Перейти к публикации

Полярные координаты


Дядя

Рекомендованные сообщения

Одна и таже деталь сделанная на одном станке PUMA 1500 SY с использованием оси Y получилась отлично.

Но при использование оси С и функции G12.1 получилась чуть другая у нее один угол завален в лево (на фото показано)

Программы абсолютно одинаковые все координаты один в один только ось Y заменена осью С и включена функция G12.1

почему так ?

Изменено пользователем Дядя
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Еще вопрос ?

Какой Параметр KEEPRL производит отключение (игнорирование) датчиков шпинделя (зажим ражим) на этом станке VT450М ( смотрим фото ) стойка FANUC нулевой.

На станке PUMA 1500 SY стойка FANUC 18 за это отвечает Параметр KEEPRL K07 седьмой и шестой бит.

Я пробывал изменить на VT450М поменять KEEPRL K07 не помогает.

Просто мне надоело постоянно датчики подстраивать это не удобно станок вертикальный датчики в труднодоступном месте.

Изменено пользователем Дядя
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Датчик можно отключить несколькими способами, расскажу про два:

1. Берёте документацию на станок и смотрите какие К-шки за что отвечают, также эту инфу можно посмотреть в проге Fanuc Ladder.

2. Жмёте на педальку зажима кулачков и смотрите, какой Х-ый сигнал меняет 0 на 1. Далее в ладере смотрите, где данный Х-ый сигнал используется, в этой ветке и должна быть ваша заветная К-шка.

Чем могу...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Берёте документацию на станок и смотрите какие К-шки за что отвечают, также эту инфу можно посмотреть в проге Fanuc Ladder.

Раскажите пожалуйста про программку Fanuc Ladder. Что это как и с чем ее едят. Знаю что в станке есть Ladder. в котором можно посмотреть что за что отвечает а отдельная прога Fanuc Ladder. :g:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раскажите пожалуйста про программку Fanuc Ladder. Что это как и с чем ее едят. Знаю что в станке есть Ladder. в котором можно посмотреть что за что отвечает а отдельная прога Fanuc Ladder.

Fanuc ladder III - это программа, предназначенная для написания цепей электроавтоматики станка, их редактирования и просмотра результатов работы электроавтоматики в режиме on-line (при подключении через ethernet). Пользователь может скопировать со станка файл PMC и с помощью этой программы открыть его и посмотреть, как в данном станке устроено управление всеми кнопками/лампочками/датчиками/таймерами/удерживающими реле/катушками и т.д. и т.п. С помощью Fanuc ladder III пользователь может видеть описание взаимосвязей всех этих элементов и понять логику, при выполнении каких условий происходит то или иное событие (например, часто в логической схеме прописывается, что включение оборотов шпинделя чс происходит при наличии ручного режима и при обязательном отсутствии оборотов против пчс, т.е., если у вас шпиндель крутится пчс, пока вы его не остановите, в направлении чс вы его закрутить не сможете). Там же (в PMC) присутствует описание всех М-команд станка, и также описание логики возникновения всех аварийных ситуаций. Таким образом, изучив схему PMC, можно понять как работают все М-команды и определить причину неисправности оборудования (по крайней мере - сузить круг поиска).

Какой Параметр KEEPRL производит отключение (игнорирование) датчиков шпинделя (зажим ражим) на этом станке VT450М ( смотрим фото ) стойка FANUC нулевой.

На станке PUMA 1500 SY стойка FANUC 18 за это отвечает Параметр KEEPRL K07 седьмой и шестой бит.

Я пробывал изменить на VT450М поменять KEEPRL K07 не помогает.

Просто мне надоело постоянно датчики подстраивать это не удобно станок вертикальный датчики в труднодоступном месте.

Открываете на станке или с помощью Fanuc ladder III на компе PMC вашего станка и смотрите какое KEEPRL (удерживающее реле) за что отвечает. Если не можете в логической схеме разобраться сами - кидайте PMC-содержащий файл - посмотрю... К вопросу где достать дистрибутив данной проги - смотрите в разделе фанук, там поднималась тема про PMC и были ссылки где скачать Fanuc ladder III...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Еще вопрос ?

Какой Параметр KEEPRL производит отключение (игнорирование) датчиков шпинделя (зажим ражим) на этом станке VT450М ( смотрим фото ) стойка FANUC нулевой.

На станке PUMA 1500 SY стойка FANUC 18 за это отвечает Параметр KEEPRL K07 седьмой и шестой бит.

Я пробывал изменить на VT450М поменять KEEPRL K07 не помогает.

Просто мне надоело постоянно датчики подстраивать это не удобно станок вертикальный датчики в труднодоступном месте.

Ответ нашел сам в Ladder Manual от станка Изменено пользователем Дядя
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:  
    • Fedor
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html   
    • Foksmen
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи. 
    • maxx2000
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера  
    • Orchestra2603
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
    • gudstartup
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это  
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
×
×
  • Создать...