1.0C TY=
?50 C*
ICO PlACci
Ą
1 no ¥
r,.ox
/
o |
o |
0 |
o |
0 |
o |
o |
0 |
o' |
0 |
o |
o |
0 |
0 |
0 |
c |
o |
0 |
o |
o |
o |
0 |
o |
0 |
0 |
c |
0 |
0 |
c |
o |
c |
c |
o |
c |
0 |
0 |
0 |
o |
c |
o |
o |
0 |
o |
o |
0 |
c |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
c |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
o |
o |
0 |
0 |
o |
0 |
c |
/“« V/ |
0 |
0 |
o |
o |
0 |
0 |
c |
0 |
c |
o |
0 |
0 |
o |
o |
0 |
o |
0 |
0 |
o |
o |
c |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
u.doc
Rys 8-3 Płyta wielootworowa dla ćwiczenia przykładowego podprogramu (wiele
uchwyć w na płycie).
8.6 MODYFIKACJA W CYKLACH ZAMKNIĘTYCH
W tej części zajmiemy się problemem, jak uczynić programowanie obróbki części trudniejszych łatwiejszym. A tym samym uczynić proces obróbki bardziej wydajnym.
Omijanie przeszkód przy pomocy G98 i G99.
Np mamy kwadratowa płytę, przytwierdzoną do stołu zaciskami wysokości jednego cala Potrzebujemy programu, który uwzględniał będzie położenie mocowań podczas obróbki płyty kwadratowej %
04500 Tl M06
GOO G90 G54 X1.0 Y-1.0 $3500 M03 G43 H01 Zl .125 M08 GS1 G99Z-1.500 F20 R.05
X2.0 G98 (powrót do punktu wyjścia po wykonaniu)
X6.0 G99 (powrót do płaszczyzny odniesienia po
wykonaniu)