CNC PILOT 4290 B ve Y ekseni
|
|
|
- Ayşe Yumlu
- 10 yıl önce
- İzleme sayısı:
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
49 Alet durumunun tanımlanması G712 G712 devresi makine üreticisi tarafından makineye uydurulur. Aşağıdaki parametre ve işlem akışı açıklaması makinenizin çalışma şeklinden sapabilir. Makine el kitabını dikkate alın. B ekseni münferit komutlarla konumlandırılmışsa kumandaya G712 ile alet durumunu bildirirsiniz. G712 aşağıdaki bildirimleri içerir. B ekseni açısı Ofset durum açısı Alet yönlendirme B Eksen açısı B. B ekseninin üzerinde durduğu açı. C Döner aletlerde ofset konum açısı O 2 O= C=0 C B C=180 B 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri 0 : Alet konumu "normal" 180 : Alet konumu "baş üzeri" 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) Ofset konum açısı: "Ofset konum açısı yla döner aletler "normal" ya da "baş üzeri"ne ayarlanır. 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. G712 aletin durumunu tanımlar. Alet hareket ettirilmez. HEIDENHAIN CNC PILOT
50 1.9 DIN PLUS: Yuva aletleri Alet ön seçimi G600 Yazılım sürümü 'ten itibaren: Bir alet yuvası olan döner makinelerde G600, özel fonksiyonlar için kullanılabilir. G600, aletin güncel yuva yer numarasını PLC'ye devreder. ID Tabla aletinin kimlik numarası G600'ün fonksiyonu makine üreticisi tarafından sunulur. Makine el kitabını dikkate alın B ve Y ekseni
51 1.10 DIN PLUS: Doğrusal ve dairesel yollar Frezeleme: Doğrusal hareket G1 G1 beslemede "son nokta"ya doğrusal sürer. G1 çalışma düzlemine bağımlı gerçekleşir: G17 XY düzleminde interpolasyon Z yönünde kesme Açı A referans: Pozitif X ekseni G18 XZ düzleminde interpolasyon Y yönünde kesme Açı A referans: Negatif Z ekseni G19 YZ düzleminde interpolasyon X yönünde kesme Açı A referans: Pozitif Z ekseni X Son nokta (çap ölçüsü) Y Son nokta Z Son nokt. A Açı (referans: Çalışma düzlemine bağlı) Q Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası B E 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 Şev/yuvarlama (varsayılan: 1) için özel besleme faktörleri Özel besleme = etkin besleme * E (0 < E <= 1) 1.10 DIN PLUS: Doğrusal ve dairesel yollar Programlama X, Y, Z: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" HEIDENHAIN CNC PILOT
52 1.10 DIN PLUS: Doğrusal ve dairesel yollar Frezeleme: Dairesel hareket G2, G3 artan merkez ölçümleri G2/G3 beslemede "son nokta"ya dairesel sürer. G2/G3 çalışma düzlemine bağımlı gerçekleşir: G17 XY düzleminde interpolasyon Z yönünde kesme Merkez tanımlaması: I, J ile G18 XZ düzleminde interpolasyon Y yönünde kesme Merkez tanımlaması: I, K ile G19 YZ düzleminde interpolasyon X yönünde kesme Merkez tanımlaması: J, K ile X Son nokta (çap ölçüsü) Y Son nokta Z Son nokt. I Artan merkez (yarıçap ölçüsü) J Orta nokta, aralıklı K Orta nokta, aralıklı R Yarıçap Q Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası B E 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 Şev/yuvarlama (varsayılan: 1) için özel besleme faktörleri Özel besleme = etkin besleme * E (0 < E <= 1) Dairenin merkezi programlanmamışsa CNC PILOT, en kısa yayı veren merkezi hesaplar Programlama X, Y, Z: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" 52 1 B ve Y ekseni
53 Frezeleme: Dairesel hareket G12, G13 kesin merkez ölçümleri G12/G13 beslemede "son nokta"ya dairesel sürer. G12/G13 çalışma düzlemine bağımlı gerçekleşir: G17 XY düzleminde interpolasyon Z yönünde kesme Merkez tanımlaması: I, J ile G18 XZ düzleminde interpolasyon Y yönünde kesme Merkez tanımlaması: I, K ile G19 YZ düzleminde interpolasyon X yönünde kesme Merkez tanımlaması: J, K ile X Son nokta (çap ölçüsü) Y Son nokta Z Son nokt. I Kesin merkez (yarıçap ölçüsü) J Kesin merkez K Kesin merkez R Yarıçap Q Kesişim noktası. Mesafe bir yay kestiğinde (varsayılan: 0) son nokta: Q=0: Yakın kesişim noktası Q=1: Uzak kesişim noktası B E 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 Şev/yuvarlama (varsayılan: 1) için özel besleme faktörleri Özel besleme = etkin besleme * E (0 < E <= 1) 1.10 DIN PLUS: Doğrusal ve dairesel yollar Dairenin merkezi programlanmamışsa CNC PILOT, en kısa yayı veren merkezi hesaplar Programlama X, Y, Z: kesin, artan, kendiliğinden duran ya da "?" HEIDENHAIN CNC PILOT
54 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Alan frezeleme kumlama G841 G841, G376-Geo (XY düzlemi) ya da G386-Geo (YZ düzlemi) ile tanımlanmış alanları kumlar. Devre dıştan içe doğru frezeleme yapar. Kesme materyalin dışında gerçekleşir. NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) I X yönünde ölçü K Z yönünde ölçü U (Minimal) üst üste bindirme faktörü. Freze yollarının üst üste binmesini tespit eder (varrsayılan: 0,5). Üst üste binme = U* freze çapı V Üstüne geçme faktörü. Frezenin dış yarıçaptan dışarı uzanacağı değeri tanımlar (varsayılan: 0,5). Üstüne geçme = V*freze çapı F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Ölçüler dikkate alınır: G57: X, Z yönünde ölçü G58: Freze düzleminde eşit uzaklıkta ölçü Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini hesaplar (freze düzlemleri-kesme, freze derinlikleri-kesme) 3 Güvenlik mesafesini oluşturur ve ilk olarak freze derinliği keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider 54 1 B ve Y ekseni
55 Alan frezeleme perdahlama G842 G842, G376-Geo (XY düzlemi) ya da G386-Geo (YZ düzlemi) ile tanımlanmış alanları perdahlar. Devre dıştan içe doğru frezeleme yapar. Kesme materyalin dışında gerçekleşir. NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans H Freze kesme yönü yan işlemlere bağlıdır (varsayılan: 0) H=0: Karşılıklı H=1: Senkronize P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) U (Minimal) üst üste bindirme faktörü. Freze yollarının üst üste binmesini tespit eder (varrsayılan: 0,5). Üst üste binme = U* freze çapı V Üstüne geçme faktörü. Frezenin dış yarıçaptan dışarı uzanacağı değeri tanımlar (varsayılan: 0,5). Üstüne geçme = V*freze çapı F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini hesaplar (freze düzlemleri-kesme, freze derinlikleri-kesme) 3 Güvenlik mesafesini oluşturur ve ilk olarak freze derinliği keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
56 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Sentrik poligon kumlama G843 G843, G477-Geo (XY düzlemi) ya da G487-Geo (YZ düzlemi) ile tanımlanmış çok kenarlı yüzeyleri kumlar. Devre dıştan içe doğru frezeleme yapar. Kesme materyalin dışında gerçekleşir. NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) I X yönünde ölçü K Z yönünde ölçü U (Minimal) üst üste bindirme faktörü. Freze yollarının üst üste binmesini tespit eder (varrsayılan: 0,5). Üst üste binme = U* freze çapı V Üstüne geçme faktörü. Frezenin dış yarıçaptan dışarı uzanacağı değeri tanımlar (varsayılan: 0,5). Üstüne geçme = V*freze çapı F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Ölçüler dikkate alınır: G57: X, Z yönünde ölçü G58: Freze düzleminde eşit uzaklıkta ölçü Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini (freze düzlemleri-kesme, freze derinliklerikesme) ve mil konumlarını hesaplar 3 Mil il konumda döner, freze güvenlik mesafesine kadar sürer ve ilk olarak freze derinliği için keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 Alet "dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider: Mil il konumda döner, freze güvenlik mesafesine kadar sürer ve ilk olarak freze düzlemi için keser 8 Bütün çok kenarlı yüzeyler frezelenene kadar tekrarlar 9 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider 56 1 B ve Y ekseni
