CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni"

Transkript

1 Kullanıcı El Kitabı CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni NC Yazılımı xx Türkçe (tr) 6/2009

2 CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni Bu el kitabı CNC PILOT 4290'da, xx (Release 7.1) NC yazılım numarasıyla B ekseni, Y ekseni ve alet yuvası için mevcut fonksiyonları açıklar. Önünüzdeki bu el kitabı CNC PILOT 4290 kullanıcı el kitabını tamamlar. 2 B ve Y ekseni

3 1 B ve Y ekseni Temel bilgiler... 8 Y ekseni... 8 B ekseni... 8 Alet tablası Manuel kumanda ve otomatik işletim Referans olmadan otomatik Tabla listesi Yuva aletleriyle çalışın Yuva aletini ölçün ve düzeltin Otomatik işletimde düzeltmeler Programlamayla ilgili açıklamalar Freze konturlarının konumu Kesim sınırlaması Çevrilmiş düzlemde delme ve frezeleme DIN PLUS: Bölüm algılaması PUL YUVA bölümü Bölüm ALIN_Y, ARKA TARAF_Y Bölüm KILIF_Y DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Başlangıç noktası Kontur G170-Geo Doğrusal elemanlar G171-Geo Yay G172-/G173-Geo Delme G370-Geo Doğrusal yiv G371-Geo Dairesel yiv G372/G373-Geo Tam daire G374-Geo Dikdörtgen G375-Geo Düzenli çokgen G377-Geo Doğrusal model XY düzlemi G471-Geo Dairesel model XY düzlemi G472-Geo Münferit yüzey G376-Geo Çok kenarlı yüzeyler G477-Geo HEIDENHAIN CNC PILOT

4 2 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Başlangıç noktası Kontur G180-Geo Doğrusal elemanlar G181-Geo Yay G182/G183-Geo Delme G380-Geo Doğrusal yiv G381-Geo Dairesel yiv G382/G383-Geo Tam daire G384-Geo Dikdörtgen G385-Geo Düzenli çokgen G387-Geo Doğrusal model YZ düzlemi G481-Geo Dairesel model YZ düzlemi G482-Geo Münferit yüzey G386-Geo Çok kenarlı yüzeyler G487-Geo DIN PLUS: Çalışma düzlemleri Çalışma düzlemi hareketi G DIN PLUS (Y ekseni): Konumlandırma komutları Hızlı hareket G Alet değişim noktasına sürülmesi G Makine koordinatlarında hızlı hareket G DIN PLUS: Yuva aletleri Yuva aleti değiştirin G Alet durumunun tanımlanması G Alet ön seçimi G DIN PLUS: Doğrusal ve dairesel yollar Frezeleme: Doğrusal hareket G Frezeleme: Dairesel hareket G2, G3 artan merkez ölçümleri Frezeleme: Dairesel hareket G12, G13 kesin merkez ölçümleri DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Alan frezeleme kumlama G Alan frezeleme perdahlama G Sentrik poligon kumlama G Sentrik poligon perdahlama G Cepleri frezeleme kumlama G845 (Y ekseni) Cep frezeleme perdahlama G846 (Y ekseni) Daldırma XY düzlemi G Daldırma YZ düzlemi G Simülasyon Çevrilmiş düzlemin simülasyonu Koordinat sisteminin gösterilmesi B ve Y ekseniyle konum göstergesi TURN PLUS: Alet tablası ve B ekseni Alet tablası B ekseni için aletler... 69

5 1.14 TURN PLUS: Y ekseni Esaslar Y ekseni Frezeleme konturlarını tanımlayın TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY alın yüzeyi/xyr arka taraf referans verileri XY düzlemi: Kontur başlangıç noktası XY düzlemi: doğrusal eleman XY düzlemi: Yaylar XY düzlemi: Münferit delik XY düzlemi: Daire (tam daire) XY düzlemi: Dikdörtgen XY düzlemi: Çokgen XY düzlemi: Doğrusal yiv XY düzlemi: Dairesel yiv XY düzlemi: Doğrusal delme modeli XY düzlemi: Dairesel delme modeli XY düzlemi: Doğrusal figür modeli XY düzlemi: Dairesel figür modeli XY Düzlemi: Münferit yüzey XY Düzlemi: Çok kenarlı yüzeyler TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi Y kılıf yüzeyi referans verileri YZ düzlemi: Kontur başlangıç noktası YZ düzlemi: doğrusal eleman YZ düzlemi: Yaylar YZ düzlemi: Münferit delik YZ düzlemi: Daire (tam daire) YZ düzlemi: Dikdörtgen YZ düzlemi: Çokgen YZ düzlemi: Doğrusal yiv YZ düzlemi: Dairesel yiv YZ düzlemi: Doğrusal delme modeli YZ düzlemi: Dairesel delme modeli YZ düzlemi: Doğrusal figür modeli YZ düzlemi: Dairesel figür modeli YZ düzlemi: Münferit yüzey YZ düzlemi: Çok kenarlı yüzeyler Örnek programları Y ekseniyle çalışmak B ekseniyle çalışmak HEIDENHAIN CNC PILOT

6

7 B ve Y ekseni HEIDENHAIN CNC PILOT

8 1.1 Temel bilgiler 1.1 Temel bilgiler Y ekseni Y ekseniyle alın tarafında, arka tarafta ve kılıflı yüzeyde delme ve frezeleme işlemleri oluşturursunuz. Y ekseni devredeyken iki eksen doğrusal ya da dairesel olarak öngörülen işlem tabanında araya eklenir. Bu esnada üçüncü eksen doğrusal olarak araya eklenir. Bununla örneğin, düz ana yüzeye ve dikey yiv kenarına sahip yivler ya da cepler yapılabilir. Mil açısının önceden verilmesiyle frezeleme konturunun işleme parçasındaki konumunu belirlersiniz. CNC PILOT'un, NC program konumunu Y ekseniyle desteklediği yerler: DIN PLUS TURN PLUS kontur tanımlaması TURN PLUS çalışma planının oluşturulması Kontur tanımlaması ve işlem uygulamasının ayrılması, Y ekseniyle frezeleme işlemi için de geçerlidir. Kontur izleme, frezeleme işlemlerinde uygulanmaz. Y ekseninin konturları bölüm algılamalarıyla işaretlenir. Grafik simülasyon frezeleme işlemini, bilinen döndürme, alın ve kılıf pencerelerinde ve ayrıca "yan görünüm"de (YZ) gösterir. B ekseni Çevrilen çalışma düzlemi B ekseni, odada bulunan eğik zeminlerde delme ve frezeleme işlemleri sağlar. Basit bir programlama sağlamak için koordinat sistemi, delme örneği ve frezeleme konturlarının tanımlaması YZ tabanına gelecek şekilde hareket ettirilir. Delme veya frezeleme işlemi tekrar hareket ettirilmiş tabanda gerçekleşir. Kontur tanımlaması ve işlem uygulamasının ayrılması, hareket ettirilmiş tabanda yürütülen işlemler için de geçerlidir. Bir kontur izleme işlemi gerçekleştirilmez. Hareket ettirilmiş tabandaki konturlar bölüm algılaması KILIF_Y ile işaretlenir. CNC PILOT'un, NC program konumunu B ekseniyle DIN PLUS'da destekler. Grafik simülasyon hareketli zeminlerde uygulanan işlemi bilinen döndürme ve alın pencerelerinde ve ayrıca "yan görünüm"de (YZ) gösterir. 8 1 B ve Y ekseni

9 B eksen için aletler B ekseninin döndürme işlemlerinde, diğer avantajı da aletlerin esnek kullanımıdır. B eksenini hareket ettirerek ve aletin döndürülmesiyle, ana ve karşı milde aynı aletle uzunlamasına ve düz şekilde işlemeye veya radyal ve eksenel işlemlere olanak sağlayan alet pozisyonlarına ulaşırsınız. Bu şekilde gerekli olan aletlerin sayısını düşürür ve alet değişimini azaltırsınız. Alet verileri: Bütün aletler X, Z ve Y ölçüsüyle ve alet veri bankasındaki düzeltmelerle tarif edilir. Bu ölçüler B=0 çevirme açısına bağlıdır. B90 B180 G714 B.. C0 B0 B Temel bilgiler Ayrıca konum açısı da sürülür. Bu parametre tahrikli olmayan aletlerde (çevirmeli aletler) aletin çalışma konumunu tanımlar. B ekseninin çevirme açısı alet verilerinin bileşeni değildir. Bu açı alet çağırırken veya alet kullanımında tanımlanır. G714 B.. C180 Alet yönlendirmesi ve pozisyon göstergesi: Çevirmeli aletlerde alet ucu konumunun hesaplanması kesicinin yönlendirilmesi temelinde gerçekleşir. Bu yönlendirme B eksenini çevirmede ve/veya döndürmede otomatik olarak izlenmez. Kumanda, B ekseninin manuel bir hareketinden sonra pozisyon göstergesini geçersiz olarak işaretler. Siyah rakamlı gösterge: Pozisyon göstergesi geçerli. Gri rakamlı gösterge: Pozisyon göstergesi geçersiz O= 1 8 B ekseninin hareketinden sonra yönlendirmenin henüz geçerli olup olmadığını kontrol edin ve gerekli durumda yenisini sağlayın. 5 7 Kumanda, alet yönlendirmesinde kazıma, perdahlama, mantar aleti ve batırma ve dişli alet (bkz. resim) tipleri arasında ayrıştırma yapar. 6 1, 3, 5 ya da 7 alet konumları kazıma, perdahlama, mantar aletleri için geçerlidir. Nötr aletler ayar açısıyla algılanır. 2, 4, 6 ya da 8 alet konumları batırma ve dişli aletleri için geçerlidir. Söz konusu "sağ" ya da "sol" alet olduğu, alet verilerinde tanımlanır. Makine göstergesi: Makine göstergesinin T alanı aletin tabla yerini gösterir. Bu alanda gösterilen düzeltme değerleri, B ekseninin güncel çevirme açısını hesaba katar. B ekseninin çevrilmesinden ya da döndürülmesinden sonra pozisyon göstergesinin değerleri geçersiz olur. HEIDENHAIN CNC PILOT

