JP2780446B2 - Electric discharge machine - Google Patents

Electric discharge machine

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JP2780446B2
JP2780446B2 JP2149251A JP14925190A JP2780446B2 JP 2780446 B2 JP2780446 B2 JP 2780446B2 JP 2149251 A JP2149251 A JP 2149251A JP 14925190 A JP14925190 A JP 14925190A JP 2780446 B2 JP2780446 B2 JP 2780446B2
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machining
shape
processing
data
electric discharge
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伸行 高橋
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  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、放電加工装置により被加工物を加工する
際に、任意形状の多数個取り加工が簡単にでき、かつ加
工の進行状態が表示装置上で簡単に確認できる放電加工
装置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention makes it possible to easily perform multi-cavity machining of an arbitrary shape when machining a workpiece by an electric discharge machine, and displays the progress of machining. The present invention relates to an electric discharge machining device that can be easily confirmed on the device.

[従来の技術] 図6は従来の放電加工装置の構成を示すブロック図で
ある。図6には、従来の放電加工装置により被加工物を
加工する際に、NC(数値制御)データの作成から被加工
物を加工するまでの処理を実行する概略構成が示されて
いる。図において、1はNCデータ作成装置、2はNCデー
タ入出力装置、3はNCデータを格納しておくメモリであ
るNCテープ保存装置、4は格納したNCデータを読み出し
て解析するNCテープ解析装置、5は入力されたNCデータ
の修正が必要な時に修正追加するNCテープ編集装置、6
はNCデータ内の移動又は加工命令を数値演算する装置、
すなわち作成された移動ベクトル,電気条件をもとに加
工スピードを加味した軸補間データを作成する軸補間デ
ータ作成装置、7は解析した結果から電気条件命令のみ
を取り出して電気条件を解析,発生する加工用電気条件
発生装置、8は微小線分で与えられたデータと電気条件
により電極と被加工物の間に放電を発生させ、極間電圧
を察知しながら加工を行うサーボ加工装置、9は加工形
状のグラフィック表示及び軸データ等の表示を行う制御
装置内に設けられたCRT(陰極線管)等の表示装置であ
る。
[Prior Art] FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a conventional electric discharge machine. FIG. 6 shows a schematic configuration for executing processing from creation of NC (numerical control) data to processing of a workpiece when processing the workpiece by a conventional electric discharge machining apparatus. In the figure, 1 is an NC data creating device, 2 is an NC data input / output device, 3 is an NC tape storage device which is a memory for storing NC data, and 4 is an NC tape analyzing device which reads and analyzes the stored NC data. 5 is an NC tape editing device that adds corrections when input data needs to be corrected, 6
Is a device that numerically calculates the movement or machining command in the NC data,
That is, an axis interpolation data creating apparatus for creating axis interpolation data in consideration of the machining speed based on the created movement vector and electrical conditions, and 7 extracts only the electrical condition command from the analysis result to analyze and generate the electrical condition. An electric condition generator for machining, 8 is a servo machining device that generates electric discharge between an electrode and a workpiece by data given by minute line segments and electric conditions, and performs machining while detecting a voltage between electrodes. This is a display device such as a CRT (cathode ray tube) provided in a control device that performs graphic display of a processed shape and display of axis data and the like.

次に上記従来の放電加工装置の動作について説明す
る。NCデータ作成装置1によりNCデータを作成し、この
NCデータによる図形を確認するために制御装置内の表示
装置9で図形のグラフィック描画を行い図形の確認す
る。図形の確認後に、作成されたNCデータはNCデータ入
出力装置2によりNCテープ保存装置3に一旦保存され
る。被加工物を加工する際に、NCデータを呼び出し加工
をスタートすると、NCデータを読み出して解析するNCテ
ープ解析装置4により1ブロックずつNCプログラムを読
み出し、移動命令,電気条件等を分離する。
Next, the operation of the conventional electric discharge machine will be described. NC data is created by the NC data creation device 1 and
In order to check the figure based on the NC data, the figure is drawn on the display device 9 in the control device and the figure is checked. After confirming the figure, the created NC data is temporarily stored in the NC tape storage device 3 by the NC data input / output device 2. When processing the workpiece, the NC data is called and the processing is started. The NC program is read out one block at a time by the NC tape analysis device 4 that reads and analyzes the NC data, and the movement command, the electric condition, and the like are separated.