57 Sentrik poligon perdahlama G844 G844, G477-Geo (XY düzlemi) ya da G487-Geo (YZ düzlemi) ile tanımlanmış çok kenarlı yüzeyleri perdahlar. Devre dıştan içe doğru frezeleme yapar. Kesme materyalin dışında gerçekleşir. NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans H Freze kesme yönü yan işlemlere bağlıdır (varsayılan: 0) H=0: Karşılıklı H=1: Senkronize P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) U (Minimal) üst üste bindirme faktörü. Freze yollarının üst üste binmesini tespit eder (varrsayılan: 0,5). Üst üste binme = U* freze çapı V Üstüne geçme faktörü. Frezenin dış yarıçaptan dışarı uzanacağı değeri tanımlar (varsayılan: 0,5). Üstüne geçme = V*freze çapı F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini (freze düzlemleri-kesme, freze derinliklerikesme) ve mil konumlarını hesaplar 3 Mil il konumda döner, freze güvenlik mesafesine kadar sürer ve ilk olarak freze derinliği için keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 Alet "dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider: Mil il konumda döner, freze güvenlik mesafesine kadar sürer ve ilk olarak freze düzlemi için keser 8 Bütün çok kenarlı yüzeyler frezelenene kadar tekrarlar 9 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
58 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Cepleri frezeleme kumlama G845 (Y ekseni) G845, XY ya da YZ düzleminde tanımlanan, program bölümünün kapalı konturlarını kumlar: ALIN_Y ARKA TARAF_Y KILIF_Y Frezeye bağlı olarak aşağıdaki dalma stratejilerinden birini seçin: Dikey dalma Önceden delinmiş konumda dalma Sallanarak ya da sarmal şekilde dalma "Önceden delinmiş konumda dalma" için aşağıdaki alternatiflere sahipsiniz: Konumları tespit etme, delme, frezeleme. İşlem kızaklarda gerçekleşir: Matkapı değiştirin Ön delme konumunu "G845 A1.." ile tespit edin "G71 NF.." ile ön delme yapın "G845 A0.." devresini çağırın. Devre ön delme konumunun üzerine konumlar, dalar ve cebi frezeler. Delme, frezeleme. İşlem kızaklarda gerçekleşir: "G71.." ile cebin içinde ön delme yapın. Frezeyi deliğin üzerine konumlandırın ve "G845 A0.." çağırın Devre içeri dalar ve bölümü frezeler. Cep birden fazla bölümden oluşuyorsa G845, ön delmede ve frezelemede cebin bütün alanlarını dikkate alır. Şayet ön delme konumu "G845 A1.." olmadan tespit edilmişse her bölüm için ayrı ayrı "G845 A1.." çağırın. G845'in dikkate aldığı ölçüler: G57: X, Z yönünde ölçü G58: Freze düzleminde eşit uzaklıkta ölçü Ön delme konumlarını tespit etmede ve frezelemede ölçüleri programlayın B ve Y ekseni
59 G845 (Y ekseni) ön delme konumlarını tespit edin "G845 A1.." ön delme konumlarını tespit eder ve bunları "NF"de verilen referansda kaydeder. Devre ön delme konumlarının hesaplanmasında etkin olan aletin çapını dikkate alır. Bu nedenle "G845 A1.." çağırmadan önce matkabı değiştirin. Sadece aşağıdaki tabloda verilen parametreleri programlayın. Ayrıca bkz.: G845 Esaslar: Sayfa 58 G845 Frezeleme: Sayfa 60 Ön delme konumlarını tespit edin NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans I X yönünde ölçü K Z yönünde ölçü Q Çalışma yönü (varsayılan: 0) Q=0: İçten dışa Q=1: Dıştan içe A "Ön delme konumlarını tespit et" işlem akışı: A=1 NF Konum işareti Devrenin ön delme konumlarını kaydettiği referans [1..127]. WB Dalma uzunluğu Freze aleti çapı G845, henüz "NF" referansı altında kayıtlı olan ön delme konumlarının üzerine yazar. "WB" parametresi ön delme konumlarının tespitinde olduğu gibi, frezelemede de kullanılır. Ön delme konumlarının tespitinde "WB", freze aletinin çapını verir DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
60 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri G845 (Y ekseni) Frezeleme Freze yönünü "freze kesme yönü H", "çalışma yönü Q" ve frezenin dönüş yönüyle (bakınız kullanıcı el kitabında tablo G845) etkilersiniz. Sadece aşağıdaki tabloda verilen parametreleri programlayın. Ayrıca bkz.: G845 Esaslar: Sayfa 58 G845 Ön delme konumlarını tespit etme: Sayfa 59 Frezeleme NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) I X yönünde ölçü K Z yönünde ölçü U (Minimal) üst üste bindirme faktörü (varsayılan: 0,5) Üst üste binme = U* freze çapı V Üstüne geçme faktörü. Frezenin dış yarıçaptan dışarı uzanacağı değeri tanımlar (varsayılan: 0,5): 0: Tanımlanmış kontur komple frezelenir 0 < V <= 1: Üstüne geçme = V*freze çapı H Freze kesme yönü (varsayılan: 0) H=0: Karşılıklı H=1: Senkronize F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) E Dairesel elemanlar için azaltılmış besleme (varsayılan: Güncel besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Q Çalışma yönü (varsayılan: 0) Q=0: İçten dışa Q=1: Dıştan içe A "Frezeleme" akışı. A=0 (varsayılan=0) NF Konum işareti Devrenin ön delme konumlarını okuduğu referans [1..127]. O Dalma tutumu (varsayılan: 0) Dikey dalma O=0: Devre başlangıç noktasına sürer, kesme beslemesiyle dalar ve ardından cebi frezeler B ve Y ekseni
61 Frezeleme Önceden delinmiş konuma dalma O=1: "NF" programlanmış: Devre frezeyi ilk ön delme konumunun üzerine konumlar, dalar ve ilk alanı frezeler. Gerekli durumda devre frezeyi bir sonraki ön delme konumuna konumlandırır ve bir sonraki alan üzerine çalışır, vs. "NF" programlanmamış: Devre güncel konumdan dalar ve alanı frezeler. Gerekli durumda frezeyi bir sonraki ön delme konumuna konumlandırın ve bir sonraki alan üzerine çalışın, vs. Sarmal şekilde dalma O=2, 3: Freze "W" açıyla dalar ve"wb" çapıyla tam daire frezeler. "P" freze derinliğine ulaşıldığı anda devre, yüzeysel frezelemeye geçer. O=2 manuel: Devre, güncel konumdan dalar ve bu konumdan ulaşılabilir olan alanda çalışır. O=3 otomatik: Devre, dalma konumunu hesaplar, dalar ve bu alan üzerinde çalışır. Dalma hareketi, olanaklıysa ilk freze yolunun başlangıç noktasında sonlanır. Cep birden fazla alandan oluşuyorsa devre, art arda bütün alanlar üzerinde çalışır. Sallanarak, doğrusal dalma O=4, 5: Freze "W" açıyla dalar ve "WB" uzunluğunda doğrusal bir yol frezeler. Durum açısını "WE"de tanımlarsınız. Ardından devre bu yolu ters yönde frezeler. "P" freze derinliğine ulaşıldığı anda devre, yüzeysel frezelemeye geçer. O=4 manuel: Devre, güncel konumdan dalar ve bu konumdan ulaşılabilir olan alanda çalışır. O=5 otomatik: Devre, dalma konumunu hesaplar, dalar ve bu alan üzerinde çalışır. Dalma hareketi, olanaklıysa ilk freze yolunun başlangıç noktasında sonlanır. Cep birden fazla alandan oluşuyorsa devre, art arda bütün alanlar üzerinde çalışır. Dalma konumu aşağıdaki gibi, figüre ve "Q"ya bağlı olarak tespit edilir: Q0 (içten dışa): doğrusal yiv, dikdörtgen, çokgen: Figürün referans noktası Daire: Daire merkezi Dairesel yiv, "boş" kontur: En içteki freze yolunun başlangıç noktası Q1 (dıştana içe): Doğrusal yiv: Yiv başlangıç noktası Dairesel yiv, daire: İşlenmez Dikdörtgen, çokgen: İlk doğrusal elemanın başlangıç noktası "Boş" kontur: İlk doğrusal elamanın başlangıç noktası (asgari bir doğrusal eleman mevcut olmalı) 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
62 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Frezeleme Sallanarak, dairesel dalma O=6, 7: Freze "W" dalma açısıyla dalar ve 90 lik bir yaya frezeler. Ardından devre bu yolu ters yönde frezeler. "P" freze derinliğine ulaşıldığı anda devre, yüzeysel frezelemeye geçer. "WE" yayın ortasını ve "WB" yarıçapını tanımlar. O=6 manuel: Alet konumu yayın merkezine denktir. Freze yayın başına sürer ve dalar. O=7 otomatik (sadece dairesel yivlere ve dairelere izin verilir): Devre, "Q"a bağlı olarak dalma konumlarını hesaplar: Q0 (içten dışa): Dairesel yiv: Yay, yivin burkulma yarıçapında bulunur Daire: İzin verilmez Q1 (dıştan içe): Dairesel yiv, daire: Yay dıştaki freze yolundadır W Besleme yönü dalma açısı WE Freze yolunun/ yayın durum açısı. Referans ekseni: Alın tarafı ya da arka taraf: Pozitif XK ekseni Kılıf alanı: Pozitif Z ekseni Durum açısının varsayılan değeri, "O"a bağlı olanlar: O=4: WE= 0 O=5 ve doğrusal yiv, dikdörtgen, çokgen: WE= Figürün durum açısı Dairesel yiv, daire: WE=0 "Boş" kontur ve Q0 (içten dışa): WE=0 "Boş" kontur ve Q1 (dıştan içe): Başlangıç elemanının durum açısı WB Dalma uzunluğu/ dalma açısı (varsayılan: 1,5 * freze çapı) Freze yönü, freze kesme yönü, çalışma yönü ve frezenin dönme yönü: Bakınız kullanıcı el kitabında tablo G845 Çalışma yönünde Q=1'i dikkate alınız (dıştan içe): Kontur doğrusal bir elemanla başlamalı. Başlangıç elemanı < WB ise, WB başlangıç elemanının uzunluğuna göre kısaltılır. Başlangıç elemanının uzunluğu freze çapının 1,5 katından aşağı olamaz B ve Y ekseni