10 1.1 Temel bilgiler B eksen için çoklu aletler Bir alet tutucusunda birden çok alet monte edilmişse bu "çoklu alet" olarak tanımlanır. Çoklu aletlerde her kesici (her alet) kendine ait kimlik numarası ve tanımlaması edinir. Resimde "C" ile tanımlanan konum açısı, alet verilerinin bileşenidir. Şimdi çoklu aletin bir kesicisi (bir alet) etkinleştirildiğinde CNC PILOT, çoklu aleti konum açısından yola çıkarak doğru konuma döndürür. Konum açısı için alet değişim rutininden ofset konum açısı eklenir. Bu şekilde aleti "normal konumda" ya da "baş üzeri" yerleştirebilirsiniz. Resimde bir çoklu alet üç kesiciyle görünmekte. C0 C240 C120 Alet tablası CNC PILOT, 99 alete kadar yer yönlendirmeli bir alet tablası desteklemekte. Yer yönlendirmesinin anlamı her alet için belirli bir tablası yeri bulunmasıdır. Makine kullanıcısı tablayı düzenlerken bu yeri belirler. Tabla listesi alet tablasının güncel bölümlemesini verir. Aletler kimlik numaralarıyla bu listeye kaydedilir. Alet programlaması: Tabladaki aletler B ekseni için öngörülmüştür. Alet değişimi için veya alet pozisyonlaması için G714 kullanıma sunulur. Alternatif olarak konum açısında B eksenini çevirmeyi ve aleti döndürmeyi münferit komutlarla (G0, G15, vs.) programlarsınız. Ancak sonra alet konumlandırmasının bildirimi bir G712 ile yapılmalıdır B ve Y ekseni

11 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Referans olmadan otomatik Yazılım sürümü 'den itibaren: Yuva ve manuel programları, bütün eksenler referanslanmamış olsa da başlatmak mümkün. Bunun için başlatılacak programda, hangi eksenlerde referans durumunun eksik olabileceği bir yorum satırında tanımlanmalı. Yorum satırının sözdizimi: - burada "nn" referanslanmamış eksenlerin eksen harfleri için bulunur Örnekler: B ekseninin referanslanması zorunlu değil B ve Y eksenlerinin referanslanması zorunlu değil Tabla listesi Alet tablasının düzenlenmesi veya tabladaki aletlerin değiştirilmesi fonksiyonları, makine üreticileri tarafından CNC PILOT'a ve makineye uyumlu hale getirilir. Bu nedenle aşağıda açıklanan fonksiyonlardan sapmalar mümkündür. Makine el kitabınızı dikkate alın. 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Tabla listesi alet tablasının güncel bölümlemesini verir. "Yuva listesini düzenleme"de kullanıcı her alet için kimlik numarasını girer ve bununla yuvadaki yerini belirler. Çoklu aletlerde istenen bir kesicinin kimlik numarası girilir. Alet veri tabanında çoklu aletin bütün kimlik numaraları birbirine bağlı olduğu için CNC PILOT her kesiciyi tanır. Alet tablasının düzenlenmesi için aşağıdaki prosesler mevcuttur: Doldurma kapağı üzerinde tablayı bölümleyin: bakýnýz Doldurma kapağı üzerinde alet tablasını bölümleyin Sayfa 12 Çalışma alanı üzerinde tablayı bölümleyin: bakýnýz Çalışma alanı üzerinde alet tablasını bölümleyin Sayfa 13 Aleti tabladan alın: bakýnýz Aleti yuvadan alın Sayfa 13 Alet kullanım ömrünün yönetimi aynı şekilde tabla aletleri için de geçerlidir. Çarpışma tehlikesi Tabla listesini alet tablasının bölümlemesiyle karşılaştırın ve alet verilerini programı uygulamadan önce kontrol edin. Tabla listesi ve kayıtlı aletlerin ölçüleri, CNC PILOT, koruma alanı kontrolünün vs. kızak hareketlerinde bu verileri hesapladığı için güncel durumlara uygun olmalı. HEIDENHAIN CNC PILOT

12 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Doldurma kapağı üzerinde alet tablasını bölümleyin Alet tablasını doldurma kapağı üzerinde bölümleyin ve kimlik numaralarını tabla listesinde ait olduğu yere kaydedin. Alet kimlik numaralarını kaydedin: U Manuel kumandada "Düzenle > Alet listesi > Listeyi düzenle" seçin. U İmleci öngörülen tabla yerine getirin. U Aletin kimlik numarasını veritabanından seçin ve devralın ya da Ins tuşuna basın ve kimlik numarasını direkt girin. U Alet tablasını konumuna gelecek şekilde döndürün ve aleti yerleştirin. "Alet listesini NC programıyla karşılaştır" ve "alet listesini NC programından devral" fonksiyonları yuva listesinin kullanımına sunulmaz B ve Y ekseni

13 Çalışma alanı üzerinde alet tablasını bölümleyin Aleti alet yatağına takın ve "PUL YUVAYI doldur" fonksiyonunu çağırın. Buraya kimlik numarasını ve yuva yeri numarasını girin. CNC PILOT aleti bırakır ve kimlik numarasını yuva listesine kaydeder. U Aleti alet yatağına (çalışma alanında) takın. U T > yuva > yuva-dolum(u) el kumandasında seçin. CNC PILOT, "yuva: yuva-dolum(u)" diyalog kutusunu açar. U yi girin ve diyalog kutusunu kapatın. Kumanda ait olan NC programını doldurur. U NC programını devre startıyla etkinleştirin. ID Tabla aletinin kimlik numarası P Alet yuvasında yer numarası B Eksen açısı B. B ekseninin üzerine hareket ettirilen açı. CNC PILOT aleti yuvaya taşır aleti yuva listesine kaydeder kızağı alet değişim noktasına sürer B eksenini hareket ettirir Kullanım ve göstergede dikkat etmeniz gereken: Bu fonksiyon bir NC programının yardımıyla gerçekleştirilir. NC programını devre startıyla etkinleştirin ID... P... B 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Aleti yuvadan alın Aleti yuvadan çıkartın ve kaydı yuva listesinden silin. U Alet yuvasını konumuna gelecek şekilde döndürün ve aleti çıkartın. U Manuel kumandada "Düzenle > Alet listesi > Listeyi düzenle" seçin U İmleci ilgili yuva yerine getirin U Yazılım tuşu ya da Del tuşuna basın ve güvenlik sorusunu onaylayın. Kumanda aleti yuva listesinden çıkartır. HEIDENHAIN CNC PILOT

14 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Yuva aletleriyle çalışın Yuva aletini değiştir Bu fonksiyonu aleti değiştirmek için kullanın ya da etkin aletin hareket açısını veya konum açısını değiştirmek için kullanın. U T > yuva > alet-değişimi ni el kumandasında seçin. Kumanda "yuva: alet değişimi" diyalog kutusunu açar U Yazılım tuşuna basın, aleti yuva listesinden seçin, diğer parametreleri girin ve diyalog kutusunu kapatın. Kumanda ait olan NC programını doldurur. U NC programını devre startıyla etkinleştirin. ID Tabla aletinin kimlik numarası O Döner aletlerde yönlendirme. Alet kesicisinin konumu (bkz. resim). Alet konumları 1, 3, 5, 7: kazıma, perdahlama, mantar aletleri için (nötr aletler ayar açısıyla algılanır) Alet konumları 2, 4, 6, 8: Batırma ve dişli aletleri için (bir "sağ" ya da "sol" alet, alet verilerinde tanımlanır) B Eksen açısı B. B ekseninin üzerine hareket ettirilen açı. C Döner aletlerde ofset konum açısı 0 : Alet konumu "normal" 180 : Alet konumu "baş üzeri" O 2 O= 6 TM C C=0 C=180 B B H Pabuçlu fren 0: Fren alet parametrelerine bağlı olarak sıkıştırılır ("tahrik edilmez" sıkıştırılır, "tahrik edilir" sıkıştırılmaz) 1: Fren sıkıştırılır 2: Fren sıkıştırılmaz CNC PILOT aleti yuvaya taşır verilen aleti yuvadan alır alet değişim noktasına sürer B eksenini hareket ettirir aleti "normal" ya da "baş üzeri"ne döndürür (ofset konum açısı C) "yönlendirme O"yu, B ekseni konumunu ve konum açısını dikkate alarak alet verilerini hesaplar pabuçlu freni ayarlar Alet konumunu değiştir: Etkin aletin çağırmasıyla ilgilidir, ardından kızak alet değişimi noktasına sürer ve B eksenini veya aleti konum açısına çevirir ya da döndürür B ve Y ekseni

