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TNC 426 B TNC 430 NC-Software 280 470 xx 280 471 xx Modo de empleo Diálogo en texto claro de HEIDENHAIN 6/97...
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Teclas de la pantalla Programación de trayectorias APPR Conmutación de la pantalla entre los Llegada/salida del contorno modos de funcionamiento Máquina y Recta Programación GRAPHICS TEXT Pto. central del círculo/polo para coord. polares Selección subdivisión de la pantalla SPLIT SCREEN Trayect.
Este manual describe las funciones disponibles en los TNC´s con los siguientes números de software: Modelo de TNC n° de software TNC 426 CB, TNC 426 PB 280 470 xx TNC 426 CF , TNC 426 PF 280 471 xx...
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Programación: Herramientas Programación: Programación de contornos Programación: Funciones auxiliares Programación: Ciclos Programación: Subprogramas y repeticiones parciales de un programa Programación: Parámetros Test y ejecución del programa Palpadores 3D Digitalización Funciones MOD Tablas y resumenes HEIDENHAIN TNC 426...
1.2 Pantalla y teclado 3 1.3 Modos de funcionamiento 5 1.4 Visualizaciones de estados 7 1.5 Accesorios: Palpadores 3D y volantes electrónicos de HEIDENHAIN 11 2 FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AJUSTE 13 2.1 Conexión 14 2.2 Desplazamiento de los ejes de la máquina 15 2.3 Revoluciones del cabezal S, avance F y función auxiliar M 17...
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6.5 Tipos de trayectoria – Coordenadas polares 100 Origen de coordenadas polares: Polo CC 100 Recta LP 101 Trayectoria circular CP alrededor del polo CC 101 Trayectoria circular tangente CTP 102 Hélice (Helix) 102 Ejemplo: Movimiento lineal en polares 104 Ejemplo: Hélice 105 HEIDENHAIN TNC 426...
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6.6 Tipos de trayectoria – Programación libre de contornos FK 106 Principios básicos 106 Gráfico de la programación FK 106 Abrir el diálogo FK 107 Programación libre de rectas 108 Programación libre de trayectorias circulares 108 Puntos auxiliares 110 Referencias relativas 111 Contornos cerrados 113 Conversión de programas FK 113 6.7 Ejemplos de programación 114...
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SUPERFICIE CILINDRICA (ciclo 27) 181 Ejemplo: Desbaste y acabado posterior de una cajera 183 Ejemplo: Pretaladrado, desbaste y acabado de contornos superpuestos 185 Ejemplo: Trazado del contorno 187 Ejemplo: Superficie cilíndrica 189 8.6 Ciclos para el planeado 191 EJECUCIÓN DE LOS DATOS DIGITALIZADOS (ciclo 30) 191 PLANEADO (ciclo 230) 193 SUPERFICIE REGULAR (ciclo 231) 195 Ejemplo: Planeado 197...
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13.1 Digitalización con palpador digital o analógico (opción) 280 13.2 Programación de los ciclos de digitalización 281 13.3 Digitalización en forma de meandro 285 13.4 Digitalización de líneas de nivel 287 13.5 Digitalización por líneas 289 13.6 Digitalización con ejes giratorios 291 HEIDENHAIN TNC 426...
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13.7 Empleo de los datos digitalizados en un programa de mecanizado 293 14 FUNCIONES MOD 14.1 Seleccionar, modificar y anular las funciones MOD 296 14.2 Número de software y número de opción 297 14.3 Introducción del código 297 14.4 Ajuste de las conexiones de datos 298 14.5 Parámetros de usuario específicos de la máquina 300 14.6 Representación del bloque en el espacio de trabajo 300 14.7 Selección de la visualización de posiciones 302...
Programación: Diálogo conversacional HEIDENHAIN en texto claro y DIN/ISO La elaboración de programas es especialmente sencilla con el diálogo HEIDENHAIN en texto claro. Con el gráfico de programación se representan los diferentes pasos del mecanizado durante la introducción del programa. Incluso, cuando no existe un plano acotado, se dispone de la programación libre de contornos...
Aumentar el valor Desplazar la imagen hacia la derecha o hacia arriba En el menú principal: Seleccionar el submenú En el submenú: Salir del submenú Ajustes de la pantalla: Véase la página siguiente TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Diálogo del menú principal Función BRIGHTNESS Modificar el brillo CONTRAST Modificar el contraste H-POSITION Modificar la posición horizontal de la imagen H-SIZE Modificar la anchura de la imagen V-POSITION Modificar la posición vertical de la imagen V-SIZE Modificar la altura de la imagen SIDE-PIN Corregir la distorsión del efecto cojín vertical...
HR. Softkeys para la subdivisión de la pantalla (seleccionar como se ha descrito) Softkey Ventana Posiciones Izquierda: Posiciones, derecha: Visualización de estados TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
POSICIONAMIENTO MANUAL (MDI) En este modo de funcionamiento se programan desplazamientos sencillos, p.ej. para fresado de superficies o posicionamiento previo. También se definen en este funcionamiento las tablas de puntos para determinar el campo de digitalización. Softkeys para la subdivisión de la pantalla Softkey Ventana Programa Izquierda: Programa, derecha: Visualización de estados...
DEL PGM, mientras no se seleccione exclusivamente la visualización “Gráfico“ , y en el modo POSICIONAMIENTO MANUAL. En los modos de funcionamiento MANUAL y VOLANTE EL. aparece la visualización de estados en la ventana grande. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Informaciones de la visualización de estados Símbolo Significado REAL Coordenadas reales o nominales de la posición actual X Y Z Ejes de la máquina; el TNC muestra los ejes auxiliares con letras pequeñas. El constructor de la máquina determinala secuencia y el número de ejes que se visualizan.
Tiempo de mecanizado Contador del tiempo de espera Posiciones y coordenadas Visualización de posiciones Tipo de visualización de posiciones, p.ej. posiciones reales Angulo de inclinación para el plano de mecanizado Angulo del giro básico TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Información sobre las herramientas Visualización T: Número y nombre de la herramienta Visualización RT: Número y nombre de la herramienta gemela Eje de la herramienta Longitud y radios de la herramienta Sobremedidas (valores delta) del TOOL CALL (PGM) y de la tabla de herramientas (TAB) Tiempo de vida, máximo tiempo de vida (TIME 1) y máximo tiempo de vida con TOOL CALL (TIME 2)
En la digitalización el TNC elabora un programa con frases lineales en formato HEIDENHAIN a partir de una serie de valores de posiciones. Este programa se puede seguir procesando en un PC con el software de evaluación SUSA para poder corregirlo según...
2.1 Conexión Los puntos de ref. sólo deberán sobrepasarse cuando se quieran desplazar los ejes de la máquina. En el La conexión y el sobrepaso de los puntos de referencia son caso de que sólo se editen o com- funciones que dependen de la máquina. Rogamos prueben programas, se puede selec- consulten el manual de su máquina.
START. El eje se desplaza hasta que se pare el mismo. Parar: Accionar el pulsador externo de parada STOP De las dos formas se pueden desplazar simultáneamente varios ejes. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Desplazamiento con el volante electrónico HR 410 El volante electrónico HR 410 está equipado con dos teclas de confirmación. Estas teclas se encuentran debajo de la rueda dentada. Los ejes de la máquina sólo se pueden desplazar cuando está pulsada una de las teclas de confirmación (esta función depende de la máquina) El volante HR 410 dispone de los siguientes elementos de mando PARADA DE EMERGENCIA...
M Las funciones auxiliares se describen en el capítulo 7 . Programación: Funciones auxiliares“ . El avance se determina mediante un parámetro de máquina y sólo se puede modificar mediante los potenciómetros de override (véase página siguiente). TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Introducción de valores Ejemplo: Introducir las revoluciones S del cabezal Seleccionar la introducción de las rpm: Softkey S REVOLUCIONES DEL CABEZAL S= < 1000 Introducir las revoluciones del cabezal y aceptar con el pulsador externo START El giro del cabezal con las revoluciones S programadas se inicia con una función auxiliar M.
Inclinación manual con la softkey 3D ROT en los modos de funcionamiento MANUAL y VOLANTE EL. (descritos a continuación) Inclinación automática, ciclo 19 PLANO INCLINADO DE MECANIZADO en el programa de mecanizado: Véase página 202. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Las funciones del TNC para la “Inclinación del plano de En el caso de que los ejes basculantes de mecanizado“ son transformaciones de coordenadas. Para ello el su máquina no estén controlados, deberá plano de mecanizado siempre está perpendicular a la dirección del introducir la posición real del eje giratorio eje de la hta.
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Si se emplea en el programa de mecanizado el ciclo 19 PLANO DE MECANIZADO, serán válidos los valores angulares definidos (a partir de la definición del ciclo). En este caso se sobreescriben los valores angulares introducidos en el menú. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
En este modo de funcionamiento se puede introducir y ejecutar directamente un programa corto en formato HEIDENHAIN en texto claro o DIN/ISO. También se puede llamar a ciclos del TNC. El programa se memoriza en el fichero $MDI. En el POSICIONAMIENTO MANUAL se puede activar la visualización de...
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ángulo de giro e introducir el avance p.ej. L C+2.561 F50 < Finalizar la introducción < Accionar el pulsador externo de START: Se anula la inclinación mediante el giro de la mesa giratoria TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Protección y borrado de programas $MDI El fichero $MDI se utiliza normalmente para programas cortos y transitorios. Si a pesar de ello se quiere memorizar un programa, deberá procederse de la siguiente forma: Seleccionar el modo de funcionamiento: MEMORIZAR/EDITAR PROGRAMA <...
4.1 Principios básicos Sistemas de medida y marcas de referencia En los ejes de la máquina hay sistemas de medida, que registran las posiciones de la mesa de la máquina o de la herramienta. Cuando se mueve un eje de la máquina, el sistema de medida correspondiente genera una señal eléctrica, a partir de la cual el TNC calcula la posición real exacta del eje de dicha máquina.
A, B y C. En la figura de abajo a la derecha se muestra la asignación de los ejes auxiliares o ejes giratorios respecto a los ejes principales. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Coordenadas polares Cuando el plano de la pieza está acotado en coordenadas cartesianas, el programa de mecanizado también se elabora en coordenadas cartesianas. En piezas con arcos de círculo o con indicaciones angulares, es a menudo más sencillo, determinar posiciones en coordenadas polares. A diferencia de las coordenadas cartesianas X, Y y Z, las coordenadas polares sólo describen posiciones en un plano.
Las coordenadas absolutas se refieren siempre al polo y al eje de referencia angular. Las coordenadas incrementales se refieren siempre a la última posición de la herramienta programada. +IPR +IPA +IPA 0° TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Los puntos de referencia se pueden fijar de forma rápida y sencilla mediante un palpador 3D de HEIDENHAIN. Véase el capítulo “12.2 Fijación del punto de referencia con palpadores 3D“ . Ejemplo...
Cuando se memorizan en un directorio más de 512 ficheros, el TNC ya no los ordena alfabéticamente. Asegurar los datos HEIDENHAIN recomienda memorizar periódicamente en un PC los Si se desean guardar todos los ficheros nuevos programas y ficheros elaborados. Para ello HEIDENHAIN (máx.
Caminos de búsqueda El camino de búsqueda indica la base de datos y todos los TNC:\ directorios o subdirectorios en los que hay memorizado un fichero. AUFTR1 Las distintas indicaciones se separan con el signo “\“ . NCPROG Ejemplo: En la base de datos del TNC:\ está el subdirectorio AUFTR1.
