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@copilot
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1y
Para generar un código CNC para un torno que trabaje con control Fagor 8025T, usaremos el formato típico del lenguaje CNC. No tengo acceso directo al software WINUNISOFT, pero puedo ayudarte a esbozar un programa en G-code que luego podrías adaptar o introducir en dicho software.
Asegúrate de ajustar las coordenadas específicas de tu torno y revisar el código en un simulador antes de usarlo en una máquina real. Aquí tienes un ejemplo básico:

Plaintext


N10 G21           (Configurar las unidades en mm)
N20 G40           (Cancelar compensación de radio de la herramienta)
N30 G54           (Seleccionar sistema de coordenadas)
N40 G90           (Configurar modo absoluto)
N50 M06 T01       (Seleccionar la herramienta 1)

N60 G96 S150 M03  (Velocidad de corte constante, iniciar el husillo)
N70 G00 X60 Z2    (Mover rápidamente al diámetro inicial)

N80 G01 Z0 F0.1   (Comenzar el corte hacia la pieza)

(Desbastado de la primera sección cónica)
N90 G01 X40 Z-10
N100 G01 X40 Z-30
N110 G01 X30 Z-50

(Transición al radio)
N120 G02 X20 Z-55 R10

(Sección cilíndrica inferior)
N130 G01 X20 Z-70

(Volver a posición segura)
N140 G00 X100 Z10

N150 M05          (Parar el husillo)
N160 M30          (Finalizar el programa)
Notas:
  1. Unidades: El programa está en milímetros (G21 es para unidades en mm).
  2. Herramienta y su compensación: Asegúrate de seleccionar y calibrar correctamente la herramienta T01.
  3. Material y velocidades de corte: Ajusta S150 y F0.1 en base al material que vayas a trabajar y la herramienta utilizada. Revisa las especificaciones del fabricante de la herramienta para saber las velocidades óptimas de corte.
  4. Verifica la transición al radio (R10): Dependiendo de la configuración y capacidad de tu herramienta, el mecanizado del radio podría necesitar ajustes finos.
  5. Seguridad: Es fundamental revisar y simular este programa antes de ejecutarlo en un equipo real, para evitar daños al equipo o a la pieza.
Espero que esto te sirva como punto de partida. Si tienes acceso al software o a más especificaciones de la máquina, me puedes proporcionar esos detalles y ajustaré el código en consecuencia.
1y
@copilot en la N50 M06 T01 me dice dato inadecuado, me podrias cambiar la configuración
1y
En controladores como el Fagor 8025T, cambiaremos ligeramente la estructura para asegurar que funcione bien. La línea N50 M06 T01 está intentando cambiar a una herramienta, pero si no se refiere correctamente o está fuera de contexto, puede dar un error. Vamos a simplificar esa línea. Aquí te doy una versión actualizada del código:

Plaintext


N10 G21           (Configurar las unidades en mm)
N20 G40           (Cancelar compensación de radio de la herramienta)
N30 G54           (Seleccionar sistema de coordenadas)
N40 G90           (Configurar modo absoluto)
N50 T01 M06       (Seleccionar y cambiar a la herramienta 1)

N60 S150 M03      (Velocidad de corte constante, iniciar el husillo)
N70 G00 X60 Z2    (Mover rápidamente al diámetro inicial)

N80 G01 Z0 F0.1   (Comenzar el corte hacia la pieza)

(Desbastado de la primera sección cónica)
N90 G01 X40 Z-10
N100 G01 X40 Z-30
N110 G01 X30 Z-50

(Transición al radio)
N120 G02 X20 Z-55 R10

(Sección cilíndrica inferior)
N130 G01 X20 Z-70

(Volver a posición segura)
N140 G00 X100 Z10

N150 M05          (Parar el husillo)
N160 M30          (Finalizar el programa)
Cambios Realizados:
  • Herramienta y Cambio de Herramienta: La línea N50 T01 M06 ahora tiene la función de selección de herramienta y cambio en una sola línea, lo que debería ser más compatible con el controlador que estás utilizando.
Consideraciones Adicionales:
  • Herramienta: Asegúrate de que la herramienta 1 (T01) está definida correctamente en tu máquina.
  • Simulación: Antes de ejecutar el programa, simula el proceso para verificar que todo este correcto.
  • Localización del Operador: Cambia las funciones del torno de acuerdo a las especificaciones del material y las herramientas específicas para evitar errores de mecanizado.
Confirma que este cambio resuelve el problema y si necesitas más ajustes, avísame.
1y
@copilot el la linea 1, N10 G21 dice que no existe el número de bloque programado (ERROR CNC 016)
1y
El error que mencionas sugiere que el número de bloque está causando algún conflicto. Algunos sistemas de control CNC, como el Fagor 8025T, pueden manejar la numeración de líneas de manera diferente o puede que la línea en sí esté tratando de ejecutar un comando no reconocido. Intentemos simplificar y ajustar el código.
Aunque es raro, algunos sistemas pueden no requerir o no tolerar ciertos números de bloque. Vamos a probar una versión ajustada del programa:

Plaintext


G21             (Configurar las unidades en mm)
G40             (Cancelar compensación de radio de la herramienta)
G54             (Seleccionar sistema de coordenadas)
G90             (Configurar modo absoluto)
T1 M06          (Seleccionar y cambiar a la herramienta 1)

S150 M03        (Velocidad de corte constante, iniciar el husillo)
G00 X60 Z2      (Mover rápidamente al diámetro inicial)

G01 Z0 F0.1     (Comenzar el corte hacia la pieza)

(Giro y desbastado de la primera sección cónica)
G01 X40 Z-10
G01 X40 Z-30
G01 X30 Z-50

(Transición al radio)
G02 X20 Z-55 R10

(Sección cilíndrica inferior)
G01 X20 Z-70

(Volver a posición segura)
G00 X100 Z10

M05             (Parar el husillo)
M30             (Finalizar el programa)
Ajustes Realizados:
  • Eliminación de números de bloque: He eliminado los números de bloques para simplificar el código.
  • Revisión General: Verifica las configuraciones de tu máquina para asegurar que todos los códicos G y M que estamos usando son compatibles.
Intenta ejecutar esta versión y, si el problema persiste, verifica si hay alguna característica de tu máquina o software específico que requiera tipos diferentes de comandos. Si necesitas más ayuda, házmelo saber.
1y
2
R1
Resistance
500 Ω
C1
Capacitance
100uF
L1
Inductance
1uH


  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink

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