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型腔數(shù)控加工工藝論文范文

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型腔數(shù)控加工工藝論文

1編程設(shè)計(jì)

NXCAM是UG軟件的計(jì)算機(jī)輔助制造模塊,其功能強(qiáng)大,可以實(shí)現(xiàn)對復(fù)雜零件和特殊零件的加工,此編程工具易于使用。NXCAM已成為現(xiàn)代相關(guān)企業(yè)和工程師的首選[1]。進(jìn)入NX8.0CAM模塊,初始化加工環(huán)境,先建立型腔三維模型與毛坯,根據(jù)前述的工藝分析進(jìn)行刀具組的創(chuàng)建,按NX/CAM的通用過程創(chuàng)建幾何體,定義加工坐標(biāo)系(根據(jù)裝夾進(jìn)行安全平面的設(shè)置);為后續(xù)的刀軌能實(shí)現(xiàn)3D動(dòng)態(tài)模擬,在這里同時(shí)也進(jìn)行了部件與毛壞的定義。由不同的加工要求,分別設(shè)置相應(yīng)的加工方法。

1.1創(chuàng)建上表面3D平面銑工序平面銑(planarmilling)主要用于平面輪廓、平面區(qū)域或平面孤島的一種銑削方式。它通過逐層切削工件來創(chuàng)建刀具路徑,可用于零件的粗、精加工[2]。

1.1.1創(chuàng)建上表面粗加工平面銑工序通過單擊工具條上的圖標(biāo),在出現(xiàn)的“創(chuàng)建工序”對話框中選【類型】為【mill_planar】,【子類型】為【FACE-MILLING】,并按加工方案選用刀具與加工方法,點(diǎn)擊“確定”,在出現(xiàn)的【面銑】對話框中以“曲線/邊”模式選擇毛坯上表面的4條邊完成邊界幾何體的設(shè)置,在【機(jī)床控制】下分別進(jìn)行“開始刀軌事件”和“結(jié)束刀軌事件”的相應(yīng)設(shè)置。同時(shí)設(shè)【切削方式】為(往復(fù)走刀),行距為刀具直徑的75%,按工藝安排表中的參數(shù)分別進(jìn)行“進(jìn)給率和速度”等參數(shù)設(shè)置,然后點(diǎn)擊“生成刀具軌跡”圖標(biāo),生成刀軌,完成上表面的粗加工工序的創(chuàng)建。

1.1.2創(chuàng)建上表面精加工工序與上述創(chuàng)建上表面的粗加工工序方法類似進(jìn)行設(shè)置,但要選用不同的刀具和加工方法,同時(shí)要在“進(jìn)給率與速度”中將“主軸轉(zhuǎn)速”更改為2,000。由于是精加工,在刀軌設(shè)置時(shí)將行距優(yōu)化為刀具直徑的50%,得到的精加工型腔上表面刀軌如圖2所示。

1.2創(chuàng)建4個(gè)側(cè)面3D平面銑工序4個(gè)側(cè)面的加工沒有分粗、精加工,而是一步到位。選【類型】為【mill_planar】,【子類型】為【PLANAR-MILL】,其余如同上表面加工工序方法類似設(shè)置,以【曲線/邊】模式定義部件與毛坯邊界,以“指定底面”進(jìn)行加工底面設(shè)置。在“切削層”對話框中設(shè)置“每刀深度”為4,與前述方法類似,分別完成“進(jìn)給率和速度”與“機(jī)床控制”欄下的相應(yīng)設(shè)置與刀軌設(shè)置,然后點(diǎn)擊“生成刀具軌跡”圖標(biāo),生成刀軌如圖3所示。

1.3型腔的內(nèi)腔加工型腔的內(nèi)腔是成型塑件產(chǎn)品的工作面,表面質(zhì)量要求較高,在這里采用型腔銑開粗、固定軸輪廓銑半精加工、區(qū)域銑精加工3步完成其加工。

1.3.1創(chuàng)建內(nèi)腔的型腔銑粗加工工序型腔銑主要用于加工型腔或型芯,屬多層切削,可以加工側(cè)壁與底面不垂直的工件[3]。通過【插入】/【工序】,在“創(chuàng)建工序”對話框中選類型為“mill_contour”,“子類型”為“”,由加工工藝方案選用相應(yīng)的刀具、加工方法、“進(jìn)給率和速度”等參數(shù)設(shè)置。驅(qū)動(dòng)方法對刀軌的影響較大,在UG軟件中對數(shù)控加工提供了多種類型的驅(qū)動(dòng)方法,驅(qū)動(dòng)方法的選擇與被加工零件表面的形狀及其復(fù)雜程度有關(guān),本型腔銑粗加工以“邊界”驅(qū)動(dòng)方式[4]。選擇好切削區(qū)域,生成刀軌,如圖4所示。

