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数控铣刀的分类及应用的研究 摘共l数控行业的空前发展,使数控铣刀样式萦多,对其进行合理划分和对其应用条件和场合的分析是很有实际惫义的。
「关扭询〕数控铣刀分类应用 近年来,随着数控机床的不断发展,数控机床刀具种类越来越 多,其划分也越来越细,但无论样式如何改变,从总体上看,数控加工 刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,而数控刀具 中又以数控铣刀应用最为广泛,现就目前数控刀铣刀的类型总结如下。 一、。
挂。刀的分共 (一)按制造铁刀所用的材料可分为 1。
高速钥刀具; 2。硬质合金刀具: 3。
金刚石刀具; 4。其他材料刀具,如立方氮化翩刀具、陶瓷刀具等。
(二)按铁刀结构形式不同可分为 1。整体式:将刀具和刀柄制成一体。
2。镶嵌式:可分为焊接式和机夹式。
3。减振式当刀具的工作胃长与直径之比较大时,为了减少刀具 的振动,提高加工精度,多采用此类刀具。
4。内冷式:切削液通过刀体内部由喷孔喷射到刀具的切削刃部; 5。
特殊型式:如复合刀具、可逆攻螺纹刀具等。 (三)按铁刀结构形式不同可分为 1。
面铣刀(也叫端铣刀):面铣刀的回周表面和端面上都有切削 刃,端部切削刃为副切削刃。面铣刀多制成套式镶齿结构和刀片机夹可 转位结构,刀齿材料为高速钥或硬质合金,刀体为4ocr。
钻削刀具,包 括钻头、铰刀、丝锥等: 2。模具铣刀:模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为回锥形立铣 刀、回柱形球头立铣刀和回锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平 型直柄和莫氏锥柄。
它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃 与球头刃圃弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钥或 硬质合金制造。
键槽铣刀:用于铣削键槽。 成形铣刀:切削刃与待加工面形状一致。
二、,用。挂位刀 现就几种目前比较常用的铣刀类型就其应用场合加以说明。
(一)单刃铁刀 该刀具加工效率高,采用优质的硬质合金作刀体,一般采用刃口 锐磨工艺,以及高容l的排屑,使刀具在高速切割中有不粘屑,低发 热,光洁度高等特点。它广泛应用于工艺品、电子、广告、装饰和木业 加工等行业,适合工厂批量加工以及高要求的产品。
(二)两刃立铁刀和四刃立铁刀 该类刀具一般采用整体合金结构,其特点是拥有很强的稳定性, 刀具可在加工面上稳固地工作,使加工质量得以有效的保证。适用材料 范围广,如碳素钢、模具钢、合金钢、工具钢、不锈钢、钦合金、铸 铁、适用于一般模具、机械零件加工。
(三)峨纹铁刀 随着中国数控机床的发展,螺纹铣刀越来越得到人们的认可,它 很好的加工性能,成为降低螺纹加工成本、提高效率、解决姗纹加工难 题的有力加工刀具。由于目前娜纹铣刀的制造材料为硬质合金,加工线 速度可达80一20(ha/毗n,而高速钢丝锥的加工线速度仅为10~ 3如/耐n,故螺纹铣刀适合高速切削,加工螺纹的表面光洁度也大幅提 高。
高硬度材料和高温合金材料,如钦合金、镶基合金的姗纹加工一直 是一个比较困难的问题,主要是因为高速钢丝锥加工上述材料姗纹时, 刀具寿命较短,而采用硬质合金姗纹铣刀对硬材料螺纹加工则是效果比 较理想的解决方案。可加工硬度为HRC58一62。
对高温合金材料的拐纹 加工,螺纹铣刀同样显示出非常优异的加工性能和超乎预期的长寿命。 对于相同绷距、不同直径的娜纹孔,采用丝锥加工需要多把刀具才能完 成,但如采用螺纹铣刀加工,使用一把刀具即可。
在丝锥磨损、加工姗 纹尺寸小于公差后则无法继续使用,只能报废;而当螺纹铣刀磨损、加 工燎纹孔尺寸小于公差时,可通过数控系统进行必要的刀具半径补偿调 整后,就可继续加工出尺寸合格的螺纹。 同样,为了获得商精度的娜纹 孔,采用螺纹铣刀调整刀具半径的方法,比生产高精度丝锥要容易得 多。
对于小直径螺纹加工,特别是高硬度材料和高温材料的姗纹加工 中,丝锥有时会折断,堵塞螺纹孔,甚至使零件报废;采用螺纹铣刀, 由于刀具直径比加工的孔小,即使折断也不会堵塞螺纹孔,非常容易取 出,不会导致零件报废;采用姗纹铣削,和丝锥相比,刀具切削力大幅 降低,这一点对大直径螺纹加工时,尤为重要,解决了机床负荷太大, 无法驱动丝锥正常加工的问题。 螺纹铣刀作为一种采用数控机床加工姗纹的刀具,成为一种目前 广泛被采用的实用刀具类型。
三、绪论 数控铣刀的种类多种多样,随着数控行业的日益发展,数控铣刀 的类型和应用条件和场合也必将发生变化,我们仍要继续对其动态进行 关注和研究,这是很有现实意义的。 。
考文傲: 【1]梁海、黄华剑,螺纹铣刀在数控加工中心上的应用〔J] 。 现代制造工程 。
2(KI6,10:2931。 【2]陈小峰。
姗纹铁刀在加工中心上的应用〔J] 。 机械工人(冷加工),2006 (11):1517 。
【3]张新、张萍,数控机床刀具的分类特点及合理选择[J] 。 林业机械与木工 设备 。
2007,6:3335 。记得采纳啊。
2.能帮我找几篇数控专业的毕业论文么?
