HEIDENHAIN iTNC 530 Modo De Empleo
Ocultar thumbs Ver también para iTNC 530:
Tabla de contenido

Publicidad

Enlaces rápidos

Modo de Empleo
Diálogo en
lenguaje-conversacional
HEIDENHAIN
iTNC 530
Software NC
340 490-xx
340 491-xx
340 492-xx
340 493-xx
340 494-xx
Español (es)
10/2005

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para HEIDENHAIN iTNC 530

  • Página 1 Modo de Empleo Diálogo en lenguaje-conversacional HEIDENHAIN iTNC 530 Software NC 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Español (es) 10/2005...
  • Página 2 Elementos de la pantalla Programación de los tipos de trayectoria Seleccionar la subdivisión de la pantalla Aproximación/salida del contorno Seleccionar la pantalla entre el Programación libre de contornos FK funcionamiento Máquina y Programación Softkeys: Seleccionar la función en Rectas pantalla Punto central del círculo/polo para coordenadas polares Conmutación de las carátulas de softkeys Trayectoria circular alrededor del punto central del círculo...
  • Página 5: Modelo De Tnc, Software Y Funciones

    Todas las funciones TNC que no estén relacionadas con el sistema de palpadores se encuentran descritas en el Modo de Empleo del iTNC 530. Si precisan dicho Modo de Empleo, rogamos se pongan en contacto con HEIDENHAIN. Núm. ident.: 533 190-xx Documentación del usuario:...
  • Página 6: Opciones De Software

    Opciones de software El iTNC dispone de diversas opciones de software, que puede habilitar tanto Ud. mismo como el fabricante de la máquina. Cada opción debe ser habilitada por separado y contiene las funciones que se enuncian a continuación: Opción de software 1 Interpolación superficie cilíndrica (ciclos 27, 28, 29 y 39) Avance en mm/min en ejes rotativos: M116 Inclinación del plano de mecanizado (ciclo 19, función PLANE y...
  • Página 7: Nivel De Desarrollo (Funciones Upgrade)

    Ud. puede habilitar las funciones FCL de forma permanente adquiriendo un número clave. Para ello, póngase en contacto con el fabricante de su máquina o con HEIDENHAIN. Funciones FCL 2 Descripción Gráfico 3D de líneas...
  • Página 8 Nuevas funciones 340 49x-01 respecto a las versiones anteriores 340 422-xx/340 423-xx Se ha ampliado la forma de programación con el nuevo método smarT.NC basado en ventanas. Para ello está disponible una documentación de Modo de Empleo a parte. También a este respecto se ha ampliado el teclado de control TNC.
  • Página 9: Nuevas Funciones 340 49X

    (véase "Convertir un programa FK en un programa de diálogo en texto claro HEIDENHAIN" en pág.238) Puede filtrar contornos, que hayan sido generado en sistemas de programación externos (véase "Filtrar contornos (función FCL 2)" en pág.520)
  • Página 10 Funciones modificadas 340 49x-01 respecto a las versiones anteriores 340 422-xx/340 423-xx La representación de la visualización de estado y la visualización de estado adicional se ha vuelto a configurar (véase "Visualización de estado" en pág.44) El software 340 490 ya no asiste ningún tipo de resolución reducida con la pantalla BC 120 (véase "Pantalla"...
  • Página 11: Funciones Modificadas 340 49X

    Test de programa han sido cambiadas, a fin de disponer del mismo orden de softkeys en todos los modos de funcionamiento (Memorizar, SmarT.NC, Test) (véase "Ejecución del test del programa" en pág.598) El diseño de softkey ha sido completado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 13: Tabla De Contenido

    Programación: Programar contornos Programación: Funciones auxiliares Programación: Ciclos Programación: Funciones especiales Programación: Subprogramas y repeticiones parciales de un programa Programación: Parámetros Q Test y ejecución del programa Funciones MOD Tablas y resúmenes iTNC 530 con Windows 2000 (opcional) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 15 1.4 Visualización de estado ..44 Visualización de estado "general" ..44 Visualizaciones de estado adicionales ..45 1.5 Accesorios: Palpadores 3D y volantes electrónicos de HEIDENHAIN ..49 Palpadores 3D ..49 Volantes electrónicos HR ..50 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 16 2 Funcionamiento manual y ajuste ..51 2.1 Conexión, desconexión ..52 Conexión ..52 Desconexión ..54 2.2 Desplazamiento de los ejes de la máquina ..55 Indicación ..55 Desplazar el eje con las teclas externas de dirección ..55 Posicionamiento por incrementos ..
  • Página 17 Aparatos USB en el TNC (función FCL 2) ..113 4.4 Abrir e introducir programas ..114 Estructura de un programa NC en formato HEIDENHAIN en texto claro ..114 Definición del bloque: BLK FORM ..114 Abrir un nuevo programa de mecanizado ..115 Programación de los movimientos de la herramienta con diálogo en texto claro ..
  • Página 18 4.5 Gráfico de programación ..126 Desarrollo con y sin gráfico de programación ..126 Realizar el gráfico de programación para un programa ya existente ..126 Visualizar y omitir números de frase ..127 Borrar el gráfico ..127 Ampliación o reducción de una sección ..
  • Página 19 Seleccionar el fichero de palets ..152 Determinar en el fichero de palets el formulario de introducción ..153 Proceso del mecanizado con herramienta orientada ..157 Salir del fichero de palets ..158 Ejecución de ficheros de palets ..158 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 20 5 Programación: Herramientas ..161 5.1 Introducción de datos de la hta..162 Avance F ..162 Revoluciones S del cabezal (husillo) ..163 5.2 Datos de la herramienta ..164 Condiciones para la corrección de la herramienta ..164 Número y nombre de la herramienta ..
  • Página 21 6.5 Movimientos de trayectoria - Coordenadas polares ..226 Resumen ..226 Origen de coordenadas polares: Polo CC ..227 Recta LP ..228 Trayectoria circular CP alrededor del polo CC ..228 Trayectoria circular tangente CTP ..229 Hélice (Helix) ..230 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 22 6.6 Movimientos de trayectoria - Programación libre de contornos FK ..235 Nociones básicas ..235 Gráfico de la programación FK ..236 Convertir un programa FK en un programa de diálogo en texto claro HEIDENHAIN ..238 Abrir el diálogo FK ..239 Programación libre de rectas ..240 Programación libre de trayectorias circulares ..
  • Página 23 Parada exacta en esquinas no tangentes: M134 ..291 Elección de ejes basculantes: M138 ..291 Compensación de la cinemática de la máquina en posiciones REAL/NOMINAL al final de la frase: M144 (opción de software 2) ..292 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 24 7.6 Funciones auxiliares para máquina laser ..293 Principio ..293 Emisión directa de la tensión programada: M200 ..293 Tensión en función de la trayectoria: M201 ..293 Tensión en función de la velocidad: M202 ..293 Emisión de la tensión en función del tiempo (depende de la rampa): M203 ..294 Emisión de la tensión en función del tiempo (depende de la rampa): M204 ..
  • Página 25 ACABADO DE ISLAS (ciclo 213) ..380 ACABADO DE CAJERA CIRCULAR (ciclo 214) ..382 ACABADO DE ISLAS CIRCULARES (ciclo 215) ..384 RANURA con profundización pendular (en ambos sentidos) (ciclo 210) ..386 RANURA CIRCULAR con penetración pendular (ciclo 211) ..389 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 26 8.5 Ciclos para realizar figuras de puntos ..395 Resumen ..395 FIGURA DE PUNTOS SOBRE UN CIRCULO (ciclo 220) ..396 FIGURA DE PUNTOS SOBRE LINEAS (ciclo 221) ..398 8.6 Ciclos SL ..402 Nociones básicas ..402 Resumen de los ciclos SL ..
  • Página 27 9.6 Definir el plano de mecanizado mediante tres puntos: PLANE POINTS ..500 Aplicación ..500 Parámetros de introducción ..501 9.7 Definir el plano de mecanizado mediante un único ángulo espacial incremental: PLANE RELATIVE ..502 Aplicación ..502 Parámetros de introducción ..503 Abreviaturas utilizadas ..503 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 28 9.8 Determinar el comportamiento de posicionamiento de la función PLANE ..504 Resumen ..504 Inclinación automática: MOVE/TURN/STAY (introducción requerida obligatoria) ..505 Selección de posibilidades de inclinación alternativas: SEQ +/- (introducción opcional) ..508 Selección del modo de transformación (Entrada opcional) ..509 9.9 Fresado frontal en el plano inclinado ..
  • Página 29 Llamada a cualquier programa como subprograma ..526 10.5 Imbricaciones ..527 Tipos de imbricaciones ..527 Profundidad de imbricación ..527 Subprograma dentro de subprograma ..527 Repetición de repeticiones parciales de un programa ..528 Repetición del subprograma ..529 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 30 11 Programación: Parámetros Q ..537 11.1 Principio de funcionamiento y resumen de funciones ..538 Instrucciones de programación ..539 Llamada a las funciones de parámetros Q ..539 11.2 Familias de funciones - Parámetros Q en vez de valores numéricos ..540 Ejemplo de frases NC ..
  • Página 31 Inclinación del plano de mecanizado con ángulos matemáticos; coordenadas calculadas por el TNC para ejes giratorios ..575 Resultados de medición de ciclos de palpación (véase también el Modo de Empleo de Ciclos de Palpación) ..576 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 32 12 Test del programa y ejecución del programa ..585 12.1 Gráficos ..586 Aplicación ..586 Resumen: Vistas ..588 Vista en planta ..588 Representación en tres planos ..589 Representación 3D ..590 Ampliación de una sección ..593 Repetición de la simulación gráfica ..
  • Página 33 13.9 Representación del bloque en el espacio de trabajo ..633 Aplicación ..633 Girar la representación completa ..634 13.10 Selección de la visualización de posiciones ..635 Aplicación ..635 13.11 Selección del sistema métrico ..636 Aplicación ..636 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 34 13.12 Selección del diálogo de programación para $MDI ..637 Aplicación ..637 13.13 Selección del eje para generar una frase L ..638 Aplicación ..638 13.14 Introd. de los márgenes de desplazamto., visualización del punto cero ..639 Aplicación ..
  • Página 35 14.2 Distrib. de conectores y cable conexión para las conex. de datos ..661 Interfaz V.24/RS-232-C equipos HEIDEHAIN ..661 Aparatos que no son de la marca HEIDENHAIN ..662 Conexión V.11/RS-422 ..663 Interface Ethernet de conexión RJ45 ..663 14.3 Información técnica ..
  • Página 37: Introducción

    Introducción...
  • Página 38: Itnc 530

    HEIDENHAIN, fácilmente comprensible. Estos controles son apropiados para su empleo en fresadoras y mandrinadoras, así como en centros de mecanizado. El iTNC 530 puede controlar hasta 12 ejes. Además se puede programar la posición angular del cabezal. En el disco duro integrado es posible memorizar muchos programas, incluso si se han creado externamente.
  • Página 39: 1.2 Pantalla Y Teclado De Control

    Determinar la subdivisión de la pantalla: Pulsar la tecla de conmutación de la pantalla: la carátula de softkeys indica las posibles subdivisiones de la pantalla. véase "Modos de funcionamiento", pág. 41 Selección de la subdivisión de la pantalla mediante softkey HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 40: Teclado De Control

    Las funciones de la teclas individuales se encuentran resumidas en la primera página. Algunos fabricantes de máquinas no utilizan el teclado de control estándar de HEIDENHAIN. Preste atención en estos casos al manual de su máquina. Las teclas externas, como p.ej. NC-START o NC-STOP, se describen también en el manual de la máquina.
  • Página 41: 1.3 Modos De Funcionamiento

    Posicionamiento manual (MDI) En este modo de funcionamiento se programan desplazamientos sencillos, p.ej. para el fresado de superficies o el posicionamiento previo. Softkeys para la subdivisión de la pantalla Ventana softkey Programa Izquierda: programa, derecha: visualización de estados HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 42: Memorizar/Editar Programa

    Memorizar/Editar programa Los programas de mecanizado se elaboran en este modo de funcionamiento. La programación libre de contornos, los diferentes ciclos y las funciones de parámetros Q ofrecen diversas posibilidades para la programación. Si lo desea, el gráfico de programación o el gráfico 3D de líneas (función FCL 2) visualiza los recorridos programados.
  • Página 43: Ejecución Continua Del Programa Y Ejecución Del Programa Frase A Frase

    Izquierda: programa, derecha: gráfico Gráfico Sofkeys para la subdivisión de la pantalla en tablas de palets Ventana softkey Tablas de palets Izquierda: programa, derecha: tabla de palets Izquierda: tabla de palets, derecha: estado Izquierda: tabla de palets, derecha: gráfico HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 44: 1.4 Visualización De Estado

    1.4 Visualización de estado Visualización de estado "general" La visualización de estados general informa del estado actual de la máquina. Aparece automáticamente en los modos de funcionamiento siguientes: Ejecución del programa frase a frase y ejecución continua del programa, mientras no se seleccione exclusivamente la visualización „Gráfico“, y en el modo Posicionamiento manual (MDI).
  • Página 45: Visualizaciones De Estado Adicionales

    : Información general del programa softkey Asignación Significado Nombre del programa principal activo Programas llamados Ciclo de mecanizado activo Punto central del círculo CC (polo) Tiempo de mecanizado Contador del tiempo de espera Hora actual HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 46 Posiciones y coordenadas softkey Asignación Significado Visualización de posiciones Tipo de visualización de posiciones, p.ej. posición real Ángulo de inclinación para el plano de mecanizado Ángulo del giro básico Información sobre las herramientas softkey Asignación Significado Visualización T: nº y nombre de la hta.
  • Página 47 (Label) y cantidad de repeticiones programadas, o aún no realizadas Números activos de subprograma con su número de frase, en el que fue llamado el subprograma y el número de etiqueta que fue llamado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 48 Medición de herramienta softkey Asignación Significado Número de la herramienta que se quiere medir Visualización de la medición del radio o de la longitud de la hta. Valores MÍN y MÁX, medición individual de cuchillas y resultado de la medición con herramienta girando (DYN) Número de cuchilla de la herramienta con valor de medida correspondiente.
  • Página 49: Accesorios: Palpadores 3D Y Volantes Electrónicos De Heidenhain

    Principio de funcionamiento: en los palpadores digitales de HEIDENHAIN un sensor óptico sin contacto registra la desviación del palpador. La señal creada ordena memorizar el valor real de la posición actual del sistema de palpación.
  • Página 50: Volantes Electrónicos Hr

    El recorrido por giro del volante se selecciona en un amplio campo. Además de los volantes empotrables HR 130 y HR 150, HEIDENHAIN ofrece el volante portátil HR 410 y HR 420. Encontrará una descripción detallada del HR 420 en el capítulo 2 (véase "Volante electrónico HR 420"...
  • Página 51: Funcionamiento Manual Y Ajuste

    Funcionamiento manual y ajuste...
  • Página 52: 2.1 Conexión, Desconexión

    2.1 Conexión, desconexión Conexión La conexión y el sobrepaso de los puntos de referencia son funciones que dependen de la máquina. Rogamos consulten el manual de su máquina. Conectar la tensión de alimentación del TNC y de la máquina. A continuación el TNC indica el siguiente diálogo: TEST DE MEMORIA Se comprueba automáticamente la memoria del TNC...
  • Página 53 La posición visualizada corresponde a la última posición activa de los ejes giratorios antes de la desconexión. Siempre que una de las dos funciones anteriores esté activa, la tecla NC-START no tiene ninguna función. El TNC emite el correspondiente aviso de error. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 54: Desconexión

    Desconexión iTNC 530 con Windows 2000: Véase "Desconexión del iTNC 530", pág. 678. Para evitar la pérdida de datos al desconectar, deberá salirse del sistema operativo del TNC de forma adecuada: Seleccionar el modo de funcionamiento Manual Seleccionar la función para salir, confirmar de nuevo con la softkey SÍ...
  • Página 55: Desplazamiento De Los Ejes De La Máquina

    Parar: accionar el pulsador externo de parada STOP De las dos formas se pueden desplazar simultáneamente varios ejes. El avance con el que se desplazan los ejes, se modifica mediante la softekey F, véase "Revoluciones S, avance F y función auxiliar M", pág. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 56: Posicionamiento Por Incrementos

    Posicionamiento por incrementos En el posicionamiento por incrementos el TNC desplaza un eje de la máquina según la cota incremental que se haya programado. Seleccionar el modo de funcionamiento Manual o Volante electrónico Conmutar la carátula de softkeys Seleccionar el posicionamiento por incrementos: softkey COTA INCREMENTAL en ON APROXIMACIÓN = Introducir el paso de aproximación en mm, p.ej.
  • Página 57: Desplazamiento Con El Volante Electrónico Hr 410

    Desplazamiento Seleccionar el modo de funcionamiento Volante electrónico Mantener pulsada la tecla de confirmación Seleccionar el eje Seleccionar el avance Desplazar el eje activo en la dirección +, o Desplazar el eje activo en la dirección – HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 58: Volante Electrónico Hr 420

    Volante electrónico HR 420 Al contrario del HR 410, el volante portátil HR 420 está equipado con un display, en el que se muestran diferentes informaciones. Por ello se pueden ejecutar mediante las softkeys del volante importantes funciones de ajuste, por ej. la fijación de puntos de referencia o la introducción y ejecución de funciones M.
  • Página 59 Los posibles desplazamientos están determinados de forma fija y son seleccionables mediante las teclas cursoras del volante de forma directa (sólo cuando la cota incremental no esté activada). Sensibilidades posibles: 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [mm/ giro ó grados/giro] HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 60 Desplazar ejes Activar volante: pulsar la tecla del volante sobre el HR 420. El TNC puede ser manejado ahora sólo mediante el HR 420, se muestra una ventana de transición con un texto auxiliar en la pantalla del TNC En caso necesario, seleccionar el modo de funcionamiento deseado mediante la softkey OPM die gewünschte Betriebsart wählen (véase "Cambiar los modos de funcionamiento"...
  • Página 61 TNC aumenta el paso de contaje según el factor 10. Pulsando adicionalmente la tecla Ctrl se aumenta el paso de contaje a 1000 Aceptar el nuevo avance F con la softkey del volante F3 (OK) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 62 Fijar pto. referencia Pulsar la softkey del volante F3 (MSF) Pulsar la softkey del volante F4 (PRS) Si es necesario, seleccionar el eje en el que se desee fijar el punto de referencia Anular el eje con la softkey del volante F3 (OK), o ajustar el valor deseado con las softkeys del volante F1 y F2 y luego aceptarlo con la softkey del volante F3 (OK) Pulsando adicionalmente la tecla Ctrl se aumenta el paso de contaje a 10...
  • Página 63 (softkeys del volante MOP y luego REPO). El manejo se realiza mediante softkeys de volante, así como mediante las softkeys de pantalla (véase "Reentrada al contorno" en pág. 606) Des/conexión de la función Inclinación del plano de mecanizado (softkeys del volante MOP y luego 3D) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 64: Revoluciones S, Avance F Y Función Auxiliar M

    2.3 Revoluciones S, avance F y función auxiliar M Aplicación En el modo de funcionamiento Manual y de Volante electrónico se introducen las revoluciones S del cabezal, el avance F y la función auxiliar M mediante softkeys. Las funciones auxiliares se describen en el capítulo „7 Programación: Funciones auxiliares“.
  • Página 65: Modificar Las Revoluciones Y El Avance

    Con los potenciómetros de override para las revoluciones S del cabezal y el avance F, se puede modificar el valor determinado entre 0% y 150%. El potenciómetro de override para las revoluciones del cabezal sólo actúa en máquinas con accionamiento del cabezal continuo. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 66: Fijación Del Punto De Referencia (Sin Palpador 3D)

    2.4 Fijación del punto de referencia (sin palpador 3D) Indicación Fijación del punto de referencia con un palpador 3D: véase el Modo de Empleo de los ciclos de palpación. En la fijación del punto de referencia, la visualización del TNC se fija sobre las coordenadas conocidas de una posición de la pieza.
  • Página 67: Fijar El Punto De Referencia Con Las Teclas De Eje

    Los puntos de referencia para los ejes restantes se fijan de la misma forma. Si se utiliza una herramienta preajustada en el eje de aproximación, se fija la visualización de dicho eje a la longitud L de la herramienta o bien a la suma Z=L+d. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 68: Gestión Del Punto De Referencia Con La Tabla De Presets

    Gestión del punto de referencia con la tabla de presets Las tablas de presets deben ser siempre utilizadas, si su máquina está equipada con ejes basculantes (mesa o cabezal basculante) y si se quiere trabajar con la función Inclinar plano de mecanizado su máquina está...
  • Página 69 PR MAN(0) Cuando fija la visualización del TNC automáticamente con los ciclos de palpación para fijar el punto de referencia, entonces el TNC no memoriza estos valores en la fila 0. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 70 Memorizar puntos de referencia manualmente en la tabla de presets Para memorizar puntos de referencia en la tabla de presets, proceda de la siguiente manera Seleccionar el modo de funcionamiento Manual Desplazar la herramienta con cuidado hasta que roce la pieza, o posicionar el reloj de medición correspondientemente Permitir la visualización de la tabla de presets: el TNC abre la tabla de presets y sitúa el cursor sobre la fila...
  • Página 71 Escribir el punto de referencia activo en ese momento en una fila de la tabla elegible: la función memoriza el punto de referencia en todos los ejes y activa automáticamente la correspondiente fila de la tabla HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 72 Explicación de los valores guardados en la tabla de presets Mecanizado con tres ejes sin dispositivo basculante El TNC memoriza en la tabla de presets la distancia entre el punto de referencia de la pieza y el punto de referencia (de acuerdo con el signo) Máquina con cabezal basculante El TNC memoriza en la tabla de presets la distancia entre el punto...
  • Página 73 Cancelar la fila seleccionada actualmente: el TNC introduce – en todas las columnas (2ª carátula de Softkeys) Insertar filas individuales al final de la tabla (2ª carátula de Softkeys) Borrar filas individuales al final de la tabla (2ª carátula de Softkeys) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 74 Activar punto de referencia desde la tabla de presets en el modo de funcionamiento Manual Al activar un punto de referencia desde la tabla de presets, el TNC anula todos los cálculos de coordenadas en curso que fueron activados con los siguientes ciclos: Ciclo 7, Desplazamiento punto cero Ciclo 8, Espejo Ciclo 10, Giro...
  • Página 75: Inclinar Plano De Mecanizado (Opción De Software 1)

    (opción de software 1)" en pág. 488) Las funciones del TNC para la „Inclinación del plano de mecanizado“ son transformaciones de coordenadas. Para ello, el plano de mecanizado siempre está perpendicular a la dirección del eje de la hta. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 76: Sobrepasar Los Puntos De Referencia En Ejes Basculantes

    Básicamente, en la inclinación del plano de mecanizado, el TNC distingue dos tipos de máquinas: Máquinas con mesa basculante Deberá colocarse la pieza mediante el correspondiente posicionamiento de la mesa basculante, p.ej. en la posición de mecanizado deseada mediante una frase L. La situación del eje de la herramienta transformado no se modifica en relación al sistema de coordenadas fijo de la máquina.
  • Página 77: Fijación Del Punto De Referencia En Un Sistema Inclinado

    (geometría del cabezal) Si se cambia un nuevo cabezal, el TNC tiene en cuenta las nuevas dimensiones modificadas del cabezal, por lo que el punto de referencia activo se conserva. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 78: Visualización De Posiciones En Un Sistema Inclinado

    Visualización de posiciones en un sistema inclinado Las posiciones visualizadas en la pantalla de estados (NOMINAL y REAL) se refieren al sistema de coordenadas inclinado. Limitaciones al inclinar el plano de mecanizado La función de palpación Giro básico no está disponible, si se ha activado en el modo de funcionamiento Manual la función Inclinar plano de mecanizado No se pueden realizar posicionamientos de PLC (determinados por...
  • Página 79: Activación De La Inclinación Manual

    Utilice el ciclo 19 PLANO DE MECANIZADO o la función PLANE en el programa de mecanizado, allí están activos los valores angulares definidos. En este caso se sobreescriben los valores angulares introducidos en el menú. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 80: Fijar La Dirección Actual Del Eje De La Herramienta Como Dirección De Mecanizado Activa (Función Fcl 2)

    Fijar la dirección actual del eje de la herramienta como dirección de mecanizado activa (función FCL 2) El fabricante de la máquina debe habilitar esta función. Rogamos consulten el manual de su máquina. Con esta función puede desplazar la herramienta en los modos de funcionamiento Manual y Volante electrónico mediante las teclas externas de dirección o el volante en la dirección que indica en ese momento el eje de la herramienta.
  • Página 81: Monitorización Dinámica De Colisiones (Opción De Software)

    14 mm el uno del otro Aviso: dos objetos supervisados se encuentran a una distancia de menos de 8 mm el uno del otro Error: dos objetos supervisados se encuentran a una distancia de menos de 2 mm el uno del otro HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 82 Zona de preaviso Dos objetos supervisados se encuentran a una distancia comprendida entre 12 y 14 mm el uno del otro El aviso de error visualizado (el texto exacto lo determina el fabricante de la máquina) empieza con la secuencia de signos ]--[. Finalizar el aviso de error con la tecla CE Desplazar los ejes manualmente fuera de la zona de peligro, prestar atención a la dirección de desplazamiento...
  • Página 83: Monitorización De Colisiones En Modo Automático

    Por regla general, no se produce una reducción del avance, tal y como ocurre en el modo Manual. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 85: Posicionamiento Manual (Mdi)

    Posicionamiento manual (MDI)
  • Página 86: Programación Y Ejecución De Mecanizados Sencillos

    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.
  • Página 87 Seleccionar el eje de la mesa giratoria, introducir el ángulo de giro y el avance anotados, p.ej. L C+2.561 Finalizar la introducción Accionar el pulsador externo de arranque START: la inclinación se anula mediante el giro de la mesa giratoria HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 88: Protección Y Borrado De Programas $Mdi

    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 pgm Llamada a la gestión de programas: Tecla PGM MGT (Program Management) Marcar el fichero $MDI...
  • Página 89: Programación: Principios Básicos, Gestión De Ficheros, Ayuda A La Programación, Gestión De Palets

    Programación: Principios básicos, gestión de ficheros, ayuda a la programación, gestión de palets...
  • Página 90: Programación: Nociones Básicas, Gestión

    4.1 Nociones básicas Sistemas de medida de recorridos 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. En los ejes lineales normalmente se encuentran montados sistemas longitudinales de medida, en las mesas circulares y ejes basculantes sistemas de medida angulares.
  • Página 91: Sistema De Referencia En Fresadoras

    Z+, el pulgar la dirección X+ y el índice la dirección Y+. El iTNC 530 puede controlar en total un máximo de 9 ejes. Además de los ejes principales X, Y y Z, existen también ejes auxiliares paralelos U, V y W.
  • Página 92: Coordenadas Polares

