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數控火焰切割機控制模塊組成及優勢介紹

發布日期:2013-03-09 11:40:22

數控火焰切割機,切割具有大厚度碳鋼切割能力,切割費用較低,但存在切割變形大,切割精度不高,而且切割速度較低,切割預熱時間、穿孔時間長,較難適應全自動化操作的需要。它的應用場合主要限于碳鋼、大厚度板材切割,在中、薄碳鋼板材切割上逐漸會被等離子切割代替。
  數控火焰切割機的優點有那些,在機械加工過程中,板材切割常用方式有手工切割、半自動切割機切割及數控切割機切割。手工切割靈活方便,但手工切割質量差、尺寸誤差大、材料浪費大、后續加工工作量大,同時勞動條件惡劣,生產效率低。半自動切割機中仿形切割機,切割工件的質量較好,由于其使用切割模具,不適合于單件、小批量和大工件切割。其它類型半自動切割機雖然降低了工人勞動強度,但其功能簡單,只適合一些較規則形狀的零件切割。數控切割相對手動和半自動切割方式來說,可有效地提高板材切割地效率、切割質量,減輕操作者地勞動強度。目前在我國的一些中小企業甚至在一些大型企業中使用手工切割和半自動切割方式還較為普遍。
  數控火焰切割機控制軟件主要包括四大模塊, 其中文檔模塊完成文件的存儲與讀取, 圖形輸入模塊和加工模塊共同完成零件的加工, 實現CAD/CAM。系統設置模塊負責完成初始化參數及運動參數的設置。該控制系統的圖形信息輸入模塊采用多種方式, 主要的輸入方式為: 手工輸入G代碼方式, 該模式下, 在主控制界面的G代碼顯示區, 允許用戶手工輸入ISO標準格式的數控加工代碼; 鼠標繪圖方式輸入, 此模式下用戶可以直接輸入任意直線和圓弧, 自動生成相應的數控加工代碼, 為后續加工做好準備; 圖形庫方式輸入, 在圖形庫中存有幾十種常用加工零件的圖形, 圖形庫中的每種圖形都以參數形式設計, 可以按實際需要設置各參數; DXF文件導入方式, 系統可以接收CAD圖形文件, 將CAD圖形轉化為系統識別的圖元, 并生成數控加工代碼。加工模塊。
 該數控火焰切割機模塊是整個系統運動控制的核心模塊。首先, 系統從輸入的圖形信息中讀出加工數據信息, 對其進行分析及編譯, 使其成為插補運算可以直接應用的數據, 并進行相應的插補運算。為了節省在插補過程中的運算時間, 需要對數控加工程序作預處理, 主要包括直線段和圓弧的預處理。工控機根據插補結果通過運動控制卡控制步進電機的速度和位移。在插補及運動控制過程中, 系統將按照實際運行的軌跡, 對運動路徑進行實時動態顯示。該控制系統的插補運算采用 DDA 插補原理, 應用兩軸的協調運動, 插補得到平面任意圖形。在插補過程中,工控機根據數控加工程序中的數值以及各軸的脈沖當量, 計算出各軸應得的脈沖數。
 步進電機的構造特點是每接受1個脈沖就旋轉1個固定的角度, 因此系統向X軸或Y軸每輸出一個脈沖, 切割軌跡就沿X軸或Y軸移動一個最小的進給位移單位, 這樣在精度允許的范圍內, 可以得到近似的加工軌跡。在熱切割時需要進行“刀具補償”, 熱加工機床的刀具補償方式與冷加工機床是不同的, 由于加工可行性和連續性的需要,熱加工機床需要在切削各段連續曲線前穿孔, 而在冷加工領域是沒有這種情況的, 所以熱加工機床的刀補建立有別于冷加工機床的直線過渡形式。熱加工機床的刀補建立時需要沿著第一段加工曲線軌跡切線方向首先讓出刀具半徑的距離, 然后實現穿孔, 否則容易破壞被加工零件的輪廓。同樣, 刀補的撤銷也需要這種方法以實現刀具中心與曲線終點的最終對準。在插補型刀補中應該采用直線段插補, 以免發生用圓弧插入所帶來的工件的尖角被長時間灼燒而變形的問題。

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