Ciclos sl con fórmulas de contorno complejas 9.1 – HEIDENHAIN TNC 640 (34059x-02) Cycle programming Manual del usuario

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Ciclos SL con fórmulas de contorno complejas

9.1

9

TNC 640 | Modo de Empleoprogramación de ciclos | 12/2013

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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 continua 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.

Esquema: Cálculo de subcontornos
con fórmula de contorno

0 BEGIN PGM MODEL MM
1 DECLARE CONTOUR QC1 =

“CIRCULO1“
2 DECLARE CONTOUR QC2 =

“CÍRCULOXY“ DEPTH15
3 DECLARE CONTOUR QC3 =

“TRIÁNGULO“ DEPTH10
4 DECLARE CONTOUR QC4 =

“CUADRADO“ DEPTH15
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
6 END PGM MODEL MM

0 BEGIN PGM CÍRCULO 1 MM
1 CC X+75 Y+50
2 LP PR+45 PA+0
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CÍRCULO 1 MM

0 BEGIN PGM CÍRCULO31XY MM
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