    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.
  • Página 93: Posiciones Absolutas E Incrementales De La Pieza

    Coordenadas polares absolutas e incrementales 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° HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 94: Selección Del Punto De Referencia

    Los puntos de referencia se pueden fijar de forma rápida y sencilla mediante un palpador 3D de HEIDENHAIN. Véase el Modo de Empleo de los ciclos de palpación „Fijación del punto de referencia con palpadores 3D“.
  • Página 95: 4.2 Gestión De Ficheros: Principios Básicos

    La longitud del nombre del fichero no debe sobrepasar los 25 caracteres, de lo contrario, el TNC ya no muestra el nombre del programa completo. Los caracteres * \ / “ ? < > . no se permiten en los nombres de ficheros. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 96: Protección De Datos

    Con el software gratuito de transmisión de datos TNCremo NT, HEIDENHAIN ofrece la posibilidad de generar backups de los datos memorizados en el TNC fácilmente. Además se precisa de un soporte de datos que contenga todos los datos específicos de la máquina (programa de PLC, parámetros de...
  • Página 97: Trabajar Con La Gestión De Ficheros

    PROG1.H. De esta forma el programa de mecanizado tiene el camino de búsqueda: TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H En el gráfico de la derecha se muestra un ejemplo para la visualización de un directorio con diferentes caminos de búsqueda. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 98: Resumen: De Funciones De La Gestión De Ficheros

    Resumen: de funciones de la gestión de ficheros Función softkey Pág. Copiar (y convertir) ficheros sueltos Pág. 103 Selección del fichero de destino Pág. 103 Visualizar determinados tipos de Pág. 100 ficheros Visualizar los últimos 10 ficheros Pág. 105 Borrar fichero o directorio Pág.
  • Página 99: Llamada A La Gestión De Ficheros

    Programa seleccionado en el modo de fucionamiento Ejecución del porgrama Fichero protegido contra borrado y modificaciones (Protected) FECHA Fecha en la cual se modificó el fichero por última vez Hora en la cual se modificó el fichero por TIEMPO última vez HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 100: Selección De Bases De Datos, Directorios Y Ficheros

    Selección de bases de datos, directorios y ficheros Llamada a la gestión de ficheros Utilizar las teclas cursoras para mover el cursor a la posición deseada de la pantalla: Mueve el cursor de la ventana derecha a la izquierda y viceversa Mueve el cursor arriba y abajo en una ventana Mueve el cursor arriba y abajo por páginas en una ventana...
  • Página 101 Marcar el fichero en la ventana derecha: Pulsar la softkey SELECCIONAR, o Pulsar tecla ENT El TNC activa el fichero seleccionado en el modo de funcionamiento, desde el cual se ha llamado a la gestión de ficheros HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 102: Crear Un Directorio Nuevo (Sólo Es Posible En Tnc:\)

    Crear un directorio nuevo (sólo es posible en TNC:\) En la ventana izquierda marcar el directorio, en el que se quiere crear un subdirectorio Introducir el nuevo nombre del directorio, pulsar la NUEVO tecla ENT CREAR UN DIRECTORIO \NUEVO? Confirmar con la softkey SI, o interrumpir con la softkey NO 4 Programación: Principios básicos, gestión de ficheros, ayuda a la programación, gestión de palets...
  • Página 103: Copiar Ficheros Individuales

    EJECUCION PARALELA (bajo FUNCIONES ADICIONALES, 2ª carátula de softkeys) el estado del proceso de copiado. El TNC muestra una ventana de transición con la visualización de progreso si el proceso de copia se ha iniciado con la softkey EJECUTAR HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 104 Copiar tabla Cuando se copian tablas, se pueden sobreescribir con la softkey SUSTITUIR CAMPOS distintas líneas y columnas en la tabla de destino. Condiciones: previamente debe existir la tabla de destino el fichero a copiar sólo puede contener las columnas o líneas a sustituir La softkey SUSTITUIR CAMPOS no aparece, si se desea sobreescribir externamente la tabla en el TNC con un...
  • Página 105: Copiar Directorio

    Emplear las teclas cursoras para desplazar el cursor sobre el fichero que se quiere seleccionar: Mueve el cursor arriba y abajo en una ventana Seleccionar la base de datos: pulsar la softkey SELECCIONAR, o Pulsar tecla ENT HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 106: Borrar Fichero

    Borrar fichero Mover el cursor sobre el fichero que se desea borrar Seleccionar la función de borrado: Pulsar la softkey BORRAR. El TNC pregunta si realmente se desea borrar el fichero Confirmar borrado: Pulsar la softkey SI o Borrar fichero: Pulsar la softkey BORRAR Borrar directorio Borrar todos los ficheros y subdirectorios del directorio que se quiere borrar...
  • Página 107: Marcar Ficheros

    Copiar los archivos marcados: Pulsar la softkey COPIAR MARC., o para borrar los ficheros marcados: Pulsar la softkey FIN para abandonar las funciones de marcar y a continuación para borrar los ficheros marcados pulsar la softkey BORRAR HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 108: Renombrar Fichero

    Renombrar fichero Desplazar el cursor sobre el fichero que se quiere renombrar Seleccionar la función para renombrar Introducir un nuevo nombre de fichero: El tipo de fichero no se puede modificar Ejecutar la función de renombrar pulsando la tecla Otras funciones Proteger/desproteger ficheros Mover el cursor sobre el fichero que se quiere proteger Seleccionar otras funciones: Pulsar la softkey MAS...
  • Página 109: Transmisión De Datos A/Desde Un Soporte De Datos Externo

    Transmisión de ficheros individuales: Pulsar la softkey COPIAR, o transmitir varios ficheros: Pulsar la softkey MARCAR (en la segunda lista de softkeys, véase "Marcar ficheros", pág. 107), o para transmitir todos los ficheros: Pulsar la softkey TNC => EXT HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 110 Confirmar con la softkey EJECUTAR o con la tecla ENT. El TNC muestra una ventana de estados en la cual se informa sobre el proceso de copiado, o si se quieren transmitir programas largos o varios programas:Confirmar con la softkey EJECUCION PARALELA. El TNC copia el fichero de forma paralela Finalizar la transmisión de datos: Desplazar el cursor a la ventana izquierda y después pulsar la softkey...
  • Página 111: Copiar Un Fichero A Otro Directorio

    Sobreescribir todos los ficheros: Pulsar la softkey YES o No sobreescribir ningún fichero: Pulsar la softkey NO o Confirmar la sobreescritura de cada fichero por separado: Pulsar la softkey CONFIRM Si se quiere sobreescribir un fichero protegido, deberá confirmarse por separado o bien interrumpirse. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 112: El Tnc En La Red

    El TNC en la red Para conectar la tarjeta Ethernet a su red, véase "Conexión Ethernet", pág. 621. Para conectar el iTNC con Windows 2000 a su red, véase "Ajustes en la red", pág. 681. El TNC crea un protocolo de los mensajes de error durante el funcionamiento de la red (véase "Conexión Ethernet"...
  • Página 113: Aparatos Usb En El Tnc (Función Fcl 2)

    TNC. Si aun así continúa teneniendo problemas, póngase en contacto con HEIDENHAIN. En la gestión de ficheros visualiza los aparatos USB como una base de datos propia en el árbol de directorios, de manera que puede utilizar correctamente las funciones descritas en la sección anterior para la...
  • Página 114: 4.4 Abrir E Introducir Programas

    La última frase de un programa se identifica con END PGM, el nombre del programa y la unidad de medida utilizada. ¡HEIDENHAIN recomienda, después de la llamada de herramienta, desplazamiento a una posición de seguridad, desde la cual el TNC pueda posicionarse para un mecanizado libre de colisiones! Definición del bloque:...
  • Página 115: Abrir Un Nuevo Programa De Mecanizado

    Introducir sucesivamente las coordenadas X-, Y- y Z del punto MÍN, confirmar con la tecla ENT DEF BLK-FORM: PUNTO MÁX. ? Introducir sucesivamente las coordenadas X-, Y- y Z del punto MÁX, confirmar con la tecla ENT HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 116 Ejemplo: Visualización del BLK-Form en el programa NC 0 BEGIN PGM NNUEVO MM Principio del programa, nombre, tipo de unidad de medida 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 Eje de la hta., coordenadas del punto MIN 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 Coordenadas del punto MAX Final del programa, nombre, unidad de medida 3 END PGM NUEVO MM...
  • Página 117: Programación De Los Movimientos De La Herramienta Con Diálogo En Texto Claro

    ENT a la siguiente pregunta FUNCIÓN AUXILIAR M ? Función auxiliar M3 "Cabezal conectado", con la tecla ENT finalizar este diálogo La ventana del programa muestra la siguiente línea: 3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 118 Funciones para determinar el avance softkey Desplazar en marcha rápida Desplazar con el avance calculado automáticamente en la frase TOOL CALL Desplazar con el avance programado (unidad mm/min o bien 1/10 pulgadas/min) Con FT, se define, en lugar de una velocidad, un tiempo en segundos (entre 0.001 y 999.999 segundos), en el que debe realizarse el recorrido programado.
  • Página 119: Aceptar Las Posiciones Reales

    El TNC acepta en el eje de la herramienta siempre las coordenadas de del extremo de la herramienta, es decir, siempre tiene en cuenta la longitud de la herramienta activada. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 120: Editar Un Programa

    Editar un programa Mientras se elabora o modifica un programa de mecanizado, se puede seleccionar cualquier línea del programa o palabra de una frase con las teclas cursoras o con las softkeys: Función Softkey/Teclas Pasar página hacia arriba Pasar página hacia abajo Salto al comienzo del programa Salto al final del programa Modificar la posición de la frase actual en la...
  • Página 121 Mientras se tenga seleccionada la palabra se dispone del diálogo en texto claro. Finalizar la modificación: Pulsar la tecla END Cuando se añade una palabra se pulsan las teclas cursoras (de dcha. a izq.) hasta que aparezca el diálogo deseado y se introduce el valor deseado. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 122 Buscar palabras iguales en frases diferentes Para esta función se fija la softkey DIBUJO AUTOM. en OFF. Seleccionar la palabra de una frase: Pulsar las teclas cursoras hasta que esté marcada la palabra con un recuadro Seleccionar la frase con las teclas cursoras En la nueva frase seleccionada el recuadro se encuentra sobre la misma palabra seleccionada en la primera frase.
  • Página 123 Finalizar la función de marcar: Pulsar la softkey CANCELAR MARCAR Función softkey Activar la función de marcar Desactivar la función de marcar Borrar el bloque marcado Añadir el bloque que se encuentra memorizado Copiar el bloque marcado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 124: Función De Búsqueda Del Tnc

    Función de búsqueda del TNC Con la función de búsqueda del TNC es posible buscar un texto cualquiera dentro de un programa, y si es necesario sustituirlo por un texto nuevo. Buscar un texto cualquiera Si es necesario, seleccionar la frase en la que se encuentra memorizada la palabra que se va a buscar Seleccionar función de búsqueda: el TNC superpone la ventana de búsqueda y visualiza en la función de...
  • Página 125 Softkey REEMPLAZAR, o para reemplazar en todos los puntos encontrados. pulsar Softket REEMPLAZAR TODOS, o para no reemplazar el texto y saltar al siguiente punto encontrado: pulsar NO REEMPLAZAR Finalizar función de búsqueda HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 126: 4.5 Gráfico De Programación

    4.5 Gráfico de programación Desarrollo con y sin gráfico de programación Mientras se elabora un programa, el TNC puede visualizar el contorno programado con un gráfico de trazos 2D. Para la subdivisión de la pantalla cambiar el programa a la izquierda y el gráfico a la derecha: Pulsar la tecla SPLIT SCREEN y la softkey PROGRAMA + GRAFICO Softkey DIBUJO AUTOM.
  • Página 127: Visualizar Y Omitir Números De Frase

    Reducir margen - para reducirlo mantener pulsada esta softkey Ampliar margen - para ampliarlo mantener pulsada esta softkey Con la softkey SECCIÓN DE BLOQUE aceptar el campo seleccionado Con la softkey BLOQUE COMO BLK FORM se genera de nuevo la sección original. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 128: Gráfico De Líneas 3D (Función Fcl-2)

    4.6 Gráfico de líneas 3D (función FCL-2) Aplicación Con el gráfico de líneas 3D puede representar los recorridos programados por el TNC en tres dimensiones. Para poder reconocer rápidamente los detalles, dispone de una potente función de zoom. Antes del mecanizado ya puede comprobar las irregularidades, especialmente, en los programas generados de forma externa con el gráfico de líneas 3D, a fin de evitar marcas de mecanizado no deseadas en la pieza.
  • Página 129: Funciones Del Gráfico De Líneas 3D

    Disminuir la representación paso a paso. Si se disminuye la representación, el TNC muestra a pie de página de la ventana de gráfico la letra Z Visualizar la pieza en el tamaño original Mostrar la pieza en la vista activada por última HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 130 Función softkey Visualizar/no visualizar los puntos finales programados mediante un punto sobre la línea Destacar/no destacar la frase seleccionada en la ventana izquierda del gráfico de líneas 3D con un color Visualizar/no visualizar el número de frase También puede manejar el gráfico de líneas 3D con el ratón táctil. Se dispone de las siguientes funciones: Para girar el gráfico tipo "alambre"...
  • Página 131: Destacar Con Un Color Las Frases Nc En El Gráfico

    Para visualizar nums. frase: Fijar la softkey VISUALIZAR OMITIR NÚM. FRASE en VISUALIZAR Para visualizar núms. frase: Fijar la softkey VISUALIZAR OMITIR NÚM. FRASE en OMITIR Borrar el gráfico Conmutar la carátula de softkeys Borrar el gráfico: Pulsar la softkey BORRAR GRAFICO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 132: 4.7 Estructuración De Programas

    4.7 Estructuración de programas Definición, posibles aplicaciones El TNC ofrece la posibilidad de comentar los programas de mecanizado con frases de estructuración. Las frases de estructuración son textos breves (máx. 37 signos) que se entienden como comentarios o títulos de las frases siguientes del programa. Los programas largos y complicados se hacen más visibles y se comprenden mejor mediante frases de estructuración.
  • Página 133: 4.8 Añadir Comentarios

    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 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 134: Funciones Al Editar El Comentario

    Funciones al editar el comentario Función softkey Saltar al principio del comentario Saltar al final del comentario Saltar al principio de una palabra. Las palabras se separan con un espacio Saltar al final de la palabra. Las palabras se separan con un espacio Conmutar entre modo introducir y sobrescribir 4 Programación: Principios básicos, gestión de ficheros, ayuda a la programación, gestión de palets...
  • Página 135: Elaboración De Ficheros De Texto

    Cursor una palabra a la derecha Cursor una palabra a la izquierda Cursor a la pág. sig. de la pantalla Cursor a la página anterior de la pantalla Cursor al principio del fichero Cursor al final del fichero HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 136: Edición De Textos

    Funciones de edición Tecla Empezar una nueva línea Borrar signos a la izq. del cursor Añadir espacio Conmutación mayúsculas/minúsculas Edición de textos En la primera línea del editor de textos hay una columna de información en el que se visualiza el nombre del fichero, su localización y el modo de escritura del cursor (inglés marca de insercción): Nombre del fichero de texto Fichero:...
  • Página 137: Borrar Y Volver A Añadir Signos, Palabras Y Líneas

    Desplazar el cursor a la posición en que se quiere añadir el texto y pusar la softkey AÑADIR LINEA/PALABRA Función softkey Borrar y memorizar una línea Borrar y memorizar una palabra Borrar y memorizar el signo Añadir la línea o palabra después de haberse borrado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 138: Gestión De Bloques De Texto

    Gestión de bloques de texto Se pueden copiar, borrar y volver a añadir en otra posición bloques de texto de cualquier tamaño. En cualquier caso primero se marca el bloque de texto deseado: Marcar bloques de texto: Desplazar el cursor sobre el signo en el cual debe comenzar a marcarse el texto Pulsar la softkey MARCAR BLOQUE Desplazar el cursor sobre el signo en el cual debe...
  • Página 139: Búsqueda De Parte De Un Texto

    Búsqueda de cualquier texto Seleccionar la función de búsqueda: Pulsar la softkey BUSCAR El TNC muestra el diálogo Buscar texto: Introducir el texto buscado Buscar texto: Pulsar la softkey EJECUTAR Salir de la función de búsqueda: Pulsar la softkey FIN HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 140: 4.10 La Calculadora

    4.10 La calculadora Manejo El TNC disponde de una calculadora con las funciones matemáticas más importantes. Abrir la calculadora y cerrar de nuevo con la tecla CALC Seleccionar las funciones de cálculo mediante órdenes cortas con el teclado alfanumérico. Las órdenes cortas están caracterizadas a color en la calculadora Función de cálculo Comando abreviado (tecla)
  • Página 141: Ayuda Directa En Los Avisos De Error Nc

    Dado el caso, el TNC muestra informaciones adicionales, que son de gran ayuda para los empleados de HEIDENHAIN durante la búsqueda del error. Con la tecla CE se cierra la ventana de ayuda y se elimina simultáneamente el aviso de error aparecido Eliminar el error según se describe en la ventana de...
  • Página 142: Listado De Todos Los Avisos De Error Activados

    4.12 Listado de todos los avisos de error activados Función Con esta función se activa una ventana auxiliar (popup), en la que el TNC visualiza todos los avisos de error activados. El TNC no tan solo muestra errores que vienen desde el NC, sino aquellos que han sido incluidos por el fabricante de la máquina.
  • Página 143: Contenido De La Ventana

    Contenido de la ventana Columna Significado Número Número de error (-1: ningún número de error definido), adjudicado por HEIDENHAIN o por el fabricante de la máquina Clase de error. Determina, como el TNC Clase procesa este error: ERROR El TNC interrumpe la ejecución del programa (PARADA INTERNA) RETENER ALIMENTACIÓN...
  • Página 144: 4.13 Gestión De Palets

    4.13 Gestión de palets Empleo La gestión de palets es una función que depende de la máquina. A continuación se describen las funciones standard. Rogamos consulten también 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 desplazamientos del punto cero o bien las tablas de puntos cero.
  • Página 145 Función de edición softkey Seleccionar el principio de la tabla Seleccionar el final de la tabla Seleccionar la pág. anterior de la tabla Seleccionar la pág. sig. de la tabla HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 146: Selección De La Tabla De Palets

    Función de edición softkey Añadir una línea al final de la tabla Borrar la línea al final de la tabla Seleccionar el principio de la sig. línea Añadir al final de la tabla el nº de líneas que se indican Copiar el campo destacado (2ª...
  • Página 147: Ejecución De Ficheros De Palets

    Pulsar la softkey ABRIR PROGRAMA: El TNC muestra el programa seleccionado en la pantalla. Ahora se puede pasar página en el programa con las teclas cursoras Para volver a la tabla de palets: Pulsar la softkey END PGM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 148: Funcionamiento Del Palet Para Mecanizado Con Herramienta Orientada

    4.14 Funcionamiento del palet para mecanizado con herramienta orientada Empleo La gestión de palets en los mecanizados con la herramienta orientada, es una función que depende de la máquina. A continuación se describen las funciones standard. Rogamos consulten también el manual de su máquina.
  • Página 149 Si no se ha definido ningún palet antes del programa NC, las coordenadas programadas se refieren al punto cero de la máquina. Cuando no se define ningún registro, permanece activado el punto de referencia fijado manualmente. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 150 SP-X, SP-Y, SP-Z (Registro opcional, otros ejes son posibles): Para estos ejes se pueden indicar posiciones de seguridad, que pueden ser leidas por macros NC con SYSREAD FN18 ID510 NR 6. Con SYSREAD FN18 ID510 NR 5 se puede averiguar si está programado algún valor en la columna.
  • Página 151 Seleccionar la vista detallada de la pieza Añadir palet Añadir sujeción Añadir pieza Borrar palet Borrar sujeción Borrar pieza Borrar la memoria intermedia Mecanizado con optimización del recorrido de la herramienta Mecanizado con optimización de la pieza HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 152: Seleccionar El Fichero De Palets

    Función de edición en el modo formulario softkey Unión y separación de los mecanizados Identificar el plano como vacío Identificar el plano como no mecanizado Seleccionar el fichero de palets Seleccionar en el modo de funcionamiento Memorizar/editar programa o Ejecución del programa la gestión de ficheros: pulsar la tecla PGM MGT Visualizar los ficheros del tipo .P: Pulsar las softkeys SELECCIONAR TIPO y MOSTRAR .P...
  • Página 153: Determinar En El Fichero De Palets El Formulario De Introducción

    Si se conmuta con la tecla para la subdivisión de la pantalla a la representación de tablas, el cursor se sitúa sobre el mismo plano que en la representación de formularios. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 154 Seleccionar el plano de palets Id. Palets: Se visualiza el nombre del palet Método: Se puede seleccionar los métodos de mecanizado WORKPIECE ORIENTED o bien TOOL ORIENTED. La elección realizada se acepta en el plano de la pieza correspondiente y sobreescribe otros registros ya existentes.
  • Página 155 SYSREAD FN18 ID510 NR 6. Con SYSREAD FN18 ID510 NR 5 se puede averiguar si está programado algún valor en la columna. Las posiciones indicadas sólo se alcanzan cuando estos valores son leidos por la macro NC y programados correspondientemente HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 156 Determinar el plano de la pieza Pieza: El número de la pieza se visualiza, tras un impulso se muestra la cantidad de piezas dentro de este plano de sujeción Método: Se puede seleccionar los métodos de mecanizado WORKPIECE ORIENTED o bien TOOL ORIENTED. En la vista de la tabla aparece el registro ORIENTADO A LA PIEZA con WPO y ORIENTADO A LA HERRAMIENTA con TO.
  • Página 157: Proceso Del Mecanizado Con Herramienta Orientada

    El registro de la casilla CTID se actualiza con cada paso de mecanizado. Si en el programa NC se realiza un END PGM o M02, se borra cualquier posible registro y en el apartado del estado del mecanizado aparece ENDED. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 158: Salir Del Fichero De Palets

    Si todas las piezas dentro de un grupo de entradas con TO o bien CTO tienen el estado ENDED, se elaboran las siguientes filas en el archivo de palets En el proceso hasta una frase sólo es posible mecanizar con herramienta orientada. Las siguientes piezas se mecanizan según el método programado.
  • Página 159 Pulsar la softkey ABRIR PROGRAMA: El TNC muestra el programa seleccionado en la pantalla. Ahora se puede pasar página en el programa con las teclas cursoras Para volver a la tabla de palets: Pulsar la softkey END PGM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 161: Programación: Herramientas

    Programación: Herramientas...
  • Página 162: 5.1 Introducción De Datos De La Hta

    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 el punto medio de la herramienta en su trayectoria. El avance máximo puede ser diferente en cada máquina y está determinado por parámetros de máquina.
  • Página 163: Revoluciones S Del Cabezal (Husillo)

    END o conmutar mediante la softkey VC a introducción de velocidad de corte Modificación durante la ejecución del programa Durante la ejecución del programa se pueden modificar las revoluciones con el potenciómetro de override S. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 164: 5.2 Datos De La Herramienta

    5.2 Datos de la herramienta Condiciones para la corrección de la herramienta Normalmente las coordenadas de las trayectorias necesarias, se programan tal como está acotada la pieza en el plano. Para que el TNC pueda calcular la trayectoria del punto central de la herramienta, es decir, que pueda realizar una corrección de la herramienta, deberá...
  • Página 165: Radio R De La Herramienta

    Radio de la herramienta: Valor de corrección para el radio Durante el diálogo es posible introducir el valor para la longitud del radio directamente en el campo de diálogo: pulsar la softkey del eje deseada. Ejemplo 4 TOOL DEF 5 L+10 R+5 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 166: Introducir Los Datos De La Herramienta En La Tabla

    Introducir los datos de la herramienta en la tabla En una tabla de herramientas se pueden definir hasta 30000 htas. y memorizar sus datos correspondientes. La cantidad de herramientas que el TNC utiliza al abrir una nueva tabla, se define con el parámetro de máquina 7260.
  • Página 167 ¿Angulo extremo (tipo 240) para poder calcular la profundidad de centraje según el dato DRILL+CSINK)? de diámetro Paso de rosca de la herramienta (por el momento aún sin función) ¿Paso de rosca (sólo tipo de hta. PITCH TAP)? HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 168 Tabla de herramientas: Datos de la hta. para la medición automática de la misma Descripción de ciclos para la medición automática de htas.: Véase el modo de empleo de los ciclos de palpación, capítulo 4. Abrev. Introducciones Diálogo Número de cuchillas de la hta. (máx. 20 cuchillas) Número de cuchillas ? LTOL Desviación admisible de la longitud L de la herramienta para...
  • Página 169 Si en el menú de calibración se indica un número de herramienta Ángulo del cabezal en la el TNC memoriza en esta columna, durante la calibración, el calibración? ángulo del cabezal con el que se calibró el palpador 3D. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 170 Editar las tablas de herramientas La tabla de htas. válida para la ejecución del programa, que se llama TOOL.T. TOOL.T, debe estar memorizada en el directorio TNC: y sólo puede ser editada en un modo de funcionamiento de Máquina. A las tablas de herramientas para memorizar o aplicar en el test del programa se les asigna otro nombre cualquiera y la extensión .T .
  • Página 171 Visualizar todas las herramientas / visualizar sólo las herramientas memorizadas en la tabla de posiciones Abandonar la edición de la tabla de herramientas Llamar a la gestión de ficheros y seleccionar un fichero de otro tipo, p.ej. un programa de mecanizado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 172 Indicaciones sobre tablas de herramientas A través del parámetro de máquina 7266.x 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: Previamente debe existir el fichero de destino El fichero a copiar sólo puede contener las columnas...
  • Página 173: Sobreescribir Datos De Herramienta Individuales Desde Un Pc Externo

    Sobreescribir datos de herramienta individuales desde un PC externo El software de transmisión de datos TNCremoNT de HEIDENHAIN ofrece una posibilidad especialmente práctica: sobreescribir datos de cualquier herramienta desde un PC externo (véase "Software para transmisión de datos" en pág. 619). Esta aplicación debe utilizarse si se calculan datos de la herramienta con un sistema de preajuste externo y se desea a continuación trasmitirlos al TNC.
  • Página 174: Tabla De Posiciones Para Cambiador De Herramientas

    Tabla de posiciones para cambiador de herramientas El constructor de la máquina adapta el alcance de función de la tabla de posiciones a su máquina. ¡Rogamos consulten el manual de su máquina! Para el cambio de herramientas automático se necesita la tabla de posiciones TOOL_P.TCH.
  • Página 175 Almacen de superficie: bloquear puesto superior ¿Bloquear puesto superior? Almacén de superficie: bloquear puesto inferior LOCKED_BELOW ¿Bloquear puesto inferior? LOCKED_LEFT Almacén de superficie: bloquear puesto izquierda ¿Bloquear puesto izquierda? LOCKED_RIGHT Almacén de superficie: bloquear puesto derecha ¿Bloquear puesto derecha? HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 176 Funciones edición p. tablas de pos. softkey Seleccionar el principio de la tabla Seleccionar el final de la tabla Seleccionar la pág. anterior de la tabla Seleccionar la pág. sig. de la tabla Anular la tabla de posiciones Anular la columna de número de herramienta T Salto al inicio de la línea siguiente Restablecer la columna al estado inicial.
  • Página 177: Llamada A Los Datos De La Herramienta

