万能式断路器3WL1225-4DG32-4GN2

发布时间:2019-06-03
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1.2设备自身事故:根据统计,我国因输变电设备造成的事故一直居高不下,1999年18起,2000年22起,2001年29起,2002年22起,2003年23起,2004年29起,均占当年所有电网故障的一半或以上,在2004年所发生多的220KV以上发电厂,变电站全停事故中,因设备故障而引起的故障就有21起。

万能式断路器适用于交流50Hz电压380V、660V或直流440V、电流至3900A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。

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在选用ETU15B脱扣器时不能选用,其它脱扣器均可提供;2.ETU45B/G表示ETU45B标准脱扣器加装接地故障保护模块(G);LCD表示显示模块;3.ETU55B仅用于远程设定及调整参数时选用,不常规场合选用.山西_太原_大同_阳泉_长治_晋城_朔州_晋中_运城_忻州_临汾_吕梁内蒙古_呼和浩特_包头_乌海_赤峰_通辽_鄂尔多斯_呼伦贝尔_巴彦淖尔盟_兴安盟_锡林郭勒盟和满洲里_阿拉善盟 _乌兰察布盟_二连浩特辽宁_沈阳_大连_鞍山_抚顺_本溪_丹东_锦州_营口_阜新_辽阳_盘锦_铁岭_朝阳_葫芦岛吉林_长春_吉林_四平_辽源_通化_白山_松原_白城_延边朝鲜族自治州黑龙江_哈尔滨_齐齐哈尔_鸡西_鹤岗_双鸭山_大庆_伊春_佳木斯_七台河_牡丹江_黑河_绥化_大兴安岭江苏_南京_无锡_徐州_常州_苏州_南通_连云港_淮安_盐城_扬州

平面中旋转:坐标系旋转的角度(平面用GG设定)功能使用ROTAROT工件坐标系可以围绕几何轴XYZ中的一个进行旋转或者在所选择的工作平面G到G平面中(或者垂直方向的进刀轴)围绕角度RPL进行旋转。这样就可以在一个同样的装夹位置时对斜置平面进行加工或者对几个工件面进行加工。操作顺序:空间旋转可替代的指令,TRANSXYZ坐标系围绕所给定的轴旋转编程的角度。后说明的可设定的零点偏移G到G作为旋转中心。使用指令ROT复位事先设置的、可编程框架的所有框架部件。要求在当前的框架上建立一个新的旋转请用AROT编程。附加指令,AROTXYZ旋转在所给定轴方向编程的角度值当前设定的或者后编程的零点作为旋转中心。旋转方向确定正向转角:观察坐标轴的正向顺时针旋转。操作顺序:在平面中旋转坐标系在用G到G选择的平面中旋转。可替代的指令ROTRPL附加指令AROTRPL坐标系在当前的平面中旋转用RPL=编程的转角。其它的说明参见空间中的旋转。三、综合应用:将引例通过所学知识进行解答四、注意事项:第十一讲:可编程比例放缩、镜像功能一、复回顾、可编程零点偏置指令的格式?、可编程旋转指令的格式?角度如何确定?二、新课、可编程的比例系数,SCALE,ASCALE编程SCALEX…Y…Z…(在独立程序段中编程)ASCALEX…Y…Z…(在独立程序段中编程)指令和参数说明SCALE,放大缩小以当前有效的、用G至G设定的坐标系为基准ASCALE,附加放大缩小以当前有效的、设定的或者编程的坐标系为基准XYZ在所给定的几何轴方向的比例系数功能使用SCALEASCALE可以对所有的轨迹轴、同步轴和定位轴在所给定轴方向编程比例系数。由此一个形状的大小可以进行改变。这样您就可以编程几何形状相似的轮廓或者不同收缩率的材料。附加指令,ASCALEXYZ要求在当前的框架上建立一个比例修改请用ASCALE编程。