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  • LYNUC數控系統在現代模具加工中的應用———LYNUC數控系統在現代模具加工中的應用

    1
    LYNUC 開放式數控系統
    在現代模具及零部件加工中的應用
    李立 牟嘉暉 張道月
    (上海錸鈉克數控科技,上海徐匯區 200233 )
    摘要:本文介紹了LYNUC 開放式數控系統的功能、特點以及LYNUC 數控系統在現代
    模具及零部件加工中的應用方法與技巧。包括LYNUC 系統在CNC 自動車床上的應用、
    在加工中心及磨床上的應用、在鞋揎機上的應用、在四軸及五軸加工上的應用。
    關鍵詞:LYNUC 開放式數控系統;CNC 自動車床;加工中心;鞋揎機;四軸五軸
    1. 引言
    模具及零部件的制造技術水平已經成為衡量一個國家制造業水平的重要評價指標之一,
    而要提高模具及零部件的制造技術水平最先離不開先進的數控技術。數控技術的核心是數控
    系統,數控系統的發展方向在很大程度上決定著數控技術的發展方向。隨著數控技術的不斷
    發展,傳統數控系統由于其采用專用的、封閉式的體系結構,已不能適應當今制造業市場變
    化與競爭。這就迫切需要開發具有開放性、性能穩定、價格低廉的新型數控系統。
    2. LYNUC 開放式數控系統概述
    LYNUC 開放式數控系統(見圖1、圖2)是上海錸鈉克數控科技有限公司自主研發的,
    以市場需求為導向,以高端技術為理念,突破原有的專用的、封閉的體系結構,為廣大機床
    制造商提供了具備高速度、高精度、高性價比、高開放性等卓越特性的實時數控系統。該數
    控系統將LCD 與控制單元集成于一體,不僅極大的節省了空間,而且還優化了操作性和安裝
    的簡易性。
    開放式數控系統是數控技術發展的必然趨勢,其給數控系統生產商、機床制造商以及用
    戶都帶來了很多好處。而基于PC 的開放式數控系統具有較強靈活性,可以充分利用PC 機豐
    富的軟硬件資源和強大的技術優勢,有利于更完美地實現數控系統的用戶界面、圖形顯示、
    動態仿真等功能。模塊化的程序設計使系統的通用性、擴展性和可移植性大大增強,有利于
    系統的功能擴展。
    LYNUC 開放式數控系統有如下的特點:
    先進的HMP 高速度高精度輪廓控制功能實現了高速度、高精度加工
    支持1000 行NC 指令預讀
    2
    實現了加工軌跡模擬、加工速度、加速度、加加速度的全程監控,可以預測機床震動
    和加工面的表面質量
    支持2G 超大文件的編輯和加工
    支持斷點、斷電復位加工
    智能編輯NC 程序,實現高效、可靠的零件加工
    網絡化管理,支持遠程服務和在線版本升級
    支持各種電機:步進電機、 AC 伺服電機、直線電機等
    其應用范圍為加工中心、雕刻機、鞋楦機、磨床、CNC 自動車床等


    圖1 LYNUC 開放式數控系統的連接
    圖2 LYNUC 開放式數控系統的開發程序
    3. LYNUC 開放式數控系統在CNC 自動車床中的應用
    3.1 LYNUC 開放式數控系統在普通車床上的應用
    LYNUC 開放式數控系統在普通車床上的應用主要有如下兩大內容:對刀方法及固定循
    環。
    3.1.1 LYNUC 開放式數控系統在普通車床上的對刀方法與技巧
    1、定點對刀方法
    定點對刀(見圖3)就是將車刀采用目視的方法手工置車刀于車削的起點或工件的端面
    中心。在車刀車削的起點時,采用G50 指令直接設置工件坐標系,如圖3 中的左圖,設置
    G50X50.3Z0。在車刀刀尖對于工件端面中心時,如圖3 中的右圖,直接設置G50X0Z0。定
    點對刀的準確度不高,只適合一般情況下的切削對刀。


    3
    圖3 定點對刀
    2、試切對刀方法
    試切對刀(見圖4),直接手動切削工件的外端面,如圖4 中的左圖,以決定Z 方向的
    零點。接著手動切削工件的外徑,如圖4 中的右圖,以確定X 方向的零點,此時需考慮工
    件直徑。


    圖4 試切對刀
    3、采用偏置對刀
    采用偏置對刀(見圖5)時,直接將當前的機械坐標值輸入刀具的形狀補正或磨損補正
    或輸入專用的刀具管理表格。車床一般均采用此方法對刀,此方法的優點是直接采用T0101
    批令調用刀具補正,無需設置多個坐標系。