63 Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini hesaplar (freze düzlemleri-kesme, freze derinlikleri-kesme); sallanan ya da sarmal şekilde dalmalarda dalma yollarını hesaplar. 3 Güvenlik mesafesini oluşturur ve ilk olarak freze derinliği keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider Cep frezeleme perdahlama G846 (Y ekseni) G846, XY ya da YZ düzleminde tanımlanan, program bölümünün kapalı konturlarını perdahlar: ALIN_Y ARKA TARAF_Y KILIF_Y Freze yönünü "freze kesme yönü H", "çalışma yönü Q" ve frezenin dönüş yönüyle etkilersiniz. Frezeleme NS Tümce numarası Kontur tanımlaması için referans P (Maksimum) freze derinliği (frezeleme düzleminde kesme) R Giriş/ çıkış yayı yarıçapı (varsayılan: 0) R=0: Kontur elemanına direkt sürülür. Kesme işlemi frezeleme düzleminin üzerinde hareket noktasında gerçekleşir, ardından dikey derin kesme gerçekleşir. R>0: Freze, teğet olarak kontur elemanına bağlanan bir giriş/ çıkış yayı sürer. U (Minimal) üst üste bindirme faktörü. Freze yollarının üst üste binmesini tespit eder (varrsayılan: 0,5). Üst üste binme = U* freze çapı V Freze konturu dönme konturunun üzerinden taştığında, üstüne geçme faktörü: 0: Tanımlanmış kontur komple frezelenir 0 < V <= 1: Üstüne geçme = V*freze çapı H Freze kesme yönü (varsayılan: 0) H=0: Karşılıklı H=1: Senkronize F Derinlik kesme için kesme beslemesi (varsayılan: Etkin besleme) 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
64 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Frezeleme E Dairesel elemanlar için azaltılmış besleme (varsayılan: Güncel besleme) J Dönüş düzlemi (varsayılan: Başlangıç noktasına geri) XY düzlemi: Z yönünde dönüş konumu YZ düzlemi: X yönünde dönüş konumu (çap ölçüsü) Q Çalışma yönü (varsayılan: 0) Q=0: İçten dışa Q=1: Dıştan içe O Dalma tutumu (varsayılan: 0) O=0 dikey dalma: Devre başlangıç noktasına sürer, dalar ve cebi perdahlar. Q=1 Derin kesmeli giriş yayı: Üstteki freze düzlemlerinde devre, düzlem için keser ve ardından giriş yayıyla dayanır. En alttaki freze düzleminde giriş yayında sürerken freze, freze derinliğini kadar dalar (üç boyutlu giriş yayı). Bu dalma stratejileri ancak bir giriş yayı "R" kombinasyonuyla kullanılabilir. Ön koşul, dıştan içe (Q=1) işlem yapılmasıdır. Freze yönü, freze kesme yönü, çalışma yönü ve frezenin dönme yönü: Bakınız kullanıcı el kitabında tablo G846 Devre akışı 1 Başlangıç konumu (X, Y, Z, C) devreden önceki konumdur 2 Kesişim bölümlemesini hesaplar (freze düzlemleri-kesme, freze derinlikleri-kesme) 3 Güvenlik mesafesini oluşturur ve ilk olarak freze derinliği keser 4 Bir düzlem frezeler 5 Güvenlik mesafesi kadar kalkar, yaklaşır ve bir sonraki freze derinliği için keser 6 Bütün alan frezelenene kadar tekrarlar 7 "Dönüş düzlemi J"ye uygun şekilde geri gider 64 1 B ve Y ekseni
65 Daldırma XY düzlemi G803 G803 YZ düzleminde doğrusal düzenlemede karakter dizgileri daldırır. Daldırılacak metne karakter dizgisi olarak alana "ID" girilir. ID Metin. Daldırılacak metin () NS Karakter numarası. Daldırılacak karakterin ASCII-Code'u X Başlangıç çapı (çap ölçüsü) Y Başlangıç noktası Z Frezelme zemini. Frezelemek için gereken Z konumu. K Dönüş düzlemi. Konumlandırma için gerekli Z konumu. H Yazı yüksekliği. Karakterlerin yüksekliği [mm] W Doğrusal gösterimde yazıların durum açısı. Örneğin: 0 = dikey karakterler; karakterler devam ederek pozitif X yönünde düzenlenir. E Mesafe faktörü. Karakterler arasındaki mesafe şu formüle göre hesaplanır: H / 6 * E DIN editöründe giremediğiniz özel karakterleri "NS"ye karakter bazında tanımlarsınız. "ID"de bir metin ve "NS"de bir karakter tanımlanmışsa, önce metin ve sonra karakter daldırılır. G803, bir başlangıç noktası girmezseniz başlangıç noktasından itibaren daldırır, veya güncel konumdan itibaren Örneğin: Bir yazı dizgisi birçok çağrıyla daldırıldığında ile çağırmada başlangıç noktasını girersiniz. Başka çağırma işlemlerini başlangıç noktası olmadan programlarsınız. Karakter tablosu: Bakınız kullanıcı el kitabı 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri HEIDENHAIN CNC PILOT
66 1.11 DIN PLUS (Y ekseni): Frezeleme devreleri Daldırma YZ düzlemi G804 G804 YZ düzleminde doğrusal düzenlemede karakter dizgileri daldırır. Daldırılacak metne karakter dizgisi olarak alana "ID" girilir. ID Metin. Daldırılacak metin () NS Karakter numarası. Daldırılacak karakterin ASCII-Code'u Z Başlangıç noktası Y Başlangıç noktası X Frezeleme tabanı (çap ölçüsü). Frezelemek için gereken X konumu. I Geri çekme çapı. Konumlandırma için gerekli X konumu. H Yazı yüksekliği. Karakterlerin yüksekliği [mm] W Yazıların durum açısı. Örnekler: 0 : CY'den +CY'ye 90 : Z'den +Z'ye (bakınız resim) E Mesafe faktörü. Karakterler arasındaki mesafe şu formüle göre hesaplanır: H / 6 * E DIN editöründe giremediğiniz özel karakterleri "NS"ye karakter bazında tanımlarsınız. "ID"de bir metin ve "NS"de bir karakter tanımlanmışsa, önce metin ve sonra karakter daldırılır. G804, bir başlangıç noktası girmezseniz başlangıç noktasından itibaren daldırır, veya güncel konumdan itibaren Örneğin: Bir yazı dizgisi birçok çağrıyla daldırıldığında ile çağırmada başlangıç noktasını girersiniz. Başka çağırma işlemlerini başlangıç noktası olmadan programlarsınız. Karakter tablosu: Bakınız kullanıcı el kitabı 66 1 B ve Y ekseni
67 1.12 Simülasyon Çevrilmiş düzlemin simülasyonu. Kontur resmi: Simülasyon, çevrilmiş düzlemlerin işleme parçasının ve konturların YZ görünüşünü yandan verir. Delme modelini ve frezeleme konturlarını dik açıyla çevrilmiş düzlemde yani biçimi bozulmamış göstermek için simülasyon koordinat sisteminin döndürme işlemini ve döndürülmüş koordinat sistemindeki bir kaydırmayı reddeder. Çevrilmiş düzlemlerin konturlarını göstermede şunlara dikkat ediniz: G16 veya KILIF_Y'nin "K" parametresi delme modelinin ya da frezeleme konturunun "başlangıcını" Z yönünde belirler. Delme modeli veya frezeleme konturları dikey olarak çevrilmiş düzlemde gösterilir. Bununla döner kontura bir "kayma" meydana gelir. Resim ve buna ait olan program bölümü bu durumu belirginleştirir. Frezeleme ve delme çalışmaları: Alet yollarının çevrilmiş düzlemdeki resminde yan görünüşte, kontur resminde geçerli olan kurallar geçerlidir. Çevrilmiş düzlemdeki çalışmalarda alet alın penceresinde "resmedilir". Bu esnada simülasyon alet enini ölçeğe uygun gösterir. Bu metotla frezeleme işleminde üst üste binmeyi denetleyebilirsiniz. Alet yolları aynı şekilde ölçeğe uygun olarak (perspektifle) çizgili grafikte gösterilir. Bütün "ek pencerelerde" simülasyon, alet ilgili düzleme dik açıyla duruyorsa aleti ve kesme izini gösterir. Bu esnada +/ 5 lik bir tolerans gözetilir. Alet dik açıyla durmuyorsa "ışık noktası" aleti sunar ve aletin yolu çizgi olarak gösterilir. Örnek: "Çevrilmiş düzlemde kontur"... TAMAMLNMŞ PARÇA N2 G0 X0 Z0 N3 G1 X50 N4 G1 Z 50 N5 G1 X0 N6 G1 Z0 KILIF_Y X50 C0 B80 I25 K-10 H0 N7 G386 Z0 Ki10 B 30 X50 C0 [Münferit yüzey] KILIF_Y X50 C0 B20 I25 K-20 H1 N8 G384 Z 10 Y10 X50 R10 P5 [tam daire] Simülasyon HEIDENHAIN CNC PILOT
68 1.12 Simülasyon Koordinat sisteminin gösterilmesi Simülasyon isteğe bağlı olarak kaydırılmış/döndürülmüş koordinat sistemini "döner pencereye" yansıtır. Ön koşul: Simülasyon stop modunda. U "Devam tuşuna" basın. Simülasyon güncel koordinat sistemini gösterir. Bir sonraki komutun simülasyonunda ya da "devam tuşu"na yeniden basıldığında koordinat sistemi tekrar söner. B ve Y ekseniyle konum göstergesi Göstergenin aşağıdaki alanları "sabit": N: NC kaynak cümlesinin cümle numarası X, Z, C: Konum değerleri (gerçek değerler) Devam eden alanları "PgUp/PgDown" ile ya da menüyle ("ayar > durum satırı") ayarlarsınız: Standart ayar (seçilen kızağın değerleri): Y: Konum değeri (gerçek değer) T: Revolver yeri, yuva yeri ("(..)") ve kimlik numarasıyla alet verileri "Teknoloji verileri" ayarı. Devir sayısı Besleme Mil dönüş yönü "B ekseni" ayarı: B: B ekseni çevirme açısı G16/B: Çevrilmiş düzlemin açısı 68 1 B ve Y ekseni