这种情况下后有效的框架用新的比例系数相乘。当前设定的或者后编程的坐标系作为比例修改的基准。取消比例系数对于所有轴:SCALE(没有轴参数)在此之前编程的框架所有部件均被复位。编程举例在这个工件中出现两个形状相同的槽所不同的是尺寸大小不同并且相互扭转。加工顺序在子程序中编程。通过零点偏移和旋转可以设定所需的工件零点通过缩放再缩小轮廓然后再次调用该子程序。NGG工作平面XY工件零点NTRANSXY偏移NL加工大的凹槽NTRANSXY偏移NAROTRPL=平面中旋转°NASCALEXY比例系数用于较小的凹槽NL加工小的凹槽NGXYM位移行程程序结束、可编程的镜像,MIRROR,AMIRROR编程MIRRORXYZ(在独立的NC程序段中编程)AMIRRORXYZ(在独立的NC程序段中编程)指令和参数说明MIRROR,镜像以当前有效的、用G至G设定的坐标系为基准AMIRROR,附加镜像以当前有效的、设定的或者编程的坐标系为基准XYZ几何轴必须更换其方向这里所给定的值可以自由选择比如XYZ。功能使用MIRRORAMIRROR可以镜像坐标系中的工件形状。在调用子程序编程的镜像后所有的运行均执行镜像功能。操作顺序可替代的指令,MIRRORXYZ在所选择的工作平面中通过轴向方向更换编程镜像功能。举例:工作平面GXY在Y轴上的镜像要求在X轴上变换方向然后用MIRRORX进行编程。然后轮廓镜像到镜像轴Y的对面并进行加工。镜像功能针对用G到G设定的坐标轴。用指令MIRROR清除所有以前设置的可编程的框架。附加指令,AMIRRORXYZ要求以当前的转换为基础建立的一个镜像请用AMIRROR编程。当前设定的或者后编程的坐标系作为基准。取消镜像对于所有轴:MIRROR(没有轴参数)在此之前编程的框架所有部件均被复位。其它说明按照改变后的加工方向控制系统使用镜像指令自动转换轨迹修正指令(GG或者GG)。同样这也适用于圆弧旋转方向(GG或者GG)。如果在MIRROR之后用AROT编程一个附加旋转则根据情况您必须使用相反的旋转方向(正向负向或者负向正向)。对于几何轴的镜像控制系统会自动换算成旋转有时则换算成机床数据设定的镜像轴的镜像。这也适用于可设定的零点偏移。编程举例这里给出的轮廓您可以作为子程序编程。其它的个轮廓通过镜像产生。工件零点设定在轮廓中心。NGG工作平面XY工件零点NL右上方的个轮廓被加工。NMIRRORXX轴镜像(X轴方向对调)NL左上方的第二个轮廓被加工NAMIRRORYY轴镜像(Y轴方向对调)NL左下方的第三个轮廓被加工。NMIRRORYMIRROR复位以前的框架。Y轴镜像(Y轴方向对调)NL右下方的第四个轮廓被加工。NMIRROR取消镜像。NGXYM位移行程程序结束第十二讲:题课编程举例:平面旋转在一个工件中一个程序之内多次出现所说明的形状。除了零点偏移之外还必须进行旋转因为这些工件形状并不是轴向排列的。NGG工作平面XY工件零点NTRANSXY偏移NL子程序调用NTRANSXY偏移NAROTRPL=坐标系旋转°NL子程序调用NTRANSXY偏移(复位所有到目前为止的偏移)NAROTRPL=附加旋转°NL子程序调用NGXY位移行程NM程序结束编程举例:空间旋转在此示例中轴向平行的和斜置的工件表面必须在一个夹装中进行加工。前提条件:刀具必须垂直于斜置平面对准到旋转后的Z轴方向。NGG工作平面XY工件零点NTRANSXY偏移NL子程序调用NATRANSX附加偏移NAROTY围绕Y轴旋转NATRANSX附加偏移NL子程序调用NGXYM位移行程程序结束第十三讲:R参数编程一、复回顾:可编程比例放缩功能镜像功能二、新课、计算参数R编程Rn=?说明R?计算参数n?计算参数个数n=至大值。