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文档简介

《数控编程教程四讲》PPT课件本PPT课件将介绍《数控编程教程四讲》的内容,包括数控编程的概述、基本结构和特点,编程语言,G代码和M代码简介,以及数控编程的基本规范和要求。数控编程概述数控编程的定义和历史发展数控编程与传统编程的区别数控编程的应用领域和优势数控编程的基本原理和工作过程数控系统的基本结构和特点1主要组成部分数控系统包括数控装置、执行机构和输入设备。2特点和优势数控系统具有高精度、高效率和自动化程度高的特点。3常见数控系统常见数控系统有基于PC的数控系统、CNC系统和PLC系统。数控编程语言绝对指令通过给出物理坐标来指示机床运动。相对指令通过给出相对增量来指示机床运动。编程语言类型常见的数控编程语言有ISO编程语言和G代码。G代码和M代码简介G代码定义刀具轨迹和轨迹运动的控制方式常见的G代码有G00、G01和G02M代码控制机床附件和辅助功能的代码常见的M代码有M03、M04和M05数控编程基本规范和要求1精确性数控编程需要保证指令的精确性和准确性。2规范性遵循编程规范和标准,提高程序的可读性和可维护性。3安全性数控编程需要考虑人员安全和设备安全。坐标系的定义和选择坐标系的作用和意义常见的坐标系类型坐标系选择的影响因素坐标系的建立和定义方法坐标系变换和坐标系旋转1坐标系变换通过坐标系的变换,将工件坐标转换为机床坐标。2坐标系旋转通过坐标系的旋转,调整工件的位置和方向。3常见的变换和旋转方法常见的方法有平移变换、旋转变换和镜像变换。工件坐标系和机床坐标系的关系1定义和概念工件坐标系和机床坐标系分别用来描述工件和机床的坐标。2关联和转换通过坐标系的转换,实现工件坐标与机床坐标的关联。3坐标系选择了解工件形状和加工要求,选择合适的坐标系。半径补偿和长度补偿的应用半径补偿通过半径补偿,实现轨迹的精确控制常用的半径补偿方式有G41和G42长度补偿通过长度补偿,实现轨迹的长度修正常用的长度补偿方式有G43和G44工件坐标系的平移和镜像1平移通过平移操作,调整工件的位置。2镜像通过镜像操作,改变工件的对称性。3应用场景平移和镜像操作常用于复杂形状的工件加工。数控机床的工作原理和加工过程1工作原理数控机床的工作原理和运行方式2加工过程数控机床的加工流程和过程控制3加工参数影响加工质量的各种加工参数钻孔加工编程1钻孔工序钻孔加工的工艺流程和步骤

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