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En la ventana derecha se muestran todos los ficheros del TIEMPO Hora en la cual se modificó directorio seleccionado el fichero por última vez < Seleccionar un fichero o crear un directorio nuevo, como se describe a continuación. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Seleccionar un fichero: Visualización de ficheros largos Softkey Pasar página hacia atrás en el Marcar el fichero en la ventana derecha fichero < Pasar página hacia delante en el El fichero seleccionado se activa en el fichero modo de funcionamiento desde el cual se ha llamado a la gestión de ficheros: Pulsar la softkey SELECT o la tecla ENT Elaborar un nuevo directorio (sólo es posible en la base de datos...
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Cuando el TNC muestra una ventana con directorios, en la carátula de softkeys aparece la softkey FILES: Visualizar ficheros: Pulsar la softkey FILES Deberán utilizarse las teclas cursoras para mover el cursor a la posición deseada de la pantalla. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Eliminar la protección del fichero Seleccionar un fichero: Convertir un programa FK en un programa en texto HEIDENHAIN Marcar el fichero y seleccionarlo con la Gestionar bases de datos de la red softkey SELECT o la tecla ENT: El de comunicaciones (sólo en la...
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REPLACE FIELDS distintas líneas y columnas en la tabla de destino. Condiciones: deberá existir previamente la tabla de destino El fichero a copiar sólo puede contener las columnas o líneas a sustituir TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Marcar ficheros Copiar ficheros a otro directorio Las funciones como copiar o borrar ficheros se pueden utilizar tanto Seleccionar la subdivisión de la pantalla con las dos para un sólo fichero como para varios ficheros. Para marcar varios ventanas de igual tamaño ficheros se procede de la siguiente forma: Visualizar en ambas ventanas los directorios: Pulsar la softkey PATH...
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Introducir el nombre del fichero destino en la ventana del diálogo y , separado por un punto, indicar el tipo de fichero deseado Confirmar con la softkey EXECUTE o la tecla ENT TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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El TNC en la red (sólo en la opción conexión Ethernet) ¡Rogamos se pongan en contacto con HEIDENHAIN si se quiere conectar el TNC a Ethernet! Si el TNC está conectado a una red de comunicaciones, en la ventana del directorio están disponibles otras bases de datos adicionales.
X,Y y Punto MIN: Coordenada X, Y y Z mínimas del paralelogramo; introducir valores absolutos Punto MAX: Coordenada X, Y y Z máximas del paralelogramo; introducir valores absolutos o incrementales TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Abrir un programa nuevo de mecanizado Un programa de mecanizado se introduce siempre en el modo de funcionamiento MEMORIZAR/EDITAR PROGRAMA Ejemplo de la apertura de un programa Seleccionar el funcionamiento MEMORIZAR/ EDITAR PROGRAMA < Llamada a la gestión de ficheros: Pulsar la tecla PGM MGT <...
FU CIO AUXILIAR M ? < Función auxiliar M3 “Cabezal conectado“ , con la tecla ENT finalizar este diálogo La ventana del programa indica la frase: 3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3 TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Edición de frases del programa Seleccionar frase o palabra Teclas Mientras se realiza o modifica el programa de mecanizado, con las teclas cursoras se pueden seleccionar frases del programa y Saltar de frase a frase palabras de una frase: Véase tabla a la derecha Seleccionar palabras sueltas Buscar palabras iguales en frases diferentes en una frase...
Fijar la softkey SHOW OMIT BLOCK NR. en SHOW Desactivar frases marcadas: Fijar la softkey SHOW OMIT BLOCK NR. en OMIT Borrar el gráfico Conmutar la carátula de softkeys: Véase figura dcha. Borrar el gráfico: Pulsar la softkey CLEAR GRAPHIC TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ampliación o reducción de una sección Se puede determinar la vista de un gráfico. Con un margen se selecciona la sección para ampliarlo o reducirlo. Seleccionar la carátula de softkeys para la ampliación o reducción de una sección (segunda carátula, véase figura derecha) De esta forma están disponibles las siguientes funciones: Función Softkey...
Seleccionar la frase, detrás de la cual se quiere añadir el comentario Abrir el diálogo de programación con la tecla “;“ (punto y coma) del teclado alfanumérico Introducir el comentario y finalizar la frase con la tecla END TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
4.7 Elaboración de ficheros de texto En el TNC se pueden elaborar y retocar textos con un editor de textos. Sus aplicaciones típicas son: Memorizar valores prácticos como documentos Documentar procesos de mecanizado Recopilación de fórmulas y elaboración de tablas para la conexión de datos Los ficheros de textos son ficheros del tipo .A (ASCII).
Desplazar el cursor a la posición en la cual se quiere añadir el bloque de texto memorizado Pulsar la softkey INSERT BLOCK : Se añade el texto Mientras el texto se mantenga memorizado, se puede añadir éste tantas veces como se desee. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Transmitir el bloque marcado a otro fichero Marcar el bloque de texto tal como se ha descrito Pulsar la softkey APPEND TO FILE El TNC indica el diálogo FICHERO DESTINO = Introducir el camino de búsqueda y el nombre del fichero de destino.
Visualizar el resultado Cuando se introduce un programa y se encuentra en el diálogo se puede copiar la visualización de la calculadora en el campo marcado con la tecla „Aceptar posiciones reales“ TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
4.9 Elaboración de tablas de palets Las tablas de palets se gestionan y emiten según se hayan determinado en el PLC. ¡Rogamos consulten el manual de su máquina! Las tablas de palets se emplean en centros de mecanizado con cambiador de palets: La tabla de palets llama a los programas de mecanizado correspondientes a los diferentes palets y activa la tabla de puntos cero correspondiente.
5.1 Introducción de datos de la hta. Avance F El avance F es la velocidad en mm/min (pulg./min), con la cual se desplaza la herramienta en la trayectoria. El avance máximo puede ser diferente en cada máquina y está determinado por parámetros de máquina.
TOOL DEF o bien aceptar en la tabla de herramientas 2 Determinar la longitud L con un aparato externo de ajuste. Después se introduce directamente el valor calculado en la definición de la herramienta TOOL DEF . TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Radio R de la herramienta Introducir directamente el radio R de la herramienta. Valores delta para longitudes y radios Los valores delta indican desviaciones de la longitud y del radio de las herramientas. Para las sobremedidas se indica un valor delta positivo (DR>0). En un mecanizado con sobremedida dicho valor se indica en la programación por medio de la llamada a la herramienta TOOL CALL.
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Se puede introducir una observación para las herramientas empleadas Comentario sobre la herramienta (máximo 16 signos) ¿COMENTARIO DE LA HERRAMIENTA ? Información sobre esta herramienta, ¿ESTADO DEL PLC ? que se transmite al PLC TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Tabla de herramientas: Datos de la herramienta precisos para la medición automática de herramientas Abrev. Introducciones Diálogo CUT. Número de cuchillas de la hta. (máx. 20 cuchillas) ¿NUMERO DE CUCHILLAS ? LTOL Desvío admisible de la longitud L de la hta. para TOLERANCIA DE DESGASTE: LONGITUD ? el reconocimiento de desgaste.
Salir de la tabla de herramientas: informaciones sobre una hta. en una Llamar a la gestión de ficheros y seleccionar un fichero de otro página de pantalla tipo, p.ej. un programa de mecanizado TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Indicaciones sobre tablas de herramientas A través del parámetro de usuario MP7266 se determina qué indicaciones se introducen en una tabla de herramientas y en que secuencia se ejecutan. En una tabla de herramientas se pueden sobreescribir columnas o líneas con el contenido de otro fichero. Condiciones: Debe existir previamente el fichero de destino El fichero a copiar sólo puede contener las columnas...
(DR) menor a cero en la tabla de herramientas. Si DR es mayor a cero, el TNC indica un aviso y no cambia la herramienta. Con la función M107 se suprime este aviso, con M108 se vuelve a activar . TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
5.3 Corrección de la herramienta El TNC corrige la trayectoria según el valor de corrección para la longitud de la herramienta en el eje del cabezal y según el radio de la herramienta en el plano de mecanizado. Si se elabora el programa de mecanizado directamente en el TNC, la corrección del radio de la herramienta sólo actua en el plano de mecanizado.
La herramienta se posiciona delante del primer punto del contorno o detrás del último punto del contorno para no dañar al mismo. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Introducción de la corrección de radio En la programación de trayectorias, después de introducir las coordenadas, aparece la siguiente pregunta: CORREC. DE RADIO: RL/RR/SIN CORRECCION ? < Desplazamiento de la hta. por la izquierda del contorno programado: Pulsar softkey RL o bien Desplazar la hta.
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Las funciones auxiliares M90 y M112 influyen en la trayectoria de la herramienta sin corrección de radio y en el avance en los puntos de intersección. Véase el capítulo “7 .4 Funciones auxiliares para el tipo de trayectoria. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
5.4 Corrección tridimensional de la hta. El TNC puede ejecutar una corrección tridimensional (corrección 3D) de la herramienta en interpolaciones lineales. Además de las coordenadas X, Y y Z del punto final de la recta, estas frases deberán contener también los componentes NX, NY y NZ de la normal a la superficie (véase abajo).
El avance F y la función auxiliar M se pueden introducir y modificar en MEMORIZAR/EDITAR PROGRAMA. Un sistema CAD indica las coordenadas del punto final de la recta y los componentes de la normal a la superficie. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
5.5 Medición de herramientas con el palpador TT 120 El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC para poder emplear el palpador TT 120. Es probable que su máquina no disponga de todos los ciclos y funciones que aquí se describen. Rogamos consulten el manual de su máquina.
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• MP6510 Tolerancia de medición = 5 mm siendo: = radio de la herramienta [mm] MP6510 = Máximo error de medición admisible TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Visualización de los resultados de la medición Con la softkey STATUS TOOL PROBE se pueden marcar los resultados de la medición de herramientas en la visualización adicional de estados (en los modos de funcionam. de Máquina). El TNC muestra a la izquierda el programa y a la derecha los resultados de la medición.
TNC mide la longitud de todas las cuchillas mediante la modificación de la orientación del cabezal. Para esta medición se programa MEDICIÓN DE CUCHILLAS en el CICLO TCH PROBE 31 = 1. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
Programación del ciclo de medición: Pulsar la tecla Ejemplo de frases NC „Primera medición con hta. TOUCH PROBE en el modo de funcionamiento girando, memorizar el estado en Q1+ MEMORIZAR/EDITAR PROGRAMA. 6 TOOL CALL 12 Z TCH PROBE 31 TT LONGITUD DE LA HTA.: 7 TCH PROBE 31.0 LONG.
2.0: Hta. rota (RBREAK sobrepasado) En el caso de que no se quiera seguir procesando el resultado de la medición dentro del programa, se confirma la pregunta del diálogo con NO ENT. TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
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ALTURA DE SEGURIDAD: Introducir la cota en el eje del cabezal, en la cual esté excluída una colisión con la pieza o con utillajes de sujeción. La altura de seguridad está referida al punto de referencia activo de la pieza. Si la altura de seguridad se introduce tan pequeña que la punta de la herramienta se encuentre por debajo de la arista superior del plato, el TNC posiciona la herramienta...
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MEDICION DE CUCHILLAS 0=NO / 1=SI: Se determina si se ejecuta o no una medición individual de cuchillas TNC 426 B y TNC 430 de HEIDENHAIN...
