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巧妙确定数控机床坐标系的一个方法

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发表于 2010-10-22 08:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在数控机床程序编制中,机床坐标系的判定是重点和难点之一。在教学实践中,我摸索出了一个教会学生直观判定机床坐标系的方法,叙述如下。 ' E& {' ^) Z6 A2 `# [
' ^0 M) t4 Z( k
机床坐标系的判定有相应的国家标准。由于原文较长,现择其要点叙述如下:
* Z4 r; P) L6 c% f1 `+ c- @/ k5 V$ s% H. ^7 y* Y9 h( f8 y7 @4 R1 c3 {: B. v! G0 O, q5 N0 z/ u$ c- D' S* i. ^0 D2 ~5 |( @3 B

图1 立式和卧式数控机床的坐标系
$ |9 j$ ]2 k# U2 c# M& Y$ L5 e0 |

图2
) O; g! K1 C/ e$ g" Z" \

图3
8 B' e0 {) h7 `+ Z$ ^' ^6 ~
    D" N3 u) r: ]1 p' w2 H
  1. 永远假定刀具相对于静止的工件坐标系统运动。钻入或镗入工件的方向为负的Z坐标方向。 2 ^) D6 E7 `5 g \
  2. Z坐标按照传递切削动力的主轴所在位置规定。Z坐标的正方向是增大工件和刀具距离的方向。 + v9 }/ y( u& _ c, C$ Q6 H) o
  3. 规定水平方向的坐标为X坐标,它平行于工件的装夹面。这是在刀具或工件定位平面内运动的主要坐标。在刀具旋转的机床上(如铣床、钻床、镗床等),如Z坐标是水平时,当从主要刀具主轴向工件看时,+X运动方向指向右方;如Z坐标是垂直的,对于单立柱机床,当从主要刀具主轴向立柱看时, +X运动方向指向右方。 ; F, K! B. w |$ F
  4. Y坐标的运动方向,根据X和Y坐标的运动方向,按照右手直角笛卡尔坐标系统来确定。
8 G( u& T; i9 _8 @' M) c
图1是根据这个方法判定的立式和卧式数控机床坐标系的示意图。Z坐标的方向很容易判定,学员也容易理解。然而,对于X和Y坐标的方向,由于涉及因素过多(如刀具、工件、主轴、立柱、笛卡尔坐标和右手定则等),学员一时很难记忆和掌握,为下一步讲解带来了不小的困难。 & O7 Q# z- }0 w8 s% H3 A8 l. c
8 w5 i& u9 j! |8 K7 n1 W
为了解决这个困难,我让学生拿出一张白纸,告诉他们这张白纸就是我们的图样。不过不需要画具体的零件,只需要如图2所示画出X和Y两个坐标。 ' A, B4 U2 A1 j+ A V4 [
    8 {" ~9 L* b4 b1 b- a4 q/ ~
  1. 假设此图样要用立式数控机床加工,那么站在工作台前,将图样平铺到工件顶面上,加上已经判定的!坐标运动方向,整个机床的坐标系立刻直观地展现在面前(图3)。 ! w% S8 ~( `+ M- e
  2. 如果是用卧式机床加工,情况稍微复杂一些。
    8 A, F$ D! J' a! e ) f# z) W" g! S$ A5 m: h! |/ M. G, f+ o8 o9 k J F' D4 q: b% Q6 [

    图4
    , U8 t) Y" d% D( V9 U8 ?

    图5
    2 F2 ^- x }# h9 @

    图6
    ]$ p9 R0 b! [& v& n
    首先,面向工件站立(这也是我们装夹和测量工件的位置),将图样贴在面对的工件表面(图4),然后,将工件回转180°,转至面对刀具的位置(图5)。 # L' f8 X Z6 W4 w% B: `- s0 x
    / g7 Z. U1 p+ v0 C: R, j
    最后,加上早已确定好的Z坐标方向,卧式数控机床的坐标系方向就直观地展现出来了,与先前的判定完全一致(图6)。 G" ?, V$ z/ }
    , n( |2 O( w. r/ L# G
    这种方法的优点一是非常直观,即使不站在机床面前,只是以眼前的课桌作为工作台模拟,学员也可以想像;二是通过这种方式告诉学员,一个零件是如何从图样变成一个成品的,对学员接下来要学习的零件工件坐标系的建立非常有好处。
4 ~5 W( _3 g+ {0 y* C7 v4 v' m) P A+ L$ ]
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