    0,2 y 0,05 mm, el decremento para el radio de la herramienta es 1 mm. 20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05 El D ante L y R es un valor delta. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 178: Cambio De Herramienta

    Preselección en tablas de herramientas Cuando se utilizan tablas de herramientas se hace una preselección con una frase TOOL DEF para la siguiente herramienta a utilizar. Para ello se indica el número de herramienta o un parámetro Q o el nombre de la herramienta entre comillas.
  • Página 179 TOOL CALL. 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. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 180: 5.3 Corrección De La Herramienta

    5.3 Corrección de la herramienta Introducción 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. Cuando se realiza el programa de mecanizado directamente en el TNC, la corrección del radio de la herramienta sólo se activa en el plano de mecanizado.
  • Página 181: Corrección Del Radio De La Herramienta

    Sobremedida DR para el radio de una tabla de htas. TAB: Tipos de trayectoria sin corrección de radio: R0 El punto central de la herramienta se desplaza en el plano de mecanizado sobre la trayectoria programada, o bien sobre las coordenadas programadas. Empleo: Taladros, posicionamientos previos HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 182 Tipos de trayectoria con corrección de radio: RR y RL La herramienta se desplaza por la derecha del contorno La herramienta se desplaza por la izquierda del contorno En este caso el centro de la hta. queda separado del contorno a la distancia del radio de dicha hta.
  • Página 183 Mecanizado de esquinas sin corrección de radio La función auxiliar M90 influye en la trayectoria de la herramienta sin corrección de radio y en el avance en los puntos de intersección.Véase "Mecanizado de esquinas: M90", pág. 269 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 184: Corrección Tridimensional De La Herramienta (Opción De Software 2)

    5.4 Corrección tridimensional de la herramienta (Opción de software 2) Introducción 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, estás frases deben contener también los componentes NX, NY y NZ del vector normal a la superficie (véase la figura y la explicación más abajo en está...
  • Página 185: Definición De Un Vector Normal

    Mediante el parámetro de máquina 7680 se determina si el sistema CAD ha corregido la longitud de la hta. mediante el centro de la bola P o mediante el polo sur de la bola P (véase la figura). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 186: Tipos De Herramientas Admisibles

    Tipos de herramientas admisibles Los tipos de htas. admisibles (véase la figura) se determinan en la tabla de htas. mediante los radios de herramienta R y R2: Radio R de la hta.: Medida desde el punto central de la hta. a la parte exterior de la misma Radio 2 R2 de la hta.: Radio de redondeo desde el extremo de la hta.
  • Página 187: Corrección 3D Sin Orientación De La Hta

    El avance F y la función auxiliar M se pueden introducir y modificar en el funcionamiento Memorizar/Editar programa. Un sistema CAD indica las coordenadas del punto final de la recta y los componentes de la normal a la superficie. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 188: Face Milling: Corrección 3D Sin Y Con Orientación De La Herramienta

    Face Milling: Corrección 3D sin y con orientación de la herramienta El TNC desplaza la hta. en la dirección de las normales a la superficie según la suma de los valores delta (tabla de htas. y TOOL CALL). Cuando está activada M128 (véase "Mantener la posición del extremo de la herramienta durante el posicionamiento de los ejes basculantes (TCPM): M128 (opción de software 2)", pág.
  • Página 189 El avance F y la función auxiliar M se pueden introducir y modificar en el funcionamiento Memorizar/Editar programa. Un sistema CAD indica las coordenadas del punto final de la recta y los componentes de la normal a la superficie. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 190: Peripheral Milling: Corrección De Radio 3D Con Orientación De La Hta

    Peripheral Milling: Corrección de radio 3D con orientación de la hta. El TNC desplaza la hta. perpendicularmente a la dirección del movimiento y perpendicularmente a la dirección de la hta. según la suma de los valores delta DR (tabla de htas. y TOOL CALL). La dirección de la corrección se determina con la corrección de radio RL/RR (véase la figura, dirección de movimiento Y+).
  • Página 191 1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 RL B+12,357 C+5,896 F1000 M128 recta X, Y, Z: coordenadas del punto final de la recta corregidas recta B, C: coordenadas de los ejes giratorios para la orientación de la hta. Correcc. de radio función auxiliar HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 192: Trabajar Con Tablas De Datos De Corte

    5.5 Trabajar con tablas de datos de corte Indicación El constructor de la máquina prepara el TNC para trabajar con tablas de datos de corte. Dado el caso de que su máquina no disponga de todos los ciclos y funciones que se describen aquí. Rogamos consulten el manual de su máquina.
  • Página 193: Tabla Para Materiales De Pieza

    De lo contrario, en caso de una actualización de software (update) se sobreescriben sus modificaciones con los datos standard de HEIDENHAIN. Definir el camino de búsqueda en el archivo TNC.SYS con la contraseña WMAT= (véase "Fichero de configuración TNC.SYS", pág. 199).
  • Página 194: Tabla Para El Material De Corte De La Hta

    De lo contrario, en caso de una actualización de software (update) se sobreescriben sus modificaciones con los datos standard de HEIDENHAIN. Definir el camino de búsqueda en el archivo TNC.SYS con la contraseña TMAT= (véase "Fichero de configuración TNC.SYS", pág. 199).
  • Página 195: Indicaciones Precisas En La Tabla De Htas

    El tipo de hta., el material de corte de la misma y el nombre de la tabla con los datos de corte se selecciona en la tabla de herramientas mediante softkey (véase "Tabla de htas.: Datos de la hta. para el cálculo automático de revoluciones / avance", pág. 168). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 196: Procedimiento Para Trabajar Con El Cálculo Automático De Revoluciones/Avance

    Procedimiento para trabajar con el cálculo automático de revoluciones/avance 1 Si no se ha introducido aún: Introducir el material de la pieza en el fichero WMAT.TAB 2 Si no se ha introducido aún: Introducir el material de corte de la hta. en el fichero TMAT.TAB 3 Si no se ha introducido aún: Introducir en la tabla de htas.
  • Página 197: Modificar La Estructura De La Tabla

    C: Introducción alfanumérica WIDTH Anchura de la columna. En el tipo N poner signo, coma y decimales Cantidad de lugares decimales (máx. 4, sólo en el tipo N) INGLES Diálogos dependientes del idioma hata (máx 32 caracteres) HUNGARO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 198: Cambiar Entre Vista De Tablas Y De Formulario

    Cambiar entre vista de tablas y de formulario Puede visualizar todas las tablas, cuyo nombre de fichero termine en .TAB, en la vista de lista o de formulario. Pulsar la softkey LISTA FORMULARIO. El TNC cambia a la vista que no está...
  • Página 199: Transmisión De Datos De Tablas Con Los Datos De Corte

    Camino de búsqueda para la tabla de materiales TMAT= Camino de búsqueda para la tabla de materiales de corte PCDT= Camino de búsqueda para las tablas con los datos de corte Ejemplo de TNC.SYS WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB TMAT=TNC:\CUTTAB\TMAT_GB.TAB PCDT=TNC:\CUTTAB\ HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 201: Programación: Programar Contornos

    Programación: Programar contornos...
  • Página 202: 6.1 Movimientos De La Herramienta

    6.1 Movimientos de la herramienta Funciones de trayectoria El contorno de una pieza se compone normalmente de varias trayectorias como rectas y arcos de círculo. Con las funciones de trayectoria se programan los movimientos de la herramienta para 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 pieza se...
  • Página 203: Nociones Básicas Sobre Los Tipos De Trayectoria

    La herramienta mantiene la coordenada Z y se desplaza en el plano XY a la posición X=70, Y=50. Véase figura Movimiento tridimensional La frase del programa contiene tres indicaciones de coordenadas: El TNC desplaza la herramienta en el espacio a la posición programada. Ejemplo: L X+80 Y+0 Z-10 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 204 Introducción de más de tres coordenadas El TNC puede controlar hasta 5 ejes simultáneamente (opcion de software). 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 normalmente en un sistema CAD y no se puede elaborar en la máquina.
  • Página 205 100 mm/min. En la programación en pulgadas: La introducción de 100 corresponde a un avance de 10 pulgadas/min Desplazamiento en marcha rápida: Pulsar la softkey FMAX, o bien Desplazamiento con el avance que está definido en la frase TOOL CALL: pulsar la softkey FAUTO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 206 FUNCIÓN AUXILIAR M ? Introducir la función auxiliar, p.ej. M3 y finalizar el diálogo con la tecla ENT Línea en el programa de mecanizado L X-20 Y+30 R0 FMAX M3 6 Programación: Programar contornos...
  • Página 207: Aproximación Y Salida Del Contorno

    Si la frase APPR contiene también las coordenadas de Z, el TNC desplaza primero la hta. al punto P sobre el plano de mecanizado y desde allí según el eje de la hta. a la profundidad programada. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 208 Punto final P La posición P se encuentra fuera del contorno y se calcula de las indicaciones introducidas en la frase DEP. Si la frase DEP contiene también las coordenadas de Z, el TNC desplaza primero la hta. al punto P sobre el plano de mecanizado y desde allí...
  • Página 209: Aproximación Según Una Recta Tangente: Appr Lt

    8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 con corr. del radio RR 9 L X+20 Y+35 Punto final de la primera trayectoria del contorno 10 L ... Siguiente trayectoria del contorno HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 210: Aproximación A Una Trayectoria Circular Con Una Conexión Tangente: Appr Ct

    Aproximación a una trayectoria circular con una conexión tangente: APPR CT El TNC desplaza la herramienta según una recta desde el punto de partida P a un punto auxiliar P . Desde allí se aproxima según una trayectoria circular tangente al primer tramo del contorno y al primer punto del contorno P CCA= La trayectoria circular de P...
  • Página 211: Aproximación Según Una Trayectoria Circular Tangente Al Contorno Y A Una Recta: Appr Lct

    8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 con corr. del radio RR, radio R=10 9 L X+20 Y+35 Punto final de la primera trayectoria del contorno Siguiente trayectoria del contorno 10 L ... HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 212: Salida Según Una Recta Con Conexión Tangente: Dep Lt

    Salida según una recta con conexión tangente: DEP LT El TNC desplaza la herramienta desde una recta del 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 Programar el último elemento del contorno con punto final P corrección del radio...
  • Página 213: Salida Según Una Trayectoria Circular Con Conexión Tangente: Dep Ct

    23 L Y+20 RR F100 Último elemento del contorno: P con corrección del radio 24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100 Coordenadas P , radio de la trayectoria circular=8 mm 25 L Z+100 FMAX M2 Retirar Z, retroceso, final del programa HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 214: Movimientos De Trayectoria - Coordenadas Cartesianas

    6.4 Movimientos de trayectoria - Coordenadas cartesianas Resumen de las funciones de trayectoria Tecla de la Función Movimiento de la hta. Introducciones precisas Pág. trayectoria Recta L recta Coordenadas del punto final Pág. 215 en inglés: Line de la recta Chaflán: CHF Chaflán entre dos rectas Longitud de bisel...
  • Página 215: Recta L

    L con las coordenadas de la posición real La cantidad de ejes, que el TNC guarda en la frase L se determinan a través de la función MOD (véase "Seleccionar la función MOD", pág. 612). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 216: Añadir Un Chaflán Chf Entre Dos Rectas

    Añadir un chaflán CHF entre dos rectas Las esquinas del contorno generadas por la intersección de dos rectas, se pueden recortar con un chaflán En las frases lineales antes y después de la frase CHF, se programan las dos coordenadas del plano en el que se ejecuta el chaflán La corrección de radio debe ser la misma antes y después de la frase El chaflán debe poder realizarse con la herramienta actual Sección del chaflán: Longitud del chaflán, en caso...
  • Página 217: Redondeo De Esquinas Rnd

    Después vuelve a ser válido el avance programado antes de dicha frase RND. Una frase RND también se puede utilizar para la aproximación suave al contorno, en el caso de que no se puedan utilizar funciones APPR. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 218: Punto Central Del Círculo Cc

    Punto central del círculo CC El punto central del círculo corresponde a las trayectorias circulares programadas con la tecla C (trayectoria circular C). Para ello, se introducen las coordenadas cartesianas del punto central del círculo o se acepta la última posición programada o se aceptan las coordenadas con la tecla "ACEPTAR POSICIONES REALES"...
  • Página 219: Trayectoria Circular C Alrededor Del Centro Del Círculo Cc

    El punto de partida y el punto final deben estar en la misma trayectoria circular. Tolerancia de introducción: hasta 0,016 mm (se selecciona mediante MP7431). DR– Círculo más pequeño que puede realizar el TNC: 0,0016 µm. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 220: Trayectoria Circular Cr Con Un Radio Determinado

    Trayectoria circular CR con un radio determinado La herramienta se desplaza según una trayectoria circular con radio R. 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 cóncava o convexa! Si es preciso: Función auxiliar M...
  • Página 221: Trayectoria Circular Tangente Ct

    8 L X+25 Y+30 9 CT X+45 Y+20 10 L Y+0 ¡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! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 222: Ejemplo: Movimiento Lineal Y Chaflán En Cartesianas

    Ejemplo: Movimiento lineal y chaflán en cartesianas 0 BEGIN PGM LINEAR MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición del bloque para la simulación gráfica del mecanizado 2 BLK FORM 0,2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+10 Definición de la herramienta en el programa 4 TOOL CALL 1 Z S4000 Llamada a la hta.
  • Página 223: Ejemplo: Movimiento Circular En Cartesianas

    Llegada al punto 5 13 L X+95 Llegada al punto 6 14 L X+95 Y+40 Llegada al punto 7: punto final del círculo, arco de círculo tangente 15 CT X+40 Y+5 al punto 6, el TNC calcula automáticamente el radio HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 224 16 L X+5 Llegada al último punto del contorno 1 17 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000 Salida del contorno según una trayectoria circular tangente 18 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 19 END PGM CIRCULAR MM 6 Programación: Programar contornos...
  • Página 225: Ejemplo: Círculo Completo En Cartesianas

    Llegada al punto final del círculo (= punto de partida del círculo) 11 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000 Salida del contorno según una trayectoria circular tangente 12 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 13 END PGM C-CC MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 226: Movimientos De Trayectoria - Coordenadas Polares

    6.5 Movimientos de trayectoria - Coordenadas polares Resumen Con las coordenadas polares se determina una posición mediante un ángulo PA y una distancia PR al polo CC anteriormente definido (véase "Nociones básicas", pág. 235). Las coordenadas polares se utilizan preferentemente para: Posiciones sobre arcos de círculo Planos de la pieza con indicaciones angulares, p.ej.
  • Página 227: Origen De Coordenadas Polares: Polo Cc

    El polo CC se determina antes de programar las coordenadas polares. Programar el polo CC sólo en coordenadas cartesianas. El polo CC permanece activado hasta que se determina un nuevo polo. Ejemplo de frases NC 12 CC X+45 Y+25 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 228: Recta Lp

    Recta LP La herramienta se desplaza según una recta desde su posición actual al punto final de la misma. El punto de partida es el punto final de la frase anterior. Radio en coordenadas polares PR: Introducir la distancia del punto final de la recta al polo CC 60°...
  • Página 229: Trayectoria Circular Tangente Ctp

    Ejemplo de frases NC 12 CC X+40 Y+35 13 L X+0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA+120 15 CTP PR+30 PA+30 16 L Y+0 ¡El polo CC no es el punto central del círculo del contorno! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 230: Hélice (Helix)

    Hélice (Helix) Una hélice se produce por la superposición de un movimiento circular y un movimiento lineal perpendiculares. La trayectoria circular se programa en un plano principal. Los movimientos para la hélice sólo se pueden programar en coordenadas polares. Aplicación Roscados interiores y exteriores de grandes diámetros Ranuras de lubrificación Cálculo de la hélice...
  • Página 231 Hélice en sentido antihorario: DR+ Ejemplo de frases NC: Rosca M6 x 1 mm con 5 pasos 12 CC X+40 Y+25 13 L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 270° HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 232: Ejemplo: Movimiento Lineal En Polares

    Ejemplo: Movimiento lineal en polares 0 BEGIN PGM LINEARPO MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición pìeza bruto 2 BLK FORM 0,2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+7,5 Definición de la herramienta 4 TOOL CALL 1 Z S4000 Llamada de herramienta 5 CC X+50 Y+50 Definición del punto de referencia para las coordenadas polares...
  • Página 233 8 L Z-12.75 R0 F1000 9 APPR PCT PR+32 PA-180 CCA180 R+2 RL F100 10 LBL 1 Inicio de la repetición parcial del programa 11 CP IPA+360 IZ+1.5 DR+ F200 Introducir directamente el paso como valor IZ HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 234 12 CALL LBL 1 REP 24 Número de repeticiones (pasadas) 13 DEP CT CCA180 R+2 6 Programación: Programar contornos...
  • Página 235: Movimientos De Trayectoria - Programación Libre De Contornos Fk

    Cuando en el primer apartado FK hay una frase FCT o 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. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 236: Gráfico De La Programación Fk

    Generar programa FK para TNC 4xx: Para que un programa TNC 4xx pueda leer programas FK que se hayan generado en un iTNC 530, la secuencia de los elementos FK individuales dentro de una frase debe estar definida de la misma forma que en el orden en la lista de softkeys del TNC 4xx.
  • Página 237 Visualizar números de frase en la ventana de gráficos Para visualizar números de frase en la ventana de gráficos: Fijar la softkey OMISIÓN DE VISUALIZACIÓN DEL Nº FRASE a VISUALIZAR (lista de softkeys 3) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 238: Convertir Un Programa Fk En Un Programa De Diálogo En Texto Claro Heidenhain

    Convertir un programa FK en un programa de diálogo en texto claro HEIDENHAIN Para convertir programas FK en programas en lenguaje conversacional HEIDENHAIN, el TNC ofrece dos posibilidades: Convertir el programa, de manera que la estructura del programa permanezca intacta (repeticiones de partes de programas y llamadas de un subprograma).
  • Página 239: Abrir El Diálogo Fk

    Elemento FK softkey Recta tangente Recta no tangente Arco de círculo tangente Arco de círculo no tangente Polo para la programación FK HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 240: Programación Libre De Rectas

    Programación libre de rectas Recta no tangente Visualizar las softkeys para la Programación libre de contornos: Pulsar la tecla FK Abrir el diálogo para rectas flexibles: Pulsar la softkey FL. El TNC muestra otras softkeys Mediante dichas softkeys se introducen en la frase todas las indicaciones conocidas.
  • Página 241: Posibles Introducciones

    Angulo de entrada AN a la tangente de entrada Angulo del punto central de la sección del arco de círculo Ejemplo de frases NC 27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200 28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45 29 FCT DR- R15 LEN 15 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 242 Punto central del círculo CC, radio y sentido de giro en la frase FC- /FCT Para las trayectorias de libre programación, con las indicaciones que se introducen, el TNC calcula un punto central del círculo. De esta forma también se puede programar en una frase un círculo completo con la programación FK.
  • Página 243 última frase de una programación FK. CLSD+ Principio del contorno: CLSD+ Final del contorno: CLSD– Ejemplo de frases NC 12 L X+5 Y+35 RL F500 M3 CLSD– 13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35 17 FCT DR- R+15 CLSD- HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 244: Puntos Auxiliares

    Puntos auxiliares Tanto para rectas como para trayectorias circulares libres se pueden introducir coordenadas de puntos auxiliares sobre o junto al contorno. Puntos auxiliares sobre un contorno Los puntos auxiliares se encuentran directamente en la recta, o bien en la prolongación de la recta, o bien directamente sobre la trayectoria circular.
  • Página 245: Referencias Relativas

    N Coordenadas polares referidas a una frase N Ejemplo de frases NC 12 FPOL X+10 Y+10 13 FL PR+20 PA+20 14 FL AN+45 15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13 16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 246 Referencia relativa a una frase N: Dirección y distancia del elemento del contorno Datos conocidos softkey El ángulo entre la recta y otro elemento del contorno, o bien entre la tangente de entrada del arco del círculo y otro elemento del contorno Recta paralela a otro elemento del contorno 220°...
  • Página 247: Ejemplo: Programación Fk

    Salida del contorno según un círculo tangente 16 DEP CT CCA90 R+5 F1000 17 L X-30 Y+0 R0 FMAX Desplazar libremente la herramienta, final del programa 18 L Z+250 R0 FMAX M2 19 END PGM FK1 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 248 Ejemplo: Programación FK 2 60° 0 BEGIN PGM FK2 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición pìeza bruto 2 BLK FORM 0,2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+2 Definición de la herramienta 4 TOOL CALL 1 Z S4000 Llamada de herramienta 5 L Z+250 R0 FMAX Desplazar herramienta libremente...
  • Página 249 18 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 19 FSELECT 2 Salida del contorno según un círculo tangente 20 DEP LCT X+30 Y+30 R5 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 21 L Z+250 R0 FMAX M2 22 END PGM FK2 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 250 Ejemplo: Programación FK 3 0 BEGIN PGM FK3 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 Definición pìeza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+3 Definición de la herramienta 4 TOOL CALL 1 Z S4500 Llamada de herramienta 5 L Z+250 R0 FMAX Desplazar herramienta libremente...
  • Página 251 30 FSELECT 4 31 DEP CT CCA90 R+5 F1000 Salida del contorno según un círculo tangente 32 L X-70 R0 FMAX 33 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 34 END PGM FK3 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 252: Movimientos De Trayectoria - Interpolación Spline (Opción De Software 2)

    6.7 Movimientos de trayectoria - Interpolación Spline (opción de software 2) Aplicación Los contornos descritos en un sistema CAD como Splines, se pueden transmitir directamente al TNC y se pueden ejecutar. El TNC dispone de un interpolador Spline, con el cual se pueden ejecutar polinomios de tercer grado en dos, tres, cuatro o cinco ejes.
  • Página 253 TNC emite un aviso de error. Margenes de introducción Punto final de Spline: -99 999,9999 a +99 999,9999 Parámetros Spline K: -9,99999999 a +9,99999999 Exponente para parámetros Spline K: -255 a +255 (valor entero) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 254: Generar Programas De Contorno De Datos Dxf (Opción De Software)

    Desde un sistema de CAD se pueden enviar ficheros DXF directamente al TNC, a fin de extraer contornos y luego memorizarlos como programas de diálogo en lenguaje HEIDENHAIN. Los programas en lenguaje HEIDENHAIN obtenidos de ese modo también pueden ser ejecutados con controles numéricos antiguos TNC, ya que los programas de contorno sólo contienen frases L-y CC-/CP.
  • Página 255: Ajuste Básico

    DXF no contiene ninguna información al respecto. Cuando desee generar programas para controles numéricos TNC antiguos, debe limitar la resolución a 3 posiciones de decimal. Adicionalmente debe borrar los comentarios que el conversor DXF emite en el programa de contornos. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 256: Ajustar Layer

    Ajustar layer Los ficheros DXF contienen, por norma general, varios layer (planos), a través de los cuales el constructor puede organizar su dibujo. Con ayuda de la técnica layer el constructor puede agrupar elementos totalmente dispares como, por ejemplo, el propio contorno de la pieza, acotaciones, líneas auxiliares y de construcción, sombreados y textos.
  • Página 257: Determinar El Punto De Referencia

    USB. Una vez haya seleccionado el contorno, todavía puede modificar el punto de referencia. El TNC calcula los datos reales de contorno, por primera vez, cuando memoriza el contorno seleccionado en un programa de contorno. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 258 Seleccionar el punto de referencia en un único elemento Seleccionar el Modo para determinar el punto de referencia Pulsar con el botón izquierdo del ratón el elemento deseado, sobre el cual quiere situar el punto de referencia: el TNC visualiza en forma de estrella los puntos de referencia seleccionables que se encuentran sobre el elemento seleccionado Pulsar sobre la estrella que quiera seleccionar como...
  • Página 259: Seleccionar Contorno, Memorizar El Programa De Contorno

    Memorizar los elementos de contorno en un programa en lenguaje conversacional HEIDENHAIN: el TNC visualiza una ventana de transición, en la cual puede introducir cualquier nombre para el fichero. Ajuste básico: nombre del fichero DXF Confirmar la introducción: el TNC memoriza el...
  • Página 260 El TNC emite la definición de la pieza en bruto (BLK FORM) en el programa de contorno. El TNC sólo memoriza aquellos elementos que realmente también estén seleccionados (elementos marcados en color azul). 6 Programación: Programar contornos...
  • Página 261: Función De Zoom

    En caso necesario, mediante las barras de desplazamiento puede posicionar el dibujo de forma que, tras confirmar con la softkey, pueda visualizar directamente el detalle deseado. Reducir la pieza Visualizar la pieza en el tamaño original HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 263: Programación: Funciones Auxiliares

    Programación: funciones-auxiliares...
  • Página 264: Introducción De Funciones Auxiliares M Y Stop

    7.1 Introducción de funciones auxiliares M y STOP Nociones básicas Con las funciones auxiliares del TNC, llamadas también funciones M se controla la ejecución del programa, p.ej. una interrupción de la ejecución del las funciones de la máquina, como conectar y desconectar el cabezal y el refrigerante el comportamiento de la trayectoria de la herramienta El constructor de la máquina puede validar ciertas...
  • Página 265: Funciones Auxiliares Para El Control De La Ejecución Del Pgm, Cabezal Y Refrigerante

    PARADA del cabezal Cambio de herramienta PARADA del cabezal PARADA de la ejecución del pgm (depende de MP7440) Refrigerante CONECTADO Refrigerante DESCONECTADO Cabezal CONECTADO en sentido horario Refrigerante CONECTADO Cabezal conectado en sentido antihorario Refrigerante conectado Iqual que M02 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 266: Funciones Auxiliares Para La Indicación De Coordenadas

    7.3 Funciones auxiliares para la indicación de coordenadas Programación de coordenadas referidas a la máquina: M91/M92 Punto cero de la regla En la regla una marca de referencia determina la posición del punto cero de la regla. Punto cero de la máquina El punto cero de la máquina se precisa para: fijar los márgenes de desplazamiento (finales de carrera de X (Z,Y)
  • Página 267 Para poder simular también gráficamente los movimientos M91/M92, se activa la supervisión del espacio de trabajo visualizando el bloque de la pieza en relación al punto de referencia fijado, véase "Representación del bloque en el espacio de trabajo", pág. 633. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 268: Activar El Último Punto Cero Fijado: M104