6.1 Resumen: Movimientos de la hta. Tipos de trayectoria El contorno de una pieza se compone normalmente de varias trayectorias como rectas y arcos de círculo. Con los tipos de trayectoria se programan los movimientos de la herramienta según rectas y arcos de círculo. Programación libre de contornos FK Cuando no existe un plano acotado y las indicaciones de las medidas en el programa NC están incompletas, el contorno de la...
La frase del programa contiene tres indicaciones de coordenadas: El TNC desplaza la herramienta en el espacio a la posición programada. Ejemplo: X+80 Y+0 Z-10 Véase la figura abajo a la derecha. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Introducción de más de tres coordenadas El TNC puede controlar hasta 5 ejes simultáneamente. En un mecanizado con 5 ejes se mueven por ejemplo, 3 ejes lineales y 2 giratorios simultáneamente. El programa para un mecanizado de este tipo se genera normal- mente en un sistema CAD y no se puede elaborar en la máquina.
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FUNCION AUXI IAR M ? < Introducir la función auxiliar, p.ej. M3 y finalizar el diálogo con la tecla ENT El programa de mecanizado indica la frase: X+10 Y+5 R F100 M3 TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
6.3 Aproximación y salida del contorno Resumen: Tipos de trayectoria para la aproximación y salida del contorno Las funciones APPR (en inglés. approach = aproximación) y DEP (en inglés departure = salida) se activan con la tecla APPR/DEP . Después mediante softkeys se pueden seleccionar los siguientes tipos de trayectoria: Función Softkeys: Aprox.
8 APPR T X+20 Y+20 Z-10 EN15 RR F100 con correc. radio. RR, distancia de P : LEN=15 X+35 Y+35 Punto final de la primera trayectoria del contorno Siguiente trayectoria del contorno TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Aproximación según una recta perpendicular al primer punto del contorno: APPR LN El TNC desplaza la herramienta según una recta desde el punto de partida P a un punto auxiliar P . Desde allí al primer punto del contorno P según una recta perpendicular.
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 con corrección de radio RR, radio R=10 X+20 Y+35 Punto final de la primera trayectoria del contorno Siguiente trayectoria del contorno TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Salida según una recta tangente: DEP LT El TNC desplaza la herramienta según una recta desde el último punto del contorno P al punto final P . La recta se encuentra en la prolongación del último tramo del contorno. P se encuentra a la distancia LEN de P Programar el último tramo del contorno con el punto final P...
Ultimo tramo del contorno: P con corrección de radio 24 DEP CT X+10 Y+12 R+8 F100 Coordenadas P , radio tray. circular = 10 mm Z+100 FMAX M2 Retirar Z, retroceso, final del programa TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
6.4 Tipos de trayectoria – Coordenadas cartesianas Resumen de las funciones de trayectoria Función Tecla de la trayectoria Movimiento de la hta. Introducciones precisas Recta L Recta Coordenadas del punto final inglés: Line de la recta Chaflán CHF Chaflán entre dos rectas Longitud del chaflán inglés: CHamFer Punto central del círculo CC;...
La corrección de radio debe ser la misma antes y después de la frase CHF El chaflán debe poder realizarse con la herramienta actual SECCION DEL CHAFLAN: Introducir la longitud del chaflán ¡Tengan en cuenta las indicaciones de la página siguiente! TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo de frases NC X+0 Y+30 R F300 M3 X+40 IY+5 9 CHF 12 IX+5 Y+0 ¡El contorno no puede empezar con una frase CHF! El chaflán sólo se ejecuta en el plano de mecanizado. El avance de fresado corresponde al avance anteriormente programado.
Para el punto final se programan las mismas coordenadas que para el punto de partida. El punto de partida y el punto final deben estar en la DR– misma trayectoria circular. Tolerancia de introd.: Hasta 0,016 mm (selección en MP7431) TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Trayectoria circular CR con un radio determinado La herramienta se desplaza según una trayectoria circular con radio R. Introducir las COORDENADAS del punto final del arco de círculo RADIO R Atención: ¡El signo determina el tamaño del arco del círculo! SENTIDO DE GIRO DR Atención: ¡EL signo determina si la curvatura es concava o convexa!
X+25 Y+30 9 CT X+45 Y+20 ¡La frase CT y la trayectoria del contorno anteriormente programada deben contener las dos coordenadas del plano, en el cual se realiza el arco de círculo! TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Redondeo de esquinas RND La función RND redondea esquinas del contorno. La herramienta se desplaza según una trayectoria circular, que se une tangencialmente tanto a la trayectoria anterior del contorno como a la posterior. El círculo de redondeo se podrá ejecutar con la herramienta llamada.
Llegada al último pto. 1 del contorno, segunda recta de la esquina 4 EN10 F1000 Salida del contorno según una recta tangente Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa END PGM INEAR MM TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Movimientos circulares en cartesianas BEGIN PGM CIRCU AR MM B K FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición del bloque para la simulación gráfica del mecanizado B K FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 DEF 1 +0 R+10 Definición de la herramienta en el programa 1 Z S4000 Llamada a la hta.
Llegada al punto final del círculo (= punto de partida del círculo) CT X-40 Y+50 R5 F1000 Salida del contorno según una trayectoria circular tangente Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa END PGM CCC MM TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
6.5 Tipos de trayectoria – Coordenadas polares Con las coordenadas polares se determina una posición mediante un ángulo PA y una distancia PR al polo CC anteriormente definido. Véase el capítulo “4.1 Principios básicos“ . Las coordenadas polares se utilizan preferentemente para: Posiciones sobre arcos de círculo Planos de la pieza con indicaciones angulares, p.ej.
Ejemplo de frases NC 18 CC X+25 Y+25 P PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Cuando las coordenadas son incrementales el signo es el mismo para DR y PA. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Trayectoria circular tangente CTP La herramienta se desplaza según un círculo tangente a la trayectoria anterior del contorno. RADIO EN COORD. POLARES PR: Distancia del punto 120° final de la trayectoria circular al polo CC ANGULO EN COORD. POLARES PA: Posición angular del punto final de la trayectoria circular 30°...
CORRECCION DE RADIO RL/RR/R0 Introducir la corrección de radio según la tabla Ejemplo de frases NC 12 CC X+40 Y+25 13 Z+0 F100 M3 P PR+3 PA+270 15 CP IPA1800 IZ+5 DR R TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Movimiento lineal en polares 60° BEGIN PGM INEARPO MM B K FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición del bloque B K FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 DEF 1 +0 R+7,5 Definición de la herramienta 1 Z S4000 Llamada a la herramienta CC X+50 Y+50 Definición del punto de referencia para las coordenadas polares Z+250 R0 F MAX...
Inicio de la repetición parcial del programa 11 CP IPA+360 IZ+1,5 DR+ F200 Introducir directamente el paso como valor IZ 12 CA 1 REP 24 Número de repeticiones (pasadas) 13 DEP CT CCA180 R+2 TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
6.6 Tipos de trayectoria – Programación libre de contornos FK Principios básicos Los planos de piezas no acotados contienen a menudo indicaciones de coordenadas que no se pueden introducir mediante las teclas grises de díalogo. De esta forma puede haber coordenadas conocidas de la trayectoria del contorno o en su proximidad las indicaciones de coordenadas se pueden referir a otra trayectoria del contorno...
FLT, hay que programar antes como mínimo dos frases NC mediante las teclas de diálogo grises, para determinar claramente la dirección de desplazamiento. Un apartado FK no puede empezar directamente detrás de una marca LBL. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Programación libre de rectas Datos conocidos Softkey Abrir el diálogo para rectas flexibles: Pulsar la softkey Coordenada X del pto. final de la recta FL. El TNC visualiza otras softkeys. Véase tabla a la dcha. Coordenada Y del pto. final de la recta Mediante dichas softkeys se introducen en la frase todas las indicaciones conocidas.
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Ejemplo de frases NC para FL, FPOL y FCT 7 FPO X+20 Y+30 IX+10 Y+20 RR F100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 Véase la figura abajo a la derecha. 30° TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Puntos auxiliares Puntos auxiliares sobre la recta Softkey Tanto para rectas como para trayectorias circulares libres se pueden Coordenada X punto auxiliar P1 o P2 introducir coordenadas de puntos auxiliares sobre o junto al contorno. Las softkeys están disponibles en cuanto se abre el diálogo FK con las softkey FL, FLT, FC o FCT.
Modificar el radio en coord. polares respecto a la frase N Modificar el ángulo en coord. polares respecto a la frase N Angulo entre la tangente de entrada del arco de círculo y otra trayectoria del contorno TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Ref. relativas a las coord. del pto. central círculo Softkey Coordenada CC referida al pto. final de la frase N Modificar el radio en coord. polares respecto a la frase N 45° Modificar el ángulo en coord. polares respecto a la frase N 90°...
Los puntos centrales del círculo que se introducen antes del apartado FK deberán determinarse si es preciso de nuevo en el programa transformado. Verifique su programa de mecanizado después de la conversión, antes de ejecutarlo. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Programación FK 1 BEGIN PGM FK1 MM B K FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición del bloque B K FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 DEF 1 +0 R+10 Definición de la herramienta 1 Z S500 Llamada a la herramienta Z+250 R0 F MAX Retirar la herramienta X-20 Y+30 R0 F MAX...
FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 FSE ECT 2 CT X+30 Y+30 R5 Salida del contorno según un círculo tangente Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa END PGM FK2 MM TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Programación FK 3 BEGIN PGM FK3 MM B K FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 Definición del bloque B K FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0 DEF 1 +0 R+3 Definición de la herramienta 1 Z S4500 Llamada a la herramienta Z+250 R0 F MAX Retirar la herramienta X-70 Y+0 R0 F MAX...
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DEP CT CCA90 R+5 F1000 Salida del contorno según un círculo tangente X-70 R0 F MAX Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa END PGM FK3 MM TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
7.1 Introducción de funciones auxiliares M y STOP Con las funciones auxiliares del TNC, llamadas también funciones M se controla la ejecución del programa, p.ej. una interrupción de la ejecución las funciones de la máquina como p.ej. la conexión y desconexión del giro del cabezal y del refrigerante el comportamiento de la herramienta en la trayectoria El constructor de la máquina puede validar ciertas...
El punto cero de la máquina se precisa para: fijar los limites de desplazamiento (finales de carrera) llegar a posiciones fijas de la máquina (p.ej. posición para el cambio de herramienta) fijar un punto de referencia en la pieza TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
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El constructor de la máquina introduce para cada eje la distancia desde el punto cero de la máquina al punto cero de la regla en un parámetro de máquina. Comportamiento standard Las coordenadas se refieren al cero pieza (véase “Fijación del punto de referencia“).
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Activación M130 sólo actua en las frases lineales sin corrección de radio de la hta. y en las frases del programa en las que está programada M130. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
7.4 Funciones auxiliares según el tipo de trayectoria Mecanizado de esquinas: M90 Comportamiento standard En las frases de posicionamiento sin corrección de radio, el TNC detiene brevemente la herramienta en las esquinas (parada de precisión). En las frases del programa con corrección de radio (RR/RL) el TNC añade automáticamente un círculo de transición en las esquinas exteriores.