69 1.13 TURN PLUS: Alet tablası ve B ekseni Alet tablası TURN PLUS, bir revolverin alet taşıyıcısı olarak kullanılıp kullanılmamasını ya da alet taşıyıcısının bir tabla tarafından beslenip beslenmemesini algılar. Alet seçimi işlem parametresi 2'nin ayarına bağlıdır: "Revolverden alet" ayarı: TURN PLUS yuva listesine kayıtlı aletleri kullanır. "Veri bankasından alet" ayarı: TURN PLUS uygun aletleri veri bankasında arar. "Kombine" ayarı: TURN PLUS uygun aletleri yuva listesinde ve veri bankasında arar. Bir alet yuvası devreye girdiğinde TURN PLUS, NC programının ortaya çıkmasında kullanılan aletleri PUL YUVA bölümünde gösterir ve alet değişimi için G714'ü ortaya koyar. B ekseni için aletler 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. TURN PLUS bu esnek alet kullanımlarını IAG'de destekler. Alet seçiminden sonra IAG, "alet durumu" diyalog kutusunu açar. Burada aletin durumunu, bekleyen işlem için özelleştirirsiniz. O Döner aletlerde yönlendirme. Alet kesicisinin konumu (bkz. resim) O 2 O= TM 0 C B B 1.13 TURN PLUS: Alet tablası ve B ekseni 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) C=0 C=180 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" HEIDENHAIN CNC PILOT
70 1.14 TURN PLUS: Y ekseni 1.14 TURN PLUS: Y ekseni AAG, sadece B ekseni olmayan kızaklar için kullanılabilir. Program başlığında B ekseni ile bir kızak deklare edilmişse, bir otomatik çalışma planı oluşturma gerekli olmaz. Esaslar Y ekseni TURN PLUS, frezeleme konturlarının ve deliklerin tanımlamasını destekler ve Y ekseniyle frezeleme ve delme işlemleri için çalışma planı oluşturur. Frezeleme kontuları/delikler: Frezeleme konturları; figürlerdir (yivler, dikdörtgenler, vs.), doğrusal/dairesel örneklerdir ya da sizin tarafınızdan tanımlanan "serbest" konturlardır. Delikler; tekli delikler ya da delme örneği. Frezeleme ve delme işlemleri: TURN PLUS, IAG'da (interaktif çalışma planı üretimi) frezeleme ve delme işlemlerini destekler ve AAG (otomatik çalışma planı üretimi). AAG'yi devreye almadan önce konturlara çalışma simgeleri düzenleyin (bakınız kullanıcı el kitabı). Frezeleme işleminin sıralamasını, aletlerin kullanımını, vs. TURN PLUS'da bilinen süreçlerle etkileyebilirsiniz. Veri girişi için açıklama: Hiyerarşik olarak kurulan frezeleme konturlarında (bir alandaki cepte cep, delikler/ figürler vs.), okla yukarı/ aşağı hareket ederek bir "işleme parçası"nın hiyerarşik kademesinin bütün konturlarını gezebilirsiniz. Okla sola/sağa giderek bir hiyerarşi kademesinin frezeleme konturlarını gezersiniz. Frezeleme konturlarını tanımlayın Bir freze konturu girmeden önce ham parçayı ve dönme konturunu tanımlayın. "Serbest" kontur: "Mesafe" ve "yay" elemanlarıyla istediğiniz konturları tanımlayabilirsiniz. Bunun için "konturun başlangıç noktası"nı belirlersiniz, konturu tanımlar ve son olarak cebin/konturun derinliğini belirlersiniz. "Serbest" kontur girin U "İşleme parçası> Bitmiş parça > Figür > Kontur" seçin U Şayet tanımlanmamışsa: Giriş düzlemi seçin (XY alın yüzeyi, XYR arka taraf, ZY kılıf yüzeyi) U Referans elemanlarını ayarlayın U "Referans verilerini" kontrol edin, gerekli durumda tamamlayın U Kontur tanımı U Konturu kontur resminde kontrol edin 70 1 B ve Y ekseni
71 Figürler/örnekler girin U "İşleme parçası > Bitmiş parça > Örnek" (ya da ".. > Figür") seçin U Örnek ya da figür seçimi U Şayet tanımlanmamışsa: Giriş düzlemi seçin (XY alın yüzeyi, XYR arka taraf, ZY kılıf yüzeyi) U Referans elemanlarını ayarlayın U "Referans verilerini" kontrol edin, gerekli durumda tamamlayın U Örnek/figür parametresinin girilmesi U Örnek/figürünün kontrol resminde denetlenmesi Ana görüntüden yola çıkarsanız, TURN PLUS sizi çalışma düzleminin ayarını yapmaya sevk eder. Şayet alın tarafı, arka taraf ya da kılıf penceresinden yola çıkarsanız bu çalışma düzlemi kabul edilir. "Etkin pencere"yi "önceki/geri sayfa" ile ya da imleçle değiştirirsiniz TURN PLUS: Y ekseni HEIDENHAIN CNC PILOT
72 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi 1.15 TURN PLUS: Konturlar XYdüzlemi XY alın yüzeyi/xyr arka taraf referans verileri "Referans verileri"nde düzlemin konumunu belirleyin. C Mil açısı (mil konumu); (varsayılan: 0) I Sınır çap. Figür işlenecek parçadan dışarı uzanıyorsa kesme sınırlaması yapar. Z Referans ölçü. Referans düzleminin durumu B ve Y ekseni
73 XY düzlemi: Kontur başlangıç noktası Fonksiyon, başlangıç noktasını XY düzleminde belirler. X Kontur başlangıç noktası (yarıçap ölçüsü) Y Kontur başlangıç noktası P Polar koordinatlarında kontur başlangıç noktası α Polar koordinatlarında kontur başlangıç noktası (referans açı: Pozitif X ekseni) 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
74 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi: doğrusal eleman Fonksiyon XY düzleminde doğrusal elemanı tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) son nokta Y Kartezyen koordinatlarında son nokta Xi Artan son nokta Yi Artan son nokta P Kutupsal koordinatların son noktası α W WV WN L Polar koordinatlarında son nokta (referans açı: Pozitif X ekseni) Hattın açısı (referans: Bakınız yardımcı resim) Açı saat dönüş yönünün tersine öncül elemana. Öncül eleman olarak yay: Teğer için açı Açı saat dönüş yönünün tersine artçıl elemana. Artçıl eleman olarak yay: Teğer için açı Elemanın uzunluğu teğet/ teğet olmayan: Bir sonraki kontur elemanına geçişi belirleyin Doğrusal elemanı tanımlayın: Hat menüsünü çağırın Doğrusal elemanın yönünü seçin: Dikey hat Yatay hat Açıdaki hat Açıdaki hat İstenen yönde hat Hattı ölçün ve bir sonraki elemana geçişi sabitleyin B ve Y ekseni
75 XY düzlemi: Yaylar Fonksiyon XY düzleminde dairesel elemanı tanımlar. Yay son noktası X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) son nokta Y Kartezyen koordinatlarında son nokta Xi Artan son nokta Yi Artan son nokta P Kutupsal koordinatların son noktası α Pi Polar koordinatlarında son nokta (referans açı: Pozitif X ekseni) Kutup son noktası, artan ( başlangıç ve son nokta arasında doğrusal mesafe) αi Kutup son noktası, artan (referans: X eksenine paralel başlangıç noktasında düşünülen çizgi ve başlangıç noktası - son nokta hattı arasındaki açı) Yay merkezi XM Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez YM Kartezyen koordinatlarında merkez XMi Orta nokta, aralıklı YMi Orta nokta, aralıklı PM Kutupsal koordinatların merkezi β Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) PMi Kutup merkezi, artan ( başlangıç ve son nokta arasında doğrusal mesafe) βi Kutup merkezi, artan (referans: X eksenine paralel başlangıç noktasında düşünülen çizgi ve başlangıç noktası - son nokta hattı arasındaki açı) Başka parametreler R Yayın yarı çapı teğet/ teğet olmayan: Bir sonraki kontur elemanına geçişi belirleyin 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi WA WE WV WN Pozitif X ekseni ve yayın başlangıç noktasında teğet ile arasındaki açı Pozitif X ekseni ve yayın son noktasında teğet ile arasındaki açı Öncül elemanlar ve yayın başlangıç noktasındaki teğet arasında saat dönüş yönünün tersine açı. Öncül eleman olarak yay: Teğer için açı Yayın son noktası ve artçıl elemanların teğetleri arasında saat dönüş yönünün tersine açı. Artçıl eleman olarak yay: Teğer için açı HEIDENHAIN CNC PILOT
76 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi Dairesel elemanın tanımlanması: Yay menüsünü çağırın Yayın dönüş mantığını seçin Yayı ölçün ve bir sonraki elemana geçişi sabitleyin B ve Y ekseni
77 XY düzlemi: Münferit delik Fonksiyon xy düzleminde, aşağıdaki elemanları içerebilen münferit bir delik tanımlar: Ortalama Çekirdek delme Oyuk Diş Deliğin referans noktası parametresi X Pozisyon Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez Y Pozisyon Kartezyen koordinatlarında merkez PM Pozisyon Kutupsal koordinatların merkezi α Pozisyon Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi merkezlemesi merkezlemesi Q Merkezleme çapı HEIDENHAIN CNC PILOT
