设有一直线OA,起点在坐标原点O,终点A的坐标为(3,5),用数字积分法插补此直线?

“计算机数控系统”复习题

1、数控技术的发展方向是高精度、高速度、高可靠性、多功能和小型化、智能化、数控网络化和(开放式)等方向。开放式的数控系统应是一个(模块化)、(可重构)和(可扩充)的数控系统。( P7,P8)

2、DNC是(直接数字控制或分布式数控)的缩写,MAP是(制造自动化协议)的缩写,FMC是(柔性制造单元)的缩写, MDI是(手工数据输入)的缩写,RS-232C是数控机床上应用比较广泛的(串行通讯接口)。

3、根据数控机床伺服进给驱动系统的控制方式,数控机床可分(开环控制系统)、(闭环控制系统 )和(半

闭环控制系统)三种类型,其中,大多数数控机床采用(半闭环控制系统)控制,(开环控制系统)用于步进电机驱动的数控机床,交流伺服电机用于(闭环和半闭环控制系统)的控制。

4、根据运动轨迹, 数控机床可分为(点位控制)、(直线控制)和(轮廓控制)三种类型。

5、数控机床的缺点是(价格高)、(对操作人员和维护人员的技术水平要求高)。

6、数控加工编程方法主要有(手动编程)和(自动编程)两大类。数控加工的自动编程有(程序语言

系统)和图形交互自动编程。图形交互自动编程又称为(CAD/CAM一体化编程),其主要步骤可概括为(几何造型)、(刀具中心轨迹的计算与生成)和(后置处理)等。

7、根据数控机床轮廓加工中联动控制的轴数,数控机床的加工可分为(2轴),(2.5轴),(3轴),(4

轴)和五轴联动等五种类型,其中,五轴联动有3 个(直线)坐标轴和2个(转动)坐标轴。

8、数控加工程序编制的主要步骤为(分析零件图纸)、(工艺处理)、(数值处理)、(数学处理)、(编写加工程序单)、(传输程序)、(校核程序)等。

9、在数控机床上使用刀具半径补偿功能进行加工时,刀具中心的轨迹是编程轨迹的(等距线)。程序段转接的刀具中心的轨迹的类型有(缩短型)、(插入型)和(延长型)三种类型。对插入型程序段转接也可插入圆弧,该方法计算简单,但(工艺性)不如插入直线型.

10、数控加工程序编制中数值计算的主要任务可概括为计算零件的(基点),计算(非圆)的(节点),将列表曲线拟合成(样条曲线),对不具备刀具半径补偿功能的系统,还要计算(刀具中心轨迹)

11、常用基准脉冲插补方法有(逐点比较法)和(数字积分法),其插补精度是(小于或等于一个脉冲当量),主要用于(开环系统),也用于(闭环和半环系统)的(精插补)。

12、常用的数据采样插补方法有(直线函数法)、(扩展数字积分法)和(二阶递归算法),其中(扩展数字积分法)和(二阶递归算法)的结果一致。递归函数法可分为(一阶递归插补)、(二阶递归插补)两种方法.

13、CNC装置的硬件结构有(单微处理器)和(多微处理器)两种类型。多微处理器CNC装置大多采用(模

块化)结构,软硬件模块形成一个具有特定功能的单元,称为(功能模块),其典型功能模块是(CNC 管理)、(CNC插补)、(位置控制)、(PLC)、(数字输入、输出和显示)和(存储器)。多微处理器的CNC 装置一般采用(总线)互联方式,典型的结构有(共享总线型)、(共享存储器型)和(混合型)等。

14、微型计算机系统的基本结构是(微处理器)、存储器、(总线)和(I/O接口)。存储器一般包括(只读存储器)和(随机存储器)两大类,(ROM)用于存储系统程序和数据,(RAM)用于存储(用户程

序和数据)。总线包括(控制)、(数据)和(地址)三总线。

15、CNC系统的中断类型有(外部中断)、内部定时中断、(硬件故障中断)和(程序型中断),内部定时中断主要有(插补周期定时中断)和(位置采样定时中断)。

16、现代数控机床应用PLC的(逻辑运算)功能实现各种(开关控制);数控机床上的PLC一般分为(内装型)和(外部独立型)两大类;一般采用(梯形图)进行编程。

17、CNC系统软件的结构主要是(前后台型)和(多重中断型)两大类型。

18、CNC装置的位置控制单元的主要任务是在伺服进给系统的每个(位置采样)周期内,将精插补计算出的(理论位置)与(检测反馈位置)进行比较生成(差值),同时还要完成位置回路的(增益)调整,将二者

亲,你好,很高兴为您解答,逐点比较法直线插补可以在Macromedia+Flash+player动画答:数控装置根据输入的零件程序的信息,将程序段所描述的曲线的起点、终点之间的空间进行数据密化,从而形成要求的轮廓轨迹,这种“数据密化”机能就称为“插补”。插补常用方法:1、逐点比较法:由运动偏差产生信息,通过不断比较刀具与被加工零件轮廓之间的相对位置,决定刀具的进给。2、数据采样法:这种方法先根据编程速度,将给定轮廓轨迹按插补周期分割为插补进给段,即用一系列首尾相连的微小线段来逼近给定曲线。3、数字积分法:数字积分法具有运算速度快、脉冲分配均匀、易于实现多坐标联动及描绘平面各种函数曲线的特点,应用比较广泛。

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上一篇的逐点比较法显然是无法画一条有倾角的直线的。因为X轴和Y轴永远都不同步,也就是像打台球一样,你打一个,我打一个,如果我进了球,我再接着打一个。

也就是说,如果直线为45度,也是没有办法画出来的,只能是锯齿形状。

如何实现X和Y同时动?也就是说,如果要画一条45度的线,X和Y同时动不就行了么?

比如起点为0,0,终点为5,5,如果采用逐点比较法,则需要运动10次,如果两轴同时运动,则5步就可以实现了。实现的途径如下:

初始值为0,0,然后下一步,我们每个坐标增加5,则结果为5,5,这样会溢出,也就是说,溢出来出发运动一步。溢出以后清零,下一步再加5,又溢出,继续同时运动一步。一共5步就可以实现了。

等等,当然可以设置寄存器的溢出值为5,这样的寄存器使用3位就行了,但是如果要移动到(3,7)的坐标呢?显然,我们用的寄存器则可以选用溢出值为blogs.com/guitronic/p/6130256.html

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