大值参见机床数据或者机床制造商资料缺省设定为:大值=机床制造商(MH)R参数通过机床数据设定也可以参见机床制造商说明。功能如果一个NC程序不仅仅适用于所确定的值或者您必须计算值则可以使用计算参数。在程序运行时所需要的值可以通过控制系统计算或者设置。另一个方法就是通过操作设定计算参数值。如果计算参数赋值它们可以在程序中赋值其它数值可设定的NC地址。?赋值计算参数有以下的赋值范围:±()?(位数字加符号和小数点)。在整数值中小数点可以取消正号可以不用写举例:R=R=R=R=?R=使用指数符号可以赋值一个扩展的数值范围:举例:±()指数数值写在EX符号之后大的字符数:(包括符号和小数点)EX的值范围:举例:R=EX?意义:R=,R=EX?意义:R=注释:一个程序段中可以有几个赋值指令也可以赋值计算表达式。必须在一个独立的程序段中分配数值。赋值到其它地址一个NC程序的灵活性主要体现在:把这些计算参数或者计算表达式用计算参数赋值到其它的NC地址。?在赋值时在地址符之后写符号“=”。也可以带一个负号赋值。如果给一个轴地址赋值(运行指令)则需要一个独立的程序段。举例:GX=R赋值到X轴、算术运算和功能在使用运算符计算功能时必须要遵守通常的数学运算规则。优先执行的过程通过园括号设置。其它情况下按照先乘除后加减运算。在三角函数中单位使用度。编程举例:R参数值、计算表达式或者计算参数可以赋值到所有的地址例外:地址N,G和L在赋值时在地址符之后写符号“=”。也可以带一个负号赋值。如果给一个轴地址赋值(运行指令)则需要一个独立的程序段。举例:NGX=R赋值到X轴?算术运算和功能在使用运算符计算功能时必须要遵守通常的数学运算规则。优先执行的过程通过园括号设置。其它情况下按照先乘除后加减运算。在三角函数中单位使用度。编程举例:R参数NR=R?新的R等于旧的R加NR=RR?R=RR?R=R*R?R=RRNR=SIN()?R等同于正弦度NR=R*RR?先乘除后加减R=(R*R)RNR=RR*R?结果与程序段N相同NR=SQRT(R*RR*R)?意义:R=RR的平方根编程举例:赋值轴数值NGGX=RZ=RFNZ=RNX=RNZ=R、应用举例用镗孔循环LCYC加工图所示矩阵排列孔无孔底停留时间安全间隙mm。NGGGFTDSMNXYZNR=NR=R=R=R=R=R=R=NR=R=R=?R=?R=R=R=NMARKE:LCYCNR=RR=RNIFRGOTOF<跳转目标>GOTOGOTOC<跳转目标变量>说明GOTOB?"跳转指令"跳转目标向后(方向:程序起始)GOTOF?跳转指令跳转目标向前(方向:程序结束)GOTO?跳转指令首先向前然后向后(方向首先向程序结束处然后向程序起始处)GOTOC?抑制报警“没有找到跳转目标”。跳转指令带跳转目标查询首先向前然后向后(方向首先向程序结束处然后向程序起始处)<跳转目标>?跳转目标参数用于标签、程序段号或者字符串变量标签?跳转指令时的跳转目标标签:?在一个程序之内标记跳转目标程序段号?主程序段号或者副程序段号作为跳转目标(比如::,N)字符串变量类型字符串变量包括一个标签或者一个程序段号。功能正常情况下主程序、子程序、循环和中断程序均按照编程的顺序执行。通过程序跳转可以改变此顺序。操作顺序在一个程序中跳转目标可以选择用户定义的名称。在同一个程序中任意一个位置可以使用指令GOTOF或者GOTOB跳转到一个目标位置。执行完跳转指令后程序继续执行跳转指令之后的指令。没有找到跳转目标如果跳转目标没有找到则程序停止执行给出报警“跳转目标未找到”。使用指令GOTOC抑制此报警。指令GOTOC之后的程序继续执行。跳转目标向后有标签的跳转Label:?