工作原理: 編程原理:G02 Z-2.5 I3.
Z-2.5等于螺距為2.5mm
優勢
假設刀具半徑為5mm則加工M16的右旋螺紋
使用了三軸聯動數控銑床或加工中心進行加工螺紋,相對于傳統螺紋加工
1、如螺距為2的螺紋銑刀可以加工各種公稱直徑,螺距為2mm的內外螺紋
2、采用銑削方式加工螺紋,螺紋的質量比傳統方式加工質量高
3、采用機夾式刀片刀具,壽命長
4、多齒螺紋銑刀加工時,加工速度遠超攻絲
5、首件通止規檢測后,后面的零件加工質量穩定
使用方法
G65 P1999 X_ Y_ Z_ R_ A_ B_ C_ S_ F_
XY 螺紋孔或外螺紋的中心位置 X=#24 Y=#25
Z 螺紋加工到底部,Z軸的位置(絕對坐標) Z=#26
R 快速定位(安全高度)開始切削螺紋的位置 R=#18
A 螺紋螺距 A=#1
B 螺紋公稱直徑 B=#2
C 螺紋銑刀的刀具半徑 C=#3 內螺紋為負數 外螺紋加工為正數
S 主軸轉速
F 進給速度,主要用于控制刀具的每齒吃刀量
如: G65 p1999 X30 Y30 Z-10 R2 A2 B16 C-5 S2000 F150;
在X30y30的位置加工 M16 螺距2 深10的右旋螺紋 加工時主軸轉速為2000轉 進給進度為150mm/min
宏程序代碼
O1999;
G90G94G17G40;
G0X#24Y#25; 快速定位至螺紋中心的X、Y坐標
M3S#19; 主軸以設定的速度正轉
#31=#2*0.5+#3; 計算出刀具偏移量
#32=#18-#1; 刀具走螺旋線時,第一次下刀的位置
#33=#24-#31; 計算出刀具移動到螺紋起點的位置
G0Z#18;刀具快速定位至R點
G1X#33F#9; 刀具直線插補至螺旋線的起點,起點位于X的負方向
N20 G02Z-#32I#31;以偏移量作為半徑,以螺距作為螺旋線Z向下刀量(絕對坐標)
IF[#32LE#26]GOTO30; 當前Z向位置大于等于設定Z向底位時,進行跳轉
#32=#32-#1; Z向的下個螺旋深度目標位置(絕對坐標)
GOTO20;
N30;
IF[#3GT0]THEN #6=#33-#1; 外螺紋,退刀時刀具往X負方向退一個螺距量
IF[#3LT0]]THEN #6=#24; 內螺紋,退刀時刀具移動到螺紋中心位置
G0X#6
G90G0Z#18; 提刀至安全高度
M99;
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