1.3.2創(chuàng)建內(nèi)腔的固定軸輪廓銑半精加工工序固定軸輪廓銑是三坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)加工,主要用來加工自由曲面等特征,如模具等,刀具沿復(fù)雜曲面輪廓運(yùn)動(dòng),適用于半精加工與精加工。在“mill_contour”類型下選子類型“FIXED-CONTOUR”,進(jìn)入“固定軸輪廓銑”,選“邊界”驅(qū)動(dòng)。邊界驅(qū)動(dòng)方式可指定以邊界或環(huán)路來定義切削區(qū)域,其刀具路徑沿著復(fù)雜的曲面輪廓而產(chǎn)生。點(diǎn)圖標(biāo)工具,選內(nèi)腔邊緣為“驅(qū)動(dòng)幾何體”。與前述方法類似,分別完成“進(jìn)給率和速度”(“主軸轉(zhuǎn)速”輸15,000轉(zhuǎn)/min)“、機(jī)床控制”欄及刀軌的相應(yīng)設(shè)置,然后點(diǎn)擊“生成刀具軌跡”圖標(biāo),生成刀軌如圖5所示。根據(jù)加工的弧面形狀,選用球刀進(jìn)行半精加工,主軸轉(zhuǎn)速達(dá)6,000轉(zhuǎn)/min,從模擬仿真的結(jié)果來看,得到的刀軌較優(yōu)。

1.3.3創(chuàng)建內(nèi)腔輪廓曲面區(qū)域銑精加工工序輪廓銑是三坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)加工,常用于精加工,主要用來加工模具的自由曲面等特征[5]。模具型腔的內(nèi)腔表面的精加工采用曲面區(qū)域銑,類型為MILL-CONTOUR,子類型為“CONTOUR_AREA”,刀具為B5球頭銑刀。在“驅(qū)動(dòng)設(shè)置”中將“切削模式”設(shè)置為“跟隨周邊”。由于是精加工,將“步距”設(shè)為刀具平直百分比的30%,部件的內(nèi)公差及外公差均設(shè)為O。選內(nèi)腔所有曲面為切削區(qū)域,并與前述方法類似,分別完成“進(jìn)給率和速度”(“主軸轉(zhuǎn)速”輸20,000轉(zhuǎn)/min)“、機(jī)床控制”欄及刀軌的相應(yīng)設(shè)置,然后點(diǎn)擊“生成刀具軌跡”圖標(biāo),生成刀軌如圖6所示。

1.3.4創(chuàng)建型腔的孔系加工工序?yàn)楸WC孔系定位精度,先對所有孔統(tǒng)一安排了一道中心鉆工序。在“創(chuàng)建刀具”對話框通過改變“類型”為“DRILL”,“子類型”選擇“SPOTDRILLINGTOOL”,創(chuàng)建中心鉆刀。進(jìn)入“定心鉆”對話框后進(jìn)行循環(huán)類型的設(shè)置、各孔的選擇及各循環(huán)參數(shù)的設(shè)置,然后生成所有孔的中心鉆刀軌,如圖7所示。同理,完成其余所有孔的鉆削加工刀軌生成與動(dòng)態(tài)仿真驗(yàn)證。進(jìn)行所有工序的刀軌生成,如圖8所示,動(dòng)態(tài)仿真驗(yàn)證如圖9所示。

1.4后處理作為NXCAM模塊中的一個(gè)重要組成部分,后置處理的主要任務(wù)是將NXCAM軟件生成的加工刀位軌跡源文件轉(zhuǎn)成數(shù)控機(jī)床可接受的代碼(NC)文件[6]。型腔產(chǎn)品的加工刀軌生成后通過3D模擬,驗(yàn)證其不存在打刀、過切等情況,并且刀軌路徑是較優(yōu)化的,則可以點(diǎn),進(jìn)行后置處理,生成數(shù)控加工程序單,得到可用于實(shí)際生產(chǎn)的程序。

2結(jié)束語

UGNX軟件CAD/CAM功能具有較完美的結(jié)合,在零件編程設(shè)計(jì)的過程中可以人機(jī)對話,隨時(shí)修改模型,并對結(jié)果進(jìn)行實(shí)際工況的加工刀軌仿真,由過程仿真,可以對打刀、過切、加工不到位等不良現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)控,保證了加工質(zhì)量[7]。利用UG軟件建立零件的幾何模型,可以交互式地模擬演示材料按數(shù)控刀軌數(shù)據(jù)被去除的過程,可迅速自動(dòng)生成數(shù)控代碼,縮短編程人員的編程時(shí)間,提高程序的正確性和安全性,降低生產(chǎn)成本,提高工作效率[8]。本文所介紹的應(yīng)用案例對其他曲面加工也有很好的借鑒作用。

作者:劉勇郭晟劉存平賴嘯單位:宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院

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