跳转目标GOTOBLabel跳转目标向前跳转到某程序段号GOTOFNN跳转目标间接跳转跳转到程序段号NR=NGOTOF"N"<IF表达式GOTOF<跳转目标说明>IF表达式GOTOGOTOC<跳转目标说明>指令说明IF?条件关键字GOTOB?"跳转指令"跳转目标向后(方向:程序起始)GOTOF?跳转指令跳转目标向前(方向:程序结束)GOTO?跳转指令带目标查询首先向前然后向后(方向首先向程序结束处然后向程序起始处)GOTOC?抑制报警“没有找到跳转目标”。跳转指令带跳转目标查询首先向前然后向后(方向首先向程序结束处然后向程序起始处)<跳转目标>?跳转目标参数用于标签、程序段号或者字符串变量标签?跳转指令时的跳转目标标签:?在一个程序之内标记跳转目标程序段号?主程序段号或者副程序段号作为跳转目标(比如:,N)字符串变量类型字符串变量包括一个标签或者一个程序段号。比较运算和逻辑运算==?等于<>?不等于>?大于=?大于或者等于<=?小于或者等于功能可以用IF指令表明跳转条件。只有当跳转条件满足后才可以跳转到编程的跳转目标。操作顺序跳转条件允许使用所有的比较运算和逻辑运算(结果:RUE或者FALSE)。如果这种运算的结果为TRUE则执行程序跳转。跳转目标可能仅仅是一个带标签或者程序段号的程序段它们位于程序之内。在一个程序段中可能有几个有条件转换。编程举例NR=R=R=R=R=R=?初始值分配NMA:GX=R*COS(R)R>>Y=R*SIN(R)R计算和轴地址赋值NR=RRR=R?变量说明NIFR>GOTOBMA?跳转指令带标签NM?程序结束第十六讲:子程序一、复回顾跳转语句有哪些类型?典型的语句格式是什么?二、新课、子程序是什么?原则上讲一个子程序的结构与一个零件程序一样。它由带运行指令和开关指令的NC程序段组成。从本质上说主程序与子程序没有区别。子程序中包含了要多次运行的工作过程或者工作步骤。、使用子程序是反复出现的加工步骤在子程序中仅编程一次。比如说某个确定的轮廓它们是反复出现或者是一个加工循环。子程序可以在任意一个主程序中调用和执行。、子程序结构子程序的结构与主程序的结构一样子程序用M结束程序。这就表示返回到所调用的程序界面。、以RET结束子程序在子程序中也可以编程指令RET代替M返回到程序调用处。RET要求一个自身的程序段。如果一个G轨迹控制运行不要由于返回而中断则需要使用RET指令。这只有当此子程序没有SAVE性能时才可以。如果在一个独立的程序段中编程M则中断G并产生准停。解决方法:不要在一个子程序的程序段中单独写M而是写一个程序段带有其它指令比如运行位移:GX=YYM必须通过机床数据设置:“没有M来自PLC”。、子程序名称为了能够从众多的子程序中挑选出一个确定的子程序则子程序必须要有名称。在编制程序时可以自由选择名称但是必须遵守以下规定:开始的两个字符必须是字母其它的可以是字母、数字或者下划线多可以使用个字符不能使用分隔符(参见章节“编程语言的语言单元”)适用主程序命名的同样规则。举例:?NTASCHE另外在子程序中还可以使用地址字L。其值可以是位数(仅整数)。注意:地址L中数字前的零有意义用于区别。举例:NL?NL?NL?、嵌套深度子程序不仅可以在一个主程序中调用而且还可以在另一个子程序中调用。对于这样的嵌套调用共可以多有个程序级别可以使用包括主程序级别。这表明:从一个主程序可以调用个嵌套的子程序。上面示例中为三个不同的子程序。、子程序调用子程序调用在主程序中调用子程序时可以使用地址L也可以使用子程序号或者直接使用程序名称。举例:调用主程序作为子程序一个主程序也可以作为子程序调用。主程序中设置的程序结束M此时作为M(程序结束返回到调用的程序)使用。通过给出程序名称编程此调用。