    Activar el último punto cero fijado: M104 Función Al ejecutar tablas de palets el TNC sobreescribe si es preciso el último punto cerofijado, con los valores de la tabla de herramientas. Con la función M104 se activa de nuevo el punto cero que se había fijado. Activación M104 sólo actúa en las frases de programa en las cuales está...
  • Página 269: Funciones Auxiliares Para El Comportamiento En Trayectoria

    Ejemplos de utilización: Superficies de pequeñas rectas Activación M90 actúa sólo en las frases del programa, en las cuales se ha programado M90. M90 se activa al principio de la frase. Debe estar seleccionado el funcionamiento con error de arrastre. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 270: Añadir Un Círculo De Redondeo Entre Dos Rectas: M112

    M112 Compatibilidad Debido a motivos de compatibilidad se sigue disponiendo de la función M112. HEIDENHAIN recomienda emplear el ciclo TOLERANCIA, para determinar la tolerancia en los fresados rápidos del contorno, véase "Ciclos especiales", pág. 482. No tener en cuenta los puntos al ejecutar frases...
  • Página 271: Mecanizado De Pequeños Escalones De Un Contorno: M97

    M97 se programa en la frase en la cual está determinado el punto exterior de la esquina. ¡En lugar de M97 debería utilizarse la función M120 LA que es sustancialmente más potente(véase "Cálculo previo del contorno con corrección de radio (LOOK AHEAD): M120" en pág. 276)! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 272 Activación M97 actúa sólo en la frase del programa en la que está programada. Con M97 la esquina del contorno no se mecaniza completamente. Si es preciso habrá que mecanizarla posteriormente con una herramienta más pequeña. Ejemplo de frases NC Radio de herramienta grande 5 TOOL DEF L ...
  • Página 273: Mecanizado Completo De Esquinas Abiertas Del Contorno: M98

    M98 sólo actúa en las frases de programa en las que está programada. M98 actúa al final de la frase. Ejemplo de frases NC Sobrepasar sucesivamente los puntos 10, 11 y 12 del contorno: 10 L X... Y... RL F 11 L X... IY... M98 12 L IX+ ... HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 274: Factor De Avance Para Movimientos De Profundización: M103

    Factor de avance para movimientos de profundización: M103 Comportamiento standard El TNC desplaza la herramienta con el último avance programado independientemente de la dirección de desplazamiento. Comportamiento con M103 El TNC reduce el avance cuando la herramienta se desplaza en la dirección negativa del eje de la hta.
  • Página 275: Avance En Milímetros/Vueltas Del Cabezal M136

    Al final o cuando se interrumpe un ciclo de mecanizado se reproduce de nuevo el estado original. Activación M109 y M110 actúan al principio de la frase. M109 y M110 se anulan con M111. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 276: Cálculo Previo Del Contorno Con Corrección De Radio (Look Ahead): M120

    Cálculo previo del contorno con corrección de radio (LOOK AHEAD): M120 Comportamiento standard Cuando el radio de la herramienta es mayor a un escalón del contorno con corrección de radio, el TNC interrumpe la ejecución del programa e indica un aviso de error. M97 (véase "Mecanizado de pequeños escalones de un contorno: M97"...
  • Página 277 Antes de la utilización de las siguientes funciones se debe cancelar M120 y la corrección del radio: ciclo 32 Tolerancia ciclo 19 Planos de mecanizado Función PLANE M114 M128 M138 M144 FUNCIÓN TCPM WRITE TO KINEMATIC HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 278: Superposición De Posicionamientos Del Volante Durante La Ejecución De Un Programa: M118

    Superposición de posicionamientos del volante durante la ejecución de un programa: M118 Comportamiento standard El TNC desplaza la herramienta en los modos de funcionamiento de ejecución del pgm tal y como se determina en el pgm de mecanizado. Comportamiento con M118 Con M118 se pueden realizar correcciones manualmente con el volante durante la ejecución del programa.
  • Página 279: Retirada Del Contorno En Dirección Al Eje De La Herramienta: M140

    Con la función FN18: SYSREAD ID230 NR6 se puede calcular la distancia desde la posición actual hasta el límite de desplazamiento según el eje positivo de la herramienta. Con M140 MB MAX se puede retirar sólo en dirección positiva. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 280: Suprimir La Supervisión Del Palpador: M141

    Suprimir la supervisión del palpador: M141 Comportamiento standard Cuando el palpador está desviado, al querer desplazar un eje de la máquina el TNC emite un aviso de error. Comportamiento con M141 El TNC también desplaza los ejes de la máquina cuando el palpador está...
  • Página 281: Borrar Las Informaciones Modales Del Programa: M142

    El TNC borra un giro básico programado en el programa NC. La función M143 no se admite en el proceso hasta una frase. Activación M143 sólo actúa en la frase en la que se programa. M143 actúa al principio de la frase. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 282: Con Stop Nc Levantar Automáticamente La Herramienta Del Contorno

    Con Stop NC levantar automáticamente la herramienta del contorno Comportamiento standard Con un Stop NC el TNC detiene todos los movimientos de desplazamiento. La herramienta permanece en el punto de interrupción. Comportamiento con M148 La función M148 debe ser habilitada por el fabricante de la máquina.
  • Página 283: Suprimir El Aviso De Final De Carrera: M150

    M150 se pueda variar considerablemente! M150 actúa también sobre límites de software definidos mediante la función MOD. Activación M150 sólo actúa en la frase de programa, en la que M150 está programado. M150 actúa al principio de la frase. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 284: Funciones Auxiliares Para Ejes Giratorios

    7.5 Funciones auxiliares para ejes giratorios Avance en mm/min en los ejes giratorios A, B, C: M116 (opción de software 1) Comportamiento standard El TNC interpreta el avance programado en los ejes giratorios en grados/min. El avance de la trayectoria depende por lo tanto de la distancia entre el punto central de la herramienta y el centro del eje giratorio.
  • Página 285: Desplazamiento Por El Camino Más Corto En Ejes Giratorios: M126

    360°, por el camino más corto. Ejemplos: Posición real Posición absol. Recorrido 350° 10° +20° 10° 340° –30° Activación M126 actúa al principio de la frase. M126 se anula con M127; al final del programa deja de actuar M126. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 286: Redondear La Visualización Del Eje Giratorio A Un Valor Por Debajo De 360°: M94

    Redondear la visualización del eje giratorio a un valor por debajo de 360°: M94 Comportamiento standard El TNC desplaza la herramienta desde el valor angular actual al valor angular programado. Ejemplo: Valor actual del ángulo: 538° Valor programado del ángulo: 180°...
  • Página 287: Corrección Automática De La Geometría De La Máquina Al Trabajar Con Ejes Basculantes: M114 (Opción De Software 2)

    Cuando está activada M114, el TNC tiene automáticamente en cuenta la nueva posición del eje basculante. Para poder modificar la posición del eje basculante manualmente durante la ejecución del programa, se emplea M118 junto con M128. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 288: Mantener La Posición Del Extremo De La Herramienta Durante El Posicionamiento De Los Ejes Basculantes (Tcpm): M128 (Opción De Software 2)

    Activación M114 actúa al principio de la frase, M115 al final de la frase. M114 no actúa cuando está activada una corrección de radio de la hta. M114 se anula con M115. M114 también deja de actuar al final del programa.
  • Página 289 Ejecución del pgm, el TNC también cancela M128. Ejemplo de frases NC Realizar movimientos de compensación del radio con un avance de 1000 mm/min: L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 290 Fresado frontal con ejes giratorios no controlados Si su máquina dispone de ejes giratorios no controlados (denominados ejes visualizados), entonces puede realizar también, con estos ejes, mecanizados activados con M128 . Debe procederse de la siguiente forma: 1 Colocar de forma manual los ejes giratorios en la posición deseada. En ese momento, la función auxiliar M128 no debe estar activa 2 Activar M128: el TNC lee el valor real de todos los ejes giratorios existentes, calcula en base a éstos la nueva posición del punto...
  • Página 291: Parada Exacta En Esquinas No Tangentes: M134

    M138 se activa al inicio de la frase. M138 se anula programando de nuevo M138 sin indicar ejes basculantes. Ejemplo de frases NC Para las funciones citadas anteriormente sólo se tiene en cuenta el eje basculante C: L Z+100 R0 FMAX M138 C HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 292: Compensación De La Cinemática De La Máquina En Posiciones Real/Nominal Al Final De La Frase: M144 (Opción De Software 2)

    Compensación de la cinemática de la máquina en posiciones REAL/NOMINAL al final de la frase: M144 (opción de software 2) Comportamiento standard El TNC desplaza la herramienta a las posiciones determinadas en el programa de mecanizado. Cuando en un programa se modifica la posición de un eje basculante, debe calcularse la desvíación resultante en los ejes lineales y desplazarse en una frase de posiconamiento.
  • Página 293: Funciones Auxiliares Para Máquina Laser

    Con M202 se selecciona la línea característica FNR de la cual el TNC calcula la tensión a emitir. Margen de introducción: 1 a 3 Activación M202 actúa hasta que se emite una nueva tensión mediante M200, M201, M202, M203 o M204. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 294 Emisión de la tensión en función del tiempo (depende de la rampa): M203 Comportamiento con M203 El TNC emite la tensión V en función al tiempo TIME. El TNC aumenta o reduce la tensión actual de forma lineal hasta el valor V de la tensión programada.
  • Página 295: Programación: Ciclos

    Programación: Ciclos...
  • Página 296: 8.1 Trabajar Con Ciclos

    Bajo ciertas condiciones, se utilizan también parámetros de asignación Q en ciclos específicos de la máquina, los cuales HEIDENHAIN ya ha utilizado en ciclos estándar. Para evitar problemas en cuanto a la sobreescritura de parámetros Q en la utilización simultánea de ciclos...
  • Página 297: Definir El Ciclo Mediante Softkeys

    Ejemplo de frases NC 7 CYCL DEF 200 TALADRO Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Q201=3 ;PROFUNDIDAD Q206=150 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q202=5 ;PROFUNDIDAD DE PASO Q210=0 ;TIEMPO DE ESPERA ARRIBA Q203=+0 ;COORDENADA SUPERFICIE Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q211=0.25 ;TIEMPO DE ESPERA ABAJO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 298 Grupo de ciclos softkey Pág. Ciclos para el taladrado profundo, Pág. 307 escariado, mandrinado, rebaje inverso, roscado con macho, corte de rosca y fresado de rosca Ciclos para el fresado de cajeras, islas y Pág. 358 ranuras Ciclos para el trazado de figuras de Pág.
  • Página 299: Llamada De Ciclos

    END Llamada al ciclo con CYCL CALL PAT La función CYCL CALL PAT llama al último ciclo de mecanizado definido en todas las posiciones contenidas en una tabla de puntos(véase "Tablas de puntos" en pág. 302). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 300 Llamada al ciclo con CYCL CALL POS La función CYCL CALL POS llama una vez al último ciclo de mecanizado definido. El punto de arranque del ciclo está en la posición que se ha definido en la frase CYCL CALL POS. El TNC desplaza con lógica de posicionamiento la posición introducida en la frase CYCL CALL POS: Si la posición actual de la herramienta en el eje de la herramienta es...
  • Página 301: Trabajar Con Ejes Auxiliares U/V/W

    (RANURA CIRCULAR), el TNC ejecuta el ciclo en los ejes, que se hayan programado en la última frase de posicionamiento antes de la llamada al ciclo. Con el eje de herramienta Z activo se admiten las siguientes combinaciones: HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 302: 8.2 Tablas De Puntos

    8.2 Tablas de puntos Aplicación Cuando se quiere ejecutar un ciclo, o bien varios ciclos sucesivamente, sobre una figura de puntos irregular, entonces se elaboran tablas de puntos. Cuando se utilizan ciclos de taladrado, las coordenadas del plano de mecanizado en la tabla de puntos corresponden a las coordenadas del punto central del taladro.
  • Página 303: Omitir Los Puntos Individuales Para El Mecanizado

    En la tabla de puntos se puede identificar el punto definido en la fila correspondiente mediante la columna FADE para que se omita en el mecanizado(véase "Saltar frases" en pág. 608). Seleccionar el punto de la tabla a omitir Seleccionar la columna FADE Activar omitir, o Desactivar omitir HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 304: Seleccionar La Tabla De Puntos En El Programa

    Seleccionar la tabla de puntos en el programa En el modo de funcionamiento Memorizar/editar programa se selecciona el programa para el cual se quiere activar la tabla de puntos: Llamada a la función para seleccionar la tabla de puntos: Pulsar la tecla PGM CALL Pulsar la softkey TABLA PUNTOS Introducir el nombre de la tabla de puntos, confirmar con END.
  • Página 305: Llamada A Un Ciclo Mediante Tablas De Puntos

    Q204, según el valor mayor. Si se desea desplazar el eje del cabezal en el posicionamiento previo con un avance reducido, se utiliza la función auxiliar M103 (véase "Factor de avance para movimientos de profundización: M103" en pág. 274). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 306 Funcionamiento de las tablas de puntos con los ciclos SL y ciclo 12 El TNC interpreta los puntos como un desplazamiento adicional del cero pieza. Funcionamiento de las tablas de puntos con los ciclos 200 a 208 y 262 a 267 El TNC interpreta los puntos del plano de mecanizado como coordenadas del punto central del taladro.
  • Página 307: Ciclos Para Taladrado, Roscado Y Fresado De Rosca

    2ª distancia de seguridad 206 ROSCADO NUEVO Pág. 327 Con macho flotante, con posicionamiento previo automático, 2ª distancia de seguridad 207 ROSCADO GS NUEVO Pág. 329 Sin macho flotante, con posicionamiento previo automático, 2ª distancia de seguridad HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 308 Ciclo softkey Pág. 209 ROSCADO CON ROTURA DE Pág. 331 VIRUTA Sin macho flotante, con posicionamiento previo automático, 2ª distancia de seguridad; rotura de viruta 262 FRESADO DE ROSCA Pág. 335 Ciclo para el fresado de una rosca en el material previamente taladrado 263 FRESADO DE ROSCA Pág.
  • Página 309: Centraje (Ciclo 240)

    TNC invierte el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 310 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 10 L Z+100 R0 FMAX la pieza; introducir siempre valor positivo 11 CYCL DEF 240 CENTRAJE Selección profundidad/diámetro (0/1) Q343: Seleccionar si se desea centrar sobre el diámetro o Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD...
  • Página 311: Taladrar (Ciclo 200)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 312 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 10 L Z+100 R0 FMAX la pieza; introducir siempre valor positivo 11 CYCL DEF 200 TALADRO Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del taladro (extremo Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD...
  • Página 313: Escariado (Ciclo 201)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 314 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 10 L Z+100 R0 FMAX la pieza 11 CYCL DEF 201 ESCARIADO Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del taladro Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Avance al profundizar Q206: Velocidad...
  • Página 315: Mandrinado (Ciclo 202)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 316 Ejemplo: Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 10 L Z+100 R0 FMAX la pieza 11 CYCL DEF 202 MANDRINADO Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del taladro Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Avance al profundizar Q206: Velocidad de...
  • Página 317: Taladro Universal (Ciclo 203)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 318 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de la pieza Q206 Q208 Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del taladro (extremo del cono del taladro) Q210 Q204 Q200...
  • Página 319: Rebaje Inverso (Ciclo 204)

    Q251 Para el cálculo de los puntos de partida de la profundización, el TNC tiene en cuenta la longitud de las cuchillas de la herramienta y la dureza del material. Q252 Q255 Q254 Q214 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 320 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 11 CYCL DEF 204 REBAJE INVERSO la pieza Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Profundidad de rebaje Q249 (valor incremental): Distancia entre la cara inferior de la pieza y la cara Q249=+5 ;PROFUNDIDAD DEL REBAJE superior del rebaje.
  • Página 321 Angulo para la orientación del cabezal Q336 (valor absoluto): Angulo sobre el cual el TNC posiciona la hta. antes de la profundización y antes de retirala del taladro HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 322: Taladrado Profundo Universal (Ciclo 205)

    TALADRADO PROFUNDO UNIVERSAL (ciclo 205) 1 El TNC posiciona la hta. en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza 2 Si se ha introducido un punto de arranque más profundo, el TNC se desplaza con el avance de posicionamiento definido a la distancia de seguridad por encima del punto de arranque más profundo...
  • Página 323 última profundidad de paso Si se programa Q258 diferente a Q259, el TNC modifica de forma regular la distancia de posición previa entre la primera y la última profundidad de paso. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 324 Ejemplo: Frases NC Profundidad de taladrado para el arranque de viruta Q257 (incremental): Aproximación, después 11 CYCL DEF 205 TALADRO UNIVERSAL de la cual el TNC realiza el arranque de viruta. Si se programa 0 no se realiza la rotura de viruta Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Retroceso para la rotura de viruta Q256 (valor...
  • Página 325: Fresado De Taladro (Ciclo 208)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 326 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el canto inferior de la hta. y la superficie de la pieza Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del taladro Avance al profundizar Q206: Velocidad de desplazamiento de la hta.
  • Página 327: Roscado Nuevo Con Macho (Ciclo 206)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 328 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. (posición inicial) y la superficie de la pieza; Valor normal: 4 veces el paso de rosca Profundidad de taladrado Q201 (Longitud de rosca, valor incremental): Distancia de la superficie de la herramienta al final de la rosca Avance F Q206: Velocidad de desplazamiento de la hta.
  • Página 329: Roscado Rigido Nuevo (Ciclo 207)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 330 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. (posición de comienzo) y la superficie de la pieza Profundidad de roscado Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y el final de la rosca Paso de rosca Q239 Paso de la rosca.
  • Página 331: Roscado Con Arranque De Viruta (Ciclo 209)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 332 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. (posición de comienzo) y la superficie de la pieza Profundidad de roscado Q201 (valor incremental): Distancia de la superficie de la herramienta al final de la rosca Paso de rosca Q239 Paso de la rosca.
  • Página 333: Nociones Básicas Sobre El Fresado De Rosca

    +1(RL) a izquierdas – –1(RR) a derechas –1(RR) Z– a izquierdas – +1(RL) Z– Tipo de Rosca exterior Paso Dirección fresado a derechas +1(RL) Z– a izquierdas – –1(RR) Z– a derechas –1(RR) a izquierdas – +1(RL) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 334 ¡Peligro de colisión! En las profundizaciones debe programarse siempre el mismo signo ya que los ciclos contienen procesos que dependen unos de otros. La secuencia en la cual se decide la dirección del mecanizado se describe en el ciclo correspondiente. Si se desea por ej. repetir un ciclo con sólo una profundización, se programa en la profundidad de la rosca 0, con lo cual la dirección del mecanizado se determina por la profundidad.
  • Página 335: Fresado De Rosca (Ciclo 262)

    Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 336 Diámetro nominal Q335: Diámetro nominal de rosca Paso de rosca Q239:Paso de la rosca. El signo determina si el roscado es a derechas o a izquierdas: += rosca a derechas - = rosca a izquierdas Profundidad de roscado Q201 (valor incremental): Distancia de la superficie de la pieza a la base del roscado Roscas por paso Q355: número de roscas en los que...
  • Página 337: Fresado De Rosca Con Avellanado (Ciclo 263)

    9 A continuación la hta. se desplaza tangencialmente en un movimiento helicoidal al diámetro nominal de la rosca y fresa la rosca con movimiento helicoidal de 360° 10 A continuación la herramienta sale tangencialmente desde el contorno hasta el punto de partida del plano de mecanizado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 338 11 Al final del ciclo el TNC desplaza la hta. en marcha rápida a la distancia de seguridad o - si se ha programado - a la 2ª distancia de seguridad Antes de la programación deberá tenerse en cuenta Programar la frase de posicionamiento sobre el punto de partida (centro del taladro) en el plano de mecanizado con corrección de radio R0.
  • Página 339 Distancia entre la superficie de la pieza y el extremo de la herramienta en la profundización frontal Desvío en la profundización frontal Q359 (valor incremental): Distancia a la que el TNC desplaza el centro de la herramienta desde el centro del taladro HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 340 Ejemplo: Frases NC Coordenadas de la superficie de la pieza Q203 (valor absoluto): Coordenadas de la superficie de la 25 CYCL DEF 263 FRESADO ROSCA AVELLANADA pieza Q335=10 ;DIÁMETRO NOMINAL 2ª distancia de seguridad Q204 (valor incremental): Coordenada del eje de la hta. en la cual no se puede Q239=+1.5 ;PASO DE ROSCA producir ninguna colisión entre la hta.
  • Página 341: Fresado De Rosca En Taladro (Ciclo 264)

    10 A continuación la hta. se desplaza tangencialmente en un movimiento helicoidal al diámetro nominal de la rosca y fresa la rosca con movimiento helicoidal de 360° 11 A continuación la herramienta sale tangencialmente desde el contorno hasta el punto de partida del plano de mecanizado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 342 12 Al final del ciclo el TNC desplaza la hta. en marcha rápida a la distancia de seguridad o - si se ha programado - a la 2ª distancia de seguridad Antes de la programación deberá tenerse en cuenta Programar la frase de posicionamiento sobre el punto de partida (centro del taladro) en el plano de mecanizado con corrección de radio R0.
  • Página 343 Distancia entre la superficie de la pieza y el extremo de la herramienta en la profundización frontal Desvío en la profundización frontal Q359 (valor incremental): Distancia a la que el TNC desplaza el centro de la herramienta desde el centro del taladro HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 344 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 25 CYCL DEF 264 FRESADO DE ROSCA EN la pieza TALADRO Coordenadas de la superficie de la pieza Q203 Q335=10 ;DIÁMETRO NOMINAL (valor absoluto): Coordenadas de la superficie de la pieza...
  • Página 345: Fresado De Rosca Helicoidal En Taladro (Ciclo 265)

    El tipo de fresado (sincronizado/a contramarcha) depende de si la rosca es a izquierdas o derechas y del sentido de giro de la herramienta, ya que sólo es posible la dirección de mecanizado entrando desde la superficie de la pieza. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 346 Con el parámetro de máquina 7441 Bit 2 se ajusta, si el TNC si (Bit 2 = 1) debe emitir una aviso de error cuando se introduzca una profundidad positiva o no (Bit 2 = 0). ¡Atención: Peligro de colisión! Deberá...
  • Página 347 Profundización Q360: Ejecución del chaflán 0 = antes del mecanizado de rosca 1 = tras el mecanizado de rosca Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de la pieza HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 348 Ejemplo: Frases NC Coordenadas de la superficie de la pieza Q203 (valor absoluto): Coordenadas de la superficie de la 25 CYCL DEF 265 FRESADO DE ROSCA EN TALADRO pieza DE HÉLICE 2ª distancia de seguridad Q204 (valor incremental): Q335=10 ;DIÁMETRO NOMINAL Coordenada del eje de la hta.
  • Página 349: Fresado De Rosca Exterior (Ciclo 267)

    9 Dependiendo del parámetro para el nº de roscas la hta. fresa la rosca en un movimiento helicoidal, en varios o en uno contínuo 10 A continuación la herramienta sale tangencialmente desde el contorno hasta el punto de partida del plano de mecanizado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 350 11 Al final del ciclo el TNC desplaza la hta. en marcha rápida a la distancia de seguridad o - si se ha programado - a la 2ª distancia de seguridad Antes de la programación deberá tenerse en cuenta Programar la frase de posicionamiento sobre el punto de partida (centro de la isla) en el plano de mecanizado con corrección de radio R0.
  • Página 351 Avance de preposicionamiento Q253: Velocidad de desplazamiento de la hta. al profundizar en la pieza o bien al salir de la pieza en mm/min Tipo de fresado Q351: Tipo de fresado con M03 +1 = Fresado sincronizado –1 = Fresado a contramarcha HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 352 Ejemplo: Frases NC Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre el extremo de la hta. y la superficie de 25 CYCL DEF 267 FRESADO DE ROSCA EXTERIOR la pieza Q335=10 ;DIÁMETRO NOMINAL Profundidad de fresado frontal Q358 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza Q239=+1.5 ;PASO DE ROSCA y el extremo de la herramienta en la profundización Q201=-20...
  • Página 353: Ejemplo: Ciclos De Taladrado

    6 CYCL DEF 200 TALADRO Definición de ciclo Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Q201=-15 ;PROFUNDIDAD Q206=250 ;PROFUNDIDAD DE PASO F Q202=5 ;PROFUNDIDAD DE PASO Q210=0 ;TPO. ESPERA ENCIMA Q203=-10 ;COORDENADAS SUPERFICIE Q204=20 ;2ª DISTANCIA DE SEGUR. Q211=0,2 ;TIEMPO DE ESPERA ABAJO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 354 7 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3 Llegada al primer taladro, conexión del cabezal 8 CYCL CALL Llamada del ciclo 9 L Y+90 R0 FMAX M99 Llegada al 2º taladro, llamada al ciclo 10 L X+90 R0 FMAX M99 Llegada al 3er taladro, llamada al ciclo 11 L Y+10 R0 FMAX M99 Llegada al 4º...
  • Página 355: Ejemplo: Ciclos De Taladrado Según Una Tabla De Puntos

    ;PROFUNDIDAD DE PASO Q210=0 ;TPO. ESPERA ENCIMA Q203=+0 ;COORDENADAS SUPERFICIE Introducir imprescindiblemente el 0. Actúa como tabla de puntos Q204=0 ;2ª DISTANCIA DE SEGUR. Introducir imprescindiblemente el 0. Actúa como tabla de puntos Q211=0,2 ;TIEMPO DE ESPERA ABAJO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 356 10 CYCL CALL PAT F5000 M3 Llamada al ciclo junto con la tabla de puntos TAB1.PNT, Avance entre los puntos: 5000 mm/min 11 L Z+100 R0 FMAX M6 Desplazar libremente la herramienta, cambio de herramienta 12 TOOL CALL 2 Z S5000 Llamada a la hta.
  • Página 357 Tabla de puntos TAB1.PNT TAB1. PNT NR X [FIN] HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 358: Ciclos Para El Fresado De Cajeras, Islas Y Ranuras

    8.4 Ciclos para el fresado de cajeras, islas y ranuras Resumen Ciclo softkey Pág. 251 CAJERA RECTANGULAR Pág. 359 Ciclo de debaste/acabado con selección del tipo del mecanizado y profundización en forma de hélice 252 CAJERA CIRCULAR Pág. 364 Ciclo de debaste/acabado con selección del tipo del mecanizado y profundización en forma de hélice 253 FRESADO DE RANURAS...
  • Página 359: Cajera Rectangular (Ciclo 251)