15 Ofset konum açısı: "Ofset konum açısı yla döner aletleri "normal" ya da "baş üzeri"ne ayarlarsınız. Bu esnada CNC PILOT, alet veri tabanında kayıtlı temel ayarları dikkate alır (konum açısı = alet verilerindeki konum açısı + Ofset konum açısı). Alet yönlendirmesi: Alet ucu konumunun hesaplanmasında CNC PILOT kesicinin konumunu dikkate alır. CNC PILOT kazıma, perdahlama, mantar aleti ve batırma ve dişli alet (bkz. resim) tipleri arasında ayrıştırma yapar. Kullanım ve göstergede dikkat etmeniz gereken: Bu fonksiyon bir NC programının yardımıyla gerçekleştirilir. NC programını devre startıyla etkinleştirin. Yuva aletinin bildirilmesi Kumandanın kapatılıp tekrar açılmasında çalışma alanında bir alet mevcutsa, yeniden bildirilmelidir. Burada CNC PILOT kapama esnasında geçerli olan değerleri, diyalog penceresi için öneri değeri olarak kullanır. U "T > yuva > alet-manuel"i el kumandasında seçin. Kumanda "yuva: alet manuel" diyalog kutusunu açar U Yazılım tuşuna basın, B eksen açısını girin, diğer parametreleri kontrol edin ve diyalog kutusunu kapatın. Kumanda ait olan NC programını doldurur. U NC programını devre startıyla etkinleştirin. ID Tabla aletinin kimlik numarası O 2 O= C=0 TM C B C=180 B 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim P Alet yuvasında yer numarası O Döner aletlerde yönlendirme. Alet kesicisinin konumu (bkz. resim). Alet konumları 1, 3, 5, 7: kazıma, perdahlama, mantar aletleri için (nötr aletler ayar açısıyla algılanır) Alet konumları 2, 4, 6, 8: Batırma ve dişli aletleri için (bir "sağ" ya da "sol" alet, alet verilerinde tanımlanır) B Eksen açısı B. B ekseninin üzerine hareket ettirilen açı. C Döner aletlerde ofset konum açısı 0 : Alet konumu "normal" 180 : Alet konumu "baş üzeri" H Pabuçlu fren 0: Fren alet parametrelerine bağlı olarak sıkıştırılır ("tahrik edilmez" sıkıştırılır, "tahrik edilir" sıkıştırılmaz) 1: Fren sıkıştırılır 2: Fren sıkıştırılmaz HEIDENHAIN CNC PILOT

16 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim CNC PILOT alet değişim noktasına sürer B eksenini hareket ettirir aleti "normal" ya da "baş üzeri"ne döndürür (ofset konum açısı C) "yönlendirme O"yu, B ekseni konumunu ve konum açısını dikkate alarak alet verilerini hesaplar pabuçlu freni ayarlar Kumanda kapatılarak bilgi, alet yatağındaki alet üzerinden kaybolur. HEIDENHAIN yuva aletlerini kapamadan önce çalışma alanından uzaklaştırmanızı tavsiye eder. Kullanım ve göstergede dikkat etmeniz gereken: Bu fonksiyon bir NC programının yardımıyla gerçekleştirilir. NC programını devre startıyla etkinleştirin. Yuva aletini bırakın "Yuva aletini bırak" fonksiyonunu alet, çalışma alanından yuvaya geri getirir. Ardından alet taşıyıcısı alet değişim noktasına sürer ve B eksenini verilerin açıya çevirir. U "T > tablası > alet bırak"ı el kumandasında seçin. Kumanda "yuva: alet bırak" diyalog kutusunu açar U "B-eksen açısı B" parametresini girin ve diyalog kutusunu kapatın. Kumanda ait olan NC programını doldurur. U NC programını devre startıyla etkinleştirin T M 0 B B Eksen açısı B. B ekseninin üzerine hareket ettirilen açı. CNC PILOT aleti yuvaya taşır alet değişim noktasına sürer B eksenini hareket ettirir Kullanım ve göstergede dikkat etmeniz gereken: Bu fonksiyon bir NC programının yardımıyla gerçekleştirilir. NC programını devre startıyla etkinleştirin B ve Y ekseni

17 B eksenini el kumandasıyla çevirin B ekseninin konumlandırılması için ya alet değişim çağrısını kullanın ya da ekseni manuel olarak el çarkıyla veya PLC tuşuyla çevirin. Alet değişim çağrısı: Alet değişimi fonksiyonunu çağırırken bilgilere güncel değerlerler eklenmiş olur. Şimdi istenen B eksenini verin ve fonksiyonu etkinleştirin. Manuel çevirme: B eksenini el çarkıyla çevirin. B eksenine, şayet kumanda makine üreticileri tarafından bunun için hazırlanmışsa PLC tuşlarıyla da sürebilirsiniz. Makine el kitabınızı dikkate alın. B eksenini manuel olarak çevirirken yeni B eksen açısı dikkate alınsa da, alet yönlendirmesinde bir değişiklik algılanmaz. Bu nedenle kumanda gerçek değer göstergeleri X ve Z'yi geçersiz olarak işaretler (gösterge değerlerinin gri renkle gösterilmesi). Bir sonraki alet çağrısında CNC PILOT, alet ucunun konumunu yeniden hesaplar ve X ve Z gerçek değer göstergelerini geçerli olarak işaretler. B ekseni manuel olarak çevrildiğinde, X ve Z (makine göstergesi) gerçek değer göstergelerinin geçersiz değerler gösterdiğini dikkate alın. CNC PILOT bunu gösterge değerlerini gri renkte göstererek işaretler. 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim HEIDENHAIN CNC PILOT

18 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim Yuva aletini ölçün ve düzeltin Aleti ölçün: Fonksiyon, B ekseninin güncel çevirme açısıyla ve aletin konum açısıyla alet uzunluklarını tespit eder. Bu değerler de gösterilir. Ayrıca kumanda, ölçüyü B=0 konumuna hesaplar ve bunları alet veri tabanına kaydeder. U Manuel kumandada "Düzenle > Aleti düzenle > Aleti ölç" seçin. Kumanda "aleti ölç T.." diyalog kutusunda geçerli ölçüm değerlerini gösterir. U Alet ölçüsünü tespit edin, girin ve diyalog kutusunu kapatın. Kumanda düzeltme değerlerini siler alet ölçüsünü veri tabanına kaydeder Düzeltme değerlerini tespit edin: Düzeltme değerleri B ekseninin güncel çevirme açılarıyla ve aletin konum açısıyla tespit edilir veya gösterilir. Kumanda ölçüyü B=0 konumuna hesaplar ve bunları alet veri tabanına kaydeder. U Manuel kumandada "Düzenle > Aleti düzenle > Alet düzeltmeleri" seçin. Kumanda "aleti çiz" diyalog kutusunda geçerli olan, B=0 konumuna bağlı olan, düzeltme değerlerini gösterir. U Düzeltme değerlerini tespit edin ve diyalog kutusunu kapatın Kumanda, düzeltme değerlerini devralır B ve Y ekseni

19 Otomatik işletimde düzeltmeler Alet düzeltmeleri: B ekseninin güncel çevirme açısıyla ve aletin konum açısıyla düzeltme değerlerini tespit edin. Kumanda, ölçüyü B=0 konumuna hesaplar ve bunları alet veri tabanına kaydeder. U "Düz(eltmeler) > Alet düzeltmeleri"ni otomatik işletimde seçin. Kumanda "alet düzeltmeleri için alet konumu" diyalog kutusunu açar U yi girin ve diyalog kutusunu kapatın U Kumanda "alet düzeltmeleri" diyalog kutusunda, önden takip eden diyalog kutusunda verilen B eksen açısına bağlı düzeltme değerlerini gösterir. U Yeni düzeltme değerlerini girin Kumanda "T" alanında (makine göstergesi), güncel B eksen açısına ve alet konum açısına bağlı düzeltme değerlerini gösterir. CNC PILOT, alet düzeltmelerini veri bankasındaki diğer alet verileriyle birlikte kaydeder. B ekseni çevrildiğinde CNC PILOT, alet ucu konumunu hesaplarken alet düzeltmelerini dikkate alır. Ek düzeltmeler alet verilerine bağlıdır. Düzeltmeler, X, Y ve Z yönlerinde etki eder. B ekseninin çevrilmesi ek düzeltmelere etki etmez. 1.2 Manuel kumanda ve otomatik işletim HEIDENHAIN CNC PILOT

20 1.3 Programlamayla ilgili açıklamalar 1.3 Programlamayla ilgili açıklamalar Freze konturlarının konumu Referans tabanı veya referans çapı bölüm algılamasında tanımlar. Bir freze konturunun (cep, ada) derinliği ve konumunu kontur tanımlamasında, aşağıdaki gibi tespit edersiniz. P derinliğiyle önceden programlanan G308'de figürlerde alternatif olarak: Devre parametresi P derinliği "P"nin ön işareti freze konturunun konumunu belirler: P<0: Cep P>0: Ada Freze konturunun konumu Bölüm P Yüzey ÖN P<0 P>0 ARKA TARAF P<0 P>0 YÜZEY P<0 P>0 Z Z+P Z Z P X X+(P*2) Frezelme zemini Z+P Z Z P Z X+(P*2) X X: Bölüm algılamasından referans çapı Z: Bölüm algılamasından referans tabanı P: G308 ya da figür açıklamasında derinlik Yüzey freze devreleri kontur tanımlamasında açıklanan yüzeyi frezeler. Bu yüzeyler dahilindeki adalar dikkate alınmaz. Kesim sınırlaması Freze konturunun parçaları döndürme konturunun dışında bulunuyorsa, çalışma yapılacak yüzeye alan çapı X / referans çap X ile komşudur (bölüm algılamasının ya da figür tanımlamasının parametresi). Kesim sınırlaması freze işlemlerinde de çevrilmiş zeminlere etki eder B ve Y ekseni