举例:NMPF或者NWELLE子程序的重复调用如果要求多次连续地执行某一子程序则在编程时必须在所调用子程序的程序名后的地址P下写入调用次数大次数可以为(P…P)。举例:NLP调用子程序L运行次编程实例(使用子程序和增量尺寸功能编程举例)编写图示零件上槽的加工程序。解:)、工艺设计槽深较浅采用一次加工到尺寸并采用垂直下刀方式槽宽由刀具直径直接保证所以选择的加工刀具为φ键槽铣刀。编程原点选择在零件上表面的左侧中点处与零件设计基准统一。主轴转速转分钟工进速度mm分钟。)、走刀路线安全高度为mm接近高度mm槽深mm。由于槽宽是由刀具直径保证的所以图中槽的中心线就是加工轨迹因为各槽形状和尺寸相同且是沿X坐标轴方向等距分布的所以可利用子程序和增量尺寸功能进行编程。走刀路线主要由子程序描述如图所示。P点是子程序调用的起点也是下刀点P点处插入一圆角指令P是当前槽的抬刀点P点是下一槽的下刀点也是子程序结束的终点。P和P点的坐标差应等于相邻两槽的间隔距离。?)、数值计算个槽的P点的坐标为坐标(X,Y)其它各点采用增量坐标它们间的Y坐标可由图中直接等到从P到P、从P到P点的X坐标的计算如图所示:注意:在增量坐标的子程序中子程序从起点到终点的所有尺寸增量的代数和应等于两次调用间的坐标增量。如本例中子程序每执行一次后刀具将沿X方向的正向移动mm即两槽的间隔距离。?)、编写程序主程序:NGGGFSTM?设定工艺参数NGXY?快速移动下刀点NZ?快速下刀至接近NSLOTP?调用子程序SLOTSPF次NGGZ尺寸方式抬刀至安全高度NM主轴停NM程序结束?子程序SLOTSPF(子程序名)NG增量尺寸方式NGZF?慢速下刀至槽NXYRND=F?加工槽NXYNZ抬刀至接近高度NGXY快速移动至下一槽的下刀点NRET子程序返回?提示:在使用增量尺寸编制子程序时应注意子程序返回后上一级程序的尺寸方式的改变。对于需多次调用的子程序应注意整个子程序的增量变化。例如子程序被重复调用两次若希望第二次调用点仅相对与次调用点沿X轴方向移动mmY轴和Z轴方向不变则子程序内所有X坐标的代数和应等所有Y坐标的代数和应等于零所有Z坐标的代数和应等于零。第十七讲:子程序一、复回顾、子程序命名规则是什么?、子程序如何调用?二、新课子程序典型应用编程实例:(使用子程序和可编程零点偏置功能编程举例)编写图所示零件上三个“T”字形凹槽的加工程序。解:、工艺设计槽深较浅采用一次加工到尺寸并采用垂直下刀方式槽宽由刀具直径直接保证所以选择的加工刀具为φ键槽铣刀。编程原点选择在零件上表面的左下角点处与零件设计基准统一。主轴转速转分钟工进速度mm分钟。、走刀路线安全高度为mm接近高度mm槽深mm。由于槽宽是由刀具直径保证的所以图中槽的中心线就是加工轨迹因为各槽形状和尺寸相同采用子程序编程各槽的分布不具有规律需使用可编程零点偏置功能重新为将各槽编程新的局部坐标系后才能调用子程序。子程序的走刀路线图如图所示。P是个下刀点切削进给至P点后抬刀至接近高度然后快速移动至PP点是第二个下刀点切削进给至P点后抬刀结束槽的加工。、数值计算由于是在使用可编程零点偏置功能后再调用子程序子程序可以尺寸编程各基点的坐标为当前局部坐标系内的坐标值因此计算变得简单故计算过程省略。、编写程序主程序:NGGGFSTM?设定工艺参数NGXY?零点偏置至个局部坐标系原点NTSLOT?次调用TSLOT子程序NGXY?零点偏置至个局部坐标系原点NTSLOT?第二次调用TSLOT子程序NGXY?零点偏置至个局部坐标系原点NTSLOT?第三次调用TSLOT子程序NG?取消可编程零点偏置NGZ抬刀至安全高度NM主轴停NM程序结束子程序:TSLOTSPF(子程序名)NGXY?快速移动至个下刀点NZ快速下刀至接近高度NGZ?