TNC sigue con el diálogo preguntando por la desviación T admisible y el ángulo límite A. También se puede determinar T mediante parámetros Q. Véase el capítulo „10 Programción: Parámetros Q“ TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Activación M112 actua en el modo de funcionamiento con control previo de la velocidad y en el funcionamiento con error de arrastre. M112 actua al principio de la frase Desactivación: Introduciendo M113 Ejemplo de frase NC L X+123.723 Y+25.491 R0 800 M112 T0.01 A10 Ignorar los puntos en el cálculo de círculos de redondeo con M112: M124...
Llegada al punto del contorno 15 L IY+0,5 ... R ..M97 Mecanizado de pequeños escalos 15 y 16 L X .. Y ... Llegada al punto 17 del contorno TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Mecanizado completo de esquinas abiertas del contorno: M98 Comportamiento standard El TNC calcula en las esquinas interiores el punto de intersección de las trayectorias de fresado y desplaza la hta. a partir de dicho punto en una nueva dirección. Cuando el contorno está abierto en las esquinas, el mecanizado no es completo: Véase la figura arriba a la derecha.
Look Ahead: preveer) detrás de M120. Cuanto mayor sea el número de frases preseleccionadas que el TNC debe calcular previamente, más lento será el proceso de las frases. Véase la figura de la derecha. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Introducción Ejemplo de frase NC Cuando se introduce M120 en una frase de posicionamiento, el TNC Durante la ejecución del programa, al mover el sigue el diálogo para dicha frase y pregunta por el número de frases volante se produce un desplazamiento en el plano precalculadas LA.
C al valor programado: L C+180 MAX M94 Activación M94 sólo actua en la frase en la que se programa. M94 actua el principio de la frase. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
Corrección automática de la geometría de la máquina al trabajar con ejes basculantes: M114 Comportamiento standard El TNC desplaza la herramienta a las posiciones determinadas en el programa de mecanizado. En el posicionamiento con ejes basculantes hace falta un procesador que tenga en cuenta la desviación de la herramienta.
FNR de la cual el TNC calcula la tensión a emitir. Campo de introducción: 1 a 3 Activación M202 actua hasta que se emite una nueva tensión mediante M200, M201, M202, M203 o M204. TNC 426 B y el TNC 430 de HEIDENHAIN...
8.1 Generalidades sobre los ciclos Grupo de ciclos Softkey Ciclos para el taladrado profundo, Los mecanizados que se repiten y que comprenden varios pasos escariado, mandrinado, roscado y de mecanizado, se memorizan en el TNC como ciclos. También las roscado a cuchilla traslaciones de coordenadas y algunas funciones especiales están disponibles como ciclos.
Si el TNC debe ejecutar el ciclo después de cada frase de posicionamiento, se programa la llamada al ciclo con M89 (depende del parámetro de máquina 7440). Para anular M89 se programa M99 o CYCL CALL o CYCL DEF TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
8.2 Ciclos de taladrado El TNC dispone de un total de 8 ciclos para los diferentes taladrados: Ciclo Softkey 1 TALADRADO PROFUNDO Sin posicionamiento previo automático 200 TALADRO Con posicionamiento previo automático, 2ª distancia de seguridad 201 ESCARIADO Con posicionamiento previo automático, 2ª...
PROFUNDIDAD DE PASADA. TIEMPO DE ESPERA EN SEGUNDOS: Tiempo que precisa la hta. en el fondo del taladro para desahogar la viruta AVANCE F: Velocidad de desplazamiento de la hta. al taladrar en mm/min TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
TALADRAR (ciclo 200) 1 El TNC posiciona la hta. según el eje del cabezal en marcha rápida Q206 FMAX a la distancia de seguridad programada sobre la superficie de la pieza 2 La herramienta taladra hasta la primera PROFUNDIDAD DE Q210 PASADA con el AVANCE F programado Q204...
Coordenadas de la superficie de la pieza 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD Q204 (valor incremental): Coordenada en el eje de la hta., en la cual no se puede producir ninguna colisión entre la hta. y la pieza. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
MANDRINADO (ciclo 202) El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC Q206 para el ciclo 202. 1 El TNC posiciona la hta. en el eje del cabezal en marcha rápida FMAX a la DISTANCIA DE SEGURIDAD sobre la superficie de la Q204 Q200 pieza.
TIEMPO DE ESPERA con el AVANCE DE RETROCESO a la DISTANCIA DE SEGURIDAD. Si se ha programado una 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD, la hta. se desplaza a esta con FMAX TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Antes de la programación deberá tenerse en cuenta Programar la frase de posicionamiento sobre el punto de Q206 Q208 partida (centro del taladro) en el plano de mecanizado con CORRECCION DE RADIO R0. Q210 El signo del parámetro PROFUNDIDAD detemina la dirección del mecanizado.
(mm) Retirar la hta. durante la interrupción del programa Si durante el roscado se acciona el pulsador externo de parada, el TNC indica una softkey con la cual se puede retirar la hta. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
ROSCADO RIGIDO GS (ciclo 17) El constructor de la máquina tiene que preparar la máquina y el TNC para poder utilizar el roscado rígido. El TNC realiza el roscado en varios pasos sin compensación de la longitud. Las ventajas en relación al ciclo de roscado con macho son las siguientes: Velocidad de mecanizado más elevada Se puede repetir el mismo roscado ya que en la llamada al ciclo el...
Paso de la rosca. El signo determina si el roscado es a derechas o a izquierdas: + = roscado a derechas (M3 cuando la PROFUNDIDAD DEL TALADRO es negativa) – = roscado a izquierdas (M4 cuando la PROFUNDIDAD DEL TALADRO es negativa) TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Ciclos de taladrado BEGIN PGM 200 MM BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición del bloque BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 TOOL DEF 1 L+0 R+3 Definición de la herramienta TOOL ALL 1 Z S4500 Llamada a la herramienta L Z+250 R0 F MAX Retirar la herramienta Y L DEF 200 TALADRADO...
Aproximación a la profundidad inicial L IX+2 Herramienta de nuevo al centro del taladro Llamada al ciclo 18 L Z+5 R0 F MAX Retirada LBL 0 Final del subprograma 1 END PGM 18 MM TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
8.3 Ciclos para el fresado de cajeras, islas y ranuras Ciclo Softkey 4 FRESADO DE CAJERA (rectangular) Ciclo de desbaste, sin posicionamiento previo automático 212 ACABADO DE CAJERA (rectangular) Ciclo de acabado, con posicionamiento previo automático, 2ª distancia de seguridad 213 ACABADO DE ISLA (rectangular) Ciclo de acabado, con posicionamiento previo automático, 2ª...
LONGITUD LADO 1 : Longitud de la cajera, paralela al eje principal del plano de mecanizado LONGITUD LADO 2 : Anchura de la cajera AVANCE F: Velocidad de desplazamiento de la hta. en el plano de mecanizado TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
GIRO EN SENTIDO HORARIO DR + : fresado sincronizado con M3 DR – : fresado a contramarcha con M3 RADIO DE REDONDEO: RADIO para las esquinas de la cajera. Cuando el RADIO = 0 el RADIO DE REDONDEO es igual al radio de la herramienta Cálculos: Aproximación lateral k = K x R Factor de solapamiento, determinado en MP7430...
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Si no se ha introducido, el TNC fija el RADIO DE LA ESQUINA igual al radio de la hta. SOBREMEDIDA 1ER EJE Q221 (valor incemental): Sobremedida en el eje principal del plano de mecanizado, referido a la longitud de la cajera. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
ACABADO DE ISLAS (ciclo 213) 1 El TNC desplaza la hta. en el eje de la misma a la DISTANCIA DE SEGURIDAD, o, si se ha programado a la 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD y a continuación al centro de la isla. 2 Desde el centro de la isla la hta.
El signo del parámetro PROFUNDIDAD determina la dirección del mecanizado. Utilizar una fresa con dentado frontal cortante en el centro (DIN 844) o pretaladrado en el centro de la cajera. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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DISTANCIA DE SEGURIDAD (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. (posición inicial) y la superficie de la pieza PROF . DE FRESADO (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base de la cajera PROFUNDIDAD DE PASADA (valor incremental): Medida, según la cual la hta.
PROFUNDIDAD DE PASADA Q202 (valor incremental): Medida, según la cual la hta. penetra cada vez en la pieza AVANCE DE FRESADO Q207: Velocidad de desplaza- miento de la hta. durante el fresado en mm/min TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
COORD. DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA Q203 (valor absoluto): Coordenadas de la superficie de la pieza 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD Q204 (valor incremental): Coordenada en el eje de la hta., en la cual no se puede producir ninguna colisión entre la hta.
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DIAMETRO DE LA PIEZA TERMINADA Q223: Diámetro de la isla acabada; introducir un diámetro de la pieza acabada menor al del bloque de la pieza. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
FRESADO DE RANURAS (ciclo 3) Desbaste 1 El TNC desplaza la hta. según la sobremedida de acabado (la mitad de la diferencia entre la anchura de la ranura y el diámetro de la herramienta) hacia dentro. Desde allí, la herramienta penetra en la pieza y fresa en dirección longitudinal a la ranura 2 Al final de la ranura se realiza una PROFUNDIZACION y la hta.
6 Al final del contorno, la hta. se retira tangencialmente hasta el centro de la ranura 7 A continuación la hta. se retira en marcha rápida FMAX a la DISTANCIA DE SEGURIDAD, y si se ha programado, a la 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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DISTANCIA DE SEGURIDAD Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de la pieza PROFUNDIDAD Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base de la ranura Q207 AVANCE DE FRESADO Q207: Velocidad de desplazamiento de la hta.
PROFUNDIDAD DE PASADA Q202 (valor incremental): Medida, según la cual la hta. penetra en la pieza con un movimiento pendular en el eje de la hta. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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TIPO DE MECANIZADO (0/1/2) Q215: Determinar el tipo de mecanizado 0: Desbaste y acabado 1: Sólo desbaste 2: Sólo acabado Q248 COORD. DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA Q203 (valor Q219 absoluto): Coordenadas de la superficie de la pieza Q245 Q217 2ª...
;2ª DIST. SEGURIDAD Q216=+50 ; ENTRO 1ER EJE Q217=+50 ; ENTRO SEGUNDO EJE Q218=90 ;LONGITUD LADO 1 Q219=80 ;LONGITUD LADO 2 Q220=0 ;RADIO ESQUINA Q221=5 ;SOBREMEDIDA ALL M3 Llamada al ciclo de mecanizado exterior TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Y L DEF 5.0 AJERA IR ULAR Definición del ciclo cajera circular Y L DEF 5.1 DIST. 2 Y L DEF 5.2 PROF. -30 Y L DEF 5.3 PASO 5 F250 Y L DEF 5.4 RADIO 25 Y L DEF 5.5 F400 DR+ L Z+2 R0 F MAX M99 Llamada al ciclo cajera circular L Z+250 R0 F MAX M6...
FIGURA DE PUNTOS SOBRE UN CIRCULO (ciclo 220) 1 El TNC posiciona la hta. en marcha rápida desde la posición actual al punto de partida del primer mecanizado. Secuencia: Llegada a la 2ª DISTANCIA DE SEGURIDAD (eje de la hta.o del cabezal??) Q204 Q200...
6 Desde allí el TNC posiciona la hta. en dirección negativa al eje principal hasta el punto inicial del siguiente mecanizado 7 Este proceso (5-6) se repite hasta que se han ejecutado todos los mecanizados de la segunda línea TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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8 A continuación el TNC desplaza la hta. sobre el punto de partida de la siguiente línea 9 Todas las demas líneas se mecanizan con movimiento oscilante PUNTO INICIAL 1ER EJE Q225 (valor absoluto): Coordenadas del punto inicial en el eje principal del plano de mecanizado PUNTO INICIAL 2º...