21 Çevrilmiş düzlemde delme ve frezeleme HEIDENHAIN, koordinat sisteminin delme modeli ve freze konturları YZ tabanına gelecek şekilde çevrilmesini tavsiye eder. Ardından YZ tabanı için bütün kontur, figür ve model tanımlamaları kullanımınıza sunulur. Delme ve frezeleme devreleri tekrar çevrilmiş düzlemde çalışır. Bu devreler çevrilmiş düzlemin konumunu kontur tanımlamalarından alır. Bunun dışında B eksenini G714 ile çevirmek tavsiye edilebilir, çünkü bu G fonksiyonu alet konumu hesaplamasını içerir. Buradan programlama için aşağıdaki adımlar takip edilir. Çevrilmiş düzlem için koordinat sistemini, bölüm algılaması KILIF_Y (bakýnýz Bölüm KILIF_Y Sayfa 24) ile döndürüp, kaydırın Delme modelini ve frezeleme konturlarını YZ tabanında tanımlayın B eksenini G714 ile konumlandırın YZ tabanını G19 ile etkinleştirin Delme ve frezeleme devirlerini işlem için kullanın Alternatif olarak işlem tabanını G16 ile çevirin ve çalışmaları çevrilmiş tabanda gerçekleştirin. B eksenini G0 ya da G15 münferit komutlarla konumladığınızda, alet yönlendirmesinin izlenmediğini dikkate alın. Alet konumlandırmalarının yeniden hesaplanmasını sağlamak için bir G712 programlayın. 1.3 Programlamayla ilgili açıklamalar HEIDENHAIN CNC PILOT

22 1.4 DIN PLUS: Bölüm algılaması 1.4 DIN PLUS: Bölüm algılaması Bir alet yuvasına ve/veya bir Y eksenine sahip döner makineler için aşağıdaki bölüm algılamaları sunulur. PUL YUVA bölümü PUL YUVA bölümünde, NC programında kullanılan bütün aletleri listelersiniz. Bu liste G714'ün (yuva aletini değiştirin) programlanmasında getirilir. Kayıtların sıralaması isteğe bağlıdır. Yuva aletleri listesinin oluşturulması/değiştirilmesi: U "Ön(germe) > Alet listesini düzenle" seçin U Aletleri veri bankasından seçin ve listeye girin U Listeyi kapamak için ESC tuşuna basın Münferit yuva aletlerini girin ya da değiştirin: U İmleci PUL YUVA bölümünün içine konumlayın U Aleti yeniden girin: INS tuşuna basın U Aleti değiştirin: RETURN'e basın ya da farenin sol tuşuna çift tıklayın U "Alet listesini düzenle" diyalog kutusunu düzenleyin 22 1 B ve Y ekseni

23 Bölüm ALIN_Y, ARKA TARAF_Y Bölüm algılaması XY-tabanını (G17) ve konturun (Z-yönünde) referans tabanını işaretler. X Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Z Referans tabanının durumu varsayılan: 0 C Mil konumu varsayılan: DIN PLUS: Bölüm algılaması HEIDENHAIN CNC PILOT

24 1.4 DIN PLUS: Bölüm algılaması Bölüm KILIF_Y Bölüm algılaması YZ tabanını (G19) işaretler ve B ekseni olan makinelerde çevrilmiş tabanı tanımlar. B ekseni olmadan: Referans çapı konturun X-yönündeki durumunu, C-eksen açısının işleme parçası üzerindeki durumunu tanımlar. X Referans çap C C-eksen açısı mil konumunu belirler B-ekseni ile (resimlere bakınız): KILIF_Y ayrıca çevrilmiş tabanlar için aşağıdaki transformasyonları ve rotasyonları gerçekleştirir: Koordinat sistemini I, K pozisyonuna kaydırır Koordinat sistemini B açısında döndürür; Referans noktası: I, K H=0: Döndürülmüş koordinat sisteminin I ile kaydırılması. Koordinat sistemi "geri" kaydırılır. X Referans çap C C-eksen açısı mil konumunu belirler B Taban açısı: Pozitif Z ekseni I X yönünde (yarıçap ölçüsü) taban referansı I B, I, K X B K X B Z I H=0 H=1 X B K H Z yönünde taban referansı Koordinat sisteminin (varsayılan: 0) otomatik olarak kaydırılması Z Z 0: Döndürülmüş koordinat sistemi I ile kaydırılır 1: Koordinat sistemi kaydırılmaz Koordinat sisteminin "geri" kaydırılması: CNC PILOT, kesim sınırlaması için referans çapını değerlendirir. Ayrıca frezeleme konturları ve delme için programladığını derinlik için referans sayılır. Referans çapı güncel sıfır noktasına bağlı olduğu için çevrilmiş tabanda yapılan çalışmalarda, döndürülmüş koordinat sisteminin I değerle "geri" kaydırılması tavsiye edilir. Kesim sınırlamasına, örneğin delmelerde gerek duyulmadığında koordinat sisteminin kaydırılması işlemini kapatabilir (H=1) ve referans çapı=0'a getirebilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler: Çevrilmiş koordinat sisteminde X gönderme eksenidir. X koordinatları çap koordinatları olarak ölçülürler. Koordinat sisteminin yansıması, hareket açısının (G714'ün "B eksen açısı") referans eksenine etki etmez. Örnek: "KILIF_Y" PROGRAM BAŞLIĞI... KONTUR Q1 X0 Z600 HAM PARÇA... TAMAMLNMŞ PARÇA... KILIF_Y X118 C0 B130 I59 K0... İŞLEME B ve Y ekseni

25 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Başlangıç noktası Kontur G170-Geo G170, XY düzlemindeki bir konturun başlangıç noktasını tanımlar. X Kontur başlangıç noktası (yarıçap ölçüsü) Y Kontur başlangıç noktası Doğrusal elemanlar G171-Geo G171, XY düzlemindeki bir konturun bir doğrusal elemanını tanımlar. X Son nokta (yarıçap ölçüsü) Y Son nokta B Q Şev/Yuv. Bir sonraki kontur elemanına olan geçişi tanımlar. Bir şev/ yuvarlaklık verdiğinizde teorik son noktayı programlayın. Giriş yok: Teğet geçiş B=0: Teğet olmayan geçiş B>0: Yuvarlaklığın yarıçapı B<0: Şevin genişliği Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Programlama X, Y: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" HEIDENHAIN CNC PILOT

26 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Yay G172-/G173-Geo G172/G173, XY düzlemindeki bir konturun bir yayını tanımlar. Dönüş yönü: Bakınız yardımcı resim X Son nokta (yarıçap ölçüsü) Y Son nokta I X yönünde (yarıçap ölçüsü) merkez J Y yönünde merkez R Yarıçap B Q Şev/Yuv. Bir sonraki kontur elemanına olan geçişi tanımlar. Bir şev/ yuvarlaklık verdiğinizde teorik son noktayı programlayın. Giriş yok: Teğet geçiş B=0: Teğet olmayan geçiş B>0: Yuvarlaklığın yarıçapı B<0: Şevin genişliği Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Mesafe hattına geçişte geçerli olan: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası Yay hattına geçişte geçerli olan: Q=0: Uzaktaki kesişim noktası Q=1: Yakındaki kesişim noktası Programlama X, Y: Kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" I, J: Kesin ya da artan Son nokta başlangıç noktası (tam daire) olamaz B ve Y ekseni

27 Delme G370-Geo G370, XY düzlemindeki alçalmalı ve dişli bir deliği tanımlar. X Delme merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Delme merkezi B Delik çapı P Delme derinliği (delme ucu olmadan) W Uç açısı (varsayılan: 180 ) R Düşme çapı U Havşa derinliği E Havşa açısı I Dişli çapı J Dişli derinliği K Dişli kesimi (çıkış uzunluğu) F Hatve V Sol veya sağ dişli (varsayılan: 0) V=0: Sağ dişli V=1: Sol dişli A Z ekseni ile açı. Deliğin eğimi Alın tarafı (alan: 90 < A < 90 ) varsayılan: 0 Arka taraf (alan: 90 < A < 270 ) varsayılan: 180 O Merkezleme çapı 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Doğrusal yiv G371-Geo G371, XY düzlemindeki doğrusal bir yivi tanımlar. X Yiv merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Yiv merkezi K Yiv uzunluğu B Yiv genişliği A Yivin uzunlamasına eksen açısı (referans: pozitif X ekseni) varsayılan: 0 P Derinlik/ yükseklik (varsayılan: G308'den "P") P<0: Cep P>0: Ada I Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar HEIDENHAIN CNC PILOT

28 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Dairesel yiv G372/G373-Geo G372, XY düzlemindeki dairesel bir yivi tanımlar. G372: Saat dönüş yönünde dairesel yiv G373: Saat dönüş yönünün tersine dairesel yiv X Yivin bükülme merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Yivin bükülme merkezi R Bükülme yarıçapı (referans: Yivin merkez hattı) A Başlangıç açısı; referans: Pozitif X ekseni (varsayılan: 0 ) W Son açı; referans: Pozitif X ekseni (varsayılan: 0 ) B Yiv genişliği P Derinlik/ yükseklik (varsayılan: G308'den "P") P<0: Cep P>0: Ada I Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar Tam daire G374-Geo G374, XY düzlemindeki bir tam daireyi tanımlar. X Daire merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Daire merkezi R Dairenin yarıçapı P Derinlik/ yükseklik (varsayılan: G308'den "P") P<0: Cep P>0: Ada I Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar 28 1 B ve Y ekseni

29 Dikdörtgen G375-Geo G375, XY düzlemindeki bir dikdörtgeni tanımlar. X Dikdörtgen merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Dikdörtgen merkezi K Dikdörtgen uzunluğu B Dikdörtgenin eni (yüksekliği) R Şev/yuvarlama (varsayılan: 0) R>0: Yuvarlaklığın yarıçapı R<0: Şevin genişliği A X ekseni açısı (varsayılan: 0 ) P Derinlik/ yükseklik (varsayılan: G308'den "P") P<0: Cep P>0: Ada I Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar Düzenli çokgen G377-Geo 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları G377, XY düzlemindeki düzenli bir çokgeni tanımlar. X Çokgen merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Çokgen merkezi Q Kenar adedi (Q >= 3) A X ekseni açısı (varsayılan: 0 ) K Kenar uzunluğu K>0: Kenar uzunluğu K<0: İç çap R Şev/yuvarlama varsayılan: 0 R>0: Yuvarlaklığın yarıçapı R<0: Şevin genişliği P Derinlik/ yükseklik (varsayılan: G308'den "P") P<0: Cep P>0: Ada I Yüzey çapı (kesim sınırlaması için) Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar HEIDENHAIN CNC PILOT