雕塑曲面体混流式叶片的多轴联动数控加工编程技术 摘要:转轮叶片是水轮机能量转换的关键部件,也是最难加工的零件,目前多轴联动数控加工是解决该类大型雕塑曲面零件最有效的加工方法。
多轴联动数控加工编程则是实现其高精度和高效率加工的最重要环节。本文介绍混流式水轮机叶片五轴联动数控加工大型雕塑曲面编程中涉及到转轮叶片三维造型、刀位轨迹计算、切削仿真、机床运动碰撞仿真、后置变换等关键技术。
通过对这些技术的链接和研究,开发实现了大型叶片的多轴联动加工。 关键词:数控编程 引言 水轮机是水力发电的原动机,水轮机转轮叶片的制造,转轮的优劣,对水电站机组的安全、可靠性、经济性运行有着巨大的影响。
水轮机转轮叶片是非常复杂的雕塑面体。 在大中型机组制造工艺上,长期以来采用的“砂型铸造—— —砂轮铲磨——立体样板检测 —的制造工艺,不能有效地保证叶片型面的准确性和制造质量。
目前采用五轴联动数控加工技术是当今机械加工中的尖端高技术。大型复杂曲面零件的数控加工编程则是实现其数字化制造的最重要的技术基础,其数控编程技术是一个数字化仿真评价及优化过程。
其 关键技术包括:复杂形状零件的三维造型及定位,五 轴联动刀位轨迹规划和计算,加工雕塑曲面体的刀轴 控制技术,切削仿真及干涉检验,以及后处理技术等。 大型复杂曲面的多轴联动数控编程技术使雕塑曲面体 转轮叶片的多轴数控加工成为可能,这将大大推动我 国水轮机行业的发展和进步,为我国水电设备制造业 向着先进制造技术发展奠定基础。
" 大型混流式水轮机叶片的多轴数控加工编程过程大型复杂曲面零件的五轴联动数控编程比普通零件编程要复杂得多,针对混流式叶片体积大并且型面曲率变化大的特点,通过分析加工要求进行工艺设计,确定加工方案,选择合适的机床、刀具、夹具,确定合理的走刀路线及切削用量等;建立叶片的几何模型、计算加工过程中的刀具相对于叶片的运动轨迹,然后进行叶片的切削仿真以及机床的运动仿真,反复修改加工参数、刀具参数和刀轴控制方案,直到仿真结果确无干涉碰撞发生,则按照机床数控系统可接受的程序格式进行后处理,生成叶片加工程序。 其具体编程过程如图-所示。
图-大型混流式叶片的五轴联动数控加工编程流程!"! 混流式水轮机叶片的三维几何建模 混流式叶片这一复杂雕塑曲面体由正面、背面、与上冠相接的带状回转面、与下环相接的带状回转面、大 , 可 编 写 一 个。 */0程序读入这些三维坐标点,然后采用双三次多补片曲面片通过自由形式特征的通过曲线的方法进行曲面造型,如图1所示。
叶片的毛坯形状可从设计数据点进行偏置计算处理,或者从三维测量得到的点云集方式确定对叶片的各个曲面分别进行"234$曲面造型,并缝合成实体。 !"# 叶片加工工艺规划 加工方案和加工参数的选择决定着数控加工的效率和质量。
我们根据要加工叶片的结构和特点可选择大型龙门移动式五坐标数控铣镗床,根据三点定位原理经大量的研究分析,决定在加工背面是采用通用的带球形的可调支撑,配以叶片焊接的定位销对叶片定位,在叶片上焊接必要的工艺块,采用一些通用的拉紧装置来装夹。 加工正面时,采用在加工背面时配合铣出的和背面型面完全一致的胎具,将叶片背面放入胎具,利用焊接的工艺块进行调整找正,仍然采用通用的拉压装置进行装夹。
由于叶片由多张曲面组合而 成,为了解决加工过程中的碰撞问题,我们采用沿流线 走刀,对于叶片的正背面进行分区域加工,根据曲面各 处曲率的不同采用不同直径的刀具、不同的刀轴控制方 式来加工。 对每个面一般分多次粗铣和一次精铣。
在机 床与工件和夹具不碰撞和不干涉情况下,尽量采用大直 径曲面面铣刀,以提高加工效率。叶片正背面我们选用 刀具直径!-56曲面面铣刀粗铣、!-16曲面面铣刀精铣, 叶片头部曲面采用!76的曲面面铣刀加工,出水边采用!76螺旋玉米立铣刀五轴联动侧铣。