    4
    圖5 采用偏置對刀
    4、采用坐標系對刀
    采用坐標系對刀(見圖6)時,與加工中心的對刀方法相同,即每一把車刀對應一個獨
    立的坐標系,如第一把車刀對應G54,第二把車刀對應G55。此方法對刀的優點與加工中心
    類同,學習理解容易。


    圖6 采用坐標系對刀
    3.1.2 LYNUC 開放式數控系統在普通車床上的固定循環
    1、簡單循環
    為了簡化編程,只用一個程序段完成快速移動定位、直線/螺紋切削、最后快速移動返
    5
    回起點的單次加工循環的G 指令,:
    G90:軸向切削循環 :G94:徑向切削循環:G92:螺紋切削循環。這三個指令叫做車床
    的簡單循環(見表1)。


    表1 車床的簡單循環
    2、復雜循環
    多重循環指令包括(見表2):軸向粗車循環G71、徑向粗車循環G72、封閉切削循環G73、
    精加工循環G70、軸向切槽(端面深鉆孔)多重循環G74、徑向切槽多重循環G75 及多重螺紋
    切削循環G76。系統執行這些指令時,根據編程軌跡、進刀量、退刀量等數據自動計算切削
    次數和切削軌跡,進行多次進刀→切削→退刀→再進刀的加工循環,自動完成工件毛坯的粗、
    精加工,指令的起點和終點相同。


    表2 車床的復雜固定循環
    6
    3、孔加工循環
    鉆孔用固定循環(見表3)可以用包含G 代碼的一個程序段,這樣便可省掉在鉆孔加工
    中通常要用多個程序段來指定使用頻率較高的幾個加工動作。因此,可以簡化編程。


    表3 孔加工循環列表
    3.2 LYNUC 開放式數控系統在CNC 自動車床中的應用
    7
    CNC 自動車床不同于一般的數控車床,CNC 自動車床可實現零件的自動裝夾、自動加工、
    自動切斷、自動接料、自動送料,整個的車削過程可實現無人化作業。
    LYNUC 開放式數控系統在CNC 自動車床中的應用主要有如下的幾個技術點:
    3.2.1 主副軸轉速相位同步
    車床在加工細長工件時必須使用跟刀架或支架,防止工件的抖動或擺動,讓工件有一定
    的剛性,保證車刀能正常車削。在CNC 自動車床上,采用副軸同步夾緊的方法(見圖7)。
    在采用副軸同步夾緊時,就要保證主軸1 與主軸2 的轉速相同,相對車刀的旋轉方向相
    同。在進行C 軸加工時,還要保證兩個主軸的相位相同,實現同步分度加工。
    在使用主副軸同步加工時,一般勻同時使用轉速同步、相位同步。即同時使用M56、M54
    代碼。
    S2000M03
    M56
    M54
    G04X20.
    S3000M03
    G04X20.
    M55
    M57
    M99


    圖7 主副軸轉速相位同步
    3.2.2 主副軸Z1、Z2 同步
    車床在加工細長工件時必須使用跟刀架及支架,防止工件的抖動或擺動,讓工件有一定
    的剛性,保證車刀能正常車削。在CNC 自動車床上,采用主副軸同步夾緊的方法。
    在采用副軸同步夾緊時,除要保證主軸1 與主軸2 的轉速相位同步外,還要保證主軸1
    與主軸2 的Z 軸移動同步(見圖8)。


    主副軸Z1、Z2 同步時,使用M221、M220 代碼。
    由于Z1、Z2 同步時,經常會用到第二通道(即第二主軸)加工,同時為了安全,所以第
    二通道也必須有M221、M220 指令,否則第一通道(第一主軸)將會一直處于等待狀態。
    (HEAD1)
    S2000M03
    M56
    M54
    M221
    G04X20.
    S3000M03
    G04X20.
    G00W-100.
    W100.
    M220
    M55
    8
    M57
    M99
    (HEAD2)
    M221
    M220
    M99
    圖8 主副軸Z1、Z2 同步
    3.2.3 疊加控制
    在自動車床上,為了節省時間,提高效率,可以雙通道同時加工同一個工件,即疊加控
    制(見圖9)。

    如下圖:


    第一通道:主軸1 上安裝工件1,轉塔1 上的車刀對工件1 進行車削。
    第二通道:轉塔2 上的車刀在另一側對

     
     
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