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Controlador de centro de mecanizado, programación, posprocesamiento

De hecho, solo hay un propósito: ¿traducir?

¿El lenguaje de programación reconocido por el centro de mecanizado y el software de programación no son el mismo lenguaje?

Por ejemplo, máquinas herramienta CNC. ¿Solo puede entender inglés? ¿Por supuesto que no entenderá si le hablas chino? ¿Por qué no usan el mismo idioma? ¿Esto solo funciona en la construcción de máquinas herramienta y software? /p>

Déjame darte un ejemplo. ¿Forma 100*100? 30 cuchillo

Este es el lenguaje de programación compilado por ug

TOOL?PATH/PLANAR_MILL,TOOL, D30

TLDATA/MILL ,30.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000

MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1. 0000000,0.0 000000

$$?centerline?data

PINTURA/RUTA

PINTURA/VELOCIDAD,10

PINTURA/COLOR,186

RAPID

GOTO/ 65.0000,94.9968,60.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000

PINTURA/COLOR,211

FEDRAT/MMPM,200.0000

GOTO/65.0000,94.9968,3.0000

PINTURA/COLOR,42

FEDRAT/400.0000

GOTO/65.0000,94.9968,0.0000

GOTO/65.0000,49.9968,0.0000

PINTURA/COLOR,31

FEDRAT/500.0000

GOTO/65.0000,-50.0000,0.0000

CÍRCULO/50.0000,-50.0000, 0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,15.0000,0.0600,0.5000,30.0000,0.0000

GOTO/50.0000,-65.0000 ,0.0000

GOTO/-50.000 0,-65.0000,0.0000

CÍRCULO/-50.0000,-50.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,15.0000,0.0600,0.5000,30.0000, 0,0000

GOTO/-65.0000,-50 0000,0.0000

GOTO/-65.0000,50.0000,0.0000

CÍRCULO/-50.0000,50.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000, 15.0000, 0.0600,0.5000,30.0000 ,0.0000

GOTO /-50.0000,65.0000,0.0000

GOTO/49.9968,65.0000,0.0000

PINTURA/COLOR,37

GOTO/94.9968,65.0000,0.0000

GOTO/94.9968,65.0000,3.0000

PINTURA/COLOR,211

RÁPIDO

GOTO/94.9968,65.0000,60.0000

PINTURA/VELOCIDAD

,10

PINTURA/HERRAMIENTA,NO MÁS

FIN DE RUTA

El siguiente es el programa del sistema FANUC. ¿Se procesó utilizando lo anterior? /p>

O0001

N2?G90?G40?G21?G17?G49?G80

N4?G91?G28?Z0.0

N6?G90 ?G54?G00?X0.0?Y0.0

N8?T00?M06

(NOMBRE?:D30?)

(D ?:?30.00?)

(R?:?0.00?)

N10?G54

N12?G90?G00?X65.?Y94.997 ?M03?S800

N14?G43?Z60.?H00

N16?G01?Z3.?F200

N18?Z0.0?F400

N20?Y49.997

N22?Y-50.?F500

N24?G02?X50.?Y-65.?I-15.?J0 .0

N26?G01?X-50.

N28?G02?X-65.?Y-50.?I0.0?J15.

N30?G01?Y50.

N32?G02?X-50.?Y65.?I15.?J0.0

N34?G01?X49.997

N36? /p>

N46?M01

N48?G91?G28?Y0.0?Z0.0

N50?M30

(¿TIEMPO?: 1.80?min)