78 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi çekirdek delme Çekirdek delme parametresi B Delik çapı P Delme derinliği (delme ucu olmadan) W Uç açısı W=0 : AAG, delme devrinde bir "besleme azaltımı (V=1)"i ortaya koyar W>0 : Uç açı Denkleme: H6...H13 ya da "denkleme olmadan XY düzlemi alçalma Alçalma parametresi R Düşme çapı U Havşa derinliği E Havşa açısı Dişli delikleri XY düzlemi Dişli parametresi I Nominal çap J Dişli derinliği K Dişli kesimi (çıkış uzunluğu) F Hatve Diş yönü: Sağdan vida dişi Soldan vida dişi 78 1 B ve Y ekseni
79 XY düzlemi: Daire (tam daire) Fonksiyon XY düzleminde bir tam daireyi tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez Y Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) R Dairenin yarıçapı K Dairenin çapı P Figürün derinliği 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
80 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi: Dikdörtgen Fonksiyon XY düzleminde bir dikdörtgeni tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez Y Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) A Durum açısı (referans: Pozitif X ekseni ve dik dörtgenin uzun tarafı) K Dikdörtgen uzunluğu B Dikdörtgen eni R Şev/Yuv. Şev eni Yuvarlaklığın yarıçapı P Figürün derinliği 80 1 B ve Y ekseni
81 XY düzlemi: Çokgen Fonksiyon XY düzleminde bir çokgeni tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez Y Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) A Bir çokgen tarafında açı (referans: X ekseni) Q Köşe sayısı (Q>=3) K Kenar uzunluğu SW Anahtar genişliği (iç daire çapı) R Şev/Yuv. Şev eni Yuvarlaklığın yarıçapı P Figürün derinliği 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
82 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi: Doğrusal yiv Fonksiyon XY düzleminde bir doğrusal yivi tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez Y Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif X ekseni) A Yiv uzunlamasına ekseninin açısı (referans: X ekseni) K Yiv uzunluğu B Yiv genişliği P Figürün derinliği 82 1 B ve Y ekseni
83 XY düzlemi: Dairesel yiv Fonksiyon XY düzleminde bir dairesel yivi tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) bükülme merkezi Y Kartezyen koordinatlarında bükülme merkezi PM Kutupsal koordinatların bükülme merkezi α Polar koordinatlarında bükülme merkezi (referans açı: Pozitif X ekseni) A Yiv başlangıç açısı (referans: X ekseni) W Yiv son açısı (referans: X ekseni) R Bükülme yarıçapı (referans: Yivin merkez hattı) B Yiv genişliği P Figürün derinliği 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
84 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi: Doğrusal delme modeli Fonksiyon XY düzleminde doğrusal delme modelini tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model başlangıç noktası Y Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası α Polar koordinatlarında model başlangıç noktası (referans açı: Pozitif X ekseni) P Kutup koordinatlarında model başlangıç noktası Q Delik sayısı I Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model son noktası J Kartezyen koordinatlarında model son noktası Ii X yönünde iki delik arasındaki mesafe Ji Y yönünde iki delik arasındaki mesafe β Model uzunlamasına ekseninin açısı (referans: X ekseni) L Modelin toplam uzunluğu Li İki delik arasındaki mesafe (model mesafe) Deliklerin tanımı (bakýnýz XY düzlemi: Münferit delik Sayfa 77) 84 1 B ve Y ekseni
85 XY düzlemi: Dairesel delme modeli Fonksiyon XY düzleminde dairesel delme modelini tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model merkezi Y Kartezyen koordinatlarında model merkezi α PM Q R K A W Wi Polar koordinatlarında model merkezi (referans açı: Pozitif X ekseni) Kutupsal koordinatların model merkezi Delik/figür sayısı Yönlendirme: saat dönüş yönünde saat dönüş yönünün tersine Modelin yarıçapı Modelin çapı Başlangıç açısı, ilk deliğin konumu (referans: X ekseni) Son açı, son deliğin konumu (referans: X ekseni) İki delik arasındaki açı (ön işaret anlamsız) Deliklerin tanımı (bakýnýz XY düzlemi: Münferit delik Sayfa 77) Başlangıç açısı ve son açı için özel durumlar (A, W): A ve W olmadan: Tam daire bölümü, 0 'den başlayarak W olmadan: Tam daire bölümü 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
86 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY düzlemi: Doğrusal figür modeli Fonksiyon XY düzleminde doğrusal figür modelini tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model başlangıç noktası Y Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası α Polar koordinatlarında model başlangıç noktası (referans açı: Pozitif X ekseni) P Kutup koordinatlarında model başlangıç noktası Q Figürlerin adedi I Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model son noktası J Kartezyen koordinatlarında model son noktası Ii X yönünde iki figür arasındaki mesafe Ji Y yönünde iki figür arasındaki mesafe β Model uzunlamasına ekseninin açısı (referans: X ekseni) L Modelin toplam uzunluğu Li İki figür arasındaki mesafe (model mesafe) Figür tanımı 86 1 B ve Y ekseni
87 XY düzlemi: Dairesel figür modeli Fonksiyon XY düzleminde dairesel figür modelini tanımlar. X Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) model merkezi Y Kartezyen koordinatlarında model merkezi α PM Q R K A W Wi Polar koordinatlarında model merkezi (referans açı: Pozitif X ekseni) Kutupsal koordinatların model merkezi Figürlerin adedi Yönlendirme: saat dönüş yönünde saat dönüş yönünün tersine Modelin yarıçapı Modelin çapı Başlangıç açısı, ilk figürün konumu (referans: X ekseni) Son açı, son figürün konumu (referans: X ekseni) İki figür arasındaki açı (ön işaret anlamsız) Figürlerin durumu Normal durumu: Çıkış figürü model merkesi çevresinde döndürlür (model merkezi çevresine rotasyon) Orijinal durum: Çıkış figürünün durumu sabit kalır (çeviri) Figür tanımı 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi Başlangıç açısı ve son açı için özel durumlar (A, W): A ve W olmadan: Tam daire bölümü, 0 'den başlayarak W olmadan: Tam daire bölümü Dairesel yivi olan modellerde "bükülme merkezi" model konuma eklenir. HEIDENHAIN CNC PILOT
88 1.15 TURN PLUS: Konturlar XY-düzlemi XY Düzlemi: Münferit yüzey Fonksiyon XY düzleminde bir münferit yüzeyi tanımlar. Ki Derinlik (frezelenecek materyal) K Artan kalınlık (kalan materyal) B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Yüzey, negatif Z yönüne gider B>0: Pozitif Z yönüne gider XY Düzlemi: Çok kenarlı yüzeyler Fonksiyon, XY düzlemindeki çok kenarlı yüzeyleri tanımlar. Q Yüzey sayısı (Q>=2) K Anahtar genişliği (iç daire çapı) Ki Kenar uzunluğu B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Yüzey, negatif Z yönüne gider B>0: Pozitif Z yönüne gider 88 1 B ve Y ekseni
89 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZdüzlemi Y kılıf yüzeyi referans verileri "Referans verileri"nde düzlemin konumunu belirleyin. C Mil açısı (mil konumu); (varsayılan: 0) Z Münferit ve çok kenarlı yüzeyler için sınır ölçüsü referans ölçüsü X Referans yarı çapı Figürler/konturlar için rererans konum Figür işlenecek parçadan dışarı uzanıyorsa kesme sınırlaması yapar YZ düzlemi: Kontur başlangıç noktası Fonksiyon, başlangıç noktasını YZ düzleminde belirler. Y Kartezyen koordinatlarında kontur başlangıç noktası Z Kartezyen koordinatlarında kontur başlangıç noktası P Polar koordinatlarında kontur başlangıç noktası α Polar koordinatlarında kontur başlangıç noktası (referans: Pozitif Z ekseni) 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