移動命令の場合は移動命令の数値演算を行い、電気条
件の場合は加工用電気条件発生装置7に命令を渡し、そ
の中で電気条件命令を解析して該当する電気条件を抽出
して電源(図示しない)のノッチの変更を行う。次に、
作成された移動ベクトル,電気条件をもとに加工スピー
ドを加味した軸補間データを作成する軸補間データ作成
装置6により、軸を移動させるモータ(図示しない)を
駆動するサーボ加工装置8により被加工物に対しサーボ
加工を行う。同時に、制御装置内の表示装置9上に加工
形状のグラフィック描画を行い、この時点で機械の加工
テーブルストロークのチェック等を行い、適正な加工が
行われない場合には、再度NCプログラムを作成したり修
正したりして被加工物に対する加工を行うようにしてい
る。
In the case of a movement command, a numerical operation of the movement command is performed, and in the case of an electrical condition, the command is passed to the processing electrical condition generator 7, in which the electrical condition command is analyzed to extract a corresponding electrical condition, and a power source ( The notch (not shown) is changed. next,
An axis interpolation data creating device 6 for creating axis interpolation data in consideration of a machining speed based on the created movement vector and electric conditions, and a servo machining device 8 for driving a motor (not shown) for moving an axis. Perform servo machining on the object. At the same time, a graphic drawing of the processing shape is performed on the display device 9 in the control device. At this point, the processing table stroke of the machine is checked, and if the processing is not performed properly, an NC program is created again. Processing is performed on the workpiece by adjusting or correcting it.

[発明が解決しようとする課題] 従来の放電加工装置は以上のように構成されているの
で、NCデータ作成装置1により作成されたNCデータによ
る図形を確認する際に、その図形が簡単な形状である場
合にも、NCデータ作成装置1によってNCプログラムを作
成し、その作成したNCプログラムを制御装置内の表示装
置9によるグラフィック機能を用いて再チェックを行っ
た後に被加工物に対して加工を行わなければならず、そ
のために、任意形状の多数個取り加工においては最終加
工用のNCプログラムを作成するのに非常に手間がかか
り、簡単には得られないという問題点があった。
[Problem to be Solved by the Invention] Since the conventional electric discharge machining apparatus is configured as described above, when confirming a figure based on the NC data created by the NC data creating apparatus 1, the figure has a simple shape. In this case, the NC program is created by the NC data creation device 1 and the created NC program is rechecked using the graphic function of the display device 9 in the control device, and then processed on the workpiece. Therefore, in multi-cavity machining of an arbitrary shape, there is a problem that it takes much time and effort to create an NC program for final machining and cannot be easily obtained.

この発明は上記のような問題点を解消するためになさ
れたもので、被加工物に対する加工が任意形状の多数個
取り加工の場合に、オペレータが多数個取り関連のEIA
によるNCプログラムを作成することなく適切な加工がで
き、さらに、加工の進行状態までも表示し確認できる放
電加工装置を得ることを目的とする。
The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and in a case where machining of a workpiece is multi-cavity machining of an arbitrary shape, an operator can perform multi-cavity-related EIA.
It is an object of the present invention to obtain an electric discharge machine capable of performing appropriate machining without creating an NC program by using the above, and displaying and confirming the progress of machining.