Y L DEF 220 FIGURA IR ULAR Definición del ciclo circulo de puntos 1, CYCL 220 se llama automát. Q216=+30 ; ENTRO 1ER EJE Actuan Q200, Q203 y Q204 del ciclo 220 Q217=+70 ; ENTRO SEGUNDO EJE Q244=50 ;DIAM. IR ULO PRIMITIVO Q245=+0 ;ANGULO INI IAL Q246=+360;ANGULO FINAL...
El TNC mecaniza el contorno de forma contínua en sentido sincronizado o a contramarcha Con MP7420 se determina el lugar donde se posiciona la hta. al final de los ciclos 21 y 24. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
La indicación de cotas para el mecanizado, como la profundidad de Esquema: Trabajar con ciclos SL fresado, sobremedidas y distancia de seguridad se introducen en el 0 BEGIN PGM SL2 MM ciclo 20 como DATOS DEL CONTORNO. Resumen: Ciclos SL Y L DEF 14.0 ONTORNO ...
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Superficie resultante de la “unión“ Se mecanizan las dos superficies parciales A y B incluida la superficie común: Las superficies A y B tienen que ser cajeras La primera cajera (en el ciclo 14) deberá comenzar fuera de la segunda Superficie A: 15 LBL 1 16 L X+10 Y+50 RR...
Q2 x radio de la hta. da como resultado la aproximación lateral k. SOBREMEDIDA ACABADO LATERAL Q3 (valor incremental): Sobremedida de acabado en el plano de mecanizado. SOBREMEDIDA ACABADO EN PROFUNDIDAD Q4 (valor incremental): Sobremedida de acabado para la PROFUNDIDAD. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
COORD. DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA Q5 (valor absoluto): Coord. absoluta de la superfice de la pieza DISTANCIA DE SEGURIDAD Q6 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de la pieza ALTURA DE SEGURIDAD Q7 (valor absoluto): Altura absoluta, en la cual no se puede producir ninguna colisión con la pieza (para posicionamiento intermedio y retroceso al final del ciclo)
A continuación se fresa la distancia de acabado que ha quedado del desbaste. AVANCE AL PROFUNDIZAR Q11: Velocidad de desplazamiento de la hta. en la profundización AVANCE PARA DESBASTE Q12: Avance de fresado TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
ACABADO LATERAL (ciclo 24) El TNC desplaza la herramienta sobre una trayectoria circular tangente a los contornos parciales. El acabado de cada contorno parcial se realiza por separado. Antes de la programación deberá tenerse en cuenta La suma de la SOBREMEDIDA DEL ACABADO LATERAL (Q14) y el radio de la hta.
27 . Con este ciclo se puede mecanizar un contorno cilíndrico previamente programado según el desarrollo de dicho cilindro. El contorno se describe en un subprograma, determinado a través del ciclo 14 (CONTORNO). TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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El subprograma contiene las coordenadas de un eje angular (p.ej. eje C) y del eje paralelo (p.ej. eje de la hta.). Como funciones para programar trayectorias se dispone de L, CHF , CR y RND. Las indicaciones en el eje angular pueden ser introducidas en grados o en mm (pulgadas) (se determina en la definición del ciclo).
Q2=1 ;SOLAPAMIENTO TRAYE TORIA Q3=+0 ;SOBREMEDIDA LATERAL Q4=+0 ;SOBREMEDIDA PROFUNDIDAD Q5=+0 ; OORD. SUPERFI IE PIEZA Q6=2 ;DISTAN IA DE SEGURIDAD Q7=+100 ;ALTURA DE SEGURIDAD Q8=0,1 ;RADIO DE REDONDEO Q9=-1 ;SENTIDO DE GIRO TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Y L DEF 22.0 DESBASTE Definición del ciclo de Desbaste previo Q10=5 ;PROFUNDIDAD DE PASADA Q11=100 ;AVAN E AL PROFUNDIZAR Q12=350 ;AVAN E PARA DESBASTE Q18=0 ;HTA. DE PREDESBASTE Q19=150 ;AVAN E PENDULAR ALL M3 Llamada al ciclo de Desbaste previo L Z+250 R0 F MAX M6 Cambio de herramienta TOOL...
;RADIO DE REDONDEO Q9=-1 ;SENTIDO DE GIRO Y L DEF 21.0 PRETALADRADO Definición del ciclo Pretaladrado Q10=5 ;PROFUNDIDAD DE PASADA Q11=250 ;AVAN E AL PROFUNDIZAR Q13=2 ;HERRAMIENTA DE DESBASTE ALL M3 Llamada al ciclo Pretaladrado TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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L Z+250 R0 F MAX M6 Cambio de herramienta TOOL ALL 2 Z S3000 Llamada a la hta. para Desbaste/Acabado Y L DEF 22.0 DESBASTE Definición del ciclo Desbaste Q10=5 ;PROFUNDIDAD DE PASADA Q11=100 ;AVAN E AL PROFUNDIZAR Q12=350 ;AVAN E PARA DESBASTE Q18=0 ;HTA.
;PROFUNDIDAD DE PASADA Q11=100 ;AVAN E AL PROFUNDIZAR Q12=200 ;AVAN E FRESADO Q15=+1 ;TIPO DE FRESADO ALL M3 Llamada al ciclo L Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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LBL 1 Subprograma del contorno L X+0 Y+15 RL L X+5 Y+20 T X+5 Y+75 L Y+95 RND R7,5 L X+50 RND R7,5 L X+100 Y+80 LBL 0 END PGM 25 MM 8 Programación: Ciclos...
;AVAN E AL PROFUNDIZAR Q12=250 ;AVAN E FRESADO Q16=25 ;RADIO Q17=1 ;MODO A OTA ION Posicionamiento previo de la mesa giratoria Llamada al ciclo L Y+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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LBL 1 Subprograma del contorno +40 Z+20 RL Indicación en mm en el eje giratorio (Q17=1) RND R7,5 L IZ+60 RND R7,5 L I -20 RND R7,5 L Z+20 RND R7,5 LBL 0 END PGM 27 MM 8 Programación: Ciclos...
FRESADO; si es preciso durante la ejecución el TNC se desplaza a la DISTANCIA DE SEGURIDAD para sobrepasar las zonas sin mecanizar 5 Al final el TNC retira la hta. con FMAX a la DISTANCIA DE SEGURIDAD TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Antes de la programación deberá tenerse en cuenta Con el ciclo 30 se pueden ejecutar los datos de la digitalización y los ficheros PNT. Cuando se ejecutan ficheros PNT, en los que no hay ninguna coordenada del eje de la hta., la profundidad de fresado se produce en el punto MIN del eje de la hta.
5 Después la herramienta se retira en dirección negativa al 1er eje. 6 El planeado se repite hasta mecanizar completamente la superficie programada 7 Al final el TNC retira la hta. con FMAX a la DISTANCIA DE SEGURIDAD TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Antes de la programación deberá tenerse en cuenta El TNC posiciona la hta. en marcha rápida FMAX desde la Q207 posición actual en el plano de mecanizado sobre el punto de partida Posicionar previamente la herramienta, de forma que no se produzca ninguna colisión con la pieza.
La calidad de la superficie al utilizar una fresa esférica se puede optimizar: en superficies inclinadas, determinando el movimiento principal (del punto al punto ) perpendicularmente a la dirección de la pendiente mayor. Véase la figura abajo a la derecha. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Antes de la programación deberá tenerse en cuenta El TNC posiciona la hta. desde la posición actual con un movimiento lineal 3D sobre el punto de partida Posicionar previamente la herramienta, de forma que no se produzca ninguna colisión con la pieza. El TNC desplaza la hta.
L X+-25 Y+0 R0 F MAX M3 Posicionamiento previo cerca del punto de partida Llamada al ciclo L Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa END PGM 230 MM TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
8.7 Ciclos para la traslación de coordenadas Con la traslación de coordenadas se puede realizar un contorno programado una sóla vez, en diferentes posiciones de la pieza con posición y medidas modificadas. El TNC dispone de los siguientes ciclos para la traslación de coordenadas: Ciclo Softkey 7 PUNTO CERO...
Visualizaciones de estados La visualización de estados se refiere al punto cero activo (desplazado) El punto cero indicado en la visualización de estados adicional se refiere al punto de referencia fijado manualmente TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Desplazamiento del PUNTO CERO con tablas de cero piezas (ciclo 7) Cuando se utiliza el gráfico de programación junto con las tablas de cero piezas, deberá seleccionarse antes del inicio del gráfico en el modo de funcionamiento TEST la correspondiente tabla de cero piezas (estado S). Si sólo se utiliza una tabla de cero piezas, se evita la confusión de activar siempre la misma tabla en los modos de funcionamiento de ejecución del programa.
OFF . Entonces el TNC borra la columna correspondiente en la tabla de puntos cero. Salida de la tabla de puntos cero Se visualza otro tipo de fichero en la gestión de ficheros y se selecciona el fichero deseado. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
ESPEJO (ciclo 8) El TNC puede realizar un mecanizado espejo en el plano de mecanizado. Véase la figura arriba a la derecha. Activación El ciclo espejo se activa a partir de su definición en el programa. Un GIRO también actua en el modo de funcionamiento POSICIONAMIENTO MANUAL.
GIRO: Introducir el ángulo de giro en grados (°). Campo de introducción: -360° a +360° (valores absolutos o incrementales) Anulación Se programa de nuevo el ciclo GIRO indicando el ángulo de giro 0°. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
FACTOR DE ESCALA (ciclo 11) El TNC puede ampliar o reducir contornos dentro de un programa. De esta forma se pueden tener en cuenta, por ejemplo, factores de reducción o ampliación. Activación El FACTOR DE ESCALA se activa a partir de su definición en el programa.
Reducir el eje Y según el factor 0,6 Centro en CCX = 15 mm CCY = 20 mm Ejemplo de frases NC Y L DEF 26.0 FA . ES . Y L DEF 26.1 X1,4 Y0,6 X+15 Y+20 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
PLANO INCLINADO DE MECANIZADO (ciclo 19) Las funciones para la inclinación del plano de mecanizado son ajustadas por el constructor de la máquina al TNC y a la máquina. En determinados cabezales basculantes (o mesas basculantes) el constructor de la máquina determina si los ángulos programados en el ciclo se interpretan como coordenadas del eje giratorio o como ángulo en el espacio.
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Con la función auxiliar M130 también se pueden alcanzar posiciones en el sistema inclinado, que se refieran al sistema de coordenadas sin inclinar (véase el capítulo „7 .3 Funciones auxiliares para la indicación de coordenadas“). TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Normas para trabajar con el ciclo 19 PLANO INCLINADO de referencia sin palpador 3D“) 1 Elaboración del programa Controlado con el palpador 3D de HEIDENHAIN Definición de la hta. (se suprime cuando está activado TOOL.T), (véase “12.3 Fijación del punto de referencia con introducir la longitud total de la hta.
Y L DEF 7.0 PUNTO Anular el desplazamiento del punto cero Y L DEF 7.1 X+0 Y L DEF 7.2 Y+0 L Z+250 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
LBL 1 Subprograma 1: L X+0 Y+0 R0 F MAX Determinación del fresado L Z+2 R0 F MAX M3 L Z-5 R0 F200 L X+30 RL L IY+10 RND R5 L IX+20 L IX+10 IY-10 RND R5 L IX-10 IY-10 L IX-20 L IY+10 L X+0 Y+0 R0 F500...