    4 Este proceso se repite, hasta que se alcanza la profundidad de la cajera programada HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 360 Acabado 5 Tan pronto como se definen las sobremedidas de acabado, el TNC realiza a continuación el acabado de las paredes de la cajera, en el caso de que se introduzcan varias aproximaciones. La aproximación a la pared de la cajera se realizará en este caso de forma tangencial 6 A continuación el TNC realiza el acabado de la base de la cajera desde dentro hacia fuera.
  • Página 361 4: posición de la herramienta = esquina superior izquierda Avance de fresado Q207: Velocidad de desplazamiento de la hta. en el fresado en mm/min Tipo de fresado Q351: Tipo de fresado con M03 +1 = Fresado sincronizado –1 = Fresado a contramarcha HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 362 Profundidad Q201 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base de la cajera Profundidad de paso Q202 (valor incremental): Medida, según la cual la hta. penetra cada vez en la pieza; introducir un valor mayor que 0 Sobremedida de acabado en profundidad Q369 (valor incremental): Sobremedida de acabado para la profundidad.
  • Página 363 Q203=+0 ;COORDENADA SUPERFICIE Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q370=1 ;SOLAPAMIENTO DE LA TRAYECTORIA Q366=1 ;PROFUNDIZAR Q385=500 ;AVANCE DE ACABADO 9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 364: Cajera Circular (Ciclo 252)

    CAJERA CIRCULAR (ciclo 252) Con el ciclo 252 Cajera circular es posible mecanizar completamente una cajera circular. Dependiendo de los parámetros del ciclo están disponibles las siguientes alternativas de mecanizado: Mecanizado completo: Desbaste, Acabado en profundidad, Acabado lateral Sólo Desbaste Sólo Acabado en profundidad y Acabado lateral Sólo Acabado en profundidad Sólo Acabado lateral...
  • Página 365 Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 366 Tipo de mecanizado (0/1/2) Q215: Determinación del tipo de mecanizado: 0: Desbaste y Acabado 1: Sólo Desbaste 2: Sólo Acabado Acabado lateral y acabado en profundidad solo serán ejecutados si se ha definido la sobremedida de acabado correspondiente (Q368, Q369) Diámetro del círculo Q223: Diámetro de la cajera que se acaba de mecanizar Sobremedida del acabado lateral Q368 (valor...
  • Página 367 Q206=150 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q338=5 ;PASO PARA ACABADO Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Q203=+0 ;COORDENADA SUPERFICIE Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q370=1 ;SOLAPAMIENTO DE LA TRAYECTORIA Q366=1 ;PROFUNDIZAR Q385=500 ;AVANCE DE ACABADO 9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 368: Fresado De Ranuras (Ciclo 253)

    FRESADO DE RANURAS (ciclo 253) Con el ciclo 253 Cajera rectangular es posible mecanizar completamente una ranura. Dependiendo de los parámetros del ciclo están disponibles las siguientes alternativas de mecanizado: Mecanizado completo: Desbaste, Acabado en profundidad, Acabado lateral Sólo Desbaste Sólo Acabado en profundidad y Acabado lateral Sólo Acabado en profundidad Sólo Acabado lateral...
  • Página 369 Deberá tenerse en cuenta que, con profundidad introducida positiva, el TNC invierta el calculo de la posición previa. ¡La herramienta se desplaza en el eje de la herramienta a la distancia de seguridad con marcha rápida bajo la superfice de la pieza! HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 370 Tipo de mecanizado (0/1/2) Q215: Determinación del tipo de mecanizado: 0: Desbaste y Acabado 1: Sólo Desbaste 2: Sólo Acabado Acabado lateral y acabado en profundidad solo serán ejecutados si se ha definido la sobremedida de acabado correspondiente (Q368, Q369) Longitud de la ranura Q218 (valor paralelo al eje principal del plano de mecanizado): Introducir el lado más largo de la ranura...
  • Página 371 Paso de acabado Q338 (v. incremental): Medida, según la cual se desplaza la hta. en el eje de la misma para el acabado. Q338=0: Acabado en un solo paso HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 372 Distancia de seguridad Q200 (valor incremental): Distancia entre la superficie frontal de la hta. y la superficie de la pieza Coordenada de la superficie de la pieza Q203 (valor absoluto): Coordenada absoluta de la superfice de la pieza 2ª distancia de seguridad Q204 (valor incremental): Coordenada del eje de la hta.
  • Página 373: Ranura Circular (Ciclo 254)

    Q366 2 El TNC desbasta la ranura desde dentro hacia fuera consideranado la sobremedida de acabado (parámetros Q368 y Q369) 3 Este proceso se repite, hasta que se alcanza la profundidad de la ranura programada HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 374 Acabado Tan pronto como se definen las sobremedidas de acabado, el TNC realiza a continuación el acabado de las paredes de la ranura, en el caso de que se introduzcan varias aproximaciones. La aproximación a las paredes de la ranura se realizará en este caso de forma tangencial 5 A continuación el TNC realiza el acabado de la base de la ranura desde dentro hacia fuera.
  • Página 375 Sólo tiene efecto si Q367 = 0 Angulo inicial Q376 (valor absoluto): Introducir el angulo del punto inicial en coordenadas polares Angulo de abertura de la ranura Q248 (valor incremental): Introducir el ángulo de abertura de la ranura HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 376 Paso angular Q378 (valor absoluto): Angulo sobre el que gira toda la ranura. El centro del giro está situado en el centro del círculo teórico Número de mecanizados Q377: Número de mecanizados sobre el círculo teórico Avance de fresado Q207: Velocidad de desplazamiento de la hta.
  • Página 377 ;PROFUNDIDAD DE PASO Q369=0.1 ;SOBREMEDIDA EN PROFUNDIDAD Q206=150 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q338=5 ;PASO PARA ACABADO Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Q203=+0 ;COORDENADA SUPERFICIE Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q366=1 ;PROFUNDIZAR Q385=500 ;AVANCE DE ACABADO 9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 378: Acabado De Cajera (Ciclo 212)

    ACABADO DE CAJERA (ciclo 212) 1 El TNC desplaza automáticamente 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 cajera 2 Desde el centro de la cajera la hta.
  • Página 379 Si no se indica nada, el TNC programa el radio de la esquina igual al radio de la hta. Sobremedida 1er eje Q221 (valor incremental): Sobremedida en el eje principal del plano de mecanizado, referido a la longitud de la cajera HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 380: Acabado De Islas (Ciclo 213)

    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.
  • Página 381 Radio de la esquina Q220: Radio de la esquina de la isla Sobremedida 1er eje Q221 (valor incremental): Sobremedida en el eje principal del plano de mecanizado, referido a la longitud de la isla HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 382: Acabado De Cajera Circular (Ciclo 214)

    ACABADO DE CAJERA CIRCULAR (ciclo 214) 1 El TNC desplaza automáticamente 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 cajera 2 Desde el centro de la cajera la hta.
  • Página 383 Diámetro de la pieza terminada Q223: Diámetro de la cajera acabada; introducir el diámetro de la pieza acabada mayor al del bloque de la pieza y mayor al diámetro de la herramienta. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 384: Acabado De Islas Circulares (Ciclo 215)

    ACABADO DE ISLAS CIRCULARES (ciclo 215) 1 El TNC desplaza automáticamente 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.
  • Página 385 Diámetro de la pieza acabada Q223: Diámetro de la isla acabada; introducir un diámetro de la pieza acabada menor al del bloque de la pieza. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 386: Ranura Con Profundización Pendular (En Ambos Sentidos) (Ciclo 210)

    RANURA con profundización pendular (en ambos sentidos) (ciclo 210) Desbaste 1 El TNC posiciona la hta. en marcha rápida en el eje de la misma a la 2ª distancia de seguridad y a continuación al centro del círculo izquierdo; desde allí el TNC posiciona la hta. a la distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza 2 La herramienta se desplaza con el avance de fresado sobre la superficie de la pieza;...
  • Página 387 Longitud del lado 2 Q219 (valor paralelo al eje transversal del plano de mecanizado): Introducir la anchura de la ranura, si se introduce la anchura de la ranura igual al diámetro de la hta, el TNC sólo realiza el desbaste (fresado de la ranura) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 388 Ejemplo: Frases NC Angulo de giro Q224 (valor absoluto): Angulo, según el cual se gira toda la ranura; el centro de giro está en 51 CYCL DEF 210 RANURA PENDULAR el centro de la ranura Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Paso de acabado Q338 (v. incremental): Medida, según la cual se desplaza la hta.
  • Página 389: Ranura Circular Con Penetración Pendular (Ciclo 211)

    Seleccionar el diámetro de la fresa menor a la mitad de la longitud de la ranura. De lo contrario el TNC no puede realizar la introducción pendular. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 390 Con el parámetro de máquina 7441 Bit 2 se ajusta, si el TNC si (Bit 2 = 1) debe emitir una aviso de error cuando se introduzca una profundidad positiva o no (Bit 2 = 0). ¡Atención: Peligro de colisión! Deberá...
  • Página 391 ;COORDENADA SUPERFICIE introducida Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q216=+50 ;CENTRO 1ER. EJE Q217=+50 ;CENTRO 2º EJE Q244=80 ;DIÁMETRO ARCO CIRCULAR Q219=12 ;2ª LONGITUD LATERAL Q245=+45 ;ÁNGULO INICIAL Q248=90 ;ÁNGULO DE ABERTURA Q338=5 ;PASO PARA ACABADO Q206=150 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 392: Ejemplo: Fresado De Cajera, Isla Y Ranura

    Ejemplo: Fresado de cajera, isla y ranura 90° 45° 0 BEGIN PGM C210 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 Definición pìeza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+6 Definición de la hta. para el desbaste/acabado 4 TOOL DEF 2 L+0 R+3 Definición de la hta.
  • Página 393 Q204=50 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD Q370=1 ;SOLAPAMIENTO DE LA TRAYECTORIA Q366=1 ;PROFUNDIZAR Q385=750 ;AVANCE DE ACABADO 10 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX Llamada al ciclo cajera circular 11 L Z+250 R0 FMAX M6 Cambio de herramienta HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 394 12 TOLL CALL 2 Z S5000 Llamada a la herramienta para el fresado de la ranura 13 CYCL DEF 254 RANURA CIRCULAR Definición del ciclo Ranuras Q215=0 ;TIPO DE MECANIZADO Q219=8 ;ANCHO DE RANURA Q368=0.2 ;SOBREMEDIDA LATERAL Q375=70 ;DIÁMETRO ARCO CIRCULAR Q367=0 ;REFERENCIA POSICIÓN DE LA No es indispensable el preposicionamiento en X/Y...
  • Página 395: Ciclos Para Realizar Figuras De Puntos

    RANURA CIRCULAR (sólo combinable con el ciclo 221) Ciclo 262 FRESADO DE ROSCA Ciclo 263 FRESADO ROSCA AVELLANADA Ciclo 264 FRESADO DE TALADRO DE ROSCA Ciclo 265 FRESADO DE TALADRO DE ROSCA HELICOIDAL Ciclo 267 FRESADO DE ROSCA EXTERIOR HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 396: Figura De Puntos Sobre Un Circulo (Ciclo 220)

    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: N = Q241 2. Desplazamiento a la 2ª distancia de seguridad (eje del cabezal) Q247 Sobrepasar el punto de partida en el plano de mecanizado Q246...
  • Página 397 ¿Tipo de desplazamiento? en línea recta=0/en círculo=1 Q365: determinar con que trayectoria debe desplazarse la herramienta entre los emcanizados: 0: Desplazar entre los mecanizados en línea recta 1: Desplazar entre los mecanizados en círculo según el diámetro del circulo teórico HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 398: Figura De Puntos Sobre Lineas (Ciclo 221)

    FIGURA DE PUNTOS SOBRE LINEAS (ciclo 221) Antes de la programación deberá tenerse en cuenta El ciclo 221 se activa a partir de su definición DEF, es decir el ciclo 221 llama automáticamente al último ciclo de mecanizado definido. Cuando se combinan uno de los ciclos de mecanizado 200 a 209, 212 a 215, 251 a 265 y 267 con el ciclo 221, se activan la distancia de seguridad, la superficie de la pieza y la 2ª...
  • Página 399 Desplazamiento a la altura de seguridad Q301: Determinar como debe desplazarse la hta. entre los mecanizados: 0: Desplazar entre los mecanizados a la distancia de seguridad 1: Desplazar entre los mecanizados a la 2ª distancia de seguridad HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 400: Ejemplo: Círculos De Taladros

    Ejemplo: Círculos de taladros 30° 0 BEGIN PGM TALAD. MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 Definición pìeza bruto 2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+3 Definición de la herramienta 4 TOOL CALL 1 Z S3500 Llamada de herramienta 5 L Z+250 R0 FMAX M3 Desplazar herramienta libremente...
  • Página 401 ;DIST. DE SEGURIDAD Q203=+0 ;COORDENADAS SUPERFICIE Q204=100 ;2ª DISTANCIA DE SEGUR. Q301=1 ;DESPLAZ. A ALTURA SEG. Q365=0 ;TIPO DE DESPLAZAMIENTO 9 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 10 END PGM TALAD. MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 402: 8.6 Ciclos Sl

    8.6 Ciclos SL Nociones básicas Ejemplo: Esquema: Ejecución con ciclos SL Con los ciclos SL se pueden realizar contornos complejos compuestos de hasta 12 subcontornos (cajeras e islas). Los subcontornos se 0 BEGIN PGM SL2 MM introducen como subprogramas. De la lista de subcontornos (números de subprogramas) que se indican en el ciclo 14 CONTORNO, el TNC calcula el contorno completo.
  • Página 403 21 y 24. La indicación de cotas para el mecanizado, la profundidad de fresado, las sobremedidas y la distancia de seguridad se programan en el ciclo 20 como DATOS DEL CONTORNO. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 404: Resumen De Los Ciclos Sl

    Resumen de los ciclos SL Ciclo Softkey Pág. 14 CONTORNO (totalmente necesario) Pág. 405 20 DATOS DEL CONTORNO (totalmente Pág. 409 necesario) 21 PRETALADRADO (se utiliza a Pág. 410 elección) 22 DESBASTE (totalmente necesario) Pág. 411 23 ACABADO EN PROF. (se utiliza a Pág.
  • Página 405: Contorno (Ciclo 14)

    Números label para el contorno: Se introducen todos los números label de los diferentes subcontornos, que se superponen en un contorno. Cada número se confirma con la tecla ENT y la introducción finaliza con la tecla END. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 406: Contornos Superpuestos

    Contornos superpuestos Las cajeras e islas se pueden superponer a un nuevo contorno. De esta forma una superficie de cajera se puede ampliar mediante una cajera superpuesta o reducir mediante una isla. Subprogramas: Cajeras superpuestas Los siguientes ejemplos de programación son subprogramas de contornos, llamados en un programa principal del ciclo 14 CONTORNO.
  • Página 407 52 L X+10 Y+50 RR 53 CC X+35 Y+50 54 C X+10 Y+50 DR- 55 LBL 0 Superficie B: 56 LBL 2 57 L X+90 Y+50 RL 58 CC X+65 Y+50 59 C X+90 Y+50 DR- 60 LBL 0 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 408 Superficie de la "intersección" Se mecaniza la parte común de A y B. (Sencillamente las superficies no comunes permanecen sin mecanizar.) A y B tienen que ser cajeras. A debe comenzar dentro de B. Superficie A: 51 LBL 1 52 L X+60 Y+50 RR 53 CC X+35 Y+50 54 C X+60 Y+50 DR- 55 LBL 0...
  • Página 409: Datos Del Contorno (Ciclo 20)

    Q8=0,5 ;RADIO DE REDONDEO en sentido antihorario (Q9 = +1 sentido Q9=+1 ;SENTIDO DE GIRO sincronizado para cajera e isla) En una interrupción del programa se pueden comprobar y si es preciso sobreescribir los parámetros del mecanizado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 410: Pretaladrado (Ciclo 21)

    PRETALADRADO (ciclo 21) En una frase TOOL CALL, el TNC no tiene en cuenta el valor delta programado DR para el cálculo de los puntos de profundización. En lugares estrechos el TNC no puede pretaladrar con una herramienta que sea mayor que la herramienta de desbaste.
  • Página 411: Desbaste (Ciclo 22)

    Si los comportamientos geométricos son de tal forma que no se puede profundizar de forma helicoidal (geometría de ranura), el TNC intenta profundizar pendularmente. La longitud pendular se calcula por LCUTS y el ANGULO (longitud pendular = LCUTS / tg ANGULO) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 412 Profundidad de paso Q10 (valor incremental): Medida, según la cual la hta. penetra cada vez en la pieza Avance al profundizar Q11: Avance al profundizar en mm/min Avance para desbaste Q12: Avance de fresado en mm/min Número de hta. para el desbaste previo Q18: Número de la hta.
  • Página 413: Acabado En Profundidad (Ciclo 23)

    Cuando se introduce Q208=0 el TNC retira la hta. con el avance Q12 Ejemplo: Frases NC 60 CYCL DEF 23 ACABADO EN PROFUNDIDAD Q11=100 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q12=350 ;AVANCE DE DESBASTE Q208=99999 ;AVANCE DE RETROCESO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 414: Acabado Lateral (Ciclo 24)

    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.
  • Página 415: Trazado Del Contorno (Ciclo 25)

    En todos los ejes principales aproximar la hta. a las posiciones definidas (absolutas), ya que la posición de la herramienta al final del ciclo no coincide con la posición al comienzo del ciclo. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 416 Profundidad de fresado Q1 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y la base del contorno Sobremedida acabado lateral Q3 (valor incremental): Sobremedida de acabado en el plano de mecanizado. Coordenadas de la superficie de la pieza Q5 (valor absoluto): Coordenada absoluta de la superfice de la pieza referida al cero pieza Altura de seguridad Q7 (valor absoluto): Altura...
  • Página 417: Superficie Cilindrica (Ciclo 27, Opción De Software 1)

    3 Al final del contorno el TNC desplaza la hta. a la distancia de seguridad y retrocede al punto de profundización; 4 Se repiten los pasos 1 a 3, hasta alcanzar la profundidad de fresao Q1 programada 5 A continuación la hta. se desplaza a la distancia de seguridad HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 418 Antes de la programación deberá tenerse en cuenta La memoria de un ciclo SL es limitada. En un ciclo SL se pueden programar un máximo de 8192 elementos de contorno. En el ciclo, el signo del parámetro Profundidad determina la dirección del mecanizado.
  • Página 419: Superficie Cilindrica Fresado De Ranuras (Ciclo 28, Opción De Software 1)

    6 A continuación retrocede la herramienta hasta la altura de seguridad o hasta la posición programada por última vez antes del ciclo (dependiente del parámetro de máquina 7420) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 420 Antes de la programación deberá tenerse en cuenta La memoria de un ciclo SL es limitada. En un ciclo SL se pueden programar un máximo de 8192 elementos de contorno. En el ciclo, el signo del parámetro Profundidad determina la dirección del mecanizado. Si se programa la profundidad = 0, el TNC no ejecuta el ciclo.
  • Página 421 Mientras más pequeña se defina la tolerancia, más exacta es la ranura pero tardará más tiempo en realizarla. Consejo: Utilizar la tolerancia de 0.02 mm HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 422: Superficie Cilindrica Fresado De Isla (Ciclo 29, Opción De Software 1)

    SUPERFICIE CILINDRICA fresado de isla (ciclo 29, opción de software 1) El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC. Con este ciclo se puede transferir el desarrollo de una isla, a la superficie de un cilindro. En este ciclo el TNC posiciona la hta. de tal forma que cuando está...
  • Página 423 ¿Tipo de acotación ? Grados =0 MM/PULG.=1 Q17: Programar las coordenadas del eje giratorio en el subprograma en grados o mm (pulg.) Anchura de la isla Q20: Anchura de la isla a realizar HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 424: Superficie Cilindrica Fresado Del Contorno Externo (Ciclo 39, Opción De Software 1)

    SUPERFICIE CILINDRICA Fresado del contorno externo (ciclo 39, opción de software 1) El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC. Con este ciclo se puede transferir el desarrollo de un contorno abierto a la superficie de un cilindro. El TNC coloca la herramienta en este ciclo de tal forma que la pared del contorno fresado se realice con corrección del radio, de forma paralela al eje del cilindro.
  • Página 425 Radio del cilindro Q16: Radio del cilindro sobre el que se mecaniza el contorno ¿Tipo de acotación ? Grados =0 MM/PULG.=1 Q17: Programar las coordenadas del eje giratorio en el subprograma en grados o mm (pulg.) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 426: Ejemplo: Desbaste Y Acabado Posterior De Una Cajera

    Ejemplo: Desbaste y acabado posterior de una cajera 60° 0 BEGIN PGM C20 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 Definición pieza bruto 3 TOOL DEF 1 L+0 R+15 Definición de la hta. para el Desbaste previo 4 TOOL DEF 2 L+0 R+7.5 Definición de la hta.
  • Página 427 22 FPOL X+30 Y+30 23 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60 24 FSELECT 2 25 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10 26 FSELECT 3 27 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 28 FSELECT 2 29 LBL 0 30 END PGM C20 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 428: Ejemplo: Pretaladrado, Desbaste Y Acabado De Contornos Superpuestos

    Ejemplo: Pretaladrado, desbaste y acabado de contornos superpuestos 0 BEGIN PGM C21 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 Definición pieza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+6 Definición de la hta. para taladrar 4 TOOL DEF 2 L+0 R+6 Definición de la hta.
  • Página 429 ;SENTIDO DE GIRO Q10=5 ;PROFUNDIDAD DE PASO Q11=100 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q12=400 ;AVANCE DE DESBASTE Q14=+0 ;SOBREMEDIDA LATERAL 19 CYCL CALL Llamada al ciclo Acabado lateral 20 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 430 21 LBL 1 Subprograma 1 del contorno: Cajera izquierda 22 CC X+35 Y+50 23 L X+10 Y+50 RR 24 C X+10 DR- 25 LBL 0 26 LBL 2 Subprograma 2 del contorno: Cajera derecha 27 CC X+65 Y+50 28 L X+90 Y+50 RR 29 C X+90 DR- 30 LBL 0 Subprograma 3 del contorno: Isla rectangular izquierda...
  • Página 431: Ejemplo: Trazado Del Contorno

    ;ALTURA SEGURIDAD Q10=5 ;PROFUNDIDAD DE PASO Q11=100 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q12=200 ;AVANCE DE FRESADO Q15=+1 ;TIPO DE FRESADO Llamada del ciclo 9 CYCL CALL M3 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 10 L Z+250 R0 FMAX M2 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 432 11 LBL 1 Subprograma del contorno 12 L X+0 Y+15 RL 13 L X+5 Y+20 14 CT X+5 Y+75 15 L Y+95 16 RND R7.5 17 L X+50 18 RND R7.5 19 L X+100 Y+80 20 LBL 0 21 END PGM C25 MM 8 Programación: Ciclos...
  • Página 433: Ejemplo: Superficie Cilíndrica Con Ciclo

    Q16=25 ;RADIO Q17=1 ;TIPO DE MEDICIÓN Posicionamiento previo de la mesa giratoria 8 L C+0 R0 FMAX M3 Llamada del ciclo 9 CYCL CALL Desplazar libremente la herramienta, final del programa 10 L Y+250 R0 FMAX M2 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 434 11 LBL 1 Subprograma del contorno 12 L C+40 Z+20 RL Indicación en mm en el eje giratorio (Q17=1) 13 L C+50 14 RND R7.5 15 L Z+60 16 RND R7.5 17 L IC-20 18 RND R7.5 19 L Z+20 20 RND R7.5 21 L C+40 22 LBL 0...
  • Página 435 ;AVANCE AL PROFUNDIZAR Q12=250 ;AVANCE DE FRESADO Q16=25 ;RADIO Q17=1 ;TIPO DE MEDICIÓN Q20=10 ;ANCHO DE RANURA Postmecanizado activo Q21=0.02 ;TOLERANCIA Posicionamiento previo de la mesa giratoria 8 L C+0 R0 FMAX M3 Llamada del ciclo 9 CYCL CALL HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 436 10 L Y+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 11 LBL 1 Subprograma de contorno, descripción de la trayectoria de punto medio 12 L C+40 Z+0 RL Indicación en mm en el eje giratorio (Q17=1) 13 L Z+35 14 L C+60 Z+52.5 15 L Z+70 16 LBL 0...
  • Página 437: 8.7 Ciclos Sl Con Fórmula De Contorno

    Se puede programar el radio de "esquinas interiores", la hta. no se 0 BEGIN PGM CÍRCULO31XY MM detiene, se evitan marcas de cortes (válido para la trayectoria más exterior en el Desbaste y en el Acabado lateral) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 438: Seleccionar Programa Con Definición Del Contorno

    En el acabado lateral el TNC efectúa la llegada al contorno sobre una trayectoria circular tangente En el acabado en profundidad el TNC desplaza también la hta. sobre una trayectoria circular tangente a la pieza (p.ej. eje de la herramienta Z: trayectoria circular en el plano Z/X) El TNC mecaniza el contorno de forma contínua en sentido sincronizado o a contramarcha Con MP7420 se determina el lugar donde se posiciona la...
  • Página 439: Definir Descripciones Del Contorno

    Con la función DECLARE STRING se define un texto. Esta función no se valora por el momento. Cuando utilice contornos con profundidades independientes, deberá asignar a todos los contornos parciales una profundidad (en caso necesario, asignar profundidad 0). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 440: Introducir La Fórmula Del Contorno

    Introducir la fórmula del contorno Mediante softkeys es posible unir contornos distintos en una fórmula matemática: 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. Seleccionar la función para la introducción de la fórmula del contorno: Pulsar la softkey FÓRMULA DE CONTORNO El TNC muestra los siguientes softkeys:...
  • Página 441: Contornos Superpuestos

    CONTOUR en el mismo programa principal. Se superponen las cajeras A y B. El TNC calcula los puntos de intersección S1 y S2, de forma que no hay que programarlos. Las cajeras se han programado como círculos completos. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 442 Programa de descripción del contorno 1: cajera A 0 BEGIN PGM CAJERA_A MM 1 L X+10 Y+50 R0 2 CC X+35 Y+50 3 C X+10 Y+50 DR- 4 END PGM CAJERA_A MM Programa de descripción de contorno 2: Cajera B 0 BEGIN PGM CAJERA_B MM 1 L X+90 Y+50 R0 2 CC X+65 Y+50...
  • Página 443: Ejecutar Contorno Con Los Ciclos Sl

    53 DECLARE CONTOUR QC2 = "CAJERA_B.H" 54 QC10 = QC1 & QC2 55 ... 56 ... Ejecutar contorno con los ciclos SL El mecanizado del contorno completo se realiza con los ciclos SL 20 - 24 (véase "Ciclos SL" en pág. 402) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 444: Ejemplo: Desbastar Y Acabar Contornos Superpuestos Con Fórmula De Contorno