90 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: doğrusal eleman Fonksiyon YZ düzleminde doğrusal elemanı tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında son nokta Z Kartezyen koordinatlarında son nokta Yi Artan son nokta Zi Artan son nokta P Kutupsal koordinatların son noktası α W WV WN L Polar koordinatlarında son nokta (referans açı: Pozitif Z ekseni) Hattın açısı (referans: Bakınız yardımcı resim) Açı saat dönüş yönünün tersine öncül elemana. Öncül eleman olarak yay: Teğer için açı Açı saat dönüş yönünün tersine artçıl elemana. Artçıl eleman olarak yay: Teğer için açı Elemanın uzunluğu teğet/ teğet olmayan: Bir sonraki kontur elemanına geçişi belirleyin Doğrusal elemanı tanımlayın: Hat menüsünü çağırın Doğrusal elemanın yönünü seçin: Dikey hat Yatay hat Açıdaki hat Açıdaki hat İstenen yönde hat Hattı ölçün ve bir sonraki elemana geçişi sabitleyin B ve Y ekseni
91 YZ düzlemi: Yaylar Fonksiyon YZ düzleminde dairesel elemanı tanımlar. Yay son noktası Y Kartezyen koordinatlarında son nokta Z Kartezyen koordinatlarında son nokta Yi Artan son nokta Zi Artan son nokta P Kutupsal koordinatların son noktası α Pi Polar koordinatlarında son nokta (referans açı: Pozitif Z ekseni) Kutup son noktası, artan ( başlangıç ve son nokta arasında doğrusal mesafe) αi Kutup son noktası, artan (referans: Z eksenine paralel başlangıç noktasında düşünülen çizgi ve başlangıç noktası - son nokta hattı arasındaki açı) Yay merkezi YM Kartezyen koordinatlarında (yarıçap ölçüsü) merkez ZM Kartezyen koordinatlarında merkez YMi Orta nokta, aralıklı ZMi Orta nokta, aralıklı PM Kutupsal koordinatların merkezi β Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) PMi Kutup merkezi, artan ( başlangıç ve son nokta arasında doğrusal mesafe) βi Kutup merkezi, artan (referans: Z eksenine paralel başlangıç noktasında düşünülen çizgi ve başlangıç noktası - son nokta hattı arasındaki açı) Başka parametreler R Yayın yarı çapı teğet/ teğet olmayan: Bir sonraki kontur elemanına geçişi belirleyin 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi WA WE WV WN Pozitif Z ekseni ve yayın başlangıç noktasında teğet ile arasındaki açı Pozitif Z ekseni ve yayın son noktasında teğet ile arasındaki açı Öncül elemanlar ve yayın başlangıç noktasındaki teğet arasında saat dönüş yönünün tersine açı. Öncül eleman olarak yay: Teğer için açı Yayın son noktası ve artçıl elemanların teğetleri arasında saat dönüş yönünün tersine açı. Artçıl eleman olarak yay: Teğer için açı HEIDENHAIN CNC PILOT
92 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi Dairesel elemanın tanımlanması: Yay menüsünü çağırın Yayın dönüş mantığını seçin Yayı ölçün ve bir sonraki elemana geçişi sabitleyin B ve Y ekseni
93 YZ düzlemi: Münferit delik Fonksiyon YZ düzleminde, aşağıdaki elemanları içerebilen münferit bir delik tanımlar: Ortalama Çekirdek delme Oyuk Diş Deliğin referans noktası parametresi Y Pozisyon Kartezyen koordinatlarında merkez Z Pozisyon Kartezyen koordinatlarında merkez PM Pozisyon Kutupsal koordinatların merkezi α Pozisyon - Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi XY düzlemi merkezlemesi merkezlemesi Q Merkezleme çapı HEIDENHAIN CNC PILOT
94 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi XY düzlemi çekirdek delme Çekirdek delme parametresi B Delik çapı P Delme derinliği (delme ucu olmadan) W Uç açısı W=0 : AAG, delme devrinde bir "besleme azaltımı (V=1)"i ortaya koyar W>0 : Uç açı Denkleme: H6...H13 ya da "denkleme olmadan XY düzlemi alçalma Alçalma parametresi R Düşme çapı U Havşa derinliği E Havşa açısı Dişli delikleri XY düzlemi Dişli parametresi I Nominal çap J Dişli derinliği K Dişli kesimi (çıkış uzunluğu) F Hatve Diş yönü: Sağdan vida dişi Soldan vida dişi 94 1 B ve Y ekseni
95 YZ düzlemi: Daire (tam daire) Fonksiyon YZ düzleminde bir tam daireyi tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında merkez Z Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) R Dairenin yarıçapı K Dairenin çapı P Figürün derinliği 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
96 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: Dikdörtgen Fonksiyon YZ düzleminde bir dikdörtgen tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında merkez Z Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) A Durum açısı (referans: Pozitif Z ekseni ve dik dörtgenin uzun tarafı) K Dikdörtgen uzunluğu B Dikdörtgen eni R Şev/Yuv. Şev eni Yuvarlaklığın yarıçapı P Figürün derinliği 96 1 B ve Y ekseni
97 YZ düzlemi: Çokgen Fonksiyon YZ düzleminde çokgeni tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında merkez Z Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) A Bir çokgen tarafında açı (referans: Z ekseni) Q Köşe sayısı (Q>=3) K Kenar uzunluğu SW Anahtar genişliği (iç daire çapı) R Şev/Yuv. Şev eni Yuvarlaklığın yarıçapı P Figürün derinliği 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
98 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: Doğrusal yiv Fonksiyon YZ düzleminde bir doğrusal yivi tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında merkez Z Kartezyen koordinatlarında merkez PM Kutupsal koordinatların merkezi α Polar koordinatlarında merkez (referans açı: Pozitif Z ekseni) A Yiv uzunlamasına ekseninin açısı (referans: Z ekseni) K Yiv uzunluğu B Yiv genişliği P Figürün derinliği 98 1 B ve Y ekseni
99 YZ düzlemi: Dairesel yiv Fonksiyon YZ düzleminde bir dairesel yivi tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında bükülme merkezi Z Kartezyen koordinatlarında bükülme merkezi PM Kutupsal koordinatların bükülme merkezi α A W R B P Polar koordinatlarında bükülme merkezi (referans açı: Pozitif Z ekseni) Yiv başlangıç açısı (referans: Z ekseni) Yiv son açısı (referans: Z ekseni) Bükülme yarıçapı (referans: Yivin merkez hattı) Yiv genişliği Figürün derinliği 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
100 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: Doğrusal delme modeli Fonksiyon YZ düzleminde doğrusal delme modelini tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası Z Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası α P Q J K Ji Ki β L Li Polar koordinatlarında model başlangıç noktası (referans açı: Pozitif Z ekseni) Kutup koordinatlarında model başlangıç noktası Delik sayısı Kartezyen koordinatlarında model son noktası Kartezyen koordinatlarında model son noktası Y yönünde iki delik arasındaki mesafe Z yönünde iki delik arasındaki mesafe Model uzunlamasına ekseninin açısı (referans: Z ekseni) Modelin toplam uzunluğu İki delik arasındaki mesafe (model mesafe) Deliklerin tanımı (bakýnýz XY düzlemi: Münferit delik Sayfa 77) B ve Y ekseni
101 YZ düzlemi: Dairesel delme modeli Fonksiyon YZ düzleminde dairesel delme modelini tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında model merkezi Z Kartezyen koordinatlarında model merkezi α PM Q R K A W Wi Polar koordinatlarında model merkezi (referans açı: Pozitif X ekseni) Kutupsal koordinatların model merkezi Delik/figür sayısı Yönlendirme: saat dönüş yönünde saat dönüş yönünün tersine Modelin yarıçapı Modelin çapı Başlangıç açısı, ilk deliğin konumu (referans: Z ekseni) Son açı, son deliğin konumu (referans: Z ekseni) İki delik arasındaki açı (ön işaret anlamsız) Deliklerin tanımı (bakýnýz XY düzlemi: Münferit delik Sayfa 77) Başlangıç açısı ve son açı için özel durumlar (A, W): A ve W olmadan: Tam daire bölümü, 0 'den başlayarak W olmadan: Tam daire bölümü 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi HEIDENHAIN CNC PILOT
102 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: Doğrusal figür modeli Fonksiyon YZ düzleminde doğrusal figür modelini tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası Z Kartezyen koordinatlarında modeli başlangıç noktası α P Q J K Ji Ki β L Li Polar koordinatlarında model başlangıç noktası (referans açı: Pozitif Z ekseni) Kutup koordinatlarında model başlangıç noktası Figürlerin adedi Kartezyen koordinatlarında model son noktası Kartezyen koordinatlarında model son noktası Y yönünde iki figür arasındaki mesafe Z yönünde iki figür arasındaki mesafe Model uzunlamasına ekseninin açısı (referans: Z ekseni) Modelin toplam uzunluğu İki figür arasındaki mesafe (model mesafe) Figür tanımı B ve Y ekseni