[課題を解決するための手段] この発明に係る放電加工装置は、任意の加工形状要素
を複数設定する加工形状要素設定部と、この加工形状要
素設定部で設定された複数の任意の加工形状要素の各加
工位置並びに加工順序を設定する形状加工方法設定部
と、上記形状加工方法設定部で設定されたデータに基づ
いて多数個取り加工経路データを作成する加工経路デー
タ作成部と、上記加工経路データ作成部で作成された多
数個取り加工経路を表示する表示部とを備え、上記表示
部は、多数個取り加工における少なくとも加工完了の位
置、加工中の位置を識別して表示するものである。
[Means for Solving the Problems] An electric discharge machining apparatus according to the present invention includes a machining shape element setting unit that sets a plurality of arbitrary machining shape elements, and a plurality of arbitrary machining shapes set by the machining shape element setting unit. A shape processing method setting unit that sets each processing position and processing order of the element; a processing path data generation unit that generates multi-cavity processing path data based on the data set by the shape processing method setting unit; A display unit for displaying the multi-cavity machining path created by the path data creating unit, wherein the display unit identifies and displays at least a machining completed position in the multi-cavity machining process and a position during machining. is there.

[作用] この発明における放電加工装置は、被加工物に対する
任意形状の多数個取り加工の場合に、オペレータが多数
個取り関連のEIMによるNCプログラムの作成を必要とせ
ず、NCプログラムの作成ミス等の人為的ミスがなくな
る。
[Effect] The electric discharge machining apparatus according to the present invention does not require an operator to create an NC program by using a multi-cavity-related EIM in the case of multi-cavity machining of an arbitrary shape on a workpiece, and causes an NC program creation error or the like. Human error is eliminated.

[実施例] 以下、この発明の一実施例を図について説明する。図
1はこの発明の実施例である放電加工装置の構成を示す
ブロック図である。図において、7は電気条件を発生す
る加工用電気条件発生装置、10は形状要素を設定する形
状要素設定装置、11は形状要素設定装置10にて設定され
た形状要素の各加工位置、この各形状要素の加工順序を
設定する形状加工方法設定装置、12は形状要素設定装置
10よりの形状要素データと、形状加工方法設定装置11よ
りの加工方法データと、加工用電気条件発生装置7から
の電気条件を加味して加工経路データを作成する加工経
路作成装置、40は形状要素設定装置10、形状加工方法設
定装置11、加工経路作成装置12とから成る形状作成加工
用自動プログラミング装置である。
Embodiment An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an electric discharge machine according to an embodiment of the present invention. In the figure, 7 is a processing electrical condition generator for generating electrical conditions, 10 is a shape element setting device for setting shape elements, 11 is each processing position of the shape element set by the shape element setting device 10, Shape processing method setting device for setting the processing order of shape elements, 12 is a shape element setting device
A machining path creating device for creating machining route data in consideration of the shape element data from 10, the machining method data from the shape machining method setting device 11, and the electrical conditions from the electrical condition generator for machining 7; This is an automatic programming device for shape creation and processing, comprising an element setting device 10, a shape machining method setting device 11, and a machining route creation device 12.

また、6は加工経路作成装置12より計算された軸デー
タをもとに軸移動用のパルスデータを作成する軸補間デ
ータ作成装置、8は電極と被加工物の間に放電を発生さ
せ、軸補間データ作成装置6からの軸移動用のパルスデ
ータにより加工を行うサーボ加工装置、9は形状作成加
工用自動プログラミング装置40よりの出力を表示し、及
び軸補間データ作成装置6よりの出力結果を表示する制
御装置内に設けられたCRT(陰極線管)等の表示装置で
ある。
Reference numeral 6 denotes an axis interpolation data generator for generating pulse data for axis movement based on the axis data calculated by the machining path generator 12, and reference numeral 8 denotes a discharge between the electrode and the workpiece, The servo machining device 9 performs machining using the pulse data for axis movement from the interpolation data creation device 6. The servo machining device 9 displays the output from the automatic programming device 40 for shape creation and machining, and displays the output result from the axis interpolation data creation device 6. This is a display device such as a CRT (cathode ray tube) provided in the control device for displaying.

