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2按控制运动的方式分:
点位控制数控系统、点位直线控制数控系统、轮廓控制数控系统;
3按伺服控制方式分:
开环控制数控系统,半闭环控制数控系统、闭环控制数控系统
10.特点和适用情况:
11.CNC系统的特点:
①灵活性;
②通用性;
③可靠性;
④数控功能多样性;
⑤使用维修方便;
⑥易于实现机电一体化。
12.CNC系统的功能:
控制功能、准备功能、插补功能、固定循环加工性能、进给功能、主轴功能、辅助功能、刀具功能和第二辅助功能、补偿功能、字符图形显示功能、自诊断功能、通信功能、人机对话编程功能
13.准备功能字:
G,用于指令机床或控制系统做某种功能的操作,为数控系统的插补运算做好准备。
14.尺寸字功能:
即尺寸指令;
主要用来指令机床的刀具运动到达的坐标位置。
第一组XYZUVWPQR,主要用来指令到达点坐标或距离;
第二组ABCDE主要用来指令到达点的角度坐标;
第三组是IJK主要用来指令零件圆弧轮廓圆心点的坐标尺寸
15.进给功能字:
F,功能是指令切削的进给速度;
16.主轴转速功能字:
S;
主要来指定主轴转速或速度,单位RPM或mm/min
17.刀具功能字:
T;
用来选择刀具
18.辅助功能字:
M;
用来指令数控机床的辅助动作及其状态。
第二章数控系统的插补与刀具补偿原理
1.插补是指在轮廓控制系统中,根据给定的进给速度和轮廓线型的要求,在已知数据点之间插入中间点的方法。
2.插补运算类型:
①基准脉冲插补(数字脉冲乘法器插补法、逐点比较法、数字积分法、矢量判断法、比较积分法、最小偏差法、目标点跟踪法、直接函数法、单步跟踪法、加密判别和双判别法);
②数据采样插补(直接函数法、扩展数字积分法、二阶递归扩展数字积分圆弧插补法、圆弧双数字积分插补法、角度逼近圆弧插补法、ITM法);
3.刀具补偿分为两种,刀具长度补偿;
刀具半径补偿;
刀具补偿指令:
G43,正补偿;
G44负补偿
4.刀具半径补偿作用:
①根据刀补指令,数控机床可自动进行刀具半径补偿;
②当刀具有少量磨损时,只需要对刀补参数做适当的修改即可;
③在进行粗加工时运用刀具半径补偿,无需修改刀具尺寸或建模尺寸而重新生成新的程序,只需在数控机床上对刀补参数做适当的修改即可。
5.逐点比较插补的步骤:
①差别判别:
判别刀具当前的位置与实际轮廓的偏离情况,决定刀具的走向;
②进给控制:
根据判定结果,控制刀具进给,向给定的轮廓逼近,减少偏差;
③新偏差计算:
进给后产生新的位移变差,进一步计算,为下一次偏差判别做准备;
④终点判别:
判定刀具是否到达预设的轮廓终点,如果没有,继续差别判断,如果已经到达,插补完成。
6.第一象限直线插补原理:
如图第一象限直线段插补,用户给出起点和终点坐标,令起点坐标为坐标原点,终点为Pe(xe,ye),插补点Pi的坐标为(xi,yi)(i=1,2,3):
1差别判断:
直线OPe,OPi与x轴的夹角分别为αe,αi,则:
tanαe=ye/xetanαi=yi/xi
若插补点P1(xi,yi)恰在直线上,则:
tanαe=tanαifi=yixe-xiye=0
若插补点P1(xi,yi)恰在直线上方,则:
tanαe>tanαifi=yixe-xiye>0
若插补点P1(xi,yi)恰在直线下方,则:
tanαe<tanαifi=yixe-xiye<0
综上所述,令偏差函数fi=yixe-xiye则有
fi=0,则插补点(xi,yi)恰在线上;
fi>0,则插补点(xi,yi)恰在线上方;
fi<0,则插补点(xi,yi)恰在线下方;
2
进给控制:
当fi≥0时,向﹢x方向进给一步;
当fi<0时,向﹢y方向进给一步;
3新偏差计算:
判别函数的计算由递推迭加的方法实现
如果向﹢x向进给一步,则
fi+1=yi+1xe-xi+1ye=yixe–(xi+1)ye=fi-ye
同理,如果向﹢y向进给一步,则
fi+1=yi+1xe-xi+1ye=(yi+1)xe–xiye=fi+ye
4终点判别:
单向计数,取xe和ye中较大的作为计数长度;
双向计数,将xe和ye的长度相加作为计数长度;
分别计数,即计x又计y,直到x减到0,y也减到0,停止插补。
逐点比较法直线插补实例:
设脉冲当量=1,起点(0,0),终点(5,4)。
解:
①xe+ye=5+4=9,所以总步数为9步
该直线为第一象限直线,fi≥0,则想+x方向进给一步,fi+1=fi-ye;
fi<0,则想+y方向进给一步,fi+1=fi+xe
序号
偏差判别
进给控制
偏差计算
终点判断
1
f0=0
+x
f1=f0-ye=0-4=-4
8
2
f1<0
﹢y
f2=f1+xe=-4+5=1
7
3
f2>0
﹢x
f3=f2-ye=1-4=-3
6
4
f3<0
f4=f3+xe=-3+5=2
5
f4>0
f5=f4-ye=2-4=-2
f5<0
f6=f5+xe=-2+5=3
f6>0
f7=f6-ye=3-4=-1
f7<0
f8=f7+xe=-1+5=4
9
f8>0
f9=f8-ye=4-4=0