30 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Doğrusal model XY düzlemi G471-Geo G471, XY düzlemindeki doğrusal bir model tanımlar. G471 takip eden tümcede tanımlanan delik ya da figüre etki eder (G , G377). Q Figürlerin adedi X Model başlangıç noktası (yarıçap ölçüsü) Y Model başlangıç noktası I Model son noktası (X yönü; yarıçap ölçüsü) J Model son noktası (Y yönü) Ii X yönünde iki figür arasındaki mesafe Ji Y yönünde iki figür arasındaki mesafe A Uzunlamasına eksenle X ekseni arasındaki açı R Modelin toplam uzunluğu Ri İki figür arasındaki mesafe (model mesafe) Programlama uyarıları Takip eden tümcedeki deliği/ figürü merkezsiz programlayın. Frezeleme devri (İŞLEME bölümü) takip eden tümcede deliği/ figürü çağırır, model tanımlama değil B ve Y ekseni

31 Dairesel model XY düzlemi G472-Geo G472, XY düzlemindeki dairesel bir model tanımlar. G472 takip eden tümcede tanımlanan figüre etki eder (G370.0,375, G377). Q Figürlerin adedi K Model çapı A Başlangıç açısı ilk figür konumu; referans: Pozitif X ekseni; (varsayılan: 0 ) W Son açı son figür konumu; referans: Pozitif X ekseni; (varsayılan: 360 ) Wi İki figür arasındaki açı V Yön Yönlendirme (varsayılan: 0) V=0, W hariç: Tam daire bölünmesi V=0, W ile: Daha uzun yay üzerinde bölme V=0, Wi ile: Wi'nin önündeki işaret yönü belirler (Wi<0: saat dönüş yönünde) V=1, W ile: Saat dönüş yönünde V=1, Wi ile: Saat dönüş yönünde (Wi'nin önündeki işaret anlamsızdır) V=2, W ile: Saat dönüş yönünün tersine V=2, Wi ile: Saat dönüş yönünün tersine (Wi'nin önündeki işaret anlamsızdır) X Model merkezi (yarıçap ölçüsü) Y Merkez nokta modeli H Figürlerin durumu (varsayılan: 0) H=0: Normal durum, figürler daire merkezinin çevresinden döndürülür (rotasyon) H=1: Orijinal durum, figürün durumu koordinat sistemine bağlı olarak aynı kalır (çeviri) 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Takip eden tümcedeki deliği/ figürü merkezsiz programlayın. İstisna dairesel yiv. Frezeleme devri (İŞLEME bölümü) takip eden tümcede deliği/ figürü çağırır, model tanımlama değil. HEIDENHAIN CNC PILOT

32 1.5 DIN PLUS: XY-düzlemi konturları Münferit yüzey G376-Geo G376, XY düzlemindeki bir yüzeyi tanımlar. Z Referans kenar (varsayılan: Bölüm algılamasında "Z") K Artan kalınlık Ki Derinlik B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Negatif Z yönündeki yüzey B>0: Pozitif Z yönündeki yüzey I Yüzey çapı Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar C Yüzey kılavuzunun durum açısı (varsayılan: Bölüm algılamasından "C") "B eni" önündeki işaret, yüzeyin alın tarafında ya da arka tarafta bulunmasından bağımsız olarak değerlendirilir. Çok kenarlı yüzeyler G477-Geo G477, XY düzlemindeki çok kenarlı yüzeyleri tanımlar. Z Referans kenar (varsayılan: Bölüm algılamasında "Z") K İç daire çapı (anahtar genişliği) Ki Kenar uzunluğu B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Negatif Z yönündeki yüzey B>0: Pozitif Z yönündeki yüzey Q Yüzey adedi (Q >= 2) I Yüzey çapı Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" "I", bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar C Yüzey kılavuzunun durum açısı (varsayılan: Bölüm algılamasından "C") "B eni" önündeki işaret, yüzeyin alın tarafında ya da arka tarafta bulunmasından bağımsız olarak değerlendirilir B ve Y ekseni

33 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Başlangıç noktası Kontur G180-Geo G180, YZ düzlemindeki bir konturun başlangıç noktasını tanımlar. Y Kontur başlangıç noktası Z Kontur başlangıç noktası Doğrusal elemanlar G181-Geo G181, YZ düzlemindeki bir konturun bir doğrusal elemanını tanımlar. Y Son nokta Z Son nokta A Pozitif Z ekseni ile açı B Q Şev/Yuv. Bir sonraki kontur elemanına olan geçişi tanımlar. Bir şev/ yuvarlaklık verdiğinizde teorik son noktayı programlayın. Giriş yok: Teğet geçiş B=0: Teğet olmayan geçiş B>0: Yuvarlaklığın yarıçapı B<0: Şevin genişliği Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Programlama Y, Z: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" HEIDENHAIN CNC PILOT

34 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Yay G182/G183-Geo G182/G183, YZ düzlemindeki bir konturun bir yayını tanımlar. Dönüş yönü: Bakınız yardımcı resim Y Son nokta (yarıçap ölçüsü) Z Son nokta J Merkez (Y yönü) K Merkez (Z yönü) R Yarıçap B Q Şev/Yuv. Bir sonraki kontur elemanına olan geçişi tanımlar. Bir şev/ yuvarlaklık verdiğinizde teorik son noktayı programlayın. Giriş yok: Teğet geçiş B=0: Teğet olmayan geçiş B>0: Yuvarlaklığın yarıçapı B<0: Şevin genişliği Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Mesafe hattına geçişte geçerli olan: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası Yay hattına geçişte geçerli olan: Q=0: Uzaktaki kesişim noktası Q=1: Yakındaki kesişim noktası Programlama Y, Z: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" J, K: Kesin ya da artan Son nokta başlangıç noktası (tam daire) olamaz B ve Y ekseni

35 Delme G380-Geo G380, YZ düzlemindeki alçalmalı ve dişli münferit bir deliği tanımlar. Y Delme merkezi Z Delme merkezi B Delik çapı P Delme derinliği (delme ucu olmadan) W Uç açısı (varsayılan: 180 ) R Düşme çapı U Havşa derinliği E Havşa açısı I Dişli çapı J Dişli derinliği K Dişli kesimi (çıkış uzunluğu) F Hatve V Sol veya sağ dişli (varsayılan: 0) V=0: Sağ dişli V=1: Sol dişli A X ekseni açısı; Aralık: 90 < A < 90 O Merkezleme çapı 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Doğrusal yiv G381-Geo G381, YZ düzlemindeki doğrusal bir yivi tanımlar. Y Yiv merkezi Z Yiv merkezi X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar A Z ekseni açısı (varsayılan: 0 ) K Yiv uzunluğu B Yiv genişliği P Cebin derinliği (varsayılan: G308'den "P") HEIDENHAIN CNC PILOT

36 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Dairesel yiv G382/G383-Geo G382/G383, YZ düzlemindeki dairesel bir yivi tanımlar. G382: Saat dönüş yönünde dairesel yiv G383: Saat dönüş yönünün tersine dairesel yiv Y Yivin bükülme merkezi Z Yivin bükülme merkezi X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar R Yarıçap; referans: Yivin merkez hattı A Başlangıç açısı; referans: X ekseni (varsayılan: 0 ) W Son açı; referans: X ekseni (varsayılan: 0 ) B Yiv genişliği P Cebin derinliği (varsayılan: G308'den "P") Tam daire G384-Geo G384, YZ düzlemindeki bir tam daireyi tanımlar. Y Daire merkezi Z Daire merkezi X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar R Dairenin yarıçapı P Cebin derinliği (varsayılan: G308'den "P") 36 1 B ve Y ekseni

37 Dikdörtgen G385-Geo G385, YZ düzlemindeki bir dikdörtgeni tanımlar. Y Dikdörtgen merkezi Z Dikdörtgen merkezi X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar A Uzunlamasına eksen ile Z ekseni açısı (varsayılan: 0 ) K Dikdörtgen uzunluğu B Dikdörtgenin eni (yüksekliği) R Şev/yuvarlama (varsayılan: 0) R>0: Yuvarlaklığın yarıçapı R<0: Şevin genişliği P Cebin derinliği (varsayılan: G308'den "P") Düzenli çokgen G387-Geo G387, YZ düzlemindeki düzenli bir çokgeni tanımlar. Y Çokgen merkezi Z Çokgen merkezi X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar Q Kenar adedi (Q >= 3) A Z ekseni açısı (varsayılan: 0 ) K Kenar uzunluğu K>0: Kenar uzunluğu K<0: İç çap R Şev/yuvarlama varsayılan: 0 R>0: Yuvarlaklığın yarıçapı R<0: Şevin genişliği P Cebin derinliği (varsayılan: G308'den "P") 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları HEIDENHAIN CNC PILOT

38 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Doğrusal model YZ düzlemi G481-Geo G481, YZ düzlemindeki doğrusal bir model tanımlar. G481 takip eden tümcede tanımlanan figüre etki eder (G , G387). Q Figürlerin adedi Y Model başlangıç noktası Z Model başlangıç noktası J Model son noktası (Y yönü) K Model son noktası (Z yönü) Ji İki figür arasındaki mesafe (Y yönünde) Ki İki figür arasındaki mesafe (Z yönünde) A Modelin uzunlamasına ekseninin açısı (referans: Pozitif Z ekseni) R Modelin toplam uzunluğu Ri İki figür arasındaki mesafe (model mesafe) Programlama uyarıları Takip eden tümcede merkezsiz deliği/figürü programlayın. Frezeleme devri (İŞLEME bölümü) takip eden tümcede deliği/ figürü çağırır, model tanımlama değil B ve Y ekseni