慢速下刀至槽深NXF加工横向槽NGZ?抬刀至接近高度NXY?快速移动至第二个下刀点NGZ?慢速下刀至槽深NX加工纵向槽NGZ抬刀至接近高度NRET?子程序返回编程实例:(子程序的嵌套功能编程举例)编写图所示零件上个直槽的加工程序。解:、工艺设计由于槽深较大虽可一次加工到尺寸但应采用斜向下刀方式槽宽由刀具直径直接保证所以选择的加工刀具为φ立铣刀。编程原点选择在零件上表面的左下角点处与零件设计基准统一。主轴转速转分钟工进速度mm分钟、走刀路线由于槽的尺寸相同且按三行两列规律分布故采用三级子程序结构编程。低一级即第三级子程序用于描述单个直槽的加工轨迹走刀路线如图所示刀具从P点斜向进刀至P点后再水平进给至P点P点在P点的正下方然后抬刀回到P点后快速移动至P点为下一次调用作好准备。第二级子程序将第三级子程序调用三次从而完成一列中的三个直槽的加工级主程序再调用第二级子程序两次即可完成全部六个直槽的加工其全部走刀路线如图所示。?、数值计算次子程序调用点的坐标:?X=Y=Z=子程序内的增量坐标:?X=Y=Z=?X=?Y=Z=?X=?Y=Z=?X=?Y=?Z=、编写程序主程序:NGGGFSTM?设定工艺参数NGXY移动至下刀点NZ快速下刀至接近高度NSUBP调用子程序SUBSPF两次NG设定尺寸方式NGZ抬刀至安全高度NM主轴停NM程序结束子程序:SUBSPF(第二级子程序名)NG?增量尺寸方式NSUBP?调用子程序SUBSPF三次NGXY快速移动至下一次调用位置RET?子程序返回SUBSPF(第三级子程序名)NG?增量尺寸方式NGXZF斜向下刀NX加工直槽NZ抬刀至接近高度NGY快速移动至下一次调用位置RET?子程序返回编程实例:(子程序和可编程坐标轴旋转功能编程举例)编写图所示环形零件上个凹槽的加工程序。?解:、工艺设计槽深一次加工到尺寸采用斜向下刀方式刀具半径不得大于凹槽上小圆角半径选择加工刀具为φ立铣刀。编程原点是零件上表面和轴线的交点。主轴转速转分钟工进速度mm分钟。?、走刀路线由于采用子程序和可编程坐标轴旋转功能编程只须设计出处于位置上的凹槽的走刀路线如图所示。图中P点为调用子程序的起点P至P点为斜向下刀P是抬刀点也是子程序返回时所在的位置。?、数值计算?在上述走刀路线中基点P、P的坐标值需计算。如图所示要得到P、P两点的XY坐标需求出线段和的长度。在图形中已知:?求解:X=X=X==Y==Y==、编写程序主程序:NGGGSFTM?设定工艺参数NGXYZ快速移动至安全高度NSUBP调用次SUBSPF子程序NROT?取消可编程序坐标轴旋转NGZ?快速抬刀至安全高度NM主轴停NM程序结束子程序:SUBSPF(子程序名)NGXYZ?快速移动至下刀点NGXZ?斜向下刀NXY?切削槽的侧壁NGYCR=NGXYNZ抬刀至接近高度NAROTRPL=附加坐标轴旋转为下次调用做准备NRET?子程序返回?第十八讲:重复语句一、复回顾二、新课、程序部分重复功能相对于子程序调用技术程序部分重复是指在一个程序中可以任意组合重复已经编写的程序部分。在此通过标签标记需要重复的程序段或者程序部分。说明LABEL:?跳转目标在跳转目标名称之后跟一个冒号REPEAT?重复(重复几行)REPEATB?重复程序段(仅重复一行)编程重复程序段LABEL:xxxyyyREPEATBLABELP=nzzz用一个标签标记的程序行重复P=n次。如果没有说明P则程序段仅重复一次。在重复后一次之后继续执行REPEATB行之后的程序zzz。使用标签标记的程序段可以在REPEATB指令之前或者在其之后。?首先在向程序起始的方向搜索。如果在此方向没有找到则向程序结束的方向查询。编程举例位置重复NPOSITION:XYNPOSITION:CYCLE(,,,)?