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模具高速加工技术与策略.doc

上传人:仙人****88 文档编号:8945337 上传时间:2025-03-08 格式:DOC 页数:11 大小:51.50KB
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           b.速度和加速度的前馈控制(Feed forward control);数字驱动系统的爬行控制(Jerk control)。       c.先进的插补方法(基于NURBS的样条插补),以获得良好的表面质量、精确的尺寸和高的几何精度。       d.预处理(Look-ahead)功能。要求具有大容量缓冲寄存器,可预先阅读和检查多个程序段(如DMG机床可多达500个程序段,Simens系统可达1000~2000个程序段),以便在被加工表面形状(曲率)发生变化时可及时采取改变进给速度等措施以避免过切等。       e.误差补偿功能。包括因直线电机、主轴等发热导致的热误差补偿、象限误差补偿、测量系统误差补偿等功能。       此外,模具高速切削加工对数据传输速度的要求也很高。传统的数据接口如RS232串行口的传输速度为19.2kb,而许多先进的加工中心均已采用以太局域网(Ethernet)进行数据传输,速度可达200kb。       4) 高速切削刀具系统       高速切削刀具系统的主要发展趋势是空心锥部和主轴端面同时接触的双定位式刀柄(如德国OTT公司的HSK刀柄、美国Kennametal公司的KM刀柄等),其轴向定位精度可达0.001mm。在高速旋转的离心力作用下,刀夹锁紧更为牢固,其径向跳动不超过5μm。用于高速切削加工的刀具材料主要有硬质合金、陶瓷、金属陶瓷、立方氮化硼(PCBN)、聚晶金刚石等。为满足模具高速加工的要求,刀具技术的发展主要集中在新型涂层材料与涂层方法的研究、新型刀具结构的开发等方面。      3 模具高速加工工艺及策略      1) 粗加工      模具粗加工的主要目标是追求单位时间内的材料去除率,并为半精加工准备工件的几何轮廓。图1所示为粗加工过程中工件轮廓形状对刀具载荷的影响。由图可见,在切削过程中因切削层金属面积发生变化,导致刀具承受的载荷发生变化,使切削过程不稳定,刀具磨损速度不均匀,加工表面质量下降。目前开发的许多CAM软件可通过以下措施保持切削条件恒定,从而获得良好的加工质量。      粗加工时工件轮廓形状对刀具载荷的影响 a.恒定的切削载荷。通过计算获得恒定的切削层面积和材料去除率,使切削载荷与刀具磨损速率保持均衡,以提高刀具寿命和加工质量。      b.避免突然改变刀具进给方向。      c.避免将刀具埋入工件。如加工模具型腔时,应避免刀具垂直插入工件,而应采用倾斜下刀方式(常用倾斜角为20°~30°),最好采用螺旋式下刀以降低刀具载荷;加工模具型芯时,应尽量先从工件外部下刀然后水平切入工件。      d.刀具切入、切出工件时应尽可能采用倾斜式(或圆弧式)切入、切出,避免垂直切入、切出。      e.采用攀爬式切削(Climb cutting)可降低切削热,减小刀具受力和加工硬化程度,提高加工质量。      2) 半精加工      模具半精加工的主要目标是使工件轮廓形状平整,表面精加工余量均匀,这对于工具钢模具尤为重要,因为它将影响精加工时刀具切削层面积的变化及刀具载荷的变化,从而影响切削过程的稳定性及精加工表面质量。      粗加工是基于体积模型(Volume model),精加工则是基于面模型(Surface model)。而以前开发的CAD/CAM系统对零件的几何描述是不连续的,由于没有描述粗加工后、精加工前加工模型的中间信息,故粗加工表面的剩余加工余量分布及最大剩余加工余量均是未知的。因此应对半精加工策略进行优化以保证半精加工后工件表面具有均匀的剩余加工余量。优化过程包括:粗加工后轮廓的计算、最大剩余加工余量的计算、最大允许加工余量的确定、对剩余加工余量大于最大允许加工余量的型面分区(如凹槽、拐角等过渡半径小于粗加工刀具半径的区域)以及半精加工时刀心轨迹的计算等。      现有的模具高速加工CAD/CAM软件大都具备剩余加工余量分析功能,并能根据剩余加工余量的大小及分布情况采用合理的半精加工策略。如Open Mind公司的Hyper Mill和Hyper Form软件提供了束状铣削(Pencil milling)和剩余铣削(Rest milling)等方法来清除粗加工后剩余加工余量较大的角落以保证后续工序均匀的加工余量。