39 Dairesel model YZ düzlemi G482-Geo G482, YZ düzlemindeki dairesel bir model tanımlar. G482 takip eden tümcede tanımlanan figüre etki eder (G , G387). Q Figürlerin adedi K Model çapı A Başlangıç açısı ilk figür konumu, referans: Z ekseni (varsayılan: 0 ) W Son açı son figür konumu; referans: Z ekseni (varsayılan: 360 ) Wi İki figür arasındaki açı V Yön Yönlendirme (varsayılan: 0) V=0, W hariç: Tam daire bölünmesi V=0, W ile: Daha uzun yay üzerinde bölme V=0, Wi ile: Wi'nin önündeki işaret yönü belirler (Wi<0: saat dönüş yönünde) V=1, W ile: Saat dönüş yönünde V=1, Wi ile: Saat dönüş yönü (Wi'nin önündeki işaret anlamsızdır) V=2, W ile: Saat dönüş yönünün tersine V=2, Wi ile: Saat dönüş yönünün tersine (Wi'nin önündeki işaret anlamsızdır) Y Merkez nokta modeli Z Merkez nokta modeli H Figürlerin durumu (varsayılan: 0) H=0: Normal durum, figürler daire merkezinin çevresinden döndürülür (rotasyon) H=1: Orijinal durum, figürün durumu koordinat sistemine bağlı olarak aynı kalır (çeviri) 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Takip eden tümcedeki deliği/ figürü merkezsiz programlayın. Dairesel yiv istisna. Frezeleme devri (İŞLEME bölümü) takip eden tümcede deliği/ figürü çağırır, model tanımlama değil. HEIDENHAIN CNC PILOT

40 1.6 DIN PLUS: YZ-düzlemi konturları Münferit yüzey G386-Geo G386, YZ düzlemindeki bir yüzeyi tanımlar. Z Referans kenar K Artan kalınlık Ki Derinlik B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Negatif Z yönündeki yüzey B>0: Pozitif Z yönündeki yüzey X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar C Yüzey kılavuzunun durum açısı (varsayılan: Bölüm algılamasından "C") Referans çap X işlenecek yüzeye sınır çizer. Çok kenarlı yüzeyler G487-Geo G487, YZ düzlemindeki çok kenarlı yüzeyleri tanımlar. Z Referans kenar K İç daire çapı (anahtar genişliği) Ki Kenar uzunluğu B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Negatif Z yönündeki yüzey B>0: Pozitif Z yönündeki yüzey X Referans çap Giriş yok: Bölüm algılamasından "X" G381'den "X" bölüm algılamasından "X"in üzerine yazar C Yüzey kılavuzunun durum açısı (varsayılan: Bölüm algılamasından "C") Q Yüzey adedi (Q >= 2) Referans çap X işlenecek yüzeye sınır çizer B ve Y ekseni

41 1.7 DIN PLUS: Çalışma düzlemleri Delme ya da frezeleme işlemlerini Y ekseniyle programladığınızda, çalışma düzlemini belirleyin. Programlanmış çalışma düzlemi olmadan CNC PILOT, C ekseniyle (G18 XZ düzlemi) bir döndürme işlemi veya bir frezeleme işleminden yola çıkar. G17 XY düzlemi (alın tarafı ya da arka taraf) Frezeleme devrelerinde işlem XY düzleminde gerçekleşir ve kesme frezeleme ve delme devrelerinde Z yönünde uygulanır. G18 XZ düzlemi (döndürme işlemi) XZ düzleminde "normal döndürme işlemi" ve delem ve frezeleme işlemleri C ekseniyle gerçekleştirilir. G19 YZ düzlemi (üstten görünüş/kılıf) Frezeleme devrelerinde işlem YZ düzleminde gerçekleşir ve kesme frezeleme ve delme devrelerinde X yönünde uygulanır. 1.7 DIN PLUS: Çalışma düzlemleri HEIDENHAIN CNC PILOT

42 1.7 DIN PLUS: Çalışma düzlemleri Çalışma düzlemi hareketi G16 G16 aşağıdaki transformasyonları ve rotasyonları gerçekleştirir. Koordinat sistemini I, K pozisyonuna kaydırır Koordinat sistemini B açısında döndürür; Referans noktası: I, K Şayet programlanmışsa koordinat sistemini, döndürülmüş koordinat sisteminde U ve W ile kaydırır B Taban açısı; referans: Pozitif Z ekseni I X yönünde (yarıçap ölçüsü) taban referansı K Z yönünde taban referansı U X yönünde kaydırma W Z yönünde kaydırma Q Çalışma düzlemi hareketi açma/kapama 0: "Çalışma düzlemi hareketi"ni kapatın 1: Çalışma düzlemi hareketi 2: Önceki G16 düzlemine geri alın G16 Q0 çalışma düzlemini tekrar geri alır. G16'dan önce tanımlanmış olan sıfır noktası ve koordinat sistemi şimdi tekrar geçerlidir. G16 Q2 önceki G16 düzlemine geri döner. I B, I, K X B K X B Z U U, W W X B X Z "Düzlem açısı B" için referans eksen pozitif Z eksenidir. Bu yansıtılan koordinat sisteminde de geçerlidir. Z Z Dikkat edilmesi gerekenler: Çevrilmiş koordinat sisteminde X gönderme eksenidir. X koordinatları çap koordinatları olarak ölçülürler. Koordinat sisteminin yansıması, hareket açısının (G714'ün "B eksen açısı") referans eksenine etki etmez. G16 etkin olduğu sürece başka sıfır noktası kaydırmalarına izin verilmez. Örnek: "G16"... İŞLEME... N.. G19 N.. G15 B130 N.. G16 B130 I59 K0 Q1 N.. G1 X.. Z.. Y.. N.. G16 Q B ve Y ekseni

43 1.8 DIN PLUS (Y ekseni): Konumlandırma komutları Hızlı hareket G0 G0 hızlı hareketle en kısa yoldan "hedef X, Y, Z"ye sürer ve B eksenini çevirir. X Çap - Hedef Z Uzunluk Hedef Y Uzunluk Hedef B B ekseni açısı Programlama X, Y, Z, B: Kesin, artan ya da kendiliğinden duran Alet değişim noktasına sürülmesi G14 G14 hızlı hareketle alet değişim noktasına sürer. Alet değişim noktasının koordinatları düzlenmele işletiminde belirlersiniz. Q Sıralama (varsayılan: 0) 0: X ve Z ekseni aynı anda sürer (çapraz) 1: Önce X, sonra Z yönü 2: önce Z, sonra X yönü 3: sadece X yönü, Z değiştirilmeden kalır 4: sadece Z yönü, X değiştirilmeden kalır 5: sadece Y yönü 6: X, Y ve Z eksenleri aynı anda sürer (çapraz) B Z Z Y Y X X 1.8 DIN PLUS (Y ekseni): Konumlandırma komutları Q=0...4'te Y ekseni sürülmez. HEIDENHAIN CNC PILOT

44 1.8 DIN PLUS (Y ekseni): Konumlandırma komutları Makine koordinatlarında hızlı hareket G701 G701 hızlı hareketle en kısa yoldan "hedef X, Y, Z"ye sürer ve B eksenini çevirir. X Son nokta (çap ölçüsü) Y Son nokta Z Son nokt. B B ekseni açısı "X, Y, Z" makineler-sıfır noktası ve kızak referans noktası'na bağlıdır B ve Y ekseni

45 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri Yuva aleti değiştirin G714 G714 devresi makine üreticisi tarafından makineye uydurulur. Aşağıdaki parametre ve işlem akışı açıklaması makinenizin çalışma şeklinden sapabilir. Makine el kitabını dikkate alın. G714 aşağıdaki fonksiyonları içerir. Alet değişim noktasına sürün Etkin aleti yuvaya geri getirin Programlanmış aleti yuvadan çıkartın B eksenini programlanmış açıya çevirin Aleti "durum açısı"na döndürün ("normal" ya da "baş üzeri") Alet verilerini "oryantasyon O", B eksen konumu ve durum açısına göre hesaplayın Şayet programlanmışsa (ek) "düzeltme D"yi etkileştirin Pabuçlu freni programlandığı gibi ayarlayın 4 O O= C C=0 C=180 0 B V B V X+Z+Y V0 X + Z V1 X, Z V2 Z, X V3 X V4 Z V5 Y V6 X+Z+Y V9 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri ID Tabla aletinin kimlik numarası "Devam" yazılım tuşuna basıldığında kumanda, PUL YUVA listesini gösterir. İstediğiniz aleti seçin ve devralın. O Döner aletlerde yönlendirme. Alet kesicisinin konumu (bkz. resim). Alet konumları 1, 3, 5, 7: kazıma, perdahlama, mantar aletleri için (nötr aletler ayar açısıyla algılanır) Alet konumları 2, 4, 6, 8: Batırma ve dişli aletleri için (bir "sağ" ya da "sol" alet, alet verilerinde tanımlanır) B Eksen açısı B. B ekseninin üzerine hareket ettirilen açı. C Döner aletlerde ofset konum açısı 0 : Alet konumu "normal" 180 : Alet konumu "baş üzeri" D Ek düzeltme (1..16). Ek düzeltmeyi etkinleştirir. Ek düzeltme bir sonraki alet değişiminde deaktive edilir (bakınız G149). H Pabuçlu fren 0: Fren alet parametrelerine bağlı olarak sıkıştırılır ("tahrik edilmez" sıkıştırılır, "tahrik edilir" sıkıştırılmaz) 1: Fren sıkıştırılır 2: Fren sıkıştırılmaz HEIDENHAIN CNC PILOT