Se desea llamar al programa 50 a través de la llamada de ciclo Ejemplo de frases NC Y L DEF 12.0 PGM Determinación: Y L DEF 12.1 PGM \KLAR35\FK1\50.H “El programa 50 es un ciclo“ 57 L X+20 Y+50 FMAX M99 Llamada al programa 50 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Orientación del cabezal (ciclo 13) El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC para poder emplear el ciclo 13. El TNC puede controlar el cabezal principal de una máquina herramienta como un 6º eje y girarlo en una posición determinada según un ángulo.
9.1 Introducción de subprogramas y repeticiones parciales de un programa Las partes de un programa que se deseen se pueden ejecutar repetidas veces con subprogramas o repeticiones parciales de un programa. Label Los subprogramas y repeticiones parciales de un programa comienzan en un programa de mecanizado con la marca LBL, que es la abrebiación de LABEL (en inglés marca).
El TNC muestra a la derecha de la línea detrás de REP , un contador para las repeticiones parciales del programa que faltan La repetición parcial de un programa se realiza siempre una vez más que las repeticiones programadas. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Programación de repeticiones parciales del programa Marcar el comienzo: Pulsar la tecla LBL SET e introducir el número de label para la parte del programa que se quiere repetir Introducir la parte del programa Llamada a una repetición parcial del programa Pulsar la tecla LBL CALL, introducir el número label de la parte del programa a repetir y el nº...
39 CALL LBL 2 Llamada al subprograma en LBL 2 45 LBL Final del subprograma 1 46 LBL 2 Principio del subprograma 2 62 LBL Final del subprograma 2 63 END PGM UPGMS MM TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejecución del programa 1er paso: Se ejecuta el pgm principal UPGMS hasta la frase 17 . 2º paso: Llamada al subprograma 1 y ejecución hasta la frase 39. 3er paso: Llamada al subprograma 2 y ejecución hasta la frase 62. Final del subprograma 2 y vuelta al subprgrama desde donde se ha realizado la llamada 4º...
Se repite dos veces la parte del programa entre la frase 10 y la frase 12: El subprograma 2 se repite 2 veces 4º paso: Ejecución del programa principal UPGREP desde la frase 13 a la 19; final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejemplo: Fresado de un contorno en varias aproximaciones Desarrollo del programa Posicionamiento previo de la hta. sobre la arista superior de la pieza Introducir la profundización en incremental Fresado del contorno Repetición de la profundización y del fresado del contorno BEGIN PGM PGMWDH MM 1 BLK FORM .1 Z X+...
L X+75 Y+1 F MAX Llegada al punto de partida del grupo de taladros 3 CALL LBL 1 Llamada al subprograma para el grupo de taladros L Z+25 F MAX M2 Final del programa principal TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
LBL 1 Principio del subprograma 1: Grupo de taladros CYCL CALL 1er taladro L IX+2 F MAX M99 Llegada al 2º taladro, llamada al ciclo L IY+2 F MAX M99 Llegada al 3er taladro, llamada al ciclo L IX-2 F MAX M99 Llegada al 4º...
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Llegada al 2º taladro, llamada al ciclo L IY+2 F MAX M99 Llegada al 3er taladro, llamada al ciclo L IX-2 F MAX M99 Llegada al 4º taladro, llamada al ciclo Final del subprograma 2 END PGM UP2 MM TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
10.1 Principio de funcionamiento y resumen de funciones Con los parámetros Q se puede definir en un programa de mecanizado una familia completa de piezas. Para ello en vez de valores numéricos se introducen parámetros Q. Los parámetros Q se utilizan por ejemplo para Valores de coordenadas Avances Revoluciones...
10.3 Descripción de contornos mediante funciones matemáticas Con parámetros Q se pueden programar en el programa de mecanizado, funciones matemáticas básicas: Selección de parámetros Q: Pulsar la tecla Q (situada en el campo para la introducción de valores numéricos, a la derecha). La carátula de softkeys indica las funciones de los parámetros Q.
MULTIPLICACIÓN: Pulsar la softkey FN3 X ∗ Y ¿Nº PARAMETRO PARA RESULTADO? Introducir el número de parámetro Q: 12 ¿ ER VALOR O PARAMETRO ? Introducir Q5 como primer valor ¿2º VALOR O PARAMETRO ? Introducir 7 como segundo valor TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
El TNC muestra las siguientes frases de programa: 6 FN0: Q5 = + 0 7 FN3: Q 2 = +Q5 * +7 10.4 Funciones angulares (Trigonometría) El seno, el coseno y la tangente corresponden a las proporciones de cada lado de un triángulo rectángulo. Siendo: sen α...
FN12: SI ES MENOR, SALTO p.ej. FN12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL 1 Si es menor el primer valor o parámetro que el segundo valor o parámetro, salto al label indicado TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Abreviaciones y conceptos empleados (en inglés) : Cuando (en inglés equal): Igual (en inglés not equal): Distinto (en inglés greater than): Mayor que (en inglés less than): Menor que GOTO (en inglés go to): Ir a 10.6 Comprobación y modificación de parámetros Q Se pueden comprobar y también modificar los parámetros Q durante la ejecución o el test del programa...
1026 FALTA REFERENCIA ANGULAR constructor de la máquina o por HEIDENHAIN: Si durante la 1027 NINGUN CICLO DE MECANIZADO ejecución o el test de un programa se llega a una frase que DEFINIDO contenga FN 14, el TNC interrumpe dicha ejecución o test y emite...
FN15: PRINT Emisión de textos o valores paramétricos sin formatear Ajuste de la conexión de datos: En el punto del menú PRINT o PRINT-TEST se determina el camino de búsqueda por el cual el TNC memoriza los textos o valores de los parámetros Q. Véase el capítulo „14 Funciones MOD, Ajuste de las conexiones de datos“...
FN18: SYS-DATUM READ Lectura de los datos del sistema Con la función FN18: SYS-DATUM READ se pueden leer los datos del sistema y memorizarlos en parámetros Q. La elección del dato del sistemase realiza a través de un número de grupo (nº id.) , un número y si es preciso una extensión.
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Sobremedida del radio de la herramienta DR – Indicativo Auto-TOOL CALL (0=si, 1=no) Posición programada directamente después de TOOL CALL, 70 – Posición válida/no válida (1/0) Eje X Eje Y Eje Z – Avance programado (-1: sin avance programado) TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Nombre de grupos, nº id. Número Indice Dato del sistema Transformaciones activas, 210 – Giro básico en funcionamiento manual – Giro básico programado con el ciclo 10 – Eje espejo activado 0: Espejo no activado +1: Eje X reflejado +2: Eje Y reflejado +4: Eje Z reflejado +64: Eje U reflejado +128: Eje V reflejado...
Abreviatura Igual Menor que < Mayor que > Menor-igual <= Mayor-igual >= Ejemplo: Parar la ejecución del programa, hasta que el PLC fije la marca 4095 a 1 32 FN20: WAIT FOR M4095= TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
10.8 Introducción directa de una fórmula Mediante softkeys se pueden introducir directamente en el programa de mecanizado, fórmulas matemáticas con varias operaciones de cálculo: Introducción de la fórmula Las fórmulas aparecen pulsando la softkey FORMULA. El TNC muestra las siguientes softkeys en varias carátulas: Función de relación Softkey Adición...
Determinar el número integro p.ej. Q3 = INT Q42 Determinar el valor absoluto de un número p.ej. Q4 = ABS Q22 Redondear las posiciones delante de la coma Fraccionar p.ej. Q5 = FRAC Q23 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Ejemplo Calcular el ángulo con el arctan del cateto opuesto (Q12) y el cateto contiguo (Q13); el resultado se asigna a Q25: Seleccionar la función Introducir fórmula: Pulsar la softkey FORMULA ¿Nº PARAMETRO PARA RESULTADO? Introducir el número del parámetro Conmutar la carátula de softkeys y seleccionar la función arcotangente Conmutar la carátula de softkeys y abrir...
Valor del parámetro M08: refrigerante conectado Q111 = 1 M09: refrigerante desconectado Q111 = 0 Factor de solapamiento: Q112 El TNC asigna a Q112 el factor de solapamiento en el fresado de cajeras (MP7430). TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Indicación de cotas en el programa: Q113 Durante las imbricaciones con PGM CALL, el valor del parámetro Q113 depende de las indicaciones de cotas del programa principal que llama a otros programas. Indicación de cotas del pgm principal Valor del parámetro Sistema métrico (mm) Q113 = 0 Sistema en pulgadas (pulg.)
TOOL CALL Z S4000 Llamada a la herramienta L Z+250 R0 F MAX Retirar la herramienta CALL LBL Llamada al mecanizado L Z+ 00 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Subprograma 10: Mecanizado CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO Desplazar el punto cero al centro de la elipse CYCL DEF 7. CYCL DEF 7.2 Y+Q2 CYCL DEF 0.0 GIRO Calcular la posición angular en el plano CYCL DEF ROT+Q8 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7 Calcular el paso angular Q36 = Q5 Copiar el ángulo inicial...
Retirar la herramienta CALL LBL Llamada al mecanizado FN 0: Q 0 = +0 Anular la sobremedida CALL LBL Llamada al mecanizado L Z+ 00 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Subprograma 10: Mecanizado Q 6 = Q6 - Q 0 - Q 08 Calcular la sobremedida y la hta. en relación al radio del cílindro FN 0: Q20 = + Iniciar el contador de tramos de fresado (cortes) FN 0: Q24 = +Q4 Copiar el ángulo inicial en el espacio (plano Z/X) Q25 = (Q5 - Q4) / Q 3 Calcular el paso angular...
FN 0: Q 8 = +5 Paso angular en el plano X/Y para el acabado CALL LBL Llamada al mecanizado L Z+ 00 R0 F MAX M2 Retirar la herramienta, final del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Subprograma 10: Mecanizado : Q23 = +Q + +Q6 Cálculo de la coordenada Z para el posicionamiento previo FN 0: Q24 = +Q4 Copiar el ángulo inicial en el espacio (plano Z/X) : Q26 = +Q6 + +Q 08 Corregir el radio de la espera para el posicionamiento previo FN 0: Q28 = +Q8 Copiar la posición de giro en el plano : Q 6 = +Q6 + -Q 0...
11.1 Gráficos En los modos de funcionamiento de ejecución del programa y en el modo de funcionamiento TEST DEL PROGRAMA, el TNC simula gráficamente el mecanizado. Mediante softkeys se selecciona: Vista en planta Representación en tres planos Representación 3D El gráfico del TNC corresponde a la representación de una pieza mecanizada con una herramienta cilíndrica.
El TNC visualiza abajo en la ventana del gráfico las coordenadas de la línea de la sección, referidas al punto cero de la pieza. Sólo se visualizan las coordenadas en el plano de mecanizado. Esta función se activa con el parámetro de máquina 7310. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Representación 3D El TNC muestra la pieza en el espacio. La representación 3D puede girarse alrededor del eje vertical. Los contornos del bloque para iniciar la simulación gráfica se representan mediante un marco. En el modo de funcionamiento TEST DEL PROGRAMA existen funciones para la ampliación de una sección (Véase “Ampliación de una sección“).
