Norma Iso 6983
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NORMA ISO 6983 Control numérico de máquinas - formato de programa y la definición de las palabras de dirección - Parte 1: Formato de datos para el posicionamiento, el movimiento de línea y sistemas de control de contorneado Abstracto Especifica los requisitos y da recomendaciones para el formato de datos para los sistemas de control que se utilizan en el control numérico de máquinas. Mejora de la coordinación del diseño del sistema con el fin de minimizar la variedad de manuscritos programa requeridos. No está destinado a ser utilizado en la llama máquinas de corte y máquinas utilizadas específica y exclusivamente en la industria shipuilding redacción.
CAD CAM EDM DRO RS-274D es el estándar para las máquinas de control numérico desarrollado por la Asociación de la Industria Electrónica en la década de 1960. La revisión RS-274D fue aprobado en febrero de 1980. Hay una serie de luces de costado históricos con esta norma, muchos tienen que ver con el uso original de la cinta de papel perforada como el único medio de intercambio de datos. El 64 caracteres EIA-244 estándar de cinta de papel es ahora (por suerte) en desuso, y patrones de bits de caracteres ASCII son ahora la representación estándar. Otros métodos para 'buscar' para líneas específicas (bloques de programa) en la cinta, 'rebobinar' la cinta, etc. La unidad básica del programa es el "bloque", que es visto en forma impresa como una "línea" del texto. Estas líneas suelen comenzar con un número, como N0001 X123. Cada bloque puede contener uno o más "palabras", que consisten en una carta, describiendo una configuración a realizar, o una función a realizar, seguido de un campo numérico, proporcionando un valor a esa función. Un ejemplo sería X10.001, que de por sí indica el eje X deben moverse a una posición de 10.001 unidades de usuario, que normalmente serían pulgadas o mm. Varias palabras pueden ser combinadas para especificar múltiples ejes mueve, o realizar funciones especiales.
Los ejes comunes normalmente se denominan:
Un - eje angular alrededor del eje X B - eje angular alrededor del eje Y. C - eje angular alrededor del eje Z. U - Eje secundario paralelo a X V - Eje secundario paralelo a Y
W - eje paralelo secundaria a la Z X - Primario eje lineal Y - Primario eje lineal Z - Primario eje lineal Palabras de control son:
F - Velocidad de alimentación T - Funciones preparatorias M - Varios Función S - Velocidad del eje T - Función de herramienta Preparatorias (G) Funciones:
G00 - Posicionamiento G01 - Interpolación lineal G02 - Circular (Hacia la derecha) Interpolación G03 - Circular (sentido antihorario) Interpolación
G04 - Dwell (no modal)
Plano XY - G17 Plano ZX - G18 Plano YZ - G19
G33 - Roscado, paso constante G34 - Roscado, aumento de plomo G35 - Roscado, paso decreciente
G40 - Cancelar compensación del cortador
G41 - Compensación de corte, herramientas de la izquierda de la ruta G42 - Compensación de corte, herramienta correcta del Camino Cómo utilizar Compensación diámetro de la fresa G43 - Offset de longitud de la herramienta Cómo utilizar la herramienta Offset Longitud G49 - Cancelar Offset Longitud de la herramienta
G70 - Inch Programación G71 - Programación métrica Varios (M) Funciones:
M00 - Detener Programa M01 - Opcional Programa Detener M02 - Final del Programa
M03 - husillo CW M04 - husillo CCW M05 - parada del cabezal
M06 - Cambio de herramienta M07 - Flood Refrigerante En M08 - Mist Refrigerante En M09 - Refrigerante Off
Fabricación asistida por computadora Disco de cromo-cobalto con coronas para implantes dentales mecanizados usando el software WorkNC Dental de fabricación asistida por computadora. La fabricación asistida por computadora (en Hispanoamérica) o fabricación asistida por ordenador (en España), también conocida por las siglas en inglés CAM (computer-aided manufacturing), implica el uso de computadores y tecnología de cómputo para ayudar en la fase directa de manufactura de un producto, es un puente entre el Diseño Asistido por Computadora CAD y el lenguaje de programación de las máquinas herramientas con una intervención mínima del operario. Es parte de los Sistemas de planificación del proceso y la producción CAPP, que incluyen calendarización, administración y control de calidad. Debido a sus ventajas, se suele combinar el diseño y la fabricación asistidos por computadora en los sistemas CAD/CAM. Esta combinación permite la transferencia de información desde la etapa de diseño a la etapa de fabricación de un producto, sin necesidad de volver a capturar manualmente los datos geométricos de la pieza. La base de datos que se desarrolla durante el CAD es procesada por el CAM, para obtener los datos y las instrucciones necesarias para operar y controlar la maquinaria de producción, el equipo de manejo de material y las pruebas e inspecciones automatizadas para establecer la calidad del producto. Una función de CAD/CAM importante en operaciones de mecanizado es la posibilidad de describir la trayectoria de la herramienta para diversas operaciones, como por ejemplo torneado, fresado y taladrado con control numérico. Las instrucciones o programas se generan en computadora, y pueden modificar el programador para optimizar la trayectoria de las herramientas. El ingeniero o el técnico pueden entonces mostrar y comprobar visualmente si la trayectoria tiene posibles colisiones con prensas, soportes u otros objetos. En cualquier momento es posible modificar la trayectoria de la herramienta para tener en cuenta otras formas de piezas que se vayan a mecanizar. También, los sistemas CAD/CAM son capaces de codificar y clasificar las piezas que tengan formas semejantes en grupos, mediante codificación alfanumérica. Algunos ejemplos de CAM son: el fresado programado por control numérico, la realización de agujeros en circuitos automáticamente por un robot, y la soldadura automática de componentes SMD en una planta de montaje. El surgimiento del CAD/CAM ha tenido un gran impacto en la manufactura al normalizar el desarrollo de los productos y reducir los esfuerzos en el diseño, pruebas y trabajo con prototipos. Esto ha hecho posible reducir los costos de forma importante, y mejorar la productividad. Por ejemplo, el avión bimotor de pasajeros Boeing 777 fue diseñado en su totalidad en computadora con 2000 estaciones de trabajo conectadas a ocho computadoras. Este avión se construye de forma directa con los programas CAD/CAM desarrollados (y el sistema ampliado CATIA), y no se construyeron prototipos ni simulaciones, como los que se requirieron en los modelos anteriores. El costo de este desarrollo fue del orden de seis mil millones de dólares.
SECAP-CUENCA Nombre: Daniel Juca
Profesor: Ing. Freddy calle
Código: 7.01.14
Fecha: 29-05-2014
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