    Ejemplo: desbastar y acabar contornos superpuestos con fórmula de contorno 0 BEGIN PGM CONTORNO MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 Definición pieza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5 Definición de herramienta con fresa de desbaste 4 TOOL DEF 2 L+0 R+3 Definición de herramienta con fresa de acabado 5 TOOL CALL 1 Z S2500...
  • Página 445 7 DECLARE CONTOUR QC4 = "CUADRADO" Definición de la designación del contorno para el programa "CUADRADO" 8 QC10 = ( QC 1 | QC 2 ) \ QC 3 \ QC 4 Fórmula del contorno 9 END PGM MODELO MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 446 Programa de descripción de contorno: Programa de descripción de contorno: círculo a la derecha 0 BEGIN PGM CÍRCULO1 MM 1 CC X+65 Y+50 2 L PR+25 PA+0 R0 3 CP IPA+360 DR+ 4 END PGM CÍRCULO1 MM Programa de descripción de contorno: círculo de la izquierda 0 BEGIN PGM CÍRCULO31XY MM 1 CC X+Q1 Y+Q2 2 LP PR+Q3 PA+0 R0...
  • Página 447: 8.8 Ciclos Para El Planeado

    230 PLANEADO Pág. 449 Para superficies planas y rectangulares 231 SUPERFICIE REGULAR Pág. 451 Para superficies oblicuas, inclinadas o en torsión 232 FRESADO PLANO Pág. 454 Para superficies planas rectangulares, con indicación de sobremedida y varias aproximaciones HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 448: Ejecucion De Datos 3D (Ciclo 30)

    EJECUCION DE DATOS 3D (ciclo 30) 1 El TNC posiciona la hta. en marcha rápida FMAX a la distancia de seguridad desde la posición actual en el eje de la hta. hasta el punto MAX programado en el ciclo 2 A continuación el TNC desplaza la hta. en el plano de mecanizado con FMAX al punto MIN programado en el ciclo 3 Desde allí...
  • Página 449: Planeado (Ciclo 230)

    El TNC posiciona la hta. en marcha rápida FMAX desde la 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 o la sujeción. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 450 Punto de partida del 1er eje Q225 (valor absoluto): Coordenadas del punto de partida de la superficie a planear en el eje principal del plano de mecanizado Q207 Punto de partida del 2º eje Q226 (valor absoluto): Coordenadas del punto de partida de la superficie a planear en el eje transversal del plano de mecanizado N = Q240 Punto de partida del 3er eje Q227 (valor absoluto):...
  • Página 451: Superficie Regular (Ciclo 231)

    El TNC desplaza la hta. con corrección de radio R0 entre las posiciones programadas. Si es preciso se emplea una fresa con dentado frontal cortante en el centro (DIN 844). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 452 Punto de partida 1er eje Q225 (valor absoluto): Coordenadas del punto de partida de la superficie a planear en el eje principal del plano de mecanizado Punto de partida 2º eje Q226 (valor absoluto): Coordenadas del punto de partida de la superficie a mecanizar en el eje transversal del plano de mecanizado Punto de partida 3er eje Q227 (valor absoluto):...
  • Página 453 El TNC realiza el primer corte con la mitad del valor programado. Q234=+15 ;4º PUNTO DEL 1ER EJE Q235=+125 ;4º PUNTO DEL 2º EJE Q236=+25 ;4º PUNTO DEL 3ER EJE Q240=40 ;NÚMERO DE CORTES Q207=500 ;AVANCE DE FRESADO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 454: Fresado Plano (Ciclo 232)

    FRESADO PLANO (ciclo 232) Con el ciclo 232 se pueden fresar superficies en varias pasadas y teniendo en cuenta una sobremedida de acabado. Para ello están disponibles tres estrategias de mecanizado: Estrategia Q389=0: Mecanizar en forma de meandro, incremento lateral por fuera de la superficie a mecanizar Estrategia Q389=0: Mecanizar en forma de meandro, incremento lateral por dentro de la superficie a mecanizar Estrategia Q389=2: Mecanizar línea a línea, retroceso e incremento...
  • Página 455 8 El proceso se repite hasta que estén ejecutadas todas las aproximaciones. En la última aproximación se fresa finalmente la sobremedida de acabado introducida en el avance de acabado 9 Al final el TNC retira la hta. con FMAX a la 2ª distancia de seguridad HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 456 Estrategia Q389=2 3 Después la hta. se desplaza con el avance de fresado programado sobre el punto final 2. El punto final se situa fuera de la superficie, el TNC lo calcula mediante el punto de arranque programado, la longitud programada, la distancia de seguridad lateral y el radio de la herramienta programados 4 El TNc desplaza a la herramienta en el eje de cabezal a la distancia de seguridad mediante la profundidad de aproximación actual y...
  • Página 457 Longitud lado 2 Q219 (valor incremental): Longitud de la superficie a mecanizar en el eje transversal del plano de mecanizado. A través del signo se puede determinar la dirección de la primera aproximación transversal referida al punto de arranque del 2º eje HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 458 Profundidad de aproximación máxima Q202 (incremental): Medida a la que la herramienta correspondiente se aproxima como máximo. El TNC calcula la profundidad de aproximación real por la diferencia entre el punto final y el de arranque en el eje de la herramienta - considerando la sobremedida de acabado- de tal forma que se mecanicen con la misma profundidad de aproximación Profundidad de sobremedida de acabado Q369...
  • Página 459 Q369=0,5 ;SOBREMEDIDA EN PROFUNDIDAD (medio de sujeción) Q370=1 ;MÁX. SOLAPAMIENTO Q207=500 ;AVANCE DE FRESADO Q385=800 ;AVANCE DE ACABADO Q253=2000 ;AVANCE DE PREPOSICIONAMIENTO Q200=2 ;DIST.-SEGURIDAD Q357=2 ;DIST.-SEGURIDAD LATERAL Q204=2 ;2A. DIST.DE SEGURIDAD HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 460: Ejemplo: Planeado

    Ejemplo: Planeado 0 BEGIN PGM C230 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0 Definición pieza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40 3 TOOL DEF 1 L+0 R+5 Definición de la herramienta 4 TOOL CALL 1 Z S3500 Llamada de herramienta 5 L Z+250 R0 FMAX Desplazar herramienta libremente...
  • Página 461 7 L X+-25 Y+0 R0 FMAX M3 Posicionamiento previo cerca del punto de partida 8 CYCL CALL Llamada del ciclo 9 L Z+250 R0 FMAX M2 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 10 END PGM C230 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 462: Ciclos Para La Traslación De Coordenadas

    8.9 Ciclos para la traslación de coordenadas Resumen 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 Pág.
  • Página 463: Desplazamiento Del Punto Cero (Ciclo 7)

    Todas las coordenadas visualizadas en la visualización de estados adicional (posiciones, puntos cero) se refieren al punto de referencia fijado manualmente Ejemplo: Frases NC 13 CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 14 CYCL DEF 7.1 X+60 16 CYCL DEF 7.3 Z-5 15 CYCL DEF 7.2 Y+40 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 464: Desplazamiento Del Punto Cero Con Tablas De Cero Piezas (Ciclo 7)

    Las tablas de puntos cero del TNC 4xx, cuyas coordenadas se refieren al punto cero de la máquina (MP7475 = 1) no pueden ser utilizadas en el iTNC 530. Cuando se utilizan desplazamientos del punto cero con tablas de puntos cero, se emplea la función SEL TABLE, para poder activar la tabla de puntos cero deseada desde el programa NC.
  • Página 465 Programar la frase SEL TABLE antes del ciclo 7 Desplazamiento del punto cero. Una tabla de puntos cero escogida con SEL TABLE permanece activa hasta que se escoge otra tabla de puntos cero con SEL TABLE o con PGM MGT. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 466 Editar la tabla de puntos cero en el modo de funcionamiento Memorizar/Editar programa Después de haber modificado un valor en la tabla de puntos cero, se debe guardar la modificación con la tecla ENT. De lo contrario no se tomará en cuenta la modificación en el proceso de un programa.
  • Página 467 "Traslación de coordenadas" en pág. 47): Nombre y camino de la tabla de puntos cero activa Número de punto cero activo Comentario de la columna DOC del número de punto cero activo HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 468: Fijacion Del Punto De Referencia (Ciclo 247)

    FIJACION DEL PUNTO DE REFERENCIA (ciclo 247) Con el ciclo FIJAR PUNTO REFERENCIA se puede activar un preset definido en una tabla de presets como nuevo punto de referencia. Activación Después de la definición del ciclo FIJAR PUNTO REFERENCIA todas las coordenadas y desplazamientos del punto cero (absolutas e incrementales) se refieren al nuevo preset.
  • Página 469: Espejo (Ciclo 8)

    El punto cero está fuera del contorno a reflejar: La trayectoria se prolonga; Si sólo se refleja un eje, se modifica el sentido de desplazamiento en los ciclos de fresado de la serie 200. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 470 ¿Eje reflejado?: Introducir el eje, que se quiere reflejar; se pueden reflejar todos los ejes, incluidos los ejes giratorios a excepción del eje del cabezal y de su correspondiente eje auxiliar. Se pueden programar un máximo tres ejes Anulación Programar de nuevo el ciclo ESPEJO con la introducción NO ENT. Ejemplo: Frases NC 79 CYCL DEF 8,0 ESPEJO 80 CYCL DEF 8.1 X Y U...
  • Página 471: Giro (Ciclo 10)

    Ejemplo: Frases NC 12 CALL LBL 1 13 CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 14 CYCL DEF 7.1 X+60 15 CYCL DEF 7.2 Y+40 16 CYCL DEF 10.0 GIRO 17 CYCL DEF 10.1 ROT+35 18 CALL LBL 1 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 472: Factor De Escala (Ciclo 11)

    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.
  • Página 473: Factor De Escala Especifico De Cada Eje (Ciclo 26)

    Programar de nuevo el FACTOR DE ESCALA con factor 1 para el eje correspondiente Ejemplo: Frases NC 25 CALL LBL 1 26 CYCL DEF 26,0 FACTOR DE ESCALA ESPEC. DE CADA EJE 27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20 28 CALL LBL 1 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 474: Plano De Mecanizado (Ciclo 19, Opción De Software 1)

    PLANO DE MECANIZADO (ciclo 19, opción de software 1) El constructor de la máquina ajusta las funciones para la inclinación del plano de mecanizado al TNC y a la máquina. En determinados cabezales basculantes (mesas giratorias), el constructor de la máquina determina si el TNC interpreta los ángulos programados en el ciclo como coordenadas de los ejes giratorios o como ángulos en el espacio de un plano inclinado.
  • Página 475 INCLINACIÓN DEL PLANO DE MECANIZADO y se introduce 0° en todos los ejes giratorios. A continuación se define de nuevo el ciclo PLANO DE MECANIZADO INCLINADO, y se confirma la pregunta del diálogo con la tecla NO ENT. De esta forma se desactiva la función. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 476 Posicionar el eje giratorio El constructor de la máquina determina si el ciclo 19 posiciona automáticamente el (los) eje(s) de rotación o si es preciso posicionar previamente los ejes de rotación en el programa. Rogamos consulten el manual de su máquina.
  • Página 477 1. activar el desplazamiento del punto cero 2. Activar la inclinación del plano de mecanizado 3º Activar el giro Mecanizado de la pieza 1º Anular el giro 2º Anular la inclinación del plano de mecanizado 3. Anular el desplazamiento del punto cero HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 478 Medición automática en el sistema inclinado Con los ciclos de medición del TNC se pueden medir piezas en el sistema inclinado. Los resultados de la médición se memorizan en parámetros Q, que pueden serguir utilizandose posteriormente (p.ej. emisión de los resultados de la medición a una impresora). Normas para trabajar con el ciclo 19 PLANO INCLINADO 1º...
  • Página 479 Manualmente rozando la pieza como en el sistema no inclinado véase "Fijación del punto de referencia (sin palpador 3D)", pág. 66 Controlado con un palpador 3D de HEIDENHAIN (véase el modo de empleo de los ciclos de palpación, capítulo 2) Automáticamente con un palpador 3D de HEIDENHAIN (véase el...
  • Página 480: Ejemplo: Traslación De Coordenadas

    Ejemplo: Traslación de coordenadas Desarrollo del programa Traslación de coordenadas en el pgm principal Programación del mecanizado en el subprograma, véase "Subprogramas", pág. 45° 0 BEGIN PGM TRASLCOORD MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 Definición pieza bruto 2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+1 Definición de la herramienta...
  • Página 481 28 L IX+20 29 L IX+10 IY-10 30 RND R5 31 L IX-10 IY-10 32 L IX-20 33 L IY+10 34 L X+0 Y+0 R0 F5000 35 L Z+20 R0 FMAX 36 LBL 0 37 BEGIN PGM TRASLCOORD MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 482: 8.10 Ciclos Especiales

    8.10 Ciclos especiales TIEMPO DE ESPERA (ciclo 9) La ejecución del programa se detiene según el TIEMPO DE ESPERA programado. El tiempo de espera sirve, p.ej., para la rotura de viruta. Activación El ciclo se activa a partir de su definición en el programa. No tiene influencia sobre los estados que actuan de forma modal, como p.ej.
  • Página 483: Llamada Del Programa (Ciclo 12)

    El programa se llama con CYCL CALL (frase por separado) o M99 (por frases) o M89 (se ejecuta después de cada frase de posicionamiento) Ejemplo: Llamada al programa Se desea llamar al programa 50 a través de la llamada de ciclo HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 484: Orientación Del Cabezal (Ciclo 13)

    Orientación del cabezal (ciclo 13) El constructor de la máquina prepara la máquina y el TNC. En los ciclos de mecanizado 202, 204 y 209 se emplea internamente el ciclo 13. Tener en cuenta en el programa NC, que si es preciso se deberá reprogramar el ciclo 13 tras uno de los anteriomente nombrados ciclos de mecanizado.
  • Página 485: Tolerancia (Ciclo 32, Opción De Software 2)

    En caso de que la introducción de la tolerancia aumente, con movimientos circulares se reduce, por norma general, el diámetro circular. Si el filtro HSC está activo en su máquina (en caso necesario, consultar al fábricante de la máquina), el círculo también puede agrandarse. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 486 Ejemplo: Frases NC Valor de tolerancia: desviación del contorno admisible en mm (o pulgadas en programas con 95 CYCL DEF 32.0 TOLERANCIA pulgadas) 96 CYCL DEF 32.1 T0.05 Acabado=0, Desbaste=1: Activar filtros: 97 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA5 Valor de introducción 0: Fresado con precisión elevada del contorno.
  • Página 487: Programación: Funciones Especiales

    Programación: Funciones especiales...
  • Página 488: La Función Plane: Inclinación Del Plano De Mecanizado (Opción De Software 1)

    9.1 La función PLANE: Inclinación del plano de mecanizado (opción de software 1) Introducción ¡Las funciones para la inclinación del plano de mecanizado deben ser indicadas por el constructor de la máquina! La función PLANE se puede ajustar básicamente sólo en una máquina que disponga al menos de dos ejes basculantes (mesa y/o cabezal).
  • Página 489 La función Aceptar la Posición Real no es posible con el plano de mecanizado inclinado activado. Si utiliza la función PLANE con la función M120 activa, el TNC anula automáticamente la corrección de radio y, con ello, también la función M120. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 490: Definir Función Plane

    Definir función PLANE Visualizar la carátula de softkeys con funciones especiales Seleccionar las funciones especiales del TNC: pulsar la Softkey FUNCIONES ESPECIALES DEL TNC Seleccionar la función PLANE: pulsar la Softkey INCLINAR PLANO DE MECANIZADO: el TNC visualiza en la barra de Softkeys las posibilidades de definición de las que se dispone Seleccionar la función estando la aminación activa Activar la animación: poner la Softkey SELECCIONAR ANIMACIÓN...
  • Página 491: Reiniciar La Función Plane

    505) Finalizar la introducción: pulsar la tecla END La función PLANE RESET desactiva la función PLANE activa - o un ciclo 19 activo - completamente (ángulo = 0 y función inactiva). No es necesaria una definición múltiple. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 492: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Ángulos Espaciales: Plane Spatial

    9.2 Definir el plano de mecanizado mediante ángulos espaciales: PLANE SPATIAL Aplicación Los ángulos espaciales definen un plano de mecanizado en función de hasta tres giros sobre el sistema de coordenadas fijado en la máquina. La secuencia de los giros esta determinada de forma fija, primero sobre el eje A, después sobre el B y finalmente sobre el C (el modo de funcionamiernto corresponden a los del ciclo 19, cuando las introducciones en el ciclo 19 se hayan realizado atendiendo al ángulo...
  • Página 493: Parámetros De Introducción

    Significado Ingl. spatial = espacial SPATIAL spatial A: giro sobre el eje X spatial B: giro sobre el eje Y spatial C: giro sobre el eje Z Ejemplo: Frase NC 5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 ..HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 494: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Ángulos De Proyección: Plane Proyectado

    9.3 Definir el plano de mecanizado mediante ángulos de proyección: PLANE PROYECTADO Aplicación Los ángulos de proyección definen un plano de mecanizado mediante la introduccion de dos ángulos que pueden calcularse mediante la proyección del primer plano de coordenadas (Z/X en el eje de herramienta Z) y del segundo plano de coordenadas (Y/Z en el eje de herramienta Z) en el plano de mecanizado a definir.
  • Página 495: Parámetros De Introducción

    PLANE" en pág. 504) Abreviaturas utilizadas Abreviatura Significado PROJECTED Ingl. projected = proyectado Ejemplo: Frase NC principle plane: plano principal PROPR 5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT PROMIN minor plane: eje transversal +30 ..PROROT Ingl. rotation: rotación HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 496: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Ángulos De Euler: Plane Euler

    9.4 Definir el plano de mecanizado mediante ángulos de Euler: PLANE EULER Aplicación Los ángulos de Euler definen un plano de mecanizado en función de hasta tres giros sobre el sistema de coordenadas inclinado respectivamente. Los tres ángulos de Euler fueron definidos por el matemático suizo Euler.
  • Página 497: Parámetros De Introducción

    Angulo de nutación: ángulo que describe el giro del sistema de coordenadas sobre el eje X rotado con el ángulo de precesión EULROT Angulo de rotación: ángulo que describe el giro del plano de mecanizado inclinado sobre el eje Z inclinado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 498: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Dos Vectores: Plane Vector

    9.5 Definir el plano de mecanizado mediante dos vectores: PLANE VECTOR Aplicación La definición de un plano de mecanizado mediante dos vectores puede utilizarse si su sistema CAD puede calcular el vector base y el vector normal del plano de mecanizado inclinado. No es necesaria una introducción normalizada.
  • Página 499: Parámetros De Introducción

    5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ- 0.4472 NX0.2 NY0.2 NZ0.9592 ..Abreviaturas utilizadas Abreviatura Significado Inglés vector = vector VECTOR BX, BY, BZ Vector Base: componente X, Y y Z NX, NY, NZ Vector Normal: componente X, Y y Z HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 500: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Tres Puntos: Plane Points

    9.6 Definir el plano de mecanizado mediante tres puntos: PLANE POINTS Aplicación Un plano de mecanizado puede definirse claramente a través de la introducción de tres puntos cualquiera del plano Puntos P1 a P3. Esta posibilidad puede realizarse mediante la función PLANE POINTS. Antes de la programación deberá...
  • Página 501: Parámetros De Introducción

    Continuar con las propiedades de la posición (véase "Determinar el comportamiento de posicionamiento de la función PLANE" en pág. 504) Frase NC 5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 ..Abreviaturas utilizadas Abreviatura Significado POINTS Inglés points = puntos HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 502: Definir El Plano De Mecanizado Mediante Un Único Ángulo Espacial Incremental: Plane Relative

    9.7 Definir el plano de mecanizado mediante un único ángulo espacial incremental: PLANE RELATIVE Aplicación El ángulo espacial incremental se utiliza cuando un plano de mecanizado inclinado que ya está activo debe volver a ser inclinado mediante un nuevo giro. Ejemplo: agregar un ángulo de 45° en un plano inclinado Antes de la programación deberá...
  • Página 503: Parámetros De Introducción

    Continuar con las propiedades de la posición (véase "Determinar el comportamiento de posicionamiento de la función PLANE" en pág. 504) Ejemplo: Frase NC 5 PLANE RELATIV SPB-45 ..Abreviaturas utilizadas Abreviatura Significado RELATIV Inglés relative = referido a HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 504: Determinar El Comportamiento De Posicionamiento De La Función Plane

    9.8 Determinar el comportamiento de posicionamiento de la función PLANE Resumen Independientemente de que función PLANE se utilice para la definición del plano de mecanizado inclinado están disponibles las siguientes funciones para el comportamiento del posicionamiento: Inclinación automática Selección de posibilidades de inclinación alternativas Selección del modo de transformación 9 Programación: Funciones especiales...
  • Página 505: Inclinación Automática: Move/Turn/Stay (Introducción Requerida Obligatoria)

    Avance? F= a definir. Si se ha seleccionado la opción TURN (la función PLANE debe realizar la inclinación automáticamente sin movimiento de compensación), ¿está aún el siguiente parámetro descrito Avance? F= a definir. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 506 Distancia desde el punto de giro a la punta de la hta. (incremental): El TNC inclina la herramienta (la mesa) sobre la punta de la herramienta. Mediante el parámetro DIST se desplaza el punto de giro del movimiento de inclinación en referencia a la posición actual de la punta de la herramienta Deberá...
  • Página 507 Posicionar a la altura de seguridad 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY Definir y activar la función PLANE 14 L A+Q120 C+Q122 F2000 Posicionar el eje basculante con los valores calculados por el TNC Definir el mecanizado en el plano inclinado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 508: Selección De Posibilidades De Inclinación Alternativas: Seq +/- (Introducción Opcional)

    Selección de posibilidades de inclinación alternativas: SEQ +/- (introducción opcional) Desde la posición del plano de mecanizado definida, el TNC debe calcular la posicion adecuada de los ejs basculantes disponibles en su máquina. Por lo general aparecen siempre dos posibles soluciones. Ajustar a través del selector SEQ, cual de estas posibles soluciones debe utilizar el TNC: SEQ+ posiciona el eje maestro de tal manera, que toma un ángulo...
  • Página 509: Selección Del Modo De Transformación (Entrada Opcional)

    TABLE ROT determina, que la función PLANE debe posicionar la mesa giratoria en el ángulo de inclinación definido. La compensación se realiza mediante un giro de la pieza HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 510: Fresado Frontal En El Plano Inclinado

    9.9 Fresado frontal en el plano inclinado Función En relación con las nuevas funciones PLANE y M128 se puede realizar un fresado en frontal en un plano de mecanizado inclinado. Para ello se dispone de dos posibilidades de definición: Fresado frontal mediante desplazamiento incremental de un eje basculante Fresado frontal mediante vectores normales El fresado frontal en el plano inclinado sólo funciona con...
  • Página 511: Fresado Frontal Mediante Vectores Normales

    Definir y activar la función PLANE 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000 Ajustar ángulo de fresado mediante vector normal 14 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ+0,9539 F1000 M3 Definir el mecanizado en el plano inclinado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 512: Function Tcpm (Opción De Software 2)

    9.10 FUNCTION TCPM (opción de software 2) Función La geometría de la máquina debe estar determinada por el fabricante de la máquina en los parámetros de la máquina o en tablas cinemáticas. En ejes basculantes con dentado Hirth: Sólo modificar la posición del eje basculante después de que se haya liberado la herramienta.
  • Página 513: Forma De Actuación Del Avance Programado

    NC correspondiente (F de los ejes) Ejemplo de frases NC: 13 FUNCTION TCPM F TCP ... El avance se refiere al extremo de la herramienta 14 FUNCTION TCPM F CONT ... El avance se interpreta como avance de trayectoria HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 514: Interpretación De Las Coordenadas Programadas Del Eje Giratorio

    Interpretación de las coordenadas programadas del eje giratorio Las máquinas con cabezales basculantes de 45º o mesas basculantes de 45º no tenían hasta ahora ninguna posibilidad, de forma sencilla, de fijar el ángulo de inclinación o bien una orientación de la herramienta referida al sistema de coordenadas fijo de la máquina (ángulo espacial).
  • Página 515: Tipo De Interpolación Entre La Posición Inicial Y Final

    El extremo de la herramienta se mueve sobre una recta 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR El extremo de la herramienta y el vector de dirección de la herramienta se mueven en un plano HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 516: Anular La Function Tcpm

    Anular la FUNCTION TCPM Utilizar FUNCTION RESET TCPM si se desea anular la función indicada dentro de un programa Ejemplo de frase NC: 25 FUNCTION RESET TCPM Anular FUNCTION TCPM El TNC anula FUNCTION TCPM automáticamente, si se selecciona un nuevo programa en el modo de funcionamiento ejecución de programas.
  • Página 517: Generación Del Programa Inverso

    Para poder generar un programa de inversión, el TNC debe generar un programa lineal hacia delante, es decir, un programa en el que todos los elementos del contorno estén descompuestos. Este programa es asimismo procesable y tiene la ampliación de nombre de fichero _fwd.h. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 518: Condiciones Previas Del Programa A Invertir

    Llamadas a ciclos CYCL CALL, CYCL CALL PAT, CYCL CALL POS Funciones auxiliares M HEIDENHAIN recomienda por tanto convertir sólo aquellos programas que contienen una descripción clara del contorno. Todas las funciones de trayectoria programables en el TNC están permitidas, incluso las frases FK.
  • Página 519: Ejemplo De Aplicación

    Llamar al programa de inversión 13 CALL PGM CONT1_REV.H Repetir parcialmente 3 veces el programa desde la 14 CALL LBL 1 REP3 frase 9 Retirar la herramienta, final del programa 15 L Z+100 R0 F MAX M2 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 520: Filtrar Contornos (Función Fcl 2)

    9.12 Filtrar contornos (función FCL 2) Función Con esta función en el TNC se pueden filtrar contornos, que han sido generados con sistemas de programación externos. El filtro suaviza el contorno y permite, con ello, una ejecución generalmente más rápida y extenta de sacudidas.
  • Página 521: Programación: Subprogramas Y Repeticiones Parciales De Un Programa

    Programación: Subprogramas y repeticiones parciales de un programa...
  • Página 522: Introducción De Subprogramas Y Repeticiones Parciales De Un Programa

    10.1 Introducción de subprogramas y repeticiones parciales de un programa Los pasos de mecanizado programados una vez pueden ejecutarse repetidas veces con subprogramas o repeticiones parciales del programa. Label Los subprogramas y repeticiones parciales de un programa comienzan en un programa de mecanizado con la marca LBL, que es la abreviatura de LABEL (en inglés marca).
  • Página 523: 10.2 Subprogramas

    Repeticiones REP: Sin repeticiones, pulsar NO ENT. Las repeticiones REP sólo se emplean en las repeticiones parciales de un programa No está permitido CALL LBL 0 ya que corresponde a la llamada al final de un subprograma. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 524: Repeticiones Parciales De Un

    10.3 Repeticiones parciales de un Label LBL Las repeticiones parciales de un programa comienzan con la marca LBL (LABEL). Una repetición parcial de un programa finaliza con CALL LBL/REP. Funcionamiento 1 El TNC ejecuta el programa de mecanizado hasta el final del programa parcial (CALL LBL/REP) 2 A continuación el TNC repite la parte del programa entre el LABEL llamado y la llamada al label CALL LBL/REP tantas veces como se...
  • Página 525: Cualquier Programa Como Subprograma