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Si el TNC no sigue reduciendo o ampliando la pieza se emite un aviso de error en la ventana del gráfico. Para eliminar dicho aviso se vuelve a reducir o ampliar la pieza. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Repetición de la simulación gráfica Un programa de mecanizado se puede simular gráficamente cuantas veces se desee. Para ello se puede anular el bloque del gráfico o una sección ampliada del mismo. Función Softkey Visualizar el bloque sin mecanizar con la última ampliación de sección seleccionada Anular la ampliación de la sección de forma que el TNC visualice la pieza mecanizada o sin mecanizar...
Además se pueden emplear las siguientes funciones: test del programa por frases interrupción del test en cualquier frase saltar frases funciones para la representación gráfica cálculo del tiempo de mecanizado visualización de estados adicional TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Ejecución del test del programa Con el almacén central de herramientas activado, se tiene que activar una tabla de herramientas para el test del programa (estado S). Con la función MOD DATUM SET se activa para el test del programa la supervisión del espacio de trabajo (véase el capítulo “14 Funciones MOD, Representación del bloque en el espacio de trabajo).
EJECUCION CONTINUA DEL PROGRAMA Iniciar el programa de mecanizado con el pulsador externo de arranque START EJECUCION DEL PROGRAMA FRASE A FRASE Iniciar cada frase del programa de mecanizado con el pulsador externo de arranque START TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Interrumpir el mecanizado Se puede interrumpir la ejecución del programa de diferentes modos: Interrupción programada Pulsador externo STOP Conmutación a la EJECUCION DEL PGM FRASE A FRASE Si durante la ejecución del programa el TNC regista un error, se interrumpe automáticamente el mecanizado. Interrupción programada Se pueden determinar interrupciones directamente en el programa de mecanizado.
RESTORE POS AT N. En la interrupción de la ejecución de un programa el TNC memoriza los datos de la última herramienta llamada las traslaciones de coordenadas activadas las coordenadas del último centro del círculo definido TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Los datos memorizados se utilizan para la reentrada al contorno después del desplazamiento manual de los ejes de la máquina durante una interrupción (RESTORE POSITION). Continuar la ejecución del pgm con el pulsador externo START Después de una interrupción se puede continuar con la ejecución del programa con el pulsador externo START, siempre que el programa se haya detenido de una de las siguientes maneras: Accionando el pulsador externo STOP...
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N se encuentre dentro de una repetición parcial del programa Iniciar el proceso desde una frase: Accionar el pulsador externo de arranque START Llegada al contorno: Véase el siguiente apartado “Reentrada al contorno“ . TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Reentrada al contorno Con la función RESTORE POSITION el TNC desplaza la herramienta al contorno de la pieza en las siguientes situaciones: Reentrada después de desplazar los ejes de la máquina durante una interrupción, ejecutada sin INTERNAL STOP Reentrada después del proceso desde una frase con RESTORE POS.
12.1 Ciclos de palpación en los modos de funcionamiento MANUAL y VOLANTE EL. El constructor de la máquina prepara el TNC para utilizar un palpador 3D. Si se realizan mediciones durante la ejecución del programa, deberá prestarse atención de que los datos de la hta.
En la calibración, el TNC calcula la longitud “activa“ del vástago y el radio “activo“ de la bola de palpación. Para la calibración del palpador 3D, se coloca un anillo de ajuste con altura y radio interior conocidos, sobre la mesa de la máquina. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Calibración de la longitud activa Fijar el punto de referencia en el eje de aproximación de tal forma que la mesa de la máquina tenga el valor: Z=0. Seleccionar la función para la calibración de la longitud del palpador: Pulsar la softkey TOUCH PROBE y CAL L. El TNC muestra una ventana del menú...
En cuanto lo indique el control, girar el palpador manualmente a 0 grados. Iniciar el proceso de calibración para determinar la desviación del vástago: Accionar el arranque START. El palpador mide de nuevo el anillo en la secuencia fija ya programada TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Visualización de los valores calibrados Los factores de corrección y las desviaciones se memorizan en el TNC y se tienen en cuenta en posteriores aplicaciones del palpador analógico. Para visualizar los valores memorizados en la pantalla se pulsa la softkey 3D CAL. Compensación de la inclinación de la pieza El TNC compensa una inclinación de la pieza mediante el “Giro básico“...
Palpación: Accionar el pulsador externo de arranque START PUNTO DE REF .: Introducir las dos coordenadas del punto de ref. en la ventana del menú y aceptar con ENT Finalizar la función de palpación: Pulsar la tecla END TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Esquina como punto de ref. - No aceptar los puntos palpados para el giro básico Seleccionar la función de palpación: Pulsar la softkey PROBING P ¿PUNTOS DE PALPACION DEL GIRO BASICO?: Negarlo con la tecla NO ENT (la pregunta del diálogo sólo aparece cuando se ha ejecutado antes un giro básico Palpar las dos aristas cada una dos veces Introducir las coordenadas del punto de referencia y...
Punto central del círculo mediante 3 taladros: El TNC calcula una trayectoria circular en la que se encuentran los tres taladros y calcula un punto central del círculo para la trayectoria circular. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
12.3 Medición de piezas con palpadores 3D Con el palpador 3D se pueden determinar: Coordenadas de la posición y con dichas coordenadas Dimensiones y ángulos de la pieza Determinar las coordenadas de la posición de una pieza centrada Seleccionar la función de palpación: Pulsar la softkey PROBING POS Posicionar el palpador cerca del punto de palpación Seleccionar la dirección de palpación y simultáneamente...
ANGULO DE GIRO Eliminar el giro básico o reproducir de nuevo el giro básico original: Fijar el ANGULO DE GIRO al valor anotado TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Determinar el ángulo entre dos aristas de la pieza Seleccionar la función de palpación: Pulsar la softkey PROBING ANGULO DE GIRO: Anotar el ángulo de giro visualizado, en el caso de que se quiera volver a reproducir el giro básico realizado anteriormente Realizar el giro básico para el primer lado (véase “Compensar la posición inclinada de la pieza“)
Finalizar la introducción: Pulsar la tecla ENT Ejemplo de frases NC 7 TCH PROBE 0.0 SUPERF. REF. Q5 X- 8 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Ejemplo: Determinar la altura de una isla sobre la pieza Desarrollo del programa Asignar el parámetro del programa Con el ciclo TCH PROBE medir la altura Calcular la altura BEGIN PGM 3DTASTEN MM FN 0: Q11 = +20 1er punto de palpación: Coordenada X FN 0: Q12 = +50 1er punto de palpación: Coordenada Y FN 0: Q13 = +10...
Módulo de software ”Opción Digitalización“ Si es preciso, software de evaluación de los datos digitalizados SUSA de HEIDENHAIN para la elaboración posterior de los datos digitalizados, registrados con el ciclo MEANDRO Para la digitalización con los palpadores están disponibles los siguientes ciclos de digitalización:...
CAMPO PUNTO MIN.: Punto mínimo del campo en el que se digitaliza CAMPO PUNTO MAX: Punto máximo del campo en el que se digitaliza ALTURA DE SEGURIDAD: Posición en el eje del palpador para evitar colisiones entre el vástago y la pieza a palpar. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Ejemplo de frases NC 0 TCH PROBE .0 CAMPO 1 TCH PROBE .1 NOMBRE PGM: DATOS 2 TCH PROBE .2 Z X+0 Y+0 Z+0 3 TCH PROBE .3 X+10 Y+10 Z+20 4 TCH PROBE .4 ALTURA: + 100 Determinar el campo de digitalización de cualquier pieza (sólo palpador analógico) El campo de digitalización se determina mediante una tabla de puntos, generado en el modo de funcionamiento...
Función Softkey Registro manual de puntos Registro automático de puntos Seleccionar entre campo de digitalización y contorno Memorizar/no memorizar la coordenada X Memorizar/no memorizar la coordenada Y Memorizar/no memorizar la coordenada Z TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Seleccionar la introducción para el contorno (TM:RANGE) o el campo de digitalización (CONTOUR DATA) : Conectar la softkey TM:RANGE CONTOUR DATA a la función deseada Si se quieren registrar los puntos manualmente mediante Función Softkey TEACH IN, se procede de la siguiente forma: Avance con el cual debe reaccionar el Seleccionar el registro manual: Pulsar la softkey PROBE MAN.
En el caso de que se quieran seguir procesando los datos digitalizados con el software de evaluación SUSA de HEIDENHAIN, deberá digitalizarse en forma de meandro. En el proceso de digitalización se selecciona un eje del plano de mecanizado en el cual el palpador se desplaza en dirección positiva...
Parámetros de digitalización Los parámetros con una (M) son válidos para el palpador analógico, los parámetros con una (S) son válidos para el palpador digital: DIRECCION DE LINEAS (M, S): Eje de coordenadas del plano de Ejemplo de frases NC para el palpador digital mecanizado, en cuya dirección positiva se desplaza el palpador 60 TCH PROBE 6.0 MEANDRO desde el primer punto del contorno memorizado...
Llegada a la pieza El palpador se desplaza en la dirección programada en el ciclo LINEAS DE NIVEL hacia la pieza. Se memorizan las coordenadas de la posición en la que el palpador roza la pieza. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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DISTANCIA ENTRE PUNTOS MAX. (M, S): Máxima En el programa de mecanizado se debe definir el ciclo de distancia entre puntos memorizados por el TNC. digitalización CAMPO antes del ciclo de digitalización Además el TNC tiene en cuenta los puntos LINEAS DE NIVEL.
Llegada a la pieza El palpador se desplaza hacia la pieza en la dirección negativa del eje de la hta. Se memorizan las coordenadas de la posición en la que el palpador roza la pieza. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
REDUCCION DEL AVANCE EN ESQUINAS (M): En el programa de mecanizado se deberá definir el ciclo de Distancia a las esquinas en las cuales el TNC digitalización CAMPO antes que el ciclo de digitalización empieza a reducir el avance de digitalización LINEA.
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Palpador digital: Ciclo MEANDRO con eje giratorio Si en el parámetro de introducción DIRECCION DE LINEAS se ha definido un eje líneal (p.ej X), el TNC conmuta al final de la línea al eje giratorio determinado en el ciclo CAMPO (p.ej. A) según la distancia DIST.L.
Llamada a la herramienta 3 L R0 F1 00 M13 Determinar el avance de fresado, cabezal y refrigerante CONECTADOS 4 CALL PGM DATOS Llamada a los datos de la digitalización END PGM FRESADO MM TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
14.1 Seleccionar, modificar y anular las funciones MOD A través de las funciones MOD se pueden seleccionar las visualizaciones adicionales y las posibilidades de introducción. Las funciones MOD disponibles, dependen del modo de funcionamiento seleccionado. Seleccionar las funciones MOD Seleccionar el modo de funcionamiento en el cual se quieren modificar las funciones MOD.
Opción digitalización con palpador digital OPT: 00000001 Opción digitalización con palpador analógico OPT: 00000011 14.3 Introducción del código El TNC precisa de un código para la siguiente función: Función Código Selección de los parámetros de usuario TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Símbolo Unidad de discos HEIDENHAIN FE 401 B FE 401 a partir del pgm nº 230 626 03 Unidad de disquetes de HEIDENHAIN FE 401 incluido hasta el pgm nº 230 626 02 PC con software de transmisión SOFTWARE TNC. EXE...