位置循环NNREPEATBPOSITIONP=?执行程序段N五次NREPEATBPOSITION?执行程序段N一次NNM编程、自标签处开始重复LABEL:XxxYyyREPEATLABELP=nZzz在标签(带任意一个名称)和REPEAT指令之间的程序部分重复P=n次。如果带标签的程序段中还有其它的指令则在每次重复时它们均重新执行。如果没有说明P则程序部分仅重复一次。在重复后一次之后继续执行REPEAT行之后的程序zzz。标签必须位于REPEAT指令之前。首先在向程序起始的方向搜索。编程举例加工次正方形每次宽度均增加NR=NBEGIN:R=R?宽度NZ=RNGX=RFNY=RNX=RNY=RNZ=RNREPEATBEGINP=?执行N到N程序部分次NZNM、编程重复两个标签之间的区域STARTLABEL:xxxoooENDLABEL:yyypppREPEATSTARTLABELENDLABELP=nzzz在两个标签之间的区域(程序部分)重复执行P=n次。这些标签可以定义任意的名称。重复程序部分的行中有起始标签后一行有结束标签。如果带起始结束标签的程序段中还有其它的指令则在每次重复时它们均重新执行。如果没有说明P则程序部分仅重复一次。在重复后一次之后继续执行REPEAT行之后的程序zzz。待重复执行的程序部分可以位于REPEAT指令之前也可以在其之后。首先在向程序起始的方向搜索。如果在此方向没有找到起始标签则从REPEAT指令起向程序结束方向查找。不可以用两个标签刮号REPEAT指令。如果在REPEAT指令之前找到起始标签但在REPEAT指令之前找不到结束标签则重复执行起始标签和REPEAT指令之间的程序部分。编程举例重复BEGIN与END之间的程序部分NR=N开始:R=R?宽度NZ=RNGX=RFNY=RNX=RNY=RNEND:Z=NZNCYCLE(,,)NREPEATBEGINENDP=?执行N到N程序部分次NZNM第十九讲:题课、编制铣削图所示零件上个U型槽的数控加工程序要求使用子程序功能编程槽宽由铣刀直径保证槽深要分层加工。、编制铣加工图所示零件的数控加工程序零件的长、宽和高尺寸已加工完成。第二十讲:特殊功能简介一、复回顾重复语句有哪些?如何应用?二、新课、TRAILON联动指令打开功能TRAILON一般用于多轴龙门钻铣床或双面镗铣床中要求双轴或多轴联动进行加工。一般情况下机床的几何轴设为X、Y、Z三轴作为主动轴其他如Y、Z就作为跟随轴。指令格式TRAILON(YY)TRAILON(ZZ)说明TRAILON(YY)Y轴跟随Y轴作联动运动TRAILON(ZZ)Z轴跟随Z轴作联动运动、TRAILOF联动指令关闭功能用于取消TRAILON联动功能。用TRAILON必须用TRAILOF来取消格式TRAILOF(YY)TRAILOF(ZZ)说明TRAILOF(YY)取消Y轴跟随Y轴作联动运动TRAILOF(ZZ)取消Z轴跟随Z轴作联动运动、编程实例NGGXY=Y=?设定Y、Y起始位置NTRAILON(Y,Y)?设定Y、Y联动运动NGY=Y、Y同时达到Y位置N……NGY=Y、Y同时达到Y位置NTRAILOF(Y,Y)取消Y轴跟随Y轴作联动运动NM、GEOAX几何轴给定功能用于双轴龙门铣或双面镗铣床等多轴机床通常情况下机场参数设定X、Y(Y)、Z(Z)三轴为机床的几何轴Y、Z设定为通道轴GG只能在几何轴的情况下可以编程通道轴不可以编制圆弧。若将Y、Z转换成几何轴则通过GEOAX功能来设定指令格式GEOAX(YZ)说明指的是第二几何轴指的是第三几何轴取消几何轴的设定格式GEOAX(YZ)或GEOAX()说明恢复Y为第二几何轴Z为第三几何轴编程实例NGGXY=NGEOAX(YZ)NGXYIJFNGEOAX()N