図2は図1の放電加工装置における形状要素設定装置
の構成を示すブロック図である。図において、10は形状
要素設定装置、13,14,15は形状要素の基本形状を示して
おり、13は形状(1)の真円,14は形状(2)の四辺形,
15は形状(3)の楕円の各形状を示している。16は真円
13の半径,17,18は四辺形14の各辺の長さ、19,20は楕円1
5の短径,長径である。21は形状要素設定部、22は基本
形状の形状要素選択部、23は真円13の半径16,四辺形14
の各辺の長さ17及び18,楕円15の短径及び長径19,20まで
の各データの登録メモリである。
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a shape element setting device in the electric discharge machine of FIG. In the figure, reference numeral 10 denotes a shape element setting device, 13, 14, and 15 indicate basic shapes of the shape elements, 13 is a perfect circle of the shape (1), 14 is a quadrilateral of the shape (2),
Reference numeral 15 denotes each of the ellipses of the shape (3). 16 is a perfect circle
13 is the radius, 17 and 18 are the lengths of each side of the quadrilateral 14, 19 and 20 are the ellipse 1
The minor axis and major axis of 5. 21 is a shape element setting unit, 22 is a shape element selection unit of a basic shape, 23 is a radius 16 of a perfect circle 13, a quadrilateral 14
Is a registration memory for each data of up to 17 and 18 of the length of each side, and the minor axis and major axis 19 and 20 of the ellipse 15.

図3は図1の放電加工装置における形状加工方法設定
装置の構成を示すブロック図である。図において、10は
形状要素設定装置、11は形状加工方法設定装置、24,25
は各形状間の送りピッチを設定するX軸方向ピッチ設定
部,Y軸方向ピッチ設定部、29はピッチ移動経路選択部で
あり、このピッチ移動経路選択部29により加工に際して
3通りのピッチ移動経路26,27,28が選択できるようにし
てある。30は自動拡大の指定に対して有効,無効を設定
するためのスイッチ、31は荒,中,仕上げ等の削り状態
を表わす加工面の状態を選択する加工面精度選択部であ
る。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a shape machining method setting device in the electric discharge machine of FIG. In the figure, 10 is a shape element setting device, 11 is a shape processing method setting device, 24, 25
Is a pitch setting section in the X-axis direction and a pitch setting section in the Y-axis direction for setting the feed pitch between the shapes. 29 is a pitch moving path selecting section. 26,27,28 can be selected. Reference numeral 30 denotes a switch for setting validity / invalidity for the designation of automatic enlargement, and reference numeral 31 denotes a machining surface accuracy selection unit for selecting a machining surface state representing a cutting state such as rough, medium, or finish.

図4は図1の放電加工装置における表示装置により表
示される画面である形状作成加工用自動プログラミング
装置のデータ入力画面を示す図、図5は図1の放電加工
装置における加工経路作成装置の処理シーケンスを示す
図である。
FIG. 4 is a view showing a data input screen of the automatic programming device for shape creation machining which is a screen displayed by the display device in the electric discharge machining device of FIG. 1, and FIG. 5 is a process of the machining route creation device in the electric discharge machining device of FIG. It is a figure showing a sequence.

次に、上記この発明の実施例である放電加工装置の動
作について説明する。
Next, the operation of the electric discharge machine according to the embodiment of the present invention will be described.

