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高速高精度扩孔的NC刀具轨迹设计
发布时间:
2008-04-11
关键字:
轨迹
设计
高速
加工
刀具
半径
螺旋
方法
可以
精度
箱体是一种常见的
加工
对象,它的结构形状比较复杂,在箱体上有各种轴承支撑孔和紧固孔,而这些孔的精度与粗糙度又要求较高,所以,通常都是用数控机床来
加工
。如何
设计
孔
加工
的NC
刀具
轨迹
,既可以保证
加工
的精度又能提高
加工
效率,是实际工作中经常要碰到的问题。
此处谈到的扩孔是指所有大径孔的
加工
,分为有无预制孔、是否为通孔等多种情况,其数控机床
刀具
的
加工
轨迹
设计
十分复杂。笔者对
刀具
参数、孔的形状进行了研究,提出了一种
高速
、高精度扩孔的NC
刀具
轨迹
设计
方法。
图1
刀具
加工
轨迹
(a)
(b)
图2
2 螺旋扩孔
加工
用铣削等方法扩孔
加工
可以分为三个阶段:导入、
加工
和退刀。
目前扩孔常用的方法是一层一层
加工
,即
刀具
先向下切削导入到一定的深度,再向外扩孔,达到需要的孔径后,
刀具
退出,一层
加工
完毕。然后再重复上述动作
加工
第二层,直到孔
加工
完成,这实际上是2.5轴
加工
。这种
加工
不但费时,精度也难以保证。另外一种方法是从内向外
加工
,即从最上面开始,螺旋向下
加工
完中间的小孔,然后退回上面起始点再向外扩孔,直到孔
加工
完成。这种螺旋扩孔
加工
是一种三轴联动的铣孔,它具有
加工
质量好、
加工
效率高等优点,但
刀具
轨迹
设计
比较困难。现介绍如下:①由
刀具
半径
R和用户设定的
加工
重叠率k=(R-r
1
)/R,确定第一次
加工
的
刀具
中心运动
半径
r
1
=(1-k)R(
加工
重叠率k决定
加工
重叠区域,见图1);②
刀具
由圆心沿
半径
r
1
/2的小半圆螺旋线导入,深度为P/4。其中螺距P=H/(N+0.25),H为孔的深度,N为螺旋圈数;③
刀具
以
半径
r
1
、螺距P进行螺旋扩孔
加工
N圈;④
刀具
绕
半径
r
1
圆周走一圈,将底部
加工
干净;⑤
刀具
沿
半径
r
1
/2的小半圆弧退出
加工
面,回到圆心;⑥
刀具
沿轴心线由孔底部回到孔的上部,见图2a。
当{孔的
半径
>[
刀具
半径
×(2-k)]}时,还需进行第二次扩孔,方法与前面一样,只是第二次
加工
的
刀具
运动
半径
为r
2
= r
1
* 2R(1-k)。
同理,当{孔的
半径
>n[
刀具
半径
×(2-k)]}时,需要进行n+1次扩孔,方法与前面一样,第n次
加工
的
刀具
运动
半径
为r
n
=r
n-1
+2R(1-k),式中n为正整数见图2b。
下面为
刀具
轨迹
相关部分的G 代码:
0100(NT # 50 2 MCV410)
G91 G17 G00
G92 X0.0 Y0.0 Z100.0
X-72.792 Y-13.986
Z-95.0
G01 Z-15.0 F72 S6543
G03 X4.95 Y4.9 I-4.95 J-4.95
X-4.95 Y-4.95 R3.5
G00 Z15.0
在有预制孔的时候,以预制孔的
半径
代替r
1
即可。
图3 螺旋扩孔
加工
实例
3 通孔
加工
的退刀问题
上节介绍的为盲孔
加工
,
刀具
在底部要沿圆周走一圈,以保证
加工
精度。如果是通孔时,可以根据
加工
参数来判断是否要走这一圈。
加工
通孔时要设定
刀具
的切出长度,当切出长度小于螺旋
加工
的螺距时,一定要走一圈,否则会产生孔壁的漏切:当
刀具
的切出长度大于螺距时,最后一圈可以省略不走,直接沿小半圆弧退出即可。这样可以在不降低
加工
精度的情况下,节省
加工
时间,提高
加工
效率。
4 结束语
该
刀具
轨迹
设计
方法已成功地用于生产
加工
,精度及效率均有明显提高。如传统的一层一层扩孔,用R=30mm的
刀具
,
加工
一直径为Ø150mm、深200mm 的孔时,需用19.5min,改用本文的方法仅用时10.2min。图3为采用螺旋扩孔
加工
的示例,经过三次扩孔,其中r
1
=15mm、r
2
=36mm、r
3
=60mm。
同时,传统的一层一层
加工
,
刀具
要常常退出和导入,产生停顿,影响孔面
加工
质量。而采用螺旋扩孔
加工
时,最外一层是一次
加工
完成,没有停顿,可以提高
加工
表面质量。稍加改动本方法还可以用于型腔
加工
。
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