103 YZ düzlemi: Dairesel figür modeli Fonksiyon YZ düzleminde dairesel figür modelini tanımlar. Y Kartezyen koordinatlarında model merkezi Z Kartezyen koordinatlarında model merkezi α PM Q R K A W Wi Polar koordinatlarında model merkezi (referans açı: Pozitif Z ekseni) Kutupsal koordinatların model merkezi Figürlerin adedi Yönlendirme: saat dönüş yönünde saat dönüş yönünün tersine Modelin yarıçapı Modelin çapı Başlangıç açısı, ilk figürün konumu (referans: Z ekseni) Son açı, son figürün konumu (referans: Z ekseni) İki figür arasındaki açı (ön işaret anlamsız) Figürlerin durumu Normal durumu: Çıkış figürü model merkesi çevresinde döndürlür (model merkezi çevresine rotasyon) Orijinal durum: Çıkış figürünün durumu sabit kalır (çeviri) Figür tanımı 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi Başlangıç açısı ve son açı için özel durumlar (A, W): A ve W olmadan: Tam daire bölümü, 0 'den başlayarak W olmadan: Tam daire bölümü Dairesel yivi olan modellerde "bükülme merkezi" model konuma eklenir. HEIDENHAIN CNC PILOT
104 1.16 TURN PLUS: Konturlar YZ-düzlemi YZ düzlemi: Münferit yüzey Fonksiyon YZ düzleminde bir münferit yüzeyi tanımlar. Ki Derinlik (frezelenecek materyal) K Artan kalınlık (kalan materyal) B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Yüzey, negatif Z yönüne gider B>0: Pozitif Z yönüne gider YZ düzlemi: Çok kenarlı yüzeyler Fonksiyon, YZ düzlemindeki çok kenarlı yüzeyleri tanımlar. Q Yüzey sayısı (Q>=2) K Anahtar genişliği (iç daire çapı) Ki Kenar uzunluğu B En (referans: Referans kenar Z) B<0: Yüzey, negatif Z yönüne gider B>0: Pozitif Z yönüne gider B ve Y ekseni
105 1.17 Örnek programları Y ekseniyle çalışmak Aşağıdaki NC programı önce "çok kenarlı yüzeyleri" (alın tarafı) frezeler, ardından münferit bir yüzeyi. Ardından bir "sekiz" şeklindeki cep münferit yüzeye frezelenir. Örneğin: "Y ekseni [BSP_Y.NC]" 1.17 Örnek programları PROGRAM BAŞLIĞI #TARİH #MATERYAL ST 60-2 #KIZAK $1 #SYNCHRO 0 REVOLVER 1 T 1 ID" " T 2 ID" " T 3 ID" " T 4 ID" " T 5 ID" " HAM PARÇA N 1 G20 X100 Z150 K1 TAMAMLANMIŞ PARÇA N 2 G0 X0 Z-120 N 3 G1 Z0 N 4 G1 X50 B-2 N 5 G1 Z-40 B3 N 6 G1 X80 B-2 N 7 G1 Z-100 N 8 G1 X100 B-2 HEIDENHAIN CNC PILOT
106 1.17 Örnek programları N 9 G1 Z-120 N 10 G1 X0 ALIN_Y Z0 X50 C0 [ Çok kenarlı yüzeyi alın tarafında tanımlayın ] N 11 G308 N 12 G477 Z0 K40 B-3 I50 C0 Q6 N 13 G309 ALIN_Y Z0 X46 C0 [ Çokgeni alın tarafında tanımlayın ] N 14 G308 P-2 N 15 G377 X4 Y0 K-30 A30 R3 Q6 N 16 G309 KILIF_Y X80 C90 N 17 G308 [ Münferit yüzey tanımlayın ] N 18 G386 Z-37 KI15 B-43 X80 C90 N 19 G308 P-2 [ Cebi "sekiz" şeklinde tanımlayın ] N 20 G180 Z-53 Y0 N 21 G181 Y? B12 Q1 N 22 G183 Z-61 YI0 R12 K-57 J-18 B12 N 23 G181 Y? A-90 B12 N 24 G183 Z-53 YI0 R12 K-57 J18 Q1 B12 N 25 G181 Y0 N 26 G309 N 27 G309 İŞLEME N 28 G0 Y0 [// Kumlama - yüzey - dış - alın yüzeyi ] N 29 G701 X380 Z500 N 30 G26 S4000 N 31 T2 N 32 G96 S150 G95 F0.3 M4 N 33 G0 X106 Z4 N 34 G47 P3 N 35 G820 NS4 NE4 P1 I1 K0.3 E0 Z-134 A90 W270 Q2 V3 D4 N 36 G0 X52 N 37 G0 Z4 N 38 G95 F0.5 [// kumlama - uzunlamasına - dış ] B ve Y ekseni
107 N 39 G0 X106 Z3.3 N 40 G47 P3 N 41 G810 NS5 NE9 P1 I1 K0.3 E0 Z-134 A0 W180 Q2 V1 D4 N 42 G0 Z3.3 N 43 G0 X106 N 44 G0 X210 Z465 N 45 T4 [// Perdahlama - yüzey - dış - alın yüzeyi ] N 46 G96 S200 G95 F0.25 M4 N 47 G0 X52 Z3 N 48 G47 P2 N 49 G890 NS4 NE4 V3 H3 D3 N 50 G47 P2 [// Perdahlama - kontura paralel - dış ] N 51 G890 NS5 NE9 V1 H0 D1 I106 K-117 N 52 G0 X210 Z464 N 53 G126 S4000 [// Frezeleme - yüzey 10mm - dış - alın yüzeyi ] N 54 M5 N 55 T1 N 56 G17 N 57 G197 S637 G193 F0.1 M103 N 58 M14 N 59 G0 X64 Z3 N 60 G0 Y0 N 61 G147 I2 K2 N 62 G843 NS12 P1 U0.5 V0.5 N 63 G0 X64 Z3 N 64 G0 Y0 N 65 G0 X220 Z400 N 66 M105 N 67 T3 [// Frezeleme - yüzey 14mm - dış - kılıf yüzeyi ] N 68 G19 N 69 G197 S455 G193 F0.1 M103 N 70 G0 X106 Z-37 N 71 G0 Y0 N 72 G147 I2 K2 N 73 G841 NS18 P1 V0.5 N 74 G0 X106 Z-37 N 75 G0 Y0 N 76 G0 X180 Z Örnek programları HEIDENHAIN CNC PILOT
108 1.17 Örnek programları N 77 M105 N 78 T1 [// Frezeleme - kontur 10mm - dış - alın yüzeyi ] N 79 G17 N 80 G197 S637 G193 F0.1 M103 N 81 G0 X8 Z3 N 82 G0 Y0 N 83 G147 I2 K2 N 84 G845 NS15 P3 I1 U0.5 V0.5 H1 Q0 N 85 G0 X8 Z3 N 86 G0 Y0 N 87 G0 X220 Z400 N 88 M105 N 89 T5 [// Frezeleme - serbest figür - dış - kılıf yüzeyi ] N 90 G19 N 91 G197 S637 G193 F0.1 M103 N 92 G0 X106 Z-50 N 93 G0 Y11 N 94 G147 I2 K2 N 95 G845 NS23 P1 U0.5 V0.5 H1 Q0 N 96 G0 X106 Z-50 N 97 G0 Y0 N 98 G0 X140 Z500 N 99 M105 N 100 G0 Y0 N 101 G18 N 102 M15 N 103 M30 SON B ve Y ekseni
109 B ekseniyle çalışmak Takip eden NC programı önce bir "yüzeyi" frezeler (çevrilmiş düzlem) ve ardından çevrilmiş düzlemde bir cebi frezeler. Ardından cep için delmeler uygulanır. Çevrilmiş düzlem bu örnekte münferit komutlarla frezelenir. Ancak kontur tanımlamasında bu münferit yüzey tanımlanmış durumda. Bu şekilde figür ve delikler çevrilen düzlemlerle bağlantılı olarak tanımlanabilirler. Diğer bir avantaj ise, yüzeyin simülasyonda gösterilmesi. Örnek: "B ekseni [DOKBSP1.NC]" 1.17 Örnek programları PROGRAM BAŞLIĞI #TARİH #MATERYAL ST 60-2 #KIZAK $1 #SYNCHRO 0 PUL YUVA ID"B_ " ID"B_ " ID"B_ " ID"B_ " ID" " ID"B_ " HAM PARÇA N 1 G20 X120 Z120 K1 TAMAMLANMIŞ PARÇA N 2 G0 X0 Z-118 N 3 G1 Z0 N 4 G1 X100 B-1 N 5 G1 Z-80 B2 N 6 G1 X118 B-1 N 7 G1 Z-118 B-1 N 8 G1 X0 HEIDENHAIN CNC PILOT
110 1.17 Örnek programları KILIF_Y X100 C45 B75 I35 K0 [ Çevrilmiş düzlemin simülasyonu ] N 9 G308 N 10 G386 Z0 KI15 B-65 X100 C45 [ Yüzeyi tanımlayın ] N 11 G308 P-8 N 12 G385 Z-25 Y10 A90 K55 B30 R4 [ Dikdörtgen cebi tanımlayın ] N 13 G308 P-12 N 14 G481 Z-17.5 Y30 K-32.5 J-10 Q2 [ Doğrusal delme modeli ] N 15 G380 B5 P12 W118 I6 J8 K2 F1 V0 A90 O6 N 16 G309 N 17 G309 N 18 G309 İŞLEME N 19 G0 Y0 [// Kumlama - yüzey - dış - alın yüzeyi ] N 20 G14 Q0 N 21 G26 S4000 N 22 G714 ID"B_ " B90 O1 C0 N 23 G96 S220 G95 F0.4 M3 N 24 M108 N 25 G0 X126 Z4 N 26 G47 P3 N 27 G820 NS4 NE4 P2.5 I1 K0.3 E0 Z-104 A90 W270 Q2 V3 D4 N 28 G0 X104 N 29 G0 Z4 N 30 G14 Q0 N 31 M109 N 32 G95 F0.2 [// kumlama - uzunlamasına - dış ] N 33 M108 N 34 G0 X126 Z3.3 N 35 G47 P3 N 36 G810 NS5 NE7 P5 I1 K0.3 E0 Z-104 A0 W180 Q2 V1 D4 N 37 G0 Z3.3 N 38 G0 X126 N 39 G14 Q0 N 40 M109 N 41 G714 ID"B_ " B90 O1 C0 [// Perdahlama - kontura paralel - dış ] B ve Y ekseni
111 N 42 G96 S250 G95 F0.2 M3 N 43 M108 N 44 G0 X6 Z3 N 45 G47 P2 N 46 G890 NS4 NE6 E0.2 V2 H0 D1 I124 K-78 N 47 G14 Q0 N 48 M109 N 49 G126 S4000 [// Frezeleme - yüzey 75 derece ] N 50 M5 N 51 G714 ID"B_ " O0 B75 C0 [ Yüzey frezelemek için alet ] N 52 G19 [ YZ düzlemini etkinleştirme ] N 53 G197 S2500 G193 F0.05 M103 N 54 M14 N 55 M108 N 56 G0 X126 Z0 Y-60 N 57 G110 C45 N 58 M12 [ Ana mili sıkıştırın ] N 59 G16 B75 I35 K0 U-35 W0 Q1 [ Çalışma düzlemi hareketi ] N 60 G0 X83 Z-28 Y-60 N 61 G1 Y50 N 62 G1 X70 N 63 G1 Y-60 N 64 G0 X100 N 65 G16 Q0 [ Çalışma düzlemini geri alın ] N 66 G0 X126 Z-25 N 67 G0 Y0 N 68 G14 Q0 N 69 M105 N 70 M109 N 71 G714 ID"B_ " O0 B75 C0 [// Frezeleme - cep 6mm - dış - kılıf yüzeyi ] N 72 G197 S1485 G193 F0.05 M103 N 73 M108 N 74 G0 X126 Z-25 N 75 G0 Y10 N 76 G147 I2 K2 N 77 G845 NS12 P5 U0.5 V0.5 F0.01 Q0 [ Cep frezeleme ] N 78 G0 X126 Z Örnek programları HEIDENHAIN CNC PILOT
112 1.17 Örnek programları N 79 G0 Y0 N 80 G14 Q0 N 81 M105 N 82 M109 N 83 G714 ID"B_ " O0 B75 C0 [// Merkezleme 10mm - dış - kılıf yüzeyi ] N 84 G197 S1146 G195 F0.1 M103 N 85 M108 N 86 G0 X126 Z-25 N 87 G147 K2 N 88 G72 NS15 K75 N 89 G14 N 90 M105 N 91 M109 N 92 G714 ID"B_ " O0 B75 C0 [// Delme 5mm - dış - kılıf yüzeyi ] N 93 G197 S2228 G195 F0.08 M103 N 94 M108 N 95 G0 X126 Z-17.5 N 96 G0 Y30 N 97 G147 K2 N 98 G71 NS15 E0.05 K75 N 99 G0 X126 Z-32.5 N 100 G0 Y0 N 101 G14 Q0 N 102 M105 N 103 M109 N 104 G714 ID" " O0 B75 C0 [// Dişli M6 - dış - kılıf yüzeyi ] N 105 G197 S1000 G195 F1 M103 N 106 M108 N 107 G0 X126 Z-17.5 N 108 G0 Y30 N 109 G147 K5 N 110 G73 NS15 B5 K75 N 111 G0 X126 Z-32.5 N 112 G0 Y0 N 113 G14 Q0 N 114 M105 N 115 M B ve Y ekseni
113 N 116 G0 Y0 N 117 G18 N 118 M15 N 119 M30 SON 1.17 Örnek programları HEIDENHAIN CNC PILOT
114