46 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri V Alet değişim noktasına sürün (varsayılan: 6) Giriş yok: X, Y ve Z yönleri eş zamanlı 0: X ve Z yönleri eş zamanlı 1: Önce X, sonra Z yönü 2: önce Z, sonra X yönü 3: yalnızca X yönü 4: yalnızca Z yönü 5: sadece Y yönü 6: X, Y ve Z yönleri eş zamanlı 9: Alet değişim noktasına sürmeyin Yazılım sürümü 'den itibaren: Q Ek fonksiyonlar Burada bir değer, fonksiyonu makine üreticisi tarafından tanımlanmış alet değişimine aktarılabilir. X Çap Gerekli durumda alet değişiminin sonunda sürülen X çapı. Z Uzunluk Gerekli durumda alet değişiminin sonunda sürülen Z pozisyonu. Y Uzunluk Gerekli durumda alet değişiminin sonunda sürülen Y pozisyonu B ve Y ekseni

47 Aleti tablaya geri getirin: G714'ü "kimlik numarası ID" olmadan programlarsanız CNC PILOT, yeni bir aletle değiştirmeden aleti tablaya geri getirir. Alet konumunu değiştirin: Çağırma işlemi etkin olan aletle ilgiliyse, B ekseni çevrilir ve/veya durum açısı değiştirilir. "V" parametresinde, bu fonksiyonların güncel konumda mı ya da alet değişim noktasında mı gerçekleşeceğini belirlersiniz. Ofset konum açısı: "Ofset konum açısı yla döner aletleri "normal" ya da "baş üzeri"ne ayarlarsınız. Bu esnada CNC PILOT, alet veri tabanında kayıtlı temel ayarları dikkate alır (konum açısı = alet verilerindeki konum açısı + Ofset konum açısı). Alet yönlendirmesi: Alet ucu konumunun hesaplanmasında CNC PILOT kesicinin konumunu dikkate alır. CNC PILOT kazıma, perdahlama, mantar aleti ve batırma ve dişli alet (bkz. resim) tipleri arasında ayrıştırma yapar. G16 aktif: Çevrilmiş bir düzlem (G16) etkinse bu, G714 çağırma işleminin uygulanması için deaktive edilir. G714'ten sonra tekrar çevrilmiş düzlem geçerlidir. 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri HEIDENHAIN G714'ü çevirme açısının ya da alet durumunun (ofset durum açısı) değiştirilmesi için de kullanılmasını tavsiye eder. HEIDENHAIN CNC PILOT

48 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri Örnek: G TAMAMLANMIŞ PARÇA... KILIF_Y X118 C0 B130 I59 K0... İŞLEME... N.. G714 ID B_ O0 B130 N.. G19... N.. G840 NS..... N.. G18 N.. G714 ID B_ O1 B90 C0... N.. G810 NS..... SON Çevrilen çalışma düzleminin tanımlanması Yuva aletini değiştirin; B eksenini çevirin YZ düzlemini etkileştirin Çevrilmiş düzlemde frezeleme işlemi XZ düzlemini etkileştirin Yuva aletini değiştirin; B eksenini çevirin; Ofset alet durum açısını ayarlayın Döndürme işlemi 48 1 B ve Y ekseni

Kısa Program yazma-mdi

Kısa Program yazma-mdi TEZGAHIN AÇILMASI Kısa Program yazma-mdi TAKIM TUTUCUYU MAGAZİNE TAKMAK VE SÖKMEK CNC MAKİNE REFERANS VE SIFIR NOKTALARI CNC FREZEDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ Bir CNC- Tezgahında bir iş parçasını üretebilmek

Detaylı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı TNC 320 Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu NC Yazılımı 340551-06 340554-06 Türkçe (tr) 4/2014 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması itnc 530 NC Yazılımı 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Türkçe (tr) 3/2009 Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak bu el kitabında kullanılan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı 771851-01 771855-01

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı 771851-01 771855-01 TNC 320 Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu NC Yazılımı 771851-01 771855-01 Türkçe (tr) 5/2014 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak

Detaylı

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir.

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi 1 Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi Kod Açıklama Uygulama Alanı tandart / Opsiyonu G00 Talaşsız hızlı hareket ozisyonlama G01 Talaşlı doğrusal ilerleme F adresi altında G02 aatin dönüş

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması TNC 620. NC Yazılımı

Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması TNC 620. NC Yazılımı Kullanıcı El Kitabı Döngü programlaması TNC 620 NC Yazılımı 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Türkçe (tr) 3/2010 Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak bu el kitabında kullanılan açıklama sembollerinin

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TNC 320. Döngü programlaması kullanıcı el kitabı. NC yazılımı

TNC 320. Döngü programlaması kullanıcı el kitabı. NC yazılımı TNC 320 Döngü programlaması kullanıcı el kitabı NC yazılımı 771851-04 771855-04 Türkçe (tr) 9/2016 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak bu el kitabında

Detaylı

CNC Freze Tezgâhı Programlama

CNC Freze Tezgâhı Programlama CNC Freze Tezgâhı Programlama 1. Amaç CNC tezgâhının gelişimi ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak. Başarılı bir CNC programlama için gerekli kısmî programlamanın temellerini anlamak. Hazırlayıcı

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC yazılımı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC yazılımı TNC 320 Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu NC yazılımı 771851-02 771855-02 Türkçe (tr) 4/2015 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı hakkında Müteakip olarak

Detaylı

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

CATIA ASSEMBLY DESIGN ÇALIŞMA NOTLARI

CATIA ASSEMBLY DESIGN ÇALIŞMA NOTLARI CATIA ASSEMBLY DESIGN ÇALIŞMA NOTLARI Assembly Design çalışma sayfasına girmek için öncelikle START MECHANICAL DESING ASSEMBLY DESİGN tıklanarak Assembly Design çalışma sayfasına gelinir.(şekil 1) Şekil

Detaylı

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28)

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28) ERSEM VE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ HİBE PROGRAMI (CFCU/TR0405.02/LDI) PROJELERİ CNC PROGRAMLAMA DERS NOTLARI CNC'ye Giriş CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar

Detaylı

TNC 620. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı

TNC 620. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı TNC 620 Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu NC Yazılımı 340560-04 340561-04 340564-04 734980-02 734981-02 Türkçe (tr) 4/2014 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Yardımcı fonksiyonu (soğ. sıvısı, mili on/off) İlerleme miktarı Kesme hızı Blok(Satır) numarası Dairesel interpolasyonda yay başlangıcının yay merkezine X,Y veya

Detaylı

TNC 620. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı

TNC 620. Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu. NC Yazılımı TNC 620 Kullanıcı El Kitabı HEIDENHAIN Açık Metin-Diyalogu NC Yazılımı 817600-01 817601-01 817605-01 Türkçe (tr) 5/2014 Temel bilgiler Temel bilgiler Bu el kitabı hakkında Bu el kitabı hakkında Müteakip

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları G şifreleri (kodları) CNC programlarının yazımında kullanılan talaş kaldırma işlemlerini doğrudan ilgilendiren kodlardır. G kod numaraları G00 - G99 arasındadır.

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Kod (G) Açıklaması (CNC reze-orna) G Listesi rz rn G00 Pozisyona hızlı ilerleme (talaş almaksızın kesicinin boşta hızlı hareketi) G01 Doğrusal interpolasyon (talaş alma ilerlemesi ile doğrusal hareket)

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 24: Frezeleme DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 24.1 Giriş Frezeleme, düz bir yüzey elde etmek için yapılan temel bir talaş kaldırma işlemidir Freze bıçakları bir veya birden fazla

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR

YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR 2 M arg e a r. Di ş l i Ö l çme M a k i n e l e r i YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR MARGEAR ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com,

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlama TNC 620. NC Yazılımı 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlama TNC 620. NC Yazılımı 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlama TNC 620 NC Yazılımı 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Türkçe (tr) 2/2010 TNC'nin kullanım elemanları Ekranda kullanım elemanları Tuş Makine işletim türleri Tuş Programlama

Detaylı

EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler

EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler 3D Stoktan Kaba Frezeleme EZ-CAM V20 ile birlikte gelen yeni özelliklerden biri, yüklenmiş olan 3D formlu stok (kütük) modeli üzerinden kaba frezeleme işlemi yapılabilmesi.

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ Üniversal Bölme Aygıtları(Divizörler) Freze tezgâhında her çeşit bölme işlemleri, divizör yardımıyla yapılabilir. Divizör ile, silindirik parçalar üzerine değişik sayılarda bölme yapma, konik parçalara

Detaylı

DİŞLER; Diş Profili, çalışma sırasında iki çark arasındaki oranı sabit tutacak şekilde biçimlendirilir. Dişli profillerinde en çok kullanılan ve bu

DİŞLER; Diş Profili, çalışma sırasında iki çark arasındaki oranı sabit tutacak şekilde biçimlendirilir. Dişli profillerinde en çok kullanılan ve bu KAVRAMLAR Dişli Çarklar, eksenleri birbirine yakın veya birbirini kesen miller arasında hareket ve güç ileten makine elemanlarıdır. Çevrelerine diş açılmış iki dişli çark bir dişli çiftini oluştururlar

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

Teknosem ANASAYFA. Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır.