第一象限逆圆弧插补原理:
公式:
fi>0,走-x,fi+1=fi-2x+1,x=x-1,y=y
fi≤0,走+y,fi+1=fi+2y+1,x=x,y=y+1
7.C功能刀具直线过渡的转接类型判别:
根据两段轨迹的矢量夹角和刀具补偿的方向不同,有以下几种转接过渡方式:
①180°
≤α≤360°
,缩短型;
②90°
≤α<180°
,伸长型;
③0°
≤α<90°
,插入型;
8.在脉冲增量式插补算法中,可以通过改变插补周期T来控制进给速度;
在数据采集算法中,进给速度与插补周期没有直接联系,按照加减速控制算法与插补算法的先后位置关系,可分为前加减速控制和后加减速控制两种方案。
加减法控制的方法分为梯形、指数型、抛物线型和复合曲线加减速法等
9.逐点比较法实现4象限直线插补和逆圆插补的计算过程:
10.数字积分法实现第1象限直线插补的计算过程;
11.与直线插补比较,数字积分法实现第一象限逆圆插补的异同之处:
与直线插补类似,圆弧插补也可由两个数字积分器来实现,两者之间所不同的是直线插补是被积函数为常量(kxe,kye),而圆弧插补被积函数为变量(kxi,kyi),且随着溢出脉冲变化而不断变化。
第三章数控系统的软硬件及相关技术
1.CNC系统的定义:
也称数控系统,是实现数字控制的装置。
2.CNC系统的结构:
操作面板,输入输出装置,PLC,CNC装置,伺服单元,驱动装置,测量单元
3.CNC软件的组成:
由管理软件和控制软件组成。
4.单微处理器的结构特点:
单微处理器是指在CNC装置中只有一个微处理器,工作方式为集中控制、分时处理CNC的各项任务。
特点:
①结构简单,容易实现;
②处理器通过总线与各个控制单元相连,完成信息交换;
③由于只有一个微处理器来集中控制,其功能受到微处理器字长、数据宽度、寻址功能和运算速度等因素的限制;
由于插补等功能由软件实现,因此,数控功能的实现与处理速度成为一对矛盾。
5.多微处理机结构的特点:
多微处理器结构的CNC装置将数控系统的总任务划分为多个子任务,也称为功能模块,每个子任务由一个独立的CPU来控制。
在多微处理器结构中,CPU之间有两种耦合形式,即紧耦合和松耦合。
紧耦合结构由各微处理构成处理部件,有集中的操作系统,。
共享资源;
松耦合结构由各微处理器构成处理模块,有多种操作系统。
可有效地进行并行处理。
目前使用的多微处理器系统有三种不同的结构,即主从式系统总线式多主CPU系统和分布式系统。
在该系统中,有一个主处理器,其他则是从微处理器。
各微处理器都是完整而独立的系统。
只有主微处理器能控制总线并访问总线上的资源,主微处理器通过该总线对未处理器进行控制、监控,并协调整个多微处理器的操作;
从微处理器只能被动地执行主微处理器发出的指令或完成一些特定的功能,不能与主微处理器一起进行系统的决策和规划等工作,且一般不能访问系统总线上的资源。
主从微处理器间的通信可以通过I/O接口进行应答,也可以采用双端RAM技术进行,即通信的双方都通过自己的总线读写同一个存储器。
总结两类①共享总线结构②共享存储器结构。
6.多微处理器区别于单微处理器的最显著特点是通信,CNC各项任务和职能都是依靠组成系统的各CPU之间的相互通信配合完成的。
多微处理器结构的CNC的典型通信方式由共享总线和共享存储器两类。
7.CNC系统的多任务并行处理特性:
CNC是一个专用的实时多任务操作系统,他的系统程序包括管理和控制两大任务。
系统管理包括通信、显示、诊断、零件程序输入/输出以及人机界面管理(参数设置、程序编辑、文件管理等),这类程序实时性要求不高;
系统控制包括:
译码、刀具补偿、速度处理、插补、位置控制、开关量输入输出控制等。
并行处理是指计算机在同一时刻或同一时间间隔处理两个或两个以上的性质相同或不相同的工作。
并行处理的优点是提高了运行速度。
8.CNC系统控制软件的输入、译码、预计算、插补计算、输出等模块的工作过程:
输入:
CNC系统通过纸带阅读器或其他读取设备输入零件程序,采用中断方式,在系统程序中通过自带的中断程序读入一个字符至接口中时,就向主机发出中断,由中断服务程序将该字符送入内存,每一个按键则向主机申请一次中断,调出一次键盘服务程序,对应的键盘命令进行处理。
译码:
经过输入系统工作,将数据段送入零件程序存储后,由译码程序将输入的零件程序数据段翻译成本系统能识别的语言。
预计算:
在插补运算前进行的数据预处理,目的是为了提高系统实时处理能力和减轻插补运算的工作负担。
预计算通常包括刀具长度补偿、刀具半径补偿、象限及进给方向判断、进给速度换算和机床辅助功能判断等
插补计算:
插补计算是CNC计算中最重要的计算工作之一。
在软件系统中计算所需的插补轨迹这些数字电路必须由计算机的成形来模拟
输出:
①进行伺服控制。
②当进给脉冲改变方向是,要进行反向间隙补偿处理。
③进行丝杠螺距补偿。
④M、S、T等辅助功能的输出。
9.CNC系统的网络通信协议及接口
网络标准及协议:
①开放系统互联参考模型OSI/RM。
②TCP/IP协议。
③IEEE
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