115 A Alan frezeleme Alan frezeleme kumlama G841 (DIN PLUS) Alan frezeleme perdahlama G842 (DIN PLUS) Alet durumunun tanımlanması G Alet ön seçimi G Alet tablası Aleti çıkartın Tablayı bölümleyin Temel bilgiler Alet yuvası bölüm algılamaları Alet-değişim noktası Alet-değişim noktası G14 (Y ekseni) ALIN_Y - Bölüm algılaması ARKA TARAF_Y - Bölüm algılaması B B eksen için çoklu aletler B ekseni Alet yönlendirme... 9 Çoklu aletler el kumandasıyla çevirme Esnek alet kullanımı... 9 Pozisyon göstergesi... 9 Temel bilgiler... 8 C Çalışma düzlemi hareketi G Çalışma düzlemleri DIN PLUS Cep frezesi DIN PLUS Cep frezeleme perdahlama G846 (Y ekseni) Cepleri frezeleme kumlama G845 (Y ekseni) Çevrilen çalışma düzlemi - Esaslar... 8 Çevrilmiş düzlem - delme ve frezeleme Çok kenarlı yüzeyler DIN PLUS XY düzlemi G YZ düzlemi G TURN PLUS XY düzlemi YZ düzlemi Çoklu aletler Tabla listesine kayıt...11 D Dairesel hareket G12 (frezeleme) G13 (frezeleme) G2 (frezeleme) G3 (frezeleme) Dairesel yiv DIN PLUS Dairesel yiv XY düzlemi G372/ G G382/G383 doğrusal yiv YZ düzlemi Daldırma Daldırma XY düzlemi G Daldırma YZ düzlemi G Delme DIN PLUS Delme XZ düzlemi G Delme YZ düzlemi G Delme işlemi TURN PLUS Delme XY düzlemi YZ düzlemi deliği...93 Dişi delme TURN PLUS XY düzlemi YZ düzlemi Dikdörtgen DIN PLUS Dikdörtgen XY düzlemi G Dikdörtgen YZ düzlemi G DIN PLUS frezeleme devreleri DIN PLUS konumlandırma komutları Doğrusal hareket G1 (frezeleme) Doğrusal yiv DIN PLUS Doğrusal yiv XY düzlemi G Doğrusal yiv YZ düzlemi G Düzenli çokgen DIN PLUS Çokgen XZ düzlemi G Çokgen YZ düzlemi G F Freze derinliği...20 Freze döngüleri DIN PLUS Alan frezeleme kumlama G841 (Y ekseni) Alan frezeleme perdahlama G842 (Y ekseni) Cepleri frezeleme kumlama G845 (Y ekseni) Cepleri frezeleme perdahlama G846 (Y ekseni) Çok kenar frezeleme kumlama G843 (Y ekseni) Çok kenar frezeleme perdahlama G844 (Y ekseni) Daldırma XY düzlemi G803 (Y ekseni) Daldırma YZ düzlemi G804 (Y ekseni) Freze konturlarının konumu DIN PLUS Y ekseni G G fonksiyonları işlemi Dairesel hareket G12 (Y ekseni) Dairesel hareket G13 (Y ekseni) Dairesel hareket G2 (Y ekseni) Dairesel hareket G3 (Y ekseni) Daldırma YZ düzlemi G804 (Y ekseni) G0 hızlı hareket (Y ekseni) G1 doğrusal hareket (Y ekseni) G14 alet değişim noktasına sürün (Y ekseni) G16 çalışma düzlemi hareketi G17 XY düzlemi G18 XZ düzlemi (döndürme işlemi) G19 YZ düzlemi G600 alet ön seçimi G701 makine koordinatlarında hızlı hareket (Y ekseni) G712 alet durumunun tanımlanması G714 yuva aleti değişimi G803 daldırma XY düzlemi (Y ekseni) Index HEIDENHAIN CNC PILOT
116 Index G841 alan frezeleme kumlama (Y ekseni) G842 alan frezeleme perdahlama (Y ekseni) G843 çok kenar frezeleme kumlama (Y ekseni) G844 çok kenar frezeleme perdahlama (Y ekseni) G845 cepleri frezeleme kumlama (Y ekseni) G846 cepleri frezeleme perdahlama (Y ekseni) G kontur komutları G472 dairesel model (XY düzlemi) H Hızlı hareket Hızlı hareket G0 (Y ekseni) makine koordinatlarında G701 (Y ekseni) K Kılıf yüzeyi Bölüm KILIF_Y Kesim sınırlaması KILIF_Y - Bölüm algılaması Kontur açıklaması G fonksiyonları G170 kontur başlangıç noktası XY düzlemi G171 mesafe XZ düzlemi G172 yay XZ düzlemi G173 yay XZ düzlemi G180 kontur başlangıç noktası YZ düzlemi G181 mesafe YZ düzlemi G182 YZ düzlemi yay G183 YZ düzlemi yay G370 delme XZ düzlemi G371 doğrusal yiv XY düzlemi G372 doğrusal yiv XY düzlemi G373 doğrusal yiv XY düzlemi G374 tam daire XY düzlemi G375 dikdörtgen XY düzlemi G376 münferit yüzey XZ düzlemi G377 düzenli çokgen XY düzlemi G380 delme YZ düzlemi G381 doğrusal yiv YZ düzlemi G382 doğrusal yiv YZ düzlemi G383 doğrusal yiv YZ düzlemi G384 tam daire YZ düzlemi G385 dikdörtgen YZ düzlemi G386 münferit yüzey YZ düzlemi G387 düzenli çokgen YZ düzlemi G471 doğrusal model XY düzlemi G472 dairesel model XY düzlemi G477 çok kenarlı yüzeyler XY düzlemi G481 doğrusal model YZ düzlemi G482 dairesel model YZ düzlemi G487 çok kenarlı yüzeyler YZ düzlemi Kontur başlangıç noktası DIN PLUS Kontur başlangıç noktası XY düzlemi G Kontur başlangıç noktası YZ düzlemi G TURN PLUS XY düzlemi YZ düzlemi Kontur tanımlaması DIN PLUS XY düzlemi YZ düzlemi TURN PLUS XY düzlemi YZ düzlemi M Mesafe DIN PLUS Mesafe XZ düzlemi G Mesafe YZ düzlemi G TURN PLUS Hat YZ düzlemi XY düzlemi hattı Model DIN PLUS Dairesel model XY düzlemi G Dairesel model YZ düzlemi G Doğrusal model XY düzlemi G Doğrusal model YZ düzlemi G TURN PLUS Dairesel delme modeli XY düzlemi Doğrusal delme modeli XY düzlemi XY düzlemi dairesel figür modeli XY düzlemi doğrusal figür modeli YZ düzlemi dairesel delme modeli YZ düzlemi dairesel figür modeli YZ düzlemi doğrusal delme modeli YZ düzlemi doğrusal figür modeli Münferit yüzey G376 (XY düzlemi) G386 (YZ düzlemi) XY düzlemi TURN PLUS YZ düzlemi TURN PLUS O Örnek B ekseniyle çalışmak Y ekseniyle çalışmak R Referans tabanı Bölüm ALIN_Y, ARKA TARAF_Y Bölüm KILIF_Y S Sentrik poligon kumlama G Sentrik poligon perdahlama G T Tabla listesi - Esaslar Tam daire DIN PLUS Tam daire XY düzlemi G Tam daire YZ düzlemi G G374 (XY düzlemi) TURN PLUS frezeleme konturlarının tanımlanması TURN PLUS referans verileri Y alın tarafı ve arka taraf Y kılıf yüzeyi
117 X XY düzlemi G17 (alın tarafı ya da arka taraf) XZ düzlemi G18 (döndürme işlemi) Y Y alın yüzeyi, referans verileri TURN PLUS Y arka taraf, referans verileri TURN PLUS Y ekseni - Esaslar TURN PLUS Y ekseni için bölüm algılamaları Y kılıf yüzeyi, referans verileri TURN PLUS Yay DIN PLUS Yay frezeleme (Y ekseni) G Yay frezeleme (Y ekseni) G Yay frezeleme (Y ekseni) G Yay frezeleme (Y ekseni) G Yay XY kontur G Yay XY kontur G G182 (YZ düzlemi) G183 (YZ düzlemi) Y-Ekseni - Esaslar... 8 Yiv DIN PLUS Dairesel yiv XY düzlemi G372/ G Doğrusal yiv XY düzlemi G Doğusal yiv YZ düzlemi G G382/G383 doğrusal yiv YZ düzlemi Yuva aletini Alet durumunun tanımlanması G bırakın bildirilmesi değiştir düzeltin ölçün Otomatik işletimde düzeltmeler Yuva aleti değişimi G YZ düzlemi G19 (üstten görünüş/ kılıf) Index HEIDENHAIN CNC PILOT
118
119 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße Traunreut, Germany { +49 (8669) (8669) [email protected] Technical support +49 (8669) Measuring systems { +49 (8669) [email protected] TNC support { +49 (8669) [email protected] NC programming { +49 (8669) [email protected] PLC programming { +49 (8669) [email protected] Lathe controls { +49 (8669) [email protected] M1 Ver01 pdf 6/2009
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
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
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
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: [email protected]
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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.
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
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)
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...
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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
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.
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
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
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
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
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)
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
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
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
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
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
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
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: [email protected]
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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 -- [email protected] -- SİNCE 1996
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