%

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millones de libros, y se pueden completar 10 millones de enlaces por segundo entre los cerebros. células de función nerviosa. El cerebro es tan importante y mágico que descubrir sus misterios se ha convertido en el mayor desafío al que se enfrenta la ciencia moderna. Se puede decir que es la última frontera del entendimiento humano. El tremendo progreso logrado en la ciencia del cerebro en los últimos años refleja plenamente los éxitos de los científicos del cerebro que enfrentan desafíos, lo que a su vez fortalece aún más su fe en el futuro. Los científicos del cerebro creen que los humanos pueden comprender el cerebro. ¡Y ahora están haciendo un gran trabajo en eso! Nuestra comprensión del cerebro y de la actividad cerebral es más profunda que nunca y crece cada día. Por supuesto, la comprensión de las funciones complejas y avanzadas del cerebro aún está en su infancia, y aún quedan avances por lograr. Aclarar el proceso básico de la actividad neuronal, comprender la base de los circuitos neuronales que realizan diversas funciones, revelar el mecanismo de las funciones cerebrales avanzadas, dilucidar enfermedades neurológicas, explorar nuevos métodos de tratamiento a partir de las causas y mecanismos y proporcionar inspiración para la inteligencia artificial. investigación del cerebro, el objetivo principal de la investigación en ciencias del cerebro. \En opinión de los neurocientíficos o neurocientíficos, el cerebro y el sistema nervioso son dos partes de un todo unificado. Estrictamente hablando, colectivamente nos referimos a nuestra comprensión de las funciones del cerebro y del sistema nervioso y cómo funcionan como neurociencia, y utilizamos el nombre más popular de "ciencia del cerebro". Desde finales del siglo XIX, la gente se ha ido dando cuenta de que para revelar los misterios del cerebro, por un lado, es necesario describir las distintas estructuras del cerebro y aclarar sus interconexiones; Analizar cómo funcionan las distintas partes del cerebro. Cómo colaborar para lograr diversas funciones. Estos dos aspectos constituyen las dos ramas tradicionales de la investigación del cerebro: la neuroanatomía y la neurofisiología. Las dos disciplinas se desarrollaron casi de forma independiente y en paralelo, y ambas han logrado enormes avances. En la década de 1960, las barreras entre estas dos disciplinas se fueron derribando gradualmente. Al mismo tiempo, muchas otras disciplinas, como la biología celular y la biología molecular, se desarrollaron rápidamente y gradualmente se involucraron en el estudio del sistema nervioso. En 1962, F.O. Schmidt fundó el Programa de Investigación en Neurociencia (NPP) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una organización interdisciplinaria internacional compuesta por científicos de diferentes disciplinas. El establecimiento de la "Organización de Planificación de la Investigación en Neurociencia" y una serie de estudios han hecho que la "neurociencia" sea ampliamente reconocida y aplicada. Muchos científicos de disciplinas relacionadas se han volcado en este campo, lo que ha hecho que la neurociencia haya logrado un salto cualitativo en los últimos 40 años. Innumerables células nerviosas transmiten y procesan información a través de sinapsis, que es el mecanismo básico de las actividades de pensamiento de nuestro cerebro; diferentes áreas del cerebro son responsables de diferentes funciones a través de ciertos puntos de conexión para lograr el número. El número de sinapsis es 1000 veces el número de células nerviosas, que es 10 elevado a la potencia 14. Cuando las células se excitan, se generan potenciales de acción. En pocas palabras, cuando hablo, hablo en el área que generan. tales impulsos nerviosos; cuando escuchas, muchos impulsos nerviosos también se generan en tu área auditiva. Sin embargo, la bioelectricidad generada no fluye directamente a través de la unión en forma de corrientes eléctricas. Estos impulsos llegan a los extremos de las sinapsis. liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores, o neurotransmisores para abreviar. Estos neurotransmisores pasan a través de la hendidura sináptica y se unen a sustancias (es decir, receptores) en la membrana celular de la segunda neurona, transmitiendo así información de una célula a la segunda. Para dar una analogía más vívida, esto es como un automóvil que se dirige al río, no. Cruza el río directamente a través del puente, pero descarga el contenido y lo coloca en el bote, y luego el bote pasa la información contenida en él. el barco a la siguiente celda.
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