1 ciclos sl con fór m ulas de cont or no complejas – HEIDENHAIN TNC 320 (340 55x-05) Cycle programming Manual del usuario

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HEIDENHAIN TNC 320

213

9.1 Ciclos SL con fór

m

ulas de cont

or

no complejas

Propiedades de los contornos parciales

„

El TNC reconoce fundamentalmente todos los contornos como
cajera. No debe programarse la corrección de radio.

„

El TNC ignora los avances F y las funciones auxiliares M

„

Son posibles las traslaciones de coordenadas. Si se programan
dentro de un contorno parcial, también actúan en los siguientes
subprogramas, pero no deben ser cancelados después de la llamada
al ciclo

„

Los subprogramas pueden contener también coordenadas en el eje
del cabezal, las cuales se ignoran

„

En la primera frase de coordenadas del subprograma se determina
el plano de mecanizado.

„

Se es necesario, se pueden definir contornos parciales con
profundidades diferentes

Características de los ciclos de mecanizado

„

El TNC posiciona automáticamente la hta. a la distancia de seguridad
antes de cada ciclo

„

Cada nivel de profundidad se fresa sin levantar la hta.; las islas se
mecanizan por el lateral

„

Se puede programar el radio de "esquinas interiores", la hta. no se
detiene, se evitan marcas de cortes (válido para la trayectoria más
exterior en el Desbaste y en el Acabado lateral)

„

En el acabado lateral el TNC efectúa la llegada al contorno sobre una
trayectoria circular tangente

„

En el acabado en profundidad el TNC desplaza también la hta. sobre
una trayectoria circular tangente a la pieza (p.ej. eje de la hta Z:
Trayectoria circular en el plano Z/X)

„

El TNC mecaniza el contorno de forma contínua en sentido
sincronizado o a contramarcha

La indicación de cotas para el mecanizado, como la profundidad de
fresado, sobremedidas y distancia de seguridad se introducen en el
ciclo 20 como DATOS DEL CONTORNO.

Ejemplo: Esquema: Cálculo de subcontornos con
fórmula de contorno

0 BEGIN PGM MODELO MM

1 DECLARE CONTOUR QC1 = “CIRCULO1“

2 DECLARE CONTOUR QC2
= “CIRCULOXY“ DEPTH15

3 DECLARE CONTOUR QC3
= “TRIANGULO“ DEPTH10

4 DECLARE CONTOUR QC4 = “CUADRADO“ DEPTH5

5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2

6 END PGM MODELO MM

0 BEGIN PGM CÍRCULO1 MM

1 CC X+75 Y+50

2 LP PR+45 PA+0

3 CP IPA+360 DR+

4 END PGM CÍRCULO1 MM

0 BEGIN PGM CÍRCULO31XY MM

...

...

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