まず、図2に示す形状要素設定装置10における形状要
素選択部22,形状要素設定部21により3種類の基本形状
の図形要素を設定すると共に、実際に加工したい加工形
状の選択を行う。ここで、設定された図形の図形データ
は、NC内に設けられた各形状用エリアもしくは変数エリ
アを有する登録メモリ23に登録される。次に図3に示す
形状加工方法設定装置11において、図2に示す形状要素
設定装置10により登録した図形を用いてどのように加工
するかを決める。
First, the shape element selection unit 22 and the shape element setting unit 21 in the shape element setting apparatus 10 shown in FIG. 2 set three types of basic shape graphic elements and select a processing shape to be actually processed. Here, the graphic data of the set graphic is registered in the registration memory 23 having each shape area or variable area provided in the NC. Next, in the shape processing method setting device 11 shown in FIG. 3, it is determined how to process using the figure registered by the shape element setting device 10 shown in FIG.

この時、多数個に加工したい時には、X軸方向のピッ
チ,Y軸方向のピッチを指定し、さらにどのような手順で
加工するのかを、ピッチ移動経路選択部29により3種類
のピッチ移動経路26,27,28の中から1つを選択する。次
に、上記した加工が非常に小さな加工の場合は、自動拡
大の指定の有無を設定するスイッチ30によって自動拡大
するかどうかを指定する。またこの時、加工面の粗さ
(精度)をどの程度にしたらよいかを加工面精度選択部
31で指定する。
At this time, when it is desired to process a large number of pieces, the pitch in the X-axis direction and the pitch in the Y-axis direction are designated, and the procedure to be processed is further determined by the pitch movement path selecting unit 29 by three types of pitch movement paths 26. , 27,28 is selected. Next, when the above-mentioned processing is a very small processing, whether or not to perform automatic enlargement is designated by the switch 30 for setting whether or not to designate automatic enlargement. At this time, the machining surface accuracy selection unit determines the degree of roughness (accuracy) of the machining surface.
Specify with 31.

上記のような処理によって図形の基本要素,加工手順
の登録後に、図4に示す加工経路作成装置12による処理
シーケンスにて加工を行う。ここではまず、形状選択N
o.(ナンバー)を入力し、該当No.によって形状要素の
登録メモリ23より該当の形状要素を抽出し、単品での形
状加工用NCプログラムを作成して登録する。次に、加工
方法の登録メモリ29より加工方法のデータ,機械の現在
位置データ,機械固有の加工テーブルストローク等を読
み出し、加工経路のマトリックス表を作成し、また、図
4に示す表示用データである<マトリックスモニタ>,
<加工範囲>の各データを作成する。<マトリックスモ
ニタ>の計算は、X軸方向,Y軸方向のピッチデータ,ピ
ッチ個数,形状の大きさ等により表示エリアいっぱいと
なるように自動スケールされてウラフィック描画され
る。これにより、どこを加工するのかが明らかとなる。
次に、加工方法の登録メモリ29内の経路手順によりどの
順番に加工をしたらよいのかを決めるグラフィック描画
がなされる。最後に、これらの加工について自動拡大に
よる加工を行うかどうかのデータを登録メモリ30より読
み出し、自動拡大の指定がある場合に、形状要素により
作成された形状加工用NCプログラムのオフセット値を変
化させて、自動拡大が可能になるように電極の径寸法と
形状の最終寸法から加工回数及び加工条件を算出し、最
終加工時の加工面の粗さを保証する加工条件を算出す
る。
After the basic elements of the figure and the processing procedure are registered by the processing as described above, processing is performed according to the processing sequence by the processing path creation device 12 shown in FIG. Here, first, shape selection N
o. (Number) is input, the corresponding shape element is extracted from the shape element registration memory 23 according to the corresponding No., and an NC program for shape processing of a single item is created and registered. Next, the processing method data, the current machine position data, the processing table stroke specific to the machine, and the like are read from the processing method registration memory 29, a matrix table of the processing path is created, and the display table data shown in FIG. There is a <matrix monitor>,
Each data of <machining range> is created. The calculation of the <matrix monitor> is automatically scaled so as to fill the display area by the pitch data in the X-axis direction and the Y-axis direction, the number of pitches, the size of the shape, and the like, and is drawn in a uragic manner. Thereby, it becomes clear where to process.
Next, graphic drawing is performed to determine in which order processing should be performed according to the path procedure in the registration memory 29 of the processing method. Finally, data on whether or not to perform machining by automatic enlargement for these machinings is read from the registration memory 30, and if automatic enlargement is specified, the offset value of the NC program for shape machining created by the shape element is changed. Then, the number of times of machining and machining conditions are calculated from the diameter of the electrode and the final dimension of the shape so that automatic enlargement is possible, and the machining conditions for guaranteeing the roughness of the machined surface at the time of final machining are calculated.

なお、上記実施例では、形状作成加工用自動プログラ
ミング装置を制御装置内部に搭載した場合について示し
ているが、必ずしも制御装置内部に持つ必要はなく、外
部に持って機械の固有データを通信回線により取り込ん
で実現しても良い。
Note that, in the above embodiment, the case where the automatic programming device for shape creation processing is mounted inside the control device is shown, but it is not always necessary to have it inside the control device, and the data unique to the machine is held outside by a communication line. You may take in and implement.

また、上記実施例では、形状要素の基本形状として簡
単な形状の3種類を示しているが、規定の3種類以外の
形状、例えば多角形などでも良い。また、簡単な形状以
外の通常の形状加工用NCプログラムを用いた場合に、形
状の定義をせずに形状加工用NCプログラムのラベルNo.
を指定しても良く、これにより、同一形状の多数個取り
加工を簡単に、かつ迅速に加工することができる。
Further, in the above embodiment, three types of simple shapes are shown as the basic shapes of the shape elements, but shapes other than the prescribed three types, for example, polygons may be used. In addition, when using a normal NC program for shape machining other than simple shapes, the label No. of the NC program for shape machining is used without defining the shape.
May be designated, whereby multi-cavity machining of the same shape can be easily and quickly performed.

[発明の効果] 以上のように、この発明の放電加工装置によれば、任
意の加工形状要素を複数設定する加工形状要素設定部
と、この加工形状要素設定部で設定された複数の任意の
加工形状要素の各加工位置並びに加工順序を設定する形
状加工方法設定部と、上記形状加工方法設定部で設定さ
れたデータに基づいて多数個取り加工経路データを作成
する加工経路データ作成部と、上記加工経路データ作成
部で作成された多数個取り加工経路を表示する表示部と
を備え、上記表示部は、多数個取り加工における少なく
とも加工完了の位置、加工中の位置を識別して表示する
ようにしたので、被加工物に対する加工が任意形状の多
数個取り加工の場合に、オペレータが多数個取り関連の
EIAによるNCプログラムを作成することなく適切な加工
ができ、さらに、加工の進行状態までも表示し確認でき
る効果を有する。
[Effects of the Invention] As described above, according to the electric discharge machining apparatus of the present invention, a machining shape element setting unit for setting a plurality of arbitrary machining shape elements, and a plurality of arbitrary machining shape elements set by the machining shape element setting unit A shape processing method setting unit that sets each processing position and processing order of the processing shape element, a processing path data generation unit that generates multi-cavity processing path data based on data set by the shape processing method setting unit, A display unit for displaying the multi-cavity machining path created by the machining-path data creating unit, wherein the display unit identifies and displays at least a machining completion position and a machining position in the multi-cavity machining process. Therefore, when the machining of the workpiece is multi-cavity machining with an arbitrary shape, the operator
Appropriate machining can be performed without creating an EIA NC program, and furthermore, the progress of machining can be displayed and confirmed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

図1はこの発明の実施例である放電加工装置の構成を示
すブロック図、図2は図1の放電加工装置における形状
要素設定装置の構成を示すブロック図、図3は図1の放
電加工装置における形状加工方法設定装置の構成を示す
ブロック図、図4は図1の放電加工装置における表示装
置により表示される画面である形状作成加工用自動プロ
グラミング装置のデータ入力画面を示す図、図5は図1
の放電加工装置における加工経路作成装置の処理シーケ
ンスを示す図、図6は従来の放電加工装置の構成を示す
ブロック図である。 図において、1……NCデータ作成装置、2……NCデータ
入出力装置、3……NCテープ保存装置、4……NCテープ
解析装置、5……NCテープ編集装置、6……軸補間デー
タ作成装置、7……加工用電気条件発生装置、8……サ
ーボ加工装置、9……表示装置、10……形状要素設定装
置、11……形状加工方法設定装置、12……加工経路作成
装置、13……真円、14……四辺形、15……楕円、16……
真円13の半径、17,18……四辺形14の各辺の長さ、19,20
……楕円15の短径,長径、21……形状要素設定部、22…
…形状要素選択部、23……登録メモリ、24……X軸方向
ピッチ設定部、25……Y軸方向ピッチ設定部、26,27,28
……ピッチ移動経路、29……ピッチ移動経路選択部、30
……スイッチ、31……加工面精度選択部、40……形状作
成加工用自動プログラミング装置である。 なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an electric discharge machine according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a shape element setting device in the electric discharge machine of FIG. 1, and FIG. 3 is an electric discharge machine of FIG. FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a shape machining method setting device in FIG. 4, FIG. 4 is a diagram showing a data input screen of an automatic programming device for shape creation machining which is a screen displayed by a display device in the electric discharge machine of FIG. 1, and FIG. FIG.
And FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a conventional electric discharge machining apparatus. In the figure, 1 ... NC data creation device, 2 ... NC data input / output device, 3 ... NC tape storage device, 4 ... NC tape analysis device, 5 ... NC tape editing device, 6 ... Axis interpolation data Creation device, 7: Processing electrical condition generator, 8: Servo processing device, 9: Display device, 10: Shape element setting device, 11: Shape processing method setting device, 12: Processing path creation device , 13… perfect circle, 14… quadrilateral, 15… ellipse, 16…
Radius of a perfect circle 13, 17, 18 ... Length of each side of a quadrilateral 14, 19, 20
…… the minor axis and major axis of the ellipse 15, 21 …… the shape element setting section, 22…
... shape element selection unit, 23 ... registration memory, 24 ... X-axis direction pitch setting unit, 25 ... Y-axis direction pitch setting unit, 26, 27, 28
…… Pitch movement path, 29 …… Pitch movement path selector, 30
... switch, 31 ... machining surface accuracy selection unit, 40 ... automatic programming device for shape creation processing. In the drawings, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI G05B 19/4093 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI G05B 19/4093

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】電極と被加工物との間で放電を発生させ、
被加工物の加工を行う放電加工装置において、任意の加
工形状要素を複数設定する加工形状要素設定部と、この
加工形状要素設定部で設定された複数の任意の加工形状
要素の各加工位置並びに加工順序を設定する形状加工方
法設定部と、上記形状加工方法設定部で設定されたデー
タに基づいて多数個取り加工経路データを作成する加工
経路データ作成部と、上記加工経路データ作成部で作成
された多数個取り加工経路を表示する表示部とを備え、
上記表示部は、多数個取り加工における少なくとも加工
完了の位置、加工中の位置を識別して表示するものであ
ることを特徴とする放電加工装置。
An electric discharge is generated between an electrode and a workpiece,
In an electric discharge machining apparatus for processing a workpiece, a machining shape element setting unit that sets a plurality of arbitrary machining shape elements, and a machining position of each of a plurality of arbitrary machining shape elements set by the machining shape element setting unit and A shape processing method setting section for setting a processing order, a processing path data generating section for generating multi-cavity processing path data based on the data set in the shape processing method setting section, and a processing path data generating section for forming And a display unit for displaying the multi-cavity machining path,
The electric discharge machine characterized in that the display unit identifies and displays at least a position where machining is completed and a position where machining is being performed in multi-cavity machining.
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