线段端点速度。根据微线段的端点速度和长度调用基于变插补周期的线段内速度规划,完成整个速度处理。仿真结果表明:该算法能够实现离散插补过程的梯形加减速并消除了插补残余长度。  相似文献   

20.
提出了一种在数控加工中对高次曲线方程进行插补的计算方法,同时利用此方法对实际曲线进行了插补计算结果,证明此方法为一高效精确的插补方法。  相似文献   

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