    El programa al que se llama no puede contener ninguna función END PGM A END PGM B auxiliar M2 o M30 El programa llamado no deberá contener ningúna llamada CALL PGM al programa original (ciclo sin fin) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 526: Llamada A Cualquier Programa Como Subprograma

    Llamada a cualquier programa como subprograma Seleccionar las funciones para la llamada al programa: Pulsar la tecla PGM CALL Pulsar la softkey PROGRAMA Introducir el nombre completo de búsqueda del programa a llamar y confirmar con la tecla END El programa llamado debe estar memorizado en el disco duro del TNC.
  • Página 527: 10.5 Imbricaciones

    Principio del subprograma UP1 39 CALL LBL 2 Llamada al subprograma en LBL 2 45 LBL 0 Final del subprograma 1 46 LBL 2 Inicio del subprograma 2 62 LBL 0 Final del subprograma 2 63 END PGM UPGMS MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 528: Repetición De Repeticiones Parciales De Un Programa

    Ejecución del programa 1 Se ejecuta el pgm principal UPGMS hasta la frase 17 2 Llamada al subprograma 1 y ejecución hasta la frase 39 3 Llamada al subprograma 2 y ejecución hasta la frase 62. Final del subprograma 2 y vuelta al subprograma desde donde se ha realizado la llamada 4 Ejecución del subprograma 1 desde la frase 40 hasta la frase 45.
  • Página 529: Repetición Del Subprograma

    3 Se repite dos veces la parte del programa entre la frase 10 y la frase 12: El subprograma 2 se repite 2 veces 4 Ejecución del programa principal UPGREP desde la frase 13 a la frase 19 (final del programa) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 530: Ejemplo: Fresado De Un Contorno En Varias Aproximaciones

    Ejemplo: Fresado de un contorno en varias aproximaciones Desarrollo del programa Posicionamiento previo de la hta. sobre la superficie de la pieza Introducir la profundización en incremental Fresado de contornos Repetición de la profundización y del fresado del contorno 0 BEGIN PGM PGMWDH MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+10...
  • Página 531 19 L X-20 Y+0 R0 FMAX Salto al label 1; en total cuatro veces 20 CALL LBL 1 REP 4/4 Desplazar libremente la herramienta, final del programa 21 L Z+250 R0 FMAX M2 22 END PGM PGMWDH MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 532: Ejemplo: Grupos De Taladros

    Ejemplo: Grupos de taladros Desarrollo del programa Llegada al grupo de taladros en el programa principal Llamada al grupo de taladros (subprograma 1) Programar una sola vez el grupo de taladros en el subprograma 1 0 BEGIN PGM UP1 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5...
  • Página 533 Aproximación al taladro 3, llamada al ciclo 17 L IY+20 R0 FMAX M99 Aproximación al taladro 4, llamada al ciclo 18 L IX-20 R0 FMAX M99 Final del subprograma 1 19 LBL 0 20 END PGM UP1 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 534: Ejemplo: Grupo De Taladros Con Varias Herramientas

    Ejemplo: Grupo de taladros con varias herramientas Desarrollo del programa Programación de los ciclos de mecanizado en el programa principal Llamada a la figura de taladros completa (subprograma 1) Llegada al grupo de taladros del subprograma 1, llamada al grupo de taladros (subprograma 2) Programar una sola vez el grupo de taladros en el subprograma 2 0 BEGIN PGM UP2 MM...
  • Página 535 Aproximación al taladro 3, llamada al ciclo 31 L IY+20 R0 FMAX M99 Aproximación al taladro 4, llamada al ciclo 32 L IX-20 R0 FMAX M99 Final del subprograma 2 33 LBL 0 34 END PGM UP2 MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 537: Programación: Parámetros Q

    Programación: Parámetros Q...
  • Página 538: Principio De Funcionamiento Y Resumen De Funciones

    11.1 Principio de funcionamiento y resumen de funciones Con parámetros Q se puede definir en un programa de mecanizado una familia de piezas completa. Para ello en vez de valores numéricos se introducen parámetros Q. Los parámetros Q se utilizan por ejemplo para Valores de coordenadas Avances Revoluciones...
  • Página 539: Instrucciones De Programación

    Pág. 541 Funciones angulares Pág. 543 Función para calcular el círculo Pág. 545 Condición si/entonces, salto Pág. 546 Otras funciones Pág. 549 Introducción directa de una fórmula Pág. 569 Función para el mecanizado de contornos Pág. 440 complejos HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 540: Familias De Funciones - Parámetros Q En Vez De Valores Numéricos

    11.2 Familias de funciones - Parámetros Q en vez de valores numéricos Con la función paramétrica Q FN0: ASIGNACION se les puede asignar a los parámetros Q valores numéricos. Entonces en el programa de mecanizado se fija un parámetro Q en vez de un valor numérico. Ejemplo de frases NC 15 FNO: Q10=25 Asignación...
  • Página 541: Descripción De Contornos Mediante Funciones Matemáticas

    ¡Prohibido!: ¡Raíz cuadrada de un valor negativo! A la derecha del signo „=“, se pueden introducir: dos cifras dos parámetros Q una cifra y un parámetro Q Los parámetros Q y los valores numéricos en las comparaciones pueden ser con o sin signo. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 542: Programación De Los Tipos De Cálculo Básicos

    Programación de los tipos de cálculo básicos Ejemplo: Frases de programa en el TNC Ejemplo: 16 FN0: Q5 = +10 Selección de las funciones parámetricas Q: Pulsar la 17 FN3: Q12 = +Q5 * +7 tecla Q Selección de funciones matemáticas básicas: Pulsar la softkey FUNCIONES BÁSICAS.
  • Página 543: Funciones Angulares (Trigonometría)

    Ejemplo: a = 25 mm b = 50 mm α = arctg (a / b) = arctg 0,5 = 26,57° Además se tiene: a² + b² = c² (mit a² = a x a) (a² + b²) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 544: Programación De Funciones Trigonométricas

    Programación de funciones trigonométricas Las funciones angulares aparecen cuando se pulsa la softkey FUNCIONES ANGULARES. El TNC muestra las softkeys que aparecen en la tabla de la parte inferior. Programación: comparar "Ejemplo: Programación de los tipos de cálculo básicos" Función softkey FN6: SENO p.ej.
  • Página 545: 11.5 Cálculo De Círculos

    (Y con el eje de la hta. Z) en el parámetro Q21 y el radio del círculo en el parámetro Q22. Deberán tener en cuenta que FN23 y FN24, además del parámetro del resultado, también sobrescriben automáticamente los dos parámetros siguientes. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 546: Determinación De Las Funciones Si/Entonces Con Parámetros Q

    11.6 Determinación de las funciones si/entonces con parámetros Q Aplicación Al determinar la función si/entonces, el TNC compara un parámetro Q con otro parámetro Q o con un valor numérico. Cuando se ha cumplido la condición, el TNC continua con el programa de mecanizado en el LABEL programado detrás de la condición (LABEL véase "Introducción de subprogramas y repeticiones parciales de un programa", pág.
  • Página 547: Abreviaciones Y Conceptos Empleados

    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 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 548: Comprobación Y Modificación De Parámetros Q

    11.7 Comprobación y modificación de parámetros Q Procedimiento Es posible modificar y controlar parámetros Q durante el ajuste, comprobación y mecanización en los modos de funcionamiento memorizar programa/editar, test de programa, ejecución continua del programa y ejecución del programa frase a frase. Si es preciso, interrumpir la ejecución del programa (p.ej.
  • Página 549: 11.8 Otras Funciones

    Fijar el punto de ref. durante la ejecución del programa FN26:TABOPEN Pág. 567 Abrir una tabla de libre definición FN27:TABWRITE Pág. 567 Escribir en una tabla de libre definición FN28:TABREAD Pág. 568 Lectura de una tabla de libre definición HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 550: Fn14: Error: Emitir Avisos De Error

    Texto el programa, avisos de error previamente programados por el de error constructor de la máquina o por HEIDENHAIN: Si durante la ejecución 1000 ¿Cabezal? o el test de un programa se llega a una frase que contenga FN 14, el 1001 Falta el eje de la hta.
  • Página 551 ¡Q303 no definido en el ciclo de medición! 1079 Eje de herramienta no permitido 1080 Valor calculado erróneo 1081 Puntos de medida contradictorios 1082 Altura de seguridad introducida incorrectamente 1083 Tipo de profundización contradictoria 1084 Ciclo de mecanizado no permitido HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 552 Número Texto de error 1085 Línea protegida ante escritura 1086 Sobremedida mayor que profundidad 1087 No hay ningún ángulo del extremo definido 1088 Datos contradictorios 1089 Posición de ranura 0 no permitida 1090 Introd. profund. no igual a 0 11 Programación: Parámetros Q...
  • Página 553: Fn15: Print: Emitir Textos O Valores De Parámetros Q

    Ejemplo de empleo: Protocolo de la medición de una pieza Se pueden emitir hasta seis parámetros Q y valores numéricos simultáneamente. El TNC los separa con una barra. Ejemplo: Emisión del diálogo 1 y del valor numérico Q1 70 FN15: PRINT1/Q1 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 554: Fn16: F-Print: Emisión Formateada De Textos Y Valores De Parámetros Q

    FN16: F-PRINT: Emisión formateada de textos y valores de parámetros Q 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 debe memorizar el fichero de texto. Véase "Asignación", pág.
  • Página 555 L_FINNISH Emitir texto sólo en idioma finlandés L_DUTCH Emitir texto sólo con idioma holandés L_POLISH Emitir texto sólo en idioma polaco L_HUNGARIA Emitir texto sólo en idioma húngaro L_ALL Emitir el texto independientemente del idioma de diálogo HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 556 Palabra clave Función HOUR Número de horas del tiempo real Número de minutos del tiempo real Número de segundos del tiempo real Día del tiempo real MONTH Mes como número en tiempo real STR_MONTH Mes como abreviatura de string en tiempo real YEAR2 Número del año con dos posiciones del tiempo real YEAR4...
  • Página 557 Cuando se emitan textos varias veces en la pantalla, el TNC agrega todos los textos detrás de textos ya emitidos. Para mostrar un sólo texto en la pantalla, programar la función M_CLOSE al final del protocolo de la descripción de fichero. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 558: Fn18: Sys-Datum Read: Lectura De Los Datos Del Sistema

    FN18: SYS-DATUM READ: Lectura de los datos del sistema Con la función FN 18: SYS-DATUM READ se pueden leer los datos del sistema y memorizarlos en parámetros Q. La elección de la fecha del sistema se realiza a través de un número de grupo (Nº Id.), un número y si es preciso a través de un índice.
  • Página 559 TT: Desviación del radio R-OFFS Nº hta. TT: Desvío de la longitud L-OFFS Nº hta. TT: Tolerancia de rotura de la longitud LBREAK Nº hta. TT: Tolerancia de rotura del radio RBREAK Sin índice: Datos de la herramienta activa HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 560 Nombre del grupo, nº id. Número Indice Significado Datos de la tabla de posiciones, 51 Nº posición Número de herramienta Nº posición Hta. especial: 0=no, 1=si Nº posición Posición fija: 0=no, 1=si Nº posición posición bloqueada: 0=no, 1=si Nº posición Estado del PLC Número de posición de una hta.
  • Página 561 1 a 9 Final de carrera de software positivo eje 1 a 9 Posición absoluta en el sistema REF, Eje X Eje Y del eje Z Eje A Eje B Eje C Eje U Eje V Eje W HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 562 Nombre del grupo, nº id. Número Indice Significado Posición actual en el sistema de Eje X coordenadas activo, 270 Eje Y del eje Z Eje A Eje B Eje C Eje U Eje V Eje W Estado de M128, 280 0: M128 inactivo, -1: M128 activado Avance programado con M128 Estado de M116, 310...
  • Página 563 Indice de Valor contestación = 0: MP inexistente 1010 de MP Valor contestación = 1: MP existente Ejemplo: Asignar el valor del factor de escala activado del eje Z a 55 FN18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 564: Fn19: Plc: Emisión De Los Valores Al Plc

    FN19: PLC: Emisión de los valores al PLC Con la función FN 19: PLC, se pueden emitir hasta dos valores numéricos o parámetros Q al PLC. Amplitud de paso y unidades: 0,1 µm o bien 0,0001° Ejemplo: Transmisión del valor numérico 10 (corresponde a 1 µm o bien 0,001°) al PLC 56 FN19: PLC=+10/+Q3 11 Programación: Parámetros Q...
  • Página 565: Fn20: Wait For: Sincronización Del Nc Y El Plc

    En la frase FN20 se admiten las siguientes condiciones: Condición 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==1 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 566: Fn25: Preset: Fijar Un Punto De Referencia Nuevo

    FN25: PRESET: Fijar un punto de referencia nuevo Sólo es posible programar esta función si se ha introducido la clave 555343,véase "Introducción del código", pág. 615. Con la función FN 25: PRESET, se puede fijar un nuevo punto de referencia en cualquier eje durante la ejecución del programa. Selección de parámetros Q: Pulsar la tecla Q (situada en el campo para la introducción de valores numéricos, a la derecha).
  • Página 567: Fn26: Tabopen: Abrir Una Tabla De Libre Definición

    D. Los valores que se deben escribir en la tabla, deben estar memorizados en los parámetros Q5, Q6 y Q7. 53 FN0: Q5 = 3,75 54 FN0: Q6 = -5 55 FN0: Q7 = 7,5 56 FN27: TABWRITE 5/“RADIO,PROFUNDIDAD,D“ = Q5 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 568: Fn28: Tabread: Lectura De Una Tabla De Libre Definición

    FN28: TABREAD: Lectura de una tabla de libre definición Con la función FN 28: TABREAD se lee de una tabla abierta anteriormente con FN 26 TABOPEN. Se pueden definir (leer) hasta 8 nombres de columnas en una frase TABREAD. Los nombres de las columnas deben escribirse entre comillas y estar separados por comas.
  • Página 569: Introducción Directa De Una Fórmula

    Función de inversión del seno; determinar el ángulo entre el cateto opuesto y la hipotenusa p.ej. Q10 = ASEN 0,75 Arcocoseno Función de inversión del coseno; determinar el ángulo entre el cateto contiguo y la hipotenusa p.ej. Q11 = ACOS Q40 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 570 Función de relación softkey Arcotangente Función de inversión de la tangente; determinar el ángulo entre el cateto opuesto y el cateto contiguo p.ej. Q12 = ATGQ50 Elevar un valor a una potencia p.ej Q15 = 3^3 Constante Pl (3,14159) p.ej. Q15 = PI Determinar el logaritmo natural (LN) de un número Número en base 2,7183...
  • Página 571: Reglas De Cálculo

    2. Cáculo de 3 elevado a la potencia de 3 = 27 3. Cálculo 100 – 27 = 73 Propiedad distributiva Ley distributiva en el cálculo entre paréntesis a * (b + c) = a * b + a * c HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 572: Ejemplo

    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 ¿NÚMERO DE PARÁMETROS PARA EL RESULTADO? Introducir el número del parámetro Seguir conmutando la barra de softkeys y seleccionar la función arcotangente Conmutar la carátula de softkeys y abrir paréntesis...
  • Página 573: Parámetros Q Predeterminados

    Ningún eje de herramienta definido Q109 = –1 Eje X Q109 = 0 Eje Y Q109 = 1 del eje Z Q109 = 2 Eje U Q109 = 6 Eje V Q109 = 7 Eje W Q109 = 8 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 574: Estado Del Cabezal: Q110

    Estado del cabezal: Q110 El valor del parámetro Q110 depende de la última función auxiliar M programada para el cabezal: Valor del Función M parámetro Estado del cabezal no definido Q110 = –1 M03: cabezal conectado, sentido horario Q110 = 0 M04: cabezal conectado, sentido antihorario Q110 = 1 M05 después de M03...
  • Página 575: Coordenadas Después De La Palpación Durante La Ejecución Del

    Longitud de herramienta Q115 Radio de herramienta Q116 Inclinación del plano de mecanizado con ángulos matemáticos; coordenadas calculadas por el TNC para ejes giratorios Valor del coordenadas parámetro Eje A Q120 Eje B Q121 Eje C Q122 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 576: Resultados De Medición De Ciclos De Palpación (Véase También El Modo De Empleo De Ciclos De Palpación)

    Resultados de medición de ciclos de palpación (véase también el Modo de Empleo de Ciclos de Palpación) Valor del Valores reales medidos parámetro Angulo de una recta Q150 Centro en el eje principal Q151 Centro en el eje transversal Q152 Diámetro Q153 Longitud de la cajera...
  • Página 577 Número del último ciclo de medición activo Q198 Valor del Estado de la medición de htas. con TT parámetro Herramienta dentro de la tolerancia Q199 = 0,0 Herramienta desgastada (LTOL/RTOL Q199 = 1,0 sobrepasado) Herramienta rota (LBREAK/RBREAK Q199 = 2,0 sobrepasado) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 578: Ejemplo: Elipse

    Ejemplo: elipse Desarrollo del programa El contorno de las elipses se realiza por medio de muchas pequeñas rectas (definible mediante Q7) Cuantos más puntos se calculen más cortas serán las rectas y más suave la curva. El sentido del mecanizado se determina mediante el ángulo inicial y el ángulo final en el plano: Dirección del mecanizado en sentido horario:...
  • Página 579 Cancelar el desplazamiento del punto cero 44 CYCL DEF 7.1 X+0 45 CYCL DEF 7.2 Y+0 46 L Z+Q12 F0 FMAX Llegada a la distancia de seguridad Final subprograma 47 LBL 0 48 END PGM ELLIPSE MM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 580: Ejemplo: Cilindro Cóncavo Con Fresa Radial

    Ejemplo: Cilindro cóncavo con fresa radial Desarrollo del programa El programa sólo funciona con fresa radial, la longitud de la hta. se refiere al centro de la bola El contorno del cilindro se realiza por medio de muchas pequeñas rectas (definible mediante Q13) Cuantos más puntos se definan, mejor será...
  • Página 581 49 CYCL DEF 10.1 ROT+0 Cancelar el desplazamiento del punto cero 50 CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 51 CYCL DEF 7.1 X+0 52 CYCL DEF 7.2 Y+0 53 CYCL DEF 7.3 Z+0 54 LBL 0 Final subprograma 55 END PGM ZYLIN HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 582: Ejemplo: Esfera Convexa Con Fresa Frontal

    Ejemplo: Esfera convexa con fresa frontal Desarrollo del programa El programa sólo funciona con una fresa frontal El contorno de la esfera se define mediante muchas rectas pequeñas )plano Z/X, se define mediante Q14). Cuanto más pequeño sea el paso angular mejor es el acabado del contorno El número de pasos se determina mediante el paso angular en el plano (mediante Q18) La esfera se fresa en pasos 3D de abajo hacia...
  • Página 583 37 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12 Posicionamiento previo en el plano 38 CC Z+0 X+Q108 Fijar el polo en el plano Z/X para desplazar el radio de la hta. 39 L Y+0 Z+0 FQ12 Desplazamiento a la profundidad deseada HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 584 40 LBL 2 41 LP PR+Q6 PA+Q24 R9 FQ12 Desplazar hacia arriba el "arco" aproximado 42 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14 Actualización del ángulo en el espacio 43 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2 Pregunta si el arco está terminado, si no retroceso a LBL 2 44 LP PR+Q6 PA+Q5 Llegada al ángulo final en el espacio 45 L Z+Q23 R0 F1000...
  • Página 585: Test Y Ejecución Del Programa

    Test del programa y ejecución del programa...
  • Página 586: Gráficos

    12.1 Gráficos Aplicación En los modos de funcionamiento de Ejecución del pgm y en Test del pgm, 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.
  • Página 587 éste se va a ejecutar (se tienen en cuanta los avances programados) Aumentar la velocidad del test paso a paso Disminuir la velocidad del test paso a paso Comprobar el programa con la mayor velocidad posible (ajuste básico) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 588: Resumen: Vistas

    Resumen: Vistas En los modos de funcionamiento de Ejecución del pgm y en Test del programa el TNC muestra las siguientes softkeys: Vista softkey Vista en planta Representación en tres planos Representación 3D Limitaciones durante la ejecución del programa Cuando el procesador del TNC esté saturado por cálculos muy complicados o por superficies de mecanizado muy grandes, el mecanizado no se puede simular gráficamente de forma simultánea.
  • Página 589: Representación En Tres Planos

    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. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 590: Representación 3D

    Representación 3D El TNC muestra la pieza en el espacio. Si dispone del hardware correspondiente, el TNC representa gráficamente en el gráfico 3D de alta resolución también mecanizados en el plano de mecanizado inclinado y mecanizados multilaterales. Es posible girar la representación 3D mediante softkeys alrededor del eje vertical e inclinarlo alrededor del eje horizontal.
  • Página 591 Al dejar de presionar el botón izquierdo del ratón, el TNC aumenta la pieza en la zona definida Para aumentar y reducir el zoom rápidamente con el ratón: girar la rueda del ratón hacia delante y hacia atrás HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 592 Visualizar u omitir el marco del contorno de la pieza Conmutar la carátula de softkey hasta que la softkey de selección aparece para las funciones Girar y Aumentar/Disminuir. Seleccionar las funciones para Girar y Aumentar/ Disminuir: Intercalar marcos para BLK FORM: fijar campo iluminado en VISUALIZAR mediante softkey Suprimir marcos para BLK FORM: fijar campo iluminado en SUPR.
  • Página 593: Ampliación De Una Sección

    Función Softkeys Seleccionar la parte izq./dcha. de la pieza Seleccionar la parte posterior/frontal Seleccionar la parte superior/inferior Desplazar la superficie a cortar para reducir o aumentar el bloque de la pieza Aceptar la sección HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 594: Repetición De La Simulación Gráfica

    Posición del cursor en la ampliación de una sección Durante la ampliación de una sección el TNC muestra las coordenadas del eje con el que se corta actualmente. Las coordenadas corresponden al campo determinado para la ampliación de la sección. A la izquierda de la barra el TNC muestra la coordenada más pequeña del campo (punto MIN) y a la derecha la más grande (punto MAX).
  • Página 595: Determinación Del Tiempo De Mecanizado

    Las softkeys a la izquierda de las funciones del cronómetro dependen de la subdivisión de la pantalla seleccionada. Durante el test del programa, el TNC recalcula el tiempo de mecanizado, en cuanto deba ser ejecutado un nuevo bloque BLK FORM. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 596: Funciones Para La Visualización Del Programa

    12.2 Funciones para la visualización del programa Resumen En los modos de funcionamiento de Ejecución del pgm y en Test del programa, el TNC visualiza softkeys con las cuales se puede visualizar el programa de mecanizado por páginas: Funciones Softkey Pasar una página hacia atrás en el programa Pasar página hacia delante en el programa Seleccionar el principio del programa...
  • Página 597: 12.3 Test Del Programa

    Posicionamientos, que el fabricante de la máquina ejecuta a través del PLC Posicionamientos, que ejecutan un cambio de palets Por este motivo, HEIDENHAIN recomienda cargar cada programa con precaución, aún cuando el test del programa no haya detectado ningún aviso de error ni daños visibles en la pieza.
  • Página 598 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). Para ello se selecciona una tabla de htas. en el funcionamiento test del programa mediante la gestión de ficheros (PGM MGT).
  • Página 599 N se encuentre dentro de una repetición parcial del programa Comprobar la sección del programa: Pulsar la softkey START; el TNC comprueba el programa hasta la frase introducida HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 600: 12.4 Ejecución De Programa

    12.4 Ejecución de programa Empleo En la ejecución contínua del programa el TNC ejecuta un programa de mecanizado de forma continua hasta su final o hasta una interrupción. En el modo de funcionamiento ejecución del programa frase a frase el TNC ejecuta cada frase por separado después de activar el pulsador externo de arranque START.
  • Página 601: Interrupción Del Mecanizado

    Ejecución del programa frase a frase Mientras se ejecuta un programa de mecanizado en el modo de funcionamiento Ejecución contínua del programa, seleccionar Ejecución del programa frase a frase. El TNC interrumpe el mecanizado después de ejecutar la frase de mecanizado actual. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 602: Desplazamiento De Los Ejes De La Máquina Durante Una Interrupción

    Desplazamiento de los ejes de la máquina durante una interrupción Durante una interrupción se pueden desplazar los ejes de la máquina como en el modo de funcionamiento Manual. ¡Peligro de colisión! Si se interrumpe la ejecución del programa en un plano inclinado de mecanizado se puede conmutar el sistema de coordenadas entre inclinado y no inclinado con la softkey 3D ROT, así...
  • Página 603: Continuar Con La Ejecución Del Programa Después De Una Interrupción

    Cuando el aviso de error es intermitente: Mantener pulsada dos segundos la tecla END: el TNC realiza un arranque inmediato Eliminar la causa del error Arrancar de nuevo Si el error se repite anote el error y avise al servicio técnico. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 604: Reentrada Deseada Al Programa (Proceso Hasta Una Frase)

    Reentrada deseada al programa (proceso hasta una frase) El constructor de la máquina activa y ajusta la función AVANCE HASTA FRASE N. Rogamos consulten el manual de su máquina. Con la función AVANCE HASTA FRASE N (proceso en una frase) se puede ejecutar un programa de mecanizado a partir de una frase N libremente elegida.
  • Página 605 N se encuentre dentro de una repetición parcial del programa Iniciar el proceso desde una frase: Pulsar la tecla externa START aproximarse al contorno (ver siguiente párrafo) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 606: Reentrada Al Contorno

    Reentrada al contorno Con la función ALCANZAR POSICION 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 AVANCE HASTA FRASE N, p.ej.
  • Página 607: Arranque Automático Del Programa

    (véase la figura en el centro a la dcha.) Hora (Hora:Min:Seg): Hora a la que debe iniciarse el programa Fecha (DD.MM.AAAA): Fecha a la que debe iniciarse el programa Para activar el arranque: Poner en ON la softkey AUTOSTART HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 608: 12.6 Saltar Frases

    12.6 Saltar frases Aplicación Las frases caracterizadas con el signo "/" en la programación, pueden ignorarse en la ejecución o el test del programa: No ejecutar o verificar las frases del programa con el signo "/": Poner la softkey en ON Ejecutar o verificar las frases del programa con el signo "/": Poner la softkey en OFF Esta función no actúa en las frases TOOL DEF.
  • Página 609: Parada Selectiva En La Ejecución Del Programa

    No interrumpir la ejecución o el test del programa en frases con M01: Colocar la softkey en OFF Interrupción de la ejecución o el test del programa en frases con M01: Colocar la softkey en ON HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 611: Funciones Mod

    Funciones MOD...
  • Página 612: 13.1 Seleccionar La Función Mod

    13.1 Seleccionar la función 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. Selección de las funciones MOD Seleccionar el modo de funcionamiento en el cual se quieren modificar las funciones MOD.
  • Página 613: Resumen De Funciones Mod