Teknosem ANASAYFA. Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır. ANASAYFA 1 2 3 4 5 6 7 Sayfa Geçiş Tuşları Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır. Teknosem 1 Eksenleri Sıfırla Butonu: Sistemin ilk açılışında eksenleri sıfırla (homing)

Detaylı

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR. Makine Elemanları 2 PROFİL KAYDIRMA. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

DİŞLİ ÇARKLAR. Makine Elemanları 2 PROFİL KAYDIRMA. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR PROFİL KAYDIRMA Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Profil kaydırmanın tanımı Profil kaydırma yapılmasındaki amaçlar Pozitif ve negatif profil

Detaylı

4. Bölüm Dik Grafik Çizim

4. Bölüm Dik Grafik Çizim 4. Bölüm Dik Grafik Çizim KONULAR Görünüş Seçimi Görünüşlerin hizalanması Dik grafik çizim adımları Temel ölçülendirme Teğetlik ve kesişimler Temel yardımcı görünüş Görünüş Şeçimi Görünüş Seçme Adımları

Detaylı

CAEeda TM NACA0012 OLUŞTURULAN DÖRTGENE ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM NACA0012 OLUŞTURULAN DÖRTGENE ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM NACA0012 OLUŞTURULAN DÖRTGENE ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik KAPSAM Naca 0012 profili kullanılarak oluşturulmuş düzlem geometrisinde çözümağı üretme. MODELLEME

Detaylı

KONİK DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT. CBÜ Akhisar MYO

KONİK DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT. CBÜ Akhisar MYO KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO TANIMI Eksenleri kesişen millerde kuvvet ve hareket iletmek için kullanılan ve yanal yüzeylerinin çevresine ve kesik koni tepe noktasında birleşecek

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

Probina Orion Modelleme Teknikleri

Probina Orion Modelleme Teknikleri Şubat 2009 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

BÖLÜM 15. Uyarlanabilir Parçalar

BÖLÜM 15. Uyarlanabilir Parçalar BÖLÜM 15 Uyarlanabilir Parçalar Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Uyarlanabilir Tasarım Katı modelleme sistemleri, genellikle montajları oluşturan parçaların geometrik

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. - ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı BÖLÜM 13 Çelik Profil Aracı Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çelik Profiller ile Çalışmak Çelik profil aracı, çelik profillerden oluşan modellerin tasarımını ve düzenlenmesini

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04

Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri itnc 530 NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Türkçe (tr) 12/2007 TNC Tip, Yazılım ve Fonksiyonlar Bu kullanıcı el kitabı, aşağıdaki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMA Düz Dişli Çarklar ve Kullanıldığı Yerler Eksenleri paralel olan miller arasında kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan dişli çarklardır. Üzerine aynı profil ve adımda, mil eksenine

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz 02 03 smilecompact Orijinal ZOLLER Mutlak hassasiyet, kolay kullanım, hızlı sonuçlar. Bunlar, ZOLLER-ayar ve ölçme

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI. Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI. Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? İki değişken değerinin yer değiştirilmesi (swapping) selection sort sıralama algoritması bubble sort

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Ocak 2013 KAYSERİ

Detaylı

RhinoCAM 2017 Yenilikleri

RhinoCAM 2017 Yenilikleri RhinoCAM 2017 Yenilikleri Bu döküman McNeel & Associates'ten Rhino 5.0 NURBS Modeller için eksiksiz entegre CAM sistemi olan RhinoCAM 2017'de sunulan yeni özellikler ve geliştirmeler açıklanmaktadır. 2017,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı DENEY NO : 3 DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı AMAÇ : NC tezgahların temel sistematiği, NC tezgahların çalışma ilkeleri ve özellikleri, programlama işlemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, BOXFORD

Detaylı

CAEeda TM ONERA M6 KANADI NAVIER-STOKES ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA VE ÖNİŞLEM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM ONERA M6 KANADI NAVIER-STOKES ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA VE ÖNİŞLEM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM ONERA M6 KANADI NAVIER-STOKES ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA VE ÖNİŞLEM EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kabuk Bölgeleri Oluşturma Çözümağındaki Elemanların Normal Yönlerini Kontrol Etme Çözümağında

Detaylı

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ]

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ] 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Kiriş oluşturmak Kiriş geçerli ayarları ile çalışmak Kirişler ve diğer elemanlar arasında 3D kesişim önceliği

Kiriş oluşturmak Kiriş geçerli ayarları ile çalışmak Kirişler ve diğer elemanlar arasında 3D kesişim önceliği 11. Kiriş Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kiriş oluşturmak Kiriş geçerli ayarları ile çalışmak Kirişler ve diğer elemanlar arasında 3D kesişim önceliği Kirişler döşeme ve duvarlardan gelen yükleri düzgün

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Mastercam Temrinleri. Prof.Dr. Muammer NALBANT Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü. M Nalbant

Mastercam Temrinleri. Prof.Dr. Muammer NALBANT Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü. M Nalbant Mastercam Temrinleri Prof.Dr. Muammer NALBANT Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü M Nalbant 2006 1 Temrin 1 Bu temrinde, Şekil 13.11 de görüldüğü gibi 4 yay ve 4 çizgi oluşturmak

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU. Geçmi. eçmişten. Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO

TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU. Geçmi. eçmişten. Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO SİNCE 1996 - -İÇİN TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU Geçmi eçmişten Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO 9001 -- www.yuntes.com.tr -- satis2@yuntes.com.tr -- SİNCE 1996

Detaylı

6 EKİM 2017 ORMAN MAKİNE YAYINLARI FREZE CNC PROGRAMLAMA VE OPERATÖR EL KİTABI MURAT ORMAN

6 EKİM 2017 ORMAN MAKİNE YAYINLARI FREZE CNC PROGRAMLAMA VE OPERATÖR EL KİTABI MURAT ORMAN 6 EKİM 2017 ORMAN MAKİNE YAYINLARI FREZE CNC PROGRAMLAMA VE OPERATÖR EL KİTABI MURAT ORMAN 1 KIZAKLAR YANDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ ADLANDIRILIR VE YÖNLENDİRİLİRLER. BÖLÜM-1 = GENEL KAVRAMLAR KIZAKLARIN YÖNÜ

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı CNC Torna ve Frezede gerçek simülasyon yapılabilir. 50 den fazla farklı Kontrol Sistemi, 150 nin üzerinde ünite. Alt Programlama ve Delik çevrimleri dahil Manuel programlama Değişken parametrelerle Macro

Detaylı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlaması. NC yazılımı

TNC 320. Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlaması. NC yazılımı TNC 320 Kullanıcı El Kitabı DIN/ISO Programlaması NC yazılımı 771851-06 771855-06 Türkçe (tr) 10/2018 Kumanda ile ilgili kumanda elemanları Kumanda ile ilgili kumanda elemanları Koordinat eksenleri ile

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur.

JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur. JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur. Prof. Dr. Gündüz Horasan Deprem dalgalarını incelerken, yeryuvarının esnek, homojen

Detaylı

Kılavuz smart.nc. itnc 530. NC Yazılımı , xx , xx Türkçe (tr) 12/2014

Kılavuz smart.nc. itnc 530. NC Yazılımı , xx , xx Türkçe (tr) 12/2014 Kılavuz smart.nc itnc 530 NC Yazılımı 340490-08, 606420-xx 340491-08, 606421-xx 340492-08 340493-08 340494-08 Türkçe (tr) 12/2014 smart.nc kılavuzu... smart.nc işletim türü itnc 530 için kısaltılmış programlama

Detaylı

Kılavuz Açık metin diyaloğu. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04. türkçe (tr) 12/2007

Kılavuz Açık metin diyaloğu. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04. türkçe (tr) 12/2007 Kılavuz Açık metin diyaloğu itnc 530 NC azılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 türkçe (tr) 12/2007 Kılavuz... HEIDENHAIN kumandası itnc 530 için kısaltılmış programlama yardımıdır.

Detaylı

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır 4- Kütük tanımlaması

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI

FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI SAYISAL DENETİM (NC- NUMERİCAL CONTROL) Sayısal denetim (SD); program satırlarındaki harf ve rakamların ikili sayı sistemindeki karşılığını bir banta deldikten sonra

Detaylı

7 CNC OPERATION. 7-3 İşleme Programı. 7-3-1 İnce sac kesimine örnek,

7 CNC OPERATION. 7-3 İşleme Programı. 7-3-1 İnce sac kesimine örnek, 7 CNC OPERATION 7-3 İşleme Programı Aşağıdakiler Mazak tarafından kesime yönelik olarak tavsiye edilmiştir. İnce objelerin kesilmesi. G08 önden okuma (prior) kontrolunu G64 modunda kullanın. G08 ile otomatik

Detaylı

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi Kalibrasyon Bir eksendeki hareket miktarının standart ünitelerden biri veya spesifik bir öğe uyum sağlaması işlemine kalibrasyon denir. Endüstriyel makinelerde en çok görülen üniteler, kullanım şekillerine

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

Torna tezgahının kısımları

Torna tezgahının kısımları Torna tezgahının kısımları Bu yazımızda torna tezgahının kısımları konusunu işleyeceğiz.torna tezgahı kısımları resimli anlatım şeklindedir. Tornanın kısımları her tesviyeci-tornacı tarafından bilinmelidir.tornanın

Detaylı

MC-QUAD PROGRAMLAMA EL KİTABI

MC-QUAD PROGRAMLAMA EL KİTABI 17 KASIM 2009 ORMAN MAKİNE YAYINLARI MC-QUAD PROGRAMLAMA EL KİTABI MURAT ORMAN 1 KIZAKLAR YANDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ ADLANDIRILIR VE YÖNLENDİRİLİRLER. BÖLÜM-1 = GENEL KAVRAMLAR KIZAKLARIN YÖNÜ VE İŞARETİ

Detaylı

Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç Kutusu üzerinde simgesine tıklanarak erişilir.

Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç Kutusu üzerinde simgesine tıklanarak erişilir. 05. Kolon Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kolon oluşturmak Kolon geçerli ayarları ile çalışmak Kolon yapılandırma metotları ile çalışmak Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç

Detaylı

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY ROUND ve CHAMFER KOMUTLARI 1. Round ve Chamfer komutlarını uygulamak için daha önceden çizilmiş bir katı modele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzen ilk olarak herhangi bir katı model FILE menüsünden OPEN komutu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı