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IBM SMB:服务器信息块协议
(IBM SMB:Server Message Block protocol)
服务器信息块(SMB)协议是一种IBM协议,用于在计算机间共享文件、打印机、串口等。SMB 协议可以用在因特网的TCP/IP协议之上,也可以用在其它网络协议如IPX和NetBEUI 之上。
SMB 一种客户机/服务器、请求/响应协议。通过 SMB 协议,客户端应用程序可以在各种网络环境下读、写服务器上的文件,以及对服务器程序提出服务请求。此外通过 SMB 协议,应用程序可以访问远程服务器端的文件、以及打印机、邮件槽(mailslot)、命名管道(named pipe)等资源。
在 TCP/IP 环境下,客户机通过 NetBIOS over TCP/IP(或 NetBEUI/TCP 或 SPX/IPX)连接服务器。一旦连接成功,客户机可发送 SMB 命令到服务器上,从而客户机能够访问共享目录、打开文件、读写文件,以及一切在文件系统上能做的所有事情。
从 Windows 95 开始,Microsoft Windows *** 作系统(operating system)都包括了客户机和服务器 SMB 协议支持。Microsoft 为 Internet 提供了 SMB 的开源版本,即通用 Internet 文件系统 (CIFS)。与现有 Internet 应用程序如文件传输协议(FTP)相比, CIFS 灵活性更大。对于 UNIX 系统,可使用一种称为 Samba 的共享软件。
SMB 定义了两级安全保护:
共享级保护(Share Level Protection)应用于服务器共享目录级。每个共享目录都需要提供一个访问口令。只有口令通过,客户机才能访问所有共享文件。
用户级保护(Usr Level Protection)应用于共享目录中的单独文件,基于用户访问权限。每个用户(客户机)必须登录服务器并且获得服务器的认证许可。一旦认证通过,客户机会获得一个 UID 。在后来客户机访问服务器的过程中都需要使用该 UID 。
组织来源 服务器信息块(SMB)是 IBM 私有协议!
多种数控系统钻孔循环编程的比较在机械加工中,几乎所有的零件都有孔,钻孔是非常常
见的机械加工过程。而现在的机械加工正逐步向着数控加工方向发展,钻孔也不例外。在各种数控系统中,钻孔程序都是以钻孔循环的形式给出的,但不同公司的数控系统对于同一种钻孔循环的定义一般都是不同的。下面我以世界上较为著名的三家公司的数控系统为例,详细介绍它们对钻孔循环的定义格式,并举例说明。这三种数控系统是:法国SCHNEIDER ELECTRIC公司的NUM 760F、德国SIEMENS公司的SINUMERIK 810D和美国CINCINNATI公司的ACRAMATIC 2100E。
一、 钻孔循环的定义
孔的加工循环包括标准钻孔、打中心孔、钻深孔、镗孔等多种形式,本文以标准钻孔为例。
1、 NUM 760F数控系统G81 X.. Y.. ER.. Z.. F..X.. Y..X.. Y.. Z..... ...
G80 X.. Y.. Z..
其中:G81:钻孔循环指令,X..、Y..: 孔中心在XY面上的坐标值,Z..:孔底的坐标值,
ER..:安全平面的数值,它对同一循环中的所有语句都有效。
F: 以mm/min为单位的进给速度,
G80: 取消钻孔循环指令,该语句中X、Y、Z值为刀具退回点坐标值。
2、 SINUMERIK 810D数控系统
CYCLE81 (RTP,RFP,SDIS,DP,DPR)其中:CYCLE81:钻孔循环指令,RTP:退刀平面(绝对坐标值),RFP:参考平面(绝对坐标值),
SDIS:安全平面(相对距离,无正负号),DP:最终钻孔深度(孔底绝对坐标值),
DPR:相对于参考平面的最终钻孔深度(无正负号)。
说明:RFP与RTP:一般来说,参考平面(RFP)与退刀平面(RTP)的数值不同,在同一循环中所设定的退刀平面高于参考平面。因此退刀平面与孔底之间的距离要大于参考平面与孔底之间的距离。
SDIS:安全平面(SDIS)是与参考平面之间的相对距离,其方向钻孔循环能自动判定。
DP与DPR:钻孔深度既可以用DP也可以用DPR来定义。如果程序语句中对DP和DPR都进行了定义,而两者定义的深度不同时,则深度值有DPR来决定。此时系统在提示中显示信息:“Depth: Corresponds to value for relative depth”。
3、 ACRAMATIC 2100E数控系统G81 X.. Y.. Z.. R.. W.. F..X.. Y.. W..... ...
其中:X..、Y..:是孔中心的X、Y坐标值,Z..:钻孔深度(相对于R的距离),
R..:钻孔平面位置(平行于XY平面),模态,W..:相对于钻孔平面的退刀距离,非模态。
二、 举例说明
上面分别介绍了NUM 760F、SINUMERIK 810D、ACRAMATIC 2100E三种数控系统钻孔指令的具体定义,下面我举一简例来说明。有如图所示一工件,需钻多个孔,程序零点如图所示。则在以上三种数控系统中的钻孔程序如下:
1、 NUM 760F数控系统%100N2 M10M41N4 DIM3S1300N6 M8N8 G90
N10 G00X30Y0Z170B0C0N12 G01X30Y0Z125F1500N14 G81Z99F200N16 ER125N18 X15Y25.981N20 X-15N22 X-30Y0N24 X-15Y-25.981N25 X15N26 G80Z160D0N28 M2
2、 SINUMERIK 810D数控系统%_N_100_MPFN2 T1D1
N4 M6N8 G90G54N10 M3S1300N12 M7N14 G71
N16 G0X30Y0Z50
N18 MCALL CYCLE81(10,-15,20,,6)N20 HOLES2(0,0,30,0,,6)N22 MCALLN24 M2
在此用到MCALL和HOLES2(CPA,CPO,RAD,STA1,INDA,NUM)两个指令,它们是SINUMERIK数控系统中对于钻孔循环非常重要的两个指令。MCALL是模态调用子程序,HOLES2是钻在一个圆上分布的孔,本文不再详细介绍。
3、 ACRAMATIC 2100E数控系统:100(PGM,NAME=“100.PTP”)N2 T1M6N4 M3S1300N6 M8N8 G71G90
N10 G1X30Y0Z50F2000
N12 G81X30Y0Z-6R-15W20F200N14 X15Y25.981W20N16 X-15Y25.981W20N18 X-30Y0W20N20 X-15Y-25.981W20N22 X15Y-25.981N24 G1Z50F1500
N26 M2
三、 结束语
在数控机床与加工中心的编程工作中,不但要熟悉各种加工指令和加工循环的用法,还要善于对各种不同类型数控系统的同一种加工指令和加工循环进行比较,找出它们之间的相同点和不同点。这样才能在本公司数控系统种类较多的情况下,不至于将众多加工指令混淆,减少程序的出错率,节约程序调试时间,从而提高生产效率。
参考资料:百度文库
参考链接:http://wenku.baidu.com/link?url=owBgkxyt4gSxP5-yt13PV5KmFxppni2JXza_ocstxR920aIPnOpIBoOnkUO3KsXRZi9JAQqjiIDVgpjCLr1xin410nKLGrBZAwSA_cLr8KC
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