    Determinación del lenguaje de programación para MDI Determinar los ejes para la aceptación de la posición real Fijación de los finales de carrera Visualizar puntos de referencia Visualización de los tiempos de mecanizado Si es preciso visualizar los ficheros HELP HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 614: Números De Software Y De Opciones

    Los números de software siguientes se encuentran tras la selección de las funciones MOD en la pantalla TNC: NC: Número del software NC (se administra por HEIDENHAIN) PLC: Número o nombre del software PLC (se administra por el fabricante de la máquina) Estado de desarrollo (FCL=Feature Content Level): Estado de desarrollo instalado en el control numérico (véase "Nivel de...
  • Página 615: 13.3 Introducción Del Código

    Finalizar el indice de versiones: Pulsar la tecla END Si se requiere, puede separar el fichero versión.a guardado en el directorio TNC: y enviarlo para realizar diagnósticos tanto a HEIDENHAIN como al constructor de la máquina. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 616: 13.4 Introducción Del Service-Packs

    13.4 Introducción del Service-Packs Aplicación Póngase siempre en contacto con el fabricante de la máquina antes de instalar un Service Pack Tras finalizar el proceso de instalación, el TNC ejecuta un arranque inmediato. Antes de la carga del Service Pack, debe ponerse la máquina en estado de PARADA DE EMERGENCIA.
  • Página 617: 13.5 Ajuste De Las Conexiones De Datos

    La velocidad en BAUDIOS (velocidad de transmisión de los datos) se puede seleccionar entre 110 y 115.200 baudios. Aparato externo Funcionamiento Símbolo Software TNCremo de LSV2 HEIDENHAIN para el manejo a distancia del TNC PC con software para la transmisión TNCremo de HEIDENHAIN Unidad de discos HEIDENHAIN FE 401 B FE 401 a partir del pgm nº...
  • Página 618: Asignación

    Asignación Con esta función se determina a donde se transmiten los datos del Applicaciones: Emisión de valores de parámetros Q con la función FN15 Emisión de los valores de parámetros Q con la función FN16 Dependiendo del modo de funcionamiento del TNC, se utiliza la función IMPRESION o TEST IMPR.: Modo de funcionamiento TNC Función transmisión...
  • Página 619: Software Para Transmisión De Datos

    Para la transmisión de ficheros de TNC a TNC, debería utilizarse el software de HEIDENHAIN TNCremoNT para la transmisión de datos. Con el TNCremoNT es posible controlar todos los controles de HEIDENHAIN mediante el interfaz en serie o mediante el interfaz Ethernet. La versión actual de TNCremo NT puede ser descargada sin coste alguno desde la base de datos de HEIDENHAIN (www.heidenhain.de, <Service>, <Download-Bereich>,...
  • Página 620 Transmisión de datos entre el TNC y el TNCremoNT Comprobar si el TNC está conectado al interfaz de datos en serie o a la red de su ordenador Una vez iniciado el TNCremo se pueden ver en la parte izquierda de la ventana principal todos los ficheros memorizados en el directorio activado A través de <Directorio>, <Cambiar carpeta>...
  • Página 621: 13.6 Conexión Ethernet

    La longitud de cable máxima entre el TNC y un empalme depende de la calidad del cable, del recubrimiento y del tipo de red (100BaseTX o 10BaseT). Si se conecta el TNC directamente al PC, debe emplearse un cable cruzado. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 622: Conexión Del Itnc Directamente Con Un Pc Windows

    Conexión del iTNC directamente con un PC Windows Ud. podrá conectar directamente el iTNC 530 con un PC que esté equipado con una tarjeta Ethernet, sin dificultad y sin requerir conocimientos de trabajo en red. Para ello deben relizarse una serie de ajustes en el TNC y sus correspondientes ajustes en el PC.
  • Página 623 PC, p.ej., 160.1.180.1 Introducir en el campo de introducción para <Máscara subnet> 255.255.0.0 Confirmar los ajustes con <OK> Guardar la configuración de la red con <OK>, y, dado el caso, se deberá reiniciar de nuevo Windows HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 624: Configuración Del Tnc

    Configuración del TNC Configuración de la versión con dos procesadores: Véase "Ajustes en la red", pág. 681. Se recomienda que el TNC lo configure un especialista en redes. Preste atención a que el TNC realice un arranque automático con reinicio, cuando modifique la dirección IP del TNC.
  • Página 625 TNC está conectado al aparato. Tenga en cuenta que el nombre debe terminar con dos puntos TIPO DE Tipo de sistema de archivo. SISTEMA DE NFS: Network File System FICHEROS SMB: Server Message Block (protocolo Windows) HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 626 Ajuste Significado OPCIONES en Entradas sin espacio, separadas por comas y TIPO DE escritas una tras otra. tener en cuenta SISTEMA DE mayúsculas y minúsculas. ARCHIVOS= RSIZE=: Tamaño de paquete para la recepción de datos en bytes. Zona de entrada: 512 a 8 192 WSIZE=: Tamaño de paquete para el envío de datos en bytes.
  • Página 627 Definición, con qué identificador de usuario se lleva a cabo el procedimiento de apertura de sesión. USER: el registro tiene lugar con la identificación de USER ROOT: el registro tiene lugar con la identificación del ROOT-User, valor = 0 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 628 Comprobar una conexión de red Pulsar Softkey PING En el campo de introducción HOST, introducir la dirección de Internet del aparato del cual se quiere comprobar la conexión de red Confirmar con la tecla ENT. El TNC emite paquetes de datos hasta que se abandona el monitor de comprobación con la tecla END En la línea TRY, el TNC muestra el número del paquete de datos enviado al receptor definido anteriormente.
  • Página 629: 13.7 Configuración De Pgm Mgt

    Memorizar/Editar pgm: pulsar la tecla PGM MGT Seleccionar la función MOD: Pulsar la tecla MOD Seleccionar el ajuste PGM MGT: desplazar el cursor con las teclas cursoras sobre el ajuste PGM MGT, y conmutar con ENT entre STANDARD y AMPLIADA HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 630: Ficheros Dependientes

    .T.SEC.DEP: Fichero de empleo de la herramienta para programas de diálogo en lenguaje conversacional HEIDENHAIN individuales El TNC genera ficheros con la terminación .T.DEP, cuando el Bit2 del parámetro de máquina 7246 está en =1 está...
  • Página 631 MANUAL. Si existen ficheros dependientes de un fichero, el TNC visualiza entonces un signo + en la columna de estado de la gestión de ficheros (sólo cuando ficheros dependientes está en AUTOMATICO). HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 632: Parámetros De Usuario Específicos De La Máquina

    13.8 Parámetros de usuario específicos de la máquina Aplicación Para que el usuario pueda ajustar funciones específicas de la máquina, el fabricante de la máquina puede definir hasta 16 parámetros de máquina como parámetros de usuario. Esta función no está disponible en todos los TNCs. Rogamos consulten el manual de su máquina.
  • Página 633: Representación Del Bloque En El Espacio De Trabajo

    (véase la última línea de la siguiente tabla). Función softkey Desplazar el bloque a la izq. Desplazar el bloque a la dcha. Desplazar el bloque hacia adelante Desplazar el bloque hacia atrás HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 634: Girar La Representación Completa

    Función softkey Desplazar el bloque hacia arriba Desplazar el bloque hacia abajo Visualizar el bloque en relación al pto. de ref. fijado Visualizar todo el margen de desplazamiento referido al bloque de la pieza representado Visualizar el cero pieza de la máquina en el espacio Visualizar la posición en el espacio determinada por el constructor de la máquina (p.ej.
  • Página 635: Selección De La Visualización De Posiciones

    Con la función MOD Visualización 1 de posiciones se selecciona la visualización de posiciones en la visualización de estados. Con la función MOD Visualización de posiciones 2 se selecciona la visualización de posiciones en la visualización de estados adicional. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 636: 13.11 Selección Del Sistema Métrico

    13.11 Selección del sistema métrico Aplicación Con esta función MOD se determina si el TNC visualiza las coordenadas en mm o en pulgadas (sistema en pulgadas = INCH). Sistema métrico: p.ej. X = 15,789 (mm) Función MOD cambio mm/ pulg = mm. Visualización con 3 posiciones detrás de la coma Sistema en pulgadas: p.ej.
  • Página 637: Selección Del Diálogo De Programación Para $Mdi

    $MDI Aplicación Con la función MOD Introducción del programa se conmuta la programación del fichero $MDI. Programar $MDI.H en texto claro: Introducción del programa: HEIDENHAIN Programar $MDI.I según la norma DIN/ISO: Introducción del programa: ISO HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 638: Selección Del Eje Para Generar Una Frase L

    13.13 Selección del eje para generar una frase L Aplicación En el campo de introducción para elegir el eje se determina, qué coordenadas de la posición actual de la hta. se aceptan en una frase L. La generación de una frase L independiente se realiza con la tecla "Aceptar posición real".
  • Página 639: Introd. De Los Márgenes De Desplazamto., Visualización Del Punto Cero

    La corrección de radios de la herramienta activa no se tiene en cuenta en la limitación del margen de desplazamiento. Después de sobrepasar los puntos de referencia, se tienen en cuenta las limitaciones del margen de desplazamiento y los finales de carrera de software. HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 640: Visualización Del Punto De Referencia

    Visualización del punto de referencia Los valores que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla definen el punto de referencia activo en ese momento. El punto de referencia puede ser fijado de forma manual o puede ser activado desde la tabla de presets.
  • Página 641: 13.15 Visualizar Los Ficheros Help

    Seleccionar FICHEROS HELP Seleccionar la función MOD: pulsar la tecla MOD Seleccionar el último fichero HELP activado: pulsar la softkey AYUDA Si es preciso, llamar a la gestión de ficheros (tecla PGM MGT) y seleccionar otros ficheros de ayuda HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 642: Visualización De Los Tiempos De Funcionamiento

    13.16 Visualización de los tiempos de funcionamiento Aplicación El constructor de la máquina puede visualizar otros tiempos adicionales. ¡Rogamos consulten el manual de su máquina! Con la softkey TIEMPO MAQUINA se pueden visualizar diferentes tiempos de funcionamiento: Tiempo funcion. Significado Control conectado Tiempo de funcionamiento desde la puesta en marcha...
  • Página 643: 13.17 Teleservice

    RS-232-C. Con el software TeleService de HEIDENHAIN, el fabricante de la máquina puede, mediante un modem ISDN realizar una conexión al TNC para resultados de diagnóstico. Se dispone de las siguientes funciones: Transmisión de la pantalla Online...
  • Página 644: 13.18 Acceso Externo

    Cuando se adjudica un sólo registro para el Password, se protege toda la unidad TNC:\. Para la transmisión de datos se emplean las versiones actualizadas del software TNCremo o TNCremoNT de HEIDENHAIN. Registros en TNC.SYS Significado REMOTE.TNCPASSWORD= Password para acceso a LSV-2 REMOTE.TNCPRIVATEPATH=...
  • Página 645: Tablas Y Resúmenes

    Tablas y resúmenes...
  • Página 646: Parámetros De Usuario Generales

    14.1 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 de override Posibles introducciónes de parámetros de máquina...
  • Página 647 Recorrido máximo hasta el punto de MP6130 palpación 0,001 a 99.999,9999 [mm] Distancia de seguridad hasta el punto de MP6140 palpación en medición automática 0,001 a 99.999,9999 [mm] Marcha rápida para la palpación con un MP6150 palpador digital 1 a 300.000 [mm/min] HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 648 Palpadores 3D Posicionamiento previo con avance rápido MP6151 de la máquina Posicionamiento previo de MP6150: 0 Posicionamiento previo con avance rápido de la máquina: 1 Medición de la desviación del palpador en la MP6160 calibración del palpador digital Sin giro de 180º del palpador 3D en la calibración: 0 Función M para el giro de 180º...
  • Página 649 Se precisa para el cálculo de las revoluciones y del avance de palpación Medición con hta. girando: Velocidad de giro MP6572 0,000 a 1 000,000 [U/min] Cuando se programa 0 las revoluciones se limitan a 1000 rpm HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 650 Palpadores 3D Coordenadas del punto central del vástago MP6580.0 (margen de desplazamiento 1) del TT 120 referidas al punto cero de la Eje X máquina MP6580.1 (margen de desplazamiento 1) Eje Y MP6580.2 (margen de desplazamiento 1) Eje Z MP6581.0 (margen de desplazamiento 2) Eje X MP6581.1 (margen de desplazamiento 2) Eje Y...
  • Página 651 Mediante softkey se pueden seleccionar todos los tipos de ficheros: +0 Bloquear la selección de programas HEIDENHAIN (Softkey MOSTRAR. H): +1 Bloquear la selección de programas DIN/ISO (Softkey MOSTRAR. I): +2 Bloquear la selección de tablas de herramientas (Softkey MOSTRAR. T): +4 Bloquear la selección de tablas de punto cero (Softkey MOSTRAR.
  • Página 652 Visualizaciones del TNC, Editor del TNC Determinar el idioma MP7230 de diálogo Inglés: 0 Alemán: 1 Checo: 2 Francés: 3 Italiano: 4 Español: 5 Portugués: 6 Sueco: 7 Danés: 8 Finlandés: 9 Holandés: 10 Polaco: 11 Húngaro: 12 reservado: 13 Ruso (frase de caracteres en cirílico): 14 (sólo posible con MC 422 B) Chino (simplificado): 15 (sólo posible con MC 422 B) Chino (tradicional): 16 (sólo posible con MC 422 B)
  • Página 653 Tolerancia para reconocimiento de desgaste de longitud de la hta. - LTOL: 0 a 32; anchura de la columna: 6 caracteres MP7266.15 Tolerancia para reconocimiento de desgaste de radio de la hta. - RTOL: 0 a 32; anchura de la columna: 6 caracteres HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 654 Visualizaciones del TNC, Editor del TNC Configuración de la MP7266.16 tabla de htas. (no Dirección de corte - DIRECT.: 0 a 32; anchura de la columna: 7 caracteres configurar: 0); número MP7266.17 de columnas en la tabla Estado de PLC – PLC 0 a 32; Ancho de columna: 9 caracteres de htas.
  • Página 655 La visualización se refiere al punto de referencia de la herramienta: 0 hta. La visualización en el eje de la hta. se refiere a la Superficie frontal de la herramienta: 1 HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 656 Visualizaciones del TNC, Editor del TNC Paso de visualización MP7289 para la posición del 0,1 °: 0 cabezal 0,05 °: 1 0,01 °: 2 0,005 °: 3 0,001 °: 4 0,0005 °: 5 0,0001 °: 6 Paso de visualización MP7290.0 (eje X) hasta MP7290.8 (9º eje) 0,1 mm: 0 0,05 mm: 1 0,01 mm: 2...
  • Página 657 Simulación gráfica sin MP7316 eje de cabezal 0 a 99.999,9999 [mm] programado: Profundidad de introducción Simulación gráfica sin MP7317.0 eje de cabezal 0 a 88 (0: Función no activada) programado: Función M para el arranque HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 658 Visualizaciones del TNC, Editor del TNC Simulación gráfica sin MP7317.1 eje de cabezal 0 a 88 (0: Función no activada) programado: Función M para el final Ajuste del barrido de la MP7392 pantalla 0 a 99 [min] (0: Función no activada) Introducir el tiempo después del cual el TNC deberá...
  • Página 659 Reducción no activa: +0 Reducir el avance en el eje de la hta. con M103 F.. Reducción activa: +16 Parada de precisión en los posicionamientos con ejes giratorios inactiva: +0 Parada de precisión en los posicionamientos con ejes giratorios activada: HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 660 Mecanizado y ejecución del programa Mensaje de error en la llamada de ciclo MP7441 Emitir mensaje de error, si M3/M4 no está activado: 0 Suprimir mensaje de error, si M3/M4 está activado: +1 reservado: +2 Suprimir mensaje de error, si la profundidad está programada como positiva: +0 Emitir mensaje de error, si la profundidad está...
  • Página 661: Distrib. De Conectores Y Cable Conexión Para Las Conex. De Datos

    Hembra Macho Hembra Color Hembra libre Rojo Rojo Amarillo Amarillo Blanco Blanco Marrón Marrón Señal GND Negro Negro Violeta Violeta Gris Gris blanco/verde blanco/verde libre Verde Verde carcasa Pantalla carcasa Pantalla exterior carcasa carcasa carcasa carcasa Pantalla exterior carcasa exterior HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 662: Aparatos Que No Son De La Marca Heidenhain

    Aparatos que no son de la marca HEIDENHAIN La distribución de conectores en un aparato que no es HEIDENHAIN 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.
  • Página 663: Conexión V.11/Rs-422

    Interface Ethernet de conexión RJ45 Longitud máxima del cable: sin apantallar: 100 m protegido: 400 m Señal Descripción Transmit Data TX– Transmit Data REC+ Receive Data sin conexión sin conexión REC– Receive Data sin conexión sin conexión HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 664: 14.3 Información Técnica

    8 ejes más o 7 ejes más más 2º cabezal Regulación digital de corriente y de velocidad Programación En texto claro HEIDENHAIN, con smarT.NC y según DIN/ISO Entradas de posición Posiciones nominales para rectas y círculos en coordenadas cartesianas o polares Cotas absolutas o incrementales Introducción de cotas con visualización en mm o pulgadas...
  • Página 665 Entrada y salida al contorno Mediante recta tangencial o vertical Mediante arco de círculo Programación libre de Libre programación de contornos FK en texto claro HEIDENHAIN con apoyo gráfico contornos FK para piezas NC no acotadas Saltos en el programa Subprogramas Repetición parcial del programa...
  • Página 666 Funciones de usuario Test gráfico Simulación gráfica antes de un mecanizado incluso cuando se procesa otro programa Tipos de representación Representación en 3 planos/Representación 3 D Ampliación de una parte Gráfico de programación En el modo de funcionamiento "Edición de programa" se trazan las frases NC interactivo introducidas (Gráfico de barras 2D) también si otro programa se está...
  • Página 667 V.24 / RS-232-C y V.11 / RS-422 max. 115 kBaud Interfaz de datos ampliada con protocolo LSV 2 para el control externo del TNC a través del interfaz de datos con el software de HEIDENHAIN TNCremo Interface Ethernet 100 Base T aprox.
  • Página 668 Opción conversor DXF Extraer programas de Formato asistido: AC1009 (AutoCAD R12) contorno de datos DXF Para programas de contorno en lenguaje conversacional HEIDENHAIN y smarT.NC Determinar un punto de referencia seleccionable Opción Monitorización dinámica de colisiones (DCM) Monitorización de colisiones El fabricante de la máquina define los objetos a supervisar...
  • Página 669 Cajera de contorno: asignar a cada contorno parcial una profundidad independiente smarT.NC: Transformaciones de coordenadas smarT.NC: Función PLANE smarT.NC: proceso hasta una frase asistido gráficamente Funcionalidad USB ampliada Interconexión de la red a través de DHCP y DNS HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 670 Formatos de introducción y unidades de las funciones del TNC Posiciones, coordenadas, radios de círculo, -99 999,9999 hasta +99 999,9999 longitud de chaflán (5,4: posiciones delante de la coma,posiciones detrás de la coma) [mm] Número de la herramienta 0 a 32.767,9 (5,1) Nombres de la herramienta 16 signos, en TOOL CALL escribir entre "".
  • Página 671: 14.4 Cambio De Batería

    Tipo de batería: 1 pila de litio, tipo CR 2450N (Renata) Id. 315 878-01 1 La batería se encuentra en la parte posterior del MC 422 B 2 Cambiar la pila; la nueva pila sólo se puede introducir en el lugar adecuado HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 673: Itnc 530 Con Windows 2000 (Opcional)

    530 con Windows 2000 (opcional)
  • Página 674: 15.1 Introducción

    Windows 2000 pueden consultarse en la documentación de Windows. Los controles TNC de HEIDENHAIN siempre han sido fáciles de usar: una programación simple en diálogo de lenguaje de programación HEIDENHAIN, ciclos orientados a la práctica, teclas de función definidas, y funciones de gráfico intuitivas los hacen figurar entre los...
  • Página 675: Datos Técnicos

    Datos técnicos Datos técnicos iTNC 530 con Windows 2000 Versión Control numérico de dos procesadores con Sistema operativo en tiempo real HEROS para el control de la máquina Sistema operativo para PC WIndows 2000 como interfáz de usuario Memoria Memoria RAM:...
  • Página 676: Iniciar La Aplicación Itnc 530

    15.2 Iniciar la aplicación iTNC 530 Entrada en Windows Despues de conectar la fuente de alimentación, el iTNC 530 arranca automáticamente. Cuando aparece el diálogo de entrada de Windows, existen dos posibilidades de entrada: Entrada como usuario del TNC Entrada como administrados local Entrada como usuario del TNC En el campo User name introducir el nombre del usuario "TNC", en el...
  • Página 677: Entrada Como Administrados Local

    Windows y no acepta ninguna reponsabilidad en el funcionamiento de las aplicaciones instaladas por Ud. HEIDENHAIN no se hace responsable de los daños que pueda sufrir el disco duro que provengan de las actualizaciones de softwares externos o de softwares de...
  • Página 678: Desconexión Del Itnc 530

    Básico Para evitar la pérdida de datos en la desconexión, deberá desconectar el iTNC 530 de forma adecuada. Para ello se dispone de varias posibilidades, descritas en los párrafos siguientes. Si se desconecta el iTNC 530 de cualquier forma puede producirse una perdida de datos.
  • Página 679: Finalizar La Aplicación Itnc

    Pulsar la tecla de Windows en el teclado ASCII: La aplicación iTNC se minimizará y se mostrará la barra de tareas Hacer doble clic sobre el símbolo verde HEIDENHAIN debajo a la derecha en la barra de tareas: Aparece el panel de control iTNC (véase la figura)
  • Página 680: Finalizar Windows

    Transcurridos unos segundos, Windows superpondrá un aviso propio (véase figura) que cubrirá el aviso del TNC. Nunca confirmar el aviso con End Now, de lo contrario, podrian producirse pérdidas de datos o resultar dañada la máquina. 15 iTNC 530 con Windows 2000 (opcional)
  • Página 681: 15.4 Ajustes En La Red

    Adecuar ajustes El iTNC 530 trae de fábrica dos conexiones a red: la Local Area Connection y la iTNC Internal Connection (véase figura). La Local Area Connection es la conexión del iTNC a su red. Todos los ajustes conocidos que provienen de Windows 2000 pueden adecuarse a su red sin problemas (ver aqui también la descripción de...
  • Página 682: Control De Acceso

    No está permitido ni limitar el acceso para estos grupos ni añadir otros grupos y en estos grupos prohibir determinados accesos. (restricciones de acceso tienen en Windows primacia sobre los permisos de acceso). 15 iTNC 530 con Windows 2000 (opcional)
  • Página 683: Particularidades En La Gestión De Ficheros

    Ir a la gestión de ficheros: pulsar la tecla PGM MGT Poner el campo en claro a la derecha en la ventana de la unidad Conmutar la barra de Softkeys al segundo plano Actualizar la vista de la unidad: pulsar Softkey AKT. BAUM HEIDENHAIN iTNC 530...
  • Página 684: Transmisión De Datos Al Itnc 530

    (p.ej., \\PC0815\DIR1) no es posible. Ficheros específicos del TNC Tras haber conectado el iTNC 530 a su red es posible acceder desde el iTNC a cualquier procesador y transmitir ficheros. No obstante, sólo es posible iniciar la transmisión de determinados tipos de ficheros desde el iTNC.
  • Página 685 Orientación de la herramienta ... 187 Ajustes en la red ... 624 superpuestos ... 406, 441 Peripheral Milling ... 190 iTNC 530 con Windows 2000 ... 681 Datos de contorno ... 409 valores delta ... 186 Añadir comentarios ... 133 Desbaste.
  • Página 686 Fresado de rosca exterior ... 349 Fresado de rosca helicoidal en Determinar el material de la pieza ... 193 Fichero de texto taladro ... 345 Diálogo ... 117 abrir y cerrar ... 135 Fresado de rosca interior ... 335 Diálogo en texto claro ... 117 Búsqueda de parte de un Fresado de rosca: Nociones Directorio ...
  • Página 687 Trayectoria circular C alrededor Copiar ficheros ... 103 cabezal ... 177 del pto. central del círculo Copiar tablas ... 104 iTNC 530 ... 38 CC ... 219 Directorios ... 97 con Windows 2000 ... 674 trayectoria circular con radio copiar ... 105 determinado ...
  • Página 688 Pantalla ... 39 Programación de parámetros Q ... 538 Salida del contorno ... 207 Parámetros de máquina Cálculo de círculos ... 545 con coordenadas polares ... 208 para mecanizado y ejecución del Condiciones si/entonces ... 546 Selección del punto de referencia ... 94 pgm ...
  • Página 689 TNCremo ... 619 Tramitar actualización de software ... 616 Transmisión de datos externa iTNC 530 ... 109 iTNC 530 con Windows 2000 ... 683 Traslación de coordenadas ... 462 Trayectoria circular ... 219, 220, 221, 228, 229 Trazado del contorno ... 415 Trigonometría ...
  • Página 691: Tablas Resumen

    Tablas resumen Ciclos Número CALL Denominación del ciclo Pág. de ciclo activo activo Desplazamiento del punto cero Pág. 463 Espejo Pág. 469 Tiempo de espera Pág. 482 Giro Pág. 471 Factor de escala Pág. 472 Llamada del programa Pág. 483 Orientación del cabezal Pág.
  • Página 692 Número CALL Denominación del ciclo Pág. de ciclo activo activo Taladro universal Pág. 317 Rebaje inverso Pág. 319 Taladrado profundo universal Pág. 322 Roscado: con macho, nuevo Pág. 327 Roscado: rígido, nuevo Pág. 329 Fresado de taladro Pág. 325 Roscado rígido con rotura de viruta Pág.
  • Página 693: Funciones Auxiliares

    Funciones auxiliares Activación Actúa en la frase - del pgm Fin Pág. PARADA en la ejecución del pgm/PARADA del cabezal/refrigerante DESCONECTADO Pág. 265 Parada selectiva de la ejecución del pgm Pág. 609 PARADA de la ejecución del pgm/PARADA del cabezal/refrigerante DESCONECTADO/si es Pág.
  • Página 694 Activación Actúa en la frase - del pgm Fin Pág. M109 Velocidad constante en el extremo de la hta. Pág. 275 (Aumento y reducción del avance) M110 Velocidad constante en el extremo de la hta. (sólo reducción del avance) M111 Anular M109/M110 M114 Compensación automática de la geometría de la máquina al trabajar con ejes basculantes...
  • Página 695: Palpadores 3D De Heidenhain

    Palpadores 3D de HEIDENHAIN le ayudan a reducir tiempos secundarios: Por ejemplo • ajuste de piezas • fi jación del punto de referencia • medición de piezas • digitalización de piezas 3D con los palpadores de piezas TS 220 con cable TS 640 con transmisión por infrarrojos...

Tabla de contenido