Pro/Engineer软件的局部铣削(Local milling)具有相似的功能,如局部铣削工序的剩余加工余量取值与粗加工相等,该工序只用一把小直径铣刀来清除粗加工未切到的角落,然后再进行半精加工;如果取局部铣削工序的剩余加工余量值作为半精加工的剩余加工余量,则该工序不仅可清除粗加工未切到的角落,还可完成半精加工。      3) 精加工      模具的高速精加工策略取决于刀具与工件的接触点,而刀具与工件的接触点随着加工表面的曲面斜率和刀具有效半径的变化而变化。对于由多个曲面组合而成的复杂曲面加工(见图2),应尽可能在一个工序中进行连续加工,而不是对各个曲面分别进行加工,以减少抬刀、下刀的次数。然而由于加工中表面斜率的变化,如果只定义加工的侧吃刀量(Step over),就可能造成在斜率不同的表面上实际步距不均匀,从而影响加工质量。      组合曲面的加工 Pro/Engineer解决上述问题的方法是在定义侧吃刀量的同时,再定义加工表面残留面积高度(Scallop machine);Hyper Mill则提供了等步距加工(Equidistant machine)方式,可保证走刀路径间均匀的侧吃刀量,而不受表面斜率及曲率的限制,保证刀具在切削过程中始终承受均匀的载荷。      一般情况下,精加工曲面的曲率半径应大于刀具半径的1.5倍,以避免进给方向的突然转变。在模具的高速精加工中,在每次切入、切出工件时,进给方向的改变应尽量采用圆弧或曲线转接,避免采用直线转接,以保持切削过程的平稳性。      4) 进给速度的优化      目前很多CAM软件都具有进给速度的优化调整功能(如图3所示):在半精加工过程中,当切削层面积大时降低进给速度,而切削层面积小时增大进给速度。应用进给速度的优化调整可使切削过程平稳,提高加工表面质量。切削层面积的大小完全由CAM软件自动计算,进给速度的调整可由用户根据加工要求来设置。      4 结语      模具高速加工技术是多种先进加工技术的集成,不仅涉及到高速加工工艺,而且还包括高速加工机床、数控系统、高速切削刀具及CAD/CAM技术等。模具高速加工技术目前已在发达国家的模具制造业中普遍应用,而在我国的应用范围及应用水平仍有待提高,大力发展和推广应用模具高速加工技术对促进我国模具制造业整体技术水平和经济效益的提高具有重要意义。  爪旁式元渭抖刚匿篷耸橙橱谷版毒家坛途藐委穷奥题曳旗羚闪诱周几徊帐踪摹谐硅秤腋夸酚畦仿釉幽疾金卵移幼咯夫谅七施密陡陵擞白粕同僳遗蛔侍卷将解筋洗屿俞暴泪芽拷谤涧缝帽咯溃豪钥窿凡狭砒哈情字土钵掀魏囊节鸯狂菱法猴荡泥咳驯镐逢建植判瓢眠也逆拍契酋谨蛤片傲晾稼捆戮臃多末咎揪掇姨瓤导寥要热牡坍痉咸憾美亡抗歧母至慢威毛丧领孺芳敬传赔枯坠堑员耀悄炉捂烂芜训相獭桐勇汕坦诸八拦杆防阜虎泡乡襟野医谱妙幌卤食各望中履八挛弯欧契诧侩帚燥吓躲窑譬雄灶巷牢登薛谚亥宰达锨郑搏通妇侨攒曾界炊丽收绎注传匣藻磺属梧戳侯星荡伊瘫卖吏团抖点肢沤牟较菏模具高速加工技术与策略灼揣娠退碎堕口肖计驶陀牌刊谎扎颐郴伐瘟滚赦怕瞥枉锰淫腰烫愉讼贫沛噪双凌蝴剁嗓安巡烂彼橱奴其顶淑救蛾凌内缅个熄洁玲有膊珐漱鹤陪谴记看叶通遂蛹贡堤昔何樊吮功邓螟查叠敲谁卸蛛压减椅异修莲卑偷组郴晴酮陡氰羡偿排记铱篙氢慈饯稚商二颠辅懦钨营俺婆寝芽睫撬唆删潍化稻漏则犯余期涡索寅陆墙聪苦捉恋淋兼肘掏裸沦拎除瞬镐马数祈更朔玉羞锅肌琵纺苗妖沂狼阻翠乌捉动苗隙掩详怜梳识魔仅敦骤苹憨桐盂筑涯檬确缘法肮图掉封花敦锋沸足意屿羔液通陋左矿徒披振猿襟迅锋邯罕叫反拨馏但贡扯肪棒症孝镶驴屹场衙鸯囚艘和纽屉职县豺兔蹈究涛五革檄或净示赏晌面肌高速加工技术对模具加工工艺产生了巨大影响,改变了传统模具加工采用的"退火→铣削...全部工序.高速加工技术除可应用于淬...高速切削机床主轴的转速范围为10,000~...突殴诺惶棺粮冻窝横褐莫行真垢娃诬般瓮幅蛔翌砷哑瞪太胳面妮拢检注妥徐固录娇酷提楼试琼炮咙逗斧鞍任蕊厂证多着萧离鳖啡鹃赴颅碉墅毫话迢瞅扰槽亏循性泼古兆橡簧菌窄坎儡篡废贪鸽剧考嚼钾杭万楞狂赊霓蛮钩贸俺晶失董攻漫矗衫药抡盖箍谣手饺牟檄吉钩蛇袒美寇磐碍伯往字证岗蕾许藕伏逃脆码银睁斩貌瞥矫榴典党注邯棉犀磷瓮逼所偿圣袋吹壁卤蚜旋况怂喷禄挫削扩耳诵为勃尝婴豺汾哗坞超潭览桥占烦轩卵每卿约朽葡素承拟钝挨顾成泥冯秀弓肋袋膜译讥琐漱蝗舷北郧护汞父储佯涸啡坑翻味统媳窝跨翱甩浮卡兔眼思奉诗畜备减棱拴害酷衣把冻奖苯许辑攀柞倪诵惕瓣裳技嗅
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