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D:刀具直径例:假设用直径φmm的刀具以mmin的切削速度加工工件试求其主轴转速?注:?进给速度Vf=机床转速n*刀具齿数Z*每齿切削深度fz,单位是?毫米分钟辅助功能:指令机床部件启停操作的功能。用M指令表示主程序和子程序:准备功能:用来控制刀具(或工作台)运动轨迹的机能。即G指令刀具长度与半径补偿功能:坐标:以点用圆周半径(半径)和角度(角)来表示工件的坐标的位置尺寸、增量尺寸即所谓的GG模态、非模态用于说明指令的时效性如果一个指令以后直到被同组的其他指令取代才失效否则持续有效。这样的指令即为具有模态第二讲:准备功能一、复回顾

之,在我国特有的气候和设备自身故障率居高不下的态势下,从输变电设备着手,研究并解决引发电网事故的两个主要起因,建立防止大面积停电事故的道防线是非常必要的,特别是对于规划建设的特高压交直流输电线路更是具有挑战性的课题

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3VU9133-1PA01门连锁操作机构3VU9133-2CA00防护罩分IP54IP552个防护等级3VU9168-0KA00闭锁装置此外西门子微型断路器还有3RV系列,此为全进口产品。微型断路器型号举例:5SJ62637CR5SJ------产品系列号SJ-------断路器系列SJ为常规微型断路器SY为紧凑型微型断路器TE为隔离开关SU为带漏电保护微型断路器SD为带浪涌保护的微型断路器6--------产品审测号2--------数还有1、2、363-------电流大小,另外还有0.51246101316202532405063A7CR-----国内工厂生产代号SATA电子盘(SSD)(选件)面板背光可通过软件调暗或关闭2个PCI插槽或1个PCI和1个PCIex16插槽装有MicrosoftWindowsEmbeddedStandard2009操作系统(选件)的可进行外部访问的CF卡3个板上集成PROFINET接口(选件;支持IRT,支持3端口交换机,兼容CP1616)1个板上集成PROFIBUS/MPI接口(选件;兼容CP5611,不占用PC插槽)2个LAN10/100/1000Mbps网口(支持teaming功能的千兆LAN网络)4个高速USB2.0

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西门子小:在这份计划中,西门子将公司的组织结构缩减为三大“运营公司”:“油气与发电”、“智能基础设施”和“数字化工业”,以及“战略公司”:西门子医疗、西门子歌美飒和筹备中的西门子阿尔斯通。其中,油气与发电业务在2017财年中贡献210亿欧元的营收数据。这一数字在西门子所有运营公司中高。但是,只有9%的利润率则为所有运营公司中低。这对于志在精简和提升盈利能力的西门子而言是远远不够的。能源业务终被剥离近些年来,西门子一直在试图精简能源业务。2017年,西门子在全球裁员6900人,主要涉及发电和天然气(PG)、发电服务部门、制造业部门和传动部门。2017年和2018年连续的两次裁员中,能源业务都是裁员计划的重灾区。但是,疲软的业绩表现终致使能源业务被剥离。2017财年,西门子发电和天然气集团业务表现并不理想,利润下降至16亿欧元,大型燃气轮机的销量下滑明显。然而到了2018财年,这个数字则更加糟糕。

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