根據數控系統的功能要求,進行上位機與下位機、軟件與硬件的任務分配。上位機CPU軟件部分的主要任務是完成輪廓粗插補運算、升降速控制、加工程序段解釋、用戶界面處理和圖形模擬功能的實現等。硬件部分的主要任務是利用并行接口實現D/A轉換器的控制,以控制主軸模擬量輸出;實現與雙端口RAM的數據通信,以傳送FPGA精插補所需...
利用位姿矩陣鏈的思想,把6PM2的總體算法分解為串聯位姿矩陣和并聯位姿矩陣兩部分。串聯位姿矩陣是從定平臺經過串聯部分到達動平臺的坐標變換,而并聯位姿矩陣則是從定平臺經過并聯部分到達動平臺的坐標變換。通過解方程(1)可求得各實軸的驅動量。在加工時,可以使工件隨旋轉工作臺繞Z軸轉動,那么刀具只要存在繞Y軸的...
要求選擇的控制系統既有強大的功能、很高的可靠性,同時具有良好的開放性,以便于上述功能的開發和實現。經過調研和比較,采用了上下位機的體系結構,軟件框圖如所示。上位機控制系統軟件框圖采用基于Windows操作系統的工業計算機,完成非實時控制功能,下位機采用開放式運動控制器,完成實時控制功能。通過上位機開發的控制...
軟件使用方法本軟件主要有兩種使用方法,即導航和自選。導航法是由系統按本軟件既定步驟引導用戶進行設計,這種方法適用于新方案和作為組合機床多軸箱CAI課件。自選法是由用戶自己選取設計步驟,這種方法適用于方案修改或單項設計。參考步驟如下:(1)在進入AutoCAD圖形編輯狀態下,鍵入命令BOX,出現提示窗口,輸入多軸箱...
在永磁旋轉電機中,當三相繞組中通入對稱正弦電流后,會在氣隙中產生按正弦分布的旋轉磁場。與此類似,在永磁直線電機中通入三相電流后,也會在氣隙中產生磁場,忽略端部效應,磁場在直線方向也呈正弦分布,只是磁場是平移的行波磁場,見圖1。行波磁場與次級磁場相互作用便產生電磁推力,使初級和次級產生水平直線相對運動。...
徑向微調鏜孔裝置調整原理螺旋-楔塊組成的經向微調裝置,如示。刀桿一側開槽安裝軸向差動進給絲杠,同時作為徑向微調楔塊3的導槽,楔塊3內有螺紋與微調螺桿1旋合,螺桿1兩端分別支承在刀盤8右側和滑塊2的光孔中,滑塊2下端與絲杠螺母固連,上端與刀盤固連,轉動微調螺桿1帶動楔塊3左右移動。通過斜面驅動刀具徑向移動,...
高速化一直是數控機床追求的目標。1990年以來,歐美各國應用新的機床運動學理論和先進的驅動技術,優化機床結構,提高功能部件性能,輕量化移動型部件,減少運動摩擦。高速加工技術的應用縮短了切削時間和輔助時間,實現了加工制造的高質量和高效率。精密化已成為數控機床的重要性能參數。通過優化機床的結構,提高了制...
計算機數控雕刻控制軟件現狀數控雕刻控制系統是典型的實時系統,系統必須對多種任務進行實時控制。開放體系結構的計算機數控(CNC)雕刻控制系統,為了實現軟件結構的模塊化、可重用性,用戶的易操作性,都采用通用的操作系統。目前,可選用的通用操作系統有很多,如DOS、WINDOWS95/98/NT、OS/2、XWINDOWS界面的UNIX等,而國...
提高原車床縱向平行度被加工零件產生錐度誤差是由于車床床鞍和滑板在移動中不平行于車床主軸中心線造成的。設備日常鑒定標準規定普通車床的允許誤差見。由于平行度允差及傾斜度允差均為半徑上的許用值,所以被加工零件產生的錐度是車床允差的二倍。數控修正加工提高被加工零件縱向平行度(理論值)與原車床允差的對比圖...
這種處理是近似的,因為弧弦逼近只是二維意義下對曲線的逼近,而刀具和工件都是三維體,正確的逼近誤差應以三維刀具在零件面上的*大切深/欠切來表示。影響其大小的因素如下<2,3>:(1)零件表面的局部幾何形狀;(2)刀具的形狀、尺寸和刀軸控制方式;(3)刀具在曲面上的走刀路線;(4)走刀進給步長;(5)多軸情況...
我國數控發展簡況自改革開放以來,我國數控技術的開發研究有了較快的發展,尤其是經過“六五”(1981~1985)規劃引進國外技術、“七五”(1986~1990)規劃對引進技術的消化吸收,“八五”(1991~1995)規劃由國家組織科技攻關對自主版權數控的開發及“九五”(1996~2000)規劃國家組織產業化攻關等各個階段實施,開發了...
程序設計階段1)建立project.在VisualC編譯環境中,利用AppWizard建立一個基于MFC的單文檔應用程序。2)加入opengl32lib、glaux.lib、glu32.lib庫。3)修改View類的頭文件。在View類的頭文件中加入以下幾行:includeglgl.hincludeglglu.hincludeglglaux.h4)先將lathe.cpp和lathe.h復制到project目錄下,然后分別將得到的ax...