Determinado en el la digitalización ciclo CAMPO Valores con FN15 EJECUCION PGM %FN15RUN.A Valores con FN15 TEST DEL PROGRAMA %FN15SIM.A Valores con FN16 EJECUCION PGM %FN16RUN.A Valores con FN16 TEST DEL PROGRAMA %FN16SIM.A TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
14.5 Parámetros de usuario específicos de la máquina El constructor de la máquina puede asignar hasta 16 funciones con los USER PARAMETER. Rogamos consulten el manual de su máquina. 14.6 Representación del bloque en el espacio de trabajo En el modo de funcionamiento TEST DEL PROGRAMA se puede comprobar gráficamente la situación del bloque en el espacio de trabajo de la máquina y activar la supervisión del mismo en el modo de funcionamiento Test del programa: Para ello, se pulsa la softkey...
Visualizar la posición en el espacio determinada por el constructor de la máquina (p.ej. punto ENT Visualizar el cero pieza en el espacio Conectar (ON), desconectar (OFF) la supervisión del espacio de trabajo en el test del programa TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
14.7 Selección de la visualización de posiciones NOML. REAL Para el funcionamiento MANUAL y los modos de funcionamiento de ejecución del programa se puede influir en la visualización de coordenadas: En la figura de la derecha se pueden observar diferentes posiciones de la hta.
Mecanizado sin limitación del margen de desplazamiento Para los ejes de coordenadas sin limitación del margen de desplazamiento, se introduce el recorrido máximo del TNC (+/- 99999 mm) como AXIS LIMIT. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Cálculo e introducción del margen de desplazamiento máximo Seleccionar VISUALIZACION DE POSICION REF Llegada a la posición final positiva y negativa deseada de los ejes X, Y y Z Anotar los valores con su signo Seleccionar las funciones MOD: Pulsar la tecla MOD Introducir la limitación del margen de desplazamiento: Pulsar la softkey AXIS LIMIT.
Tiempo de funcionamiento del control a partir puesta en marcha MAQUINA CONECT. Tiempo de funcionamiento de la máquina a puesta en marcha EJECUCION PGM Tiempo de control en ejecución a partir de la puesta en marcha TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
15.1 Parámetros de usuario generales Los parámetros de usuario generales son parámetros de máquina, que influyen en el comportamiento del TNC. Los casos típicos de empleo son p.ej. idioma del diálogo comportamiento de conexiones velocidades de desplazamiento desarrollo de operaciones de mecanizado activación de los potenciómetros Introducción posibles para los parámetros de máquina...
2 bits de stop Valor de introducción para MP 5020.1: 1+0+8+0+32+64 = 105 Determinación del tipo de conexión para EXT1 (5030.0) y EXT2 (5030.1) MP5030.x Transmisión standard: 0 Conexión para la transmisión por bloques: 1 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Palpadores 3D y digitalización Selección del palpador (sólo en la opción digitalización con palpador analógico) MP6200 Palpador digital: 0 Palpador analógico: 1 Selección del tipo de transmisión MP6010 Palpador con transmisión por cable: 0 Palpador con transmisión por infrarrojos: 1 Avance de palpación para palpador digital MP6120 80 a 3000 [mm/min]...
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MP6370, el TNC emplea el avance programado. Deberán calcular mediante pruebas prácticas el valor correcto para su caso. MP6370 0,001 a 5,000 [m/s ] (se recomienda: 0,1) TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Ventana de llegada para la digitalización de líneas de nivel con palpador analógico En la digitalización de lineas de nivel, el punto final de una línea no coincide exactamente con el punto de partida. En MP6390 se define una ventana final cuadrada, dentro de la cual deberá...
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MP7224.1 No bloquear la edición: +0 Bloquear el editor para programas HEIDENHAIN: +1 Programas DIN/ISO: +2 Tablas de herramientas: +4 Tablas de puntos cero: +8 Tablas de palets: +16 Ficheros de texto: +32 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Configuración de las tablas de palets MP7226.0 Tabla de palets inactiva: 0 Número de palets por tabla: 1 a 255 Configuración de ficheros de puntos cero MP7226.1 Tabla de puntos cero inactiva: 0 Número de puntos cero por tabla: 1 a 255 Longitud del programa para su comprobación MP7229.0 Frases 100 a 9.999...
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Tolerancia para el reconocimiento de rotura en el radio de la hta. – RBREAK: 0 a 24 MP7266.22 Longitud de corte (ciclo 22) – LCUTS: 0 a 24 MP7266.23 Máximo ángulo de profundización (ciclo 22) – ANGLE.: 0 a 24 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Configuración de la tabla de posiciones de herramientas; número de columna en la tabla de htas. para (no ejecutar: 0) MP7267.0 Número de hta. – T: 0 a 5 MP7267.1 Hta. especial – ST: 0 a 5 MP7267.2 Posición fija – F: 0 a 5 MP7267.3 Posición bloqueada –...
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M02, M30, END PGM: 5 Anular la visualización de estados cuando se selecciona un pgm: 6 Anular la visualización de estados cuando se selecciona un programa y con M02, M30, END PGM: 7 TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Determinar la representación gráfica MP7310 Representación gráfica en tres planos segun DIN 6, 1ª parte, método de projección 1: +0 Representación gráfica en tres planos segun DIN 6, 1ª parte, método de projección 2: +1 No girar el sistema de coordenadas para la representación gráfica: +0 Girar el sistema de coordenadas 90°para la representación gráfica: +2 Visualizar el nuevo BLK FORM en el ciclo 7 PUNTO CERO referido al punto cero original: +0...
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Angulo del cambio de dirección, para recorridos a velocidad constante (Esquina con R0, „Esquina interior“ también con corrección de radio) Válido para el funcionamiento con control de arrastre y control previo de la velocidad MP7460 0,0000 a 179,9999 [°] TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
Máxima velocidad de una trayectoria con el override del avance al 100% en los modos de funcionamiento de ejecución del programa MP7470 0 a 99.999 [mm/min] Los puntos cero de la tabla se refieren al MP7475 cero pieza: 0 punto cero de la máquina: 1 Volante electrónico Determinar el tipo de volante MP7640...
Receive Data Data Set Ready Signal Ground Data Terminal Ready Clear To Send Request To Send La distribución del conector (X21) en la unidad lógica del TNC es diferente a la del bloque adaptador. TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Aparatos que no son de la marca HEIDENHAIN La distribución de conectores en un aparato que no es HEIDEN- HAIN puede ser muy diferente a la distribución en un aparato HEIDENHAIN. Depende del aparato y del tipo de transmisión. Para la distribución de pines del bloque adaptador véase el dibujo de abajo.
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(X22) es idéntica a la del bloque adaptador. Aparato Adaptador Cable de externo V.11 conexión p.ej. PC HEIDENHAIN máx. 1000 m Id.-Nr. 249 819 01 Id.-Nr. 250 478 .. Chassis ws/gn WH/GN gr/rs GY/PK Signal br/gn BN/GN rt/bl RD/BL TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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Conexión Ethernet conector hembra RJ45 (opción) Longitud máxima del cable: sin apantallar: 100 m apantallado: 400 m Señal Descripción Transmit Data TX– Transmit Data REC+ Receive Data sin conexión – sin conexión – REC– Receive Data sin conexión – sin conexión –...
Breve descripción Control numérico para máquinas con un total de hasta 9 ejes, además de la orientación del cabezal; TNC 426 CB, TNC 430 CA con regulación analógica de las revoluciones TNC 426 PB, TNC 430 PA con regulación digital de las revoluciones y regulador de corriente integrado Componentes Unidad lógica...
Funciones programables Elementos del contoro Recta Chaflán Trayectoria circular Punto central del círculo Radio del círculo Trayectoria circular tangente Redondeo de esquinas Rectas y trayectorias circulares para la aproximación y la salida del contorno Programación libre de contornos Para todos los elementos del contorno con planos no acotados por el NC Corrección de radio tridimensional de la hta.
Datos del TNC Tiempo de mecanizado de una frase 4 ms/frase Tiempo del ciclo de regulación TNC 426 CB, TNC 430 CA: Interpolación: 3 ms Interpolación fina: 0,6 ms (posición) TNC 426 PB, TNC 430 PB: Interpolación: 3 ms Interpolación fina: 0,6 ms (revoluciones) Velocidad de transmisión de datos...
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¡PROGRAMA PROTEGIDO! Eliminar la protección del pgm si se quiere editar el mismo NUMERO LABEL OCUPADO Asignar los numeros label sólo una vez SALTO AL LABEL 0 NO PERMITIDO No programar CALL LBL 0 Avisos de error del TNC durante el test y la ejecución de un programa PROGRAMACION DE EJES REPETIDA Para los posicionamientos introducir sólo una vez las coorden.
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Comprobar la disponibilidad de funcionamiento del palpador ARRANQUE DEL PROGRAMA INDEFINIDO Empezar el programa sólo con una frase TOOL DEF Programa después de una interrupción sin trayectoria circular o iniciar de nuevo la aceptación del polo TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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FALTA AVANCE Introducir el avance para la frase de posicionamiento Introducir FMAX de nuevo en cada frase SIGNO ERRONEO Introducir los signos para los parámetros del ciclo según rescripciones RADIO DE LA HTA. DEMASIADO GRANDE Seleccionar el radio de la hta. de forma que éste se encuentre dentro de los límites indicados y se puedan calcular y ejecutar los tramos del contorno SOBREPASADO TIEMPO DE VIDA DE LA HTA.
(tiempo máximo 24 horas). ¡Para cambiar la batería desconectar antes la máquina y el TNC! ¡La batería sólo puede cambiarla personal cualificado! Tipo de batería: 3 pilas alcalinas, leak-proof, denominación IEC „LR6 “ TNC 426 B, TNC 430 de HEIDENHAIN...
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199 Coordenadas fijas de la máquina: M91/ Ciclos de palpación 266 M92 121 con tablas de puntos cero 200 Coordenadas polares Diálogo 45 principios básicos 30 Diálogo en texto claro 45 determinar el polo 30 HEIDENHAIN TNC 426, TNC 430...
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Digitalización Fichero: Gestión de ficheros Funciones angulares 230 determinar el campo 281 llamada 34 Funciones auxiliares programación de los ciclos de conversión de un fichero 41 introducción 120 digitalización 281 copiar un fichero 39 para el comportamiento en la en líneas de nivel 287 trayectoria 124 protección de un fichero 41 en forma de meandro 285...
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Programas, gestión de programas: en el plano inclinado de Véase Fichero, gestión de ficheros mecanizado 123 Protocolo de los valores de medida Posicionamientos del volante Orientación del cabezal 212 superposiciones 130 Punto central del círculo CC 92 HEIDENHAIN TNC 426, TNC 430...
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Punto de referencia Software, número de software 297 Tipos de trayectoria selección 32 Subprograma coordeandas cartesianas 90 Punto de referencia, fijar el pto. de ref. modo de funcionamiento 214 recta 91 con palpador 3D 271 llamada 215 trayectoria circular con radio determinado 94 esquina como punto de indicaciones de programación 214...
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Empleo de la función MOD Actua en la frase al inicio / final Página M00 Parada de la ejecución del pgm/ parada del cabezal/ refrigerante desconectado Parada de la ejecución del pgm/ parada del cabezal/ refrigerante desconectado (depende de parámetros de máquina)/retroceso a la frase 1 Conexión del cabezal en sentido horario Conexión del cabezal en sentido antihorario Parada del cabezal...
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313 206-50 · 6/97 · pdf · Printed in Germany · Subject to change without notice...