根据后续仿真情况 反复做刀位编辑,以寻求合理的加工方案。在满足加工 要求、机床正常运行和一定的刀具寿命的前提下尽可能 的提高加工效率。
!"$叶片五轴联动加工刀位轨迹的生成 针对大型混流式叶片各曲面的特点,进行合理的刀 位轨迹规划和计算,是使所生成的刀位轨迹无干涉、无 碰撞、稳定性好、编程效率高的关键。 由于五轴加工的 刀具位置和刀具轴线方向是变化的,因此五轴加工的是 由工件坐标系中的刀位点位置矢量和刀具轴线方向矢量 组成,刀轴可通过前倾角和倾斜角来控制,于是我们可 根据曲面在切削点处的局部坐标计算出刀位矢量和刀轴 矢量。
从加工效率、表面质量和切削工 艺性能来看,选择 沿叶片造型的参数 线作为铣削加工的 方向分多次粗铣和 一次精铣,然后划 分加工区域,定义 与机床有关的参数, 根据以上所选叶片 的加工部位、装夹 图, 混流式叶片的刀轨生成 定 位 方 式 、机 床 、刀具及切削参数和余量分布情况将叶片分为多个组合面 分别进行加工。 通过对曲面曲率的分布情况的分析对于 不同的区域采用不同的面铣刀。
粗加工给出每次加工的 余量,精加工采用同一直径的铣。
3.关于数控技术方面的毕业论文 最好带图的
数控车床加工程序的分析 在数控车削中,程序贯穿整个零件的加工过程。
由于每个人 的加工方法不同,编制加工程序也各不相同,但最终的目的是为 了提高数控车床的生产效率,因此对于选择最合理的加工路线 显得尤为重要。本文将从确定走刀路线、选择合适的G命令等 细节出发,分析在数控车削中程序的编制方法。
一、分析零件图样 分析零件图样是工艺准备中的首要工作,直接影响零件的 编制及加工结果。主要包括以下几项内容: 分析加工轮廓的几何条件:主要目的是针对图样上不清楚 尺寸及封闭的尺寸链进行处理。
分析零件图样上的尺寸公差要 求,以确定控制其尺寸精度的加工工艺,如刀具的选择及切削用 量的确定等。 分析形状和位置公差要求:对于数控切削加工中,零件的形 状和位置误差主要受机床机械运动副精度的影响。
在车削中,如 沿Z坐标轴运动的方向与其主轴轴线不平形时,则无法保证圆 柱度这一形状公差要求;又如沿X坐标轴运动的方向与其主轴 轴线不垂直时,则无法保证垂直度这一位置公差要求。因此,进 行编程前要考虑进行技术处理的有关方案。
分析零件的表面粗糙度要求,材料与热处理要求,毛坯的要 求,件数的要求也是对工序安排及走刀路线的确定等都是不可 忽视的参数。 二、合理确定走刀路线,并使其最短 确定走刀路线的工作是加工程序编制的重点,由于精加工 切削程序走刀路线基本上都是沿其零件轮廓顺序进行的,因此 主要内容是确定粗加工及空行程的走刀路线。
走刀路线泛指刀 具从对刀点开始运动起,直到返回该点并结束加工程序所经过 的路径。包括切削加工的路径及刀具引入、切出等非切削空行 程。
使走刀路线最短可以节省整个加工过程的执行时间,还能减 少一些不必要的刀具消耗及机床进 给机构滑动部件的磨损。下图1所 示为三种车锥方法,用矩形循环命 令进行加工,来分析一下走刀路线 合理确定。
图1a为平行车锥法,这种方法是每次进刀后,车刀移动轨 迹平行于锥体母线,随着每次进刀吃刀,Z相尺寸按一定比例增 加,与普车加工锥体方法相同,使初学者易懂。Z向尺寸的计算 方法是按公式C=D-d/L得出。
若C为1:10,含义是直径X上 去除1毫米,长度Z上增加10毫米。按该比例可以很简单的进 行编程,并且可以保证每一次车削的余量相同使切削均匀。
图 1b为改变锥角车锥法,是随着每一次X向进刀,保持Z向尺寸 为图纸尺寸,每一刀都改变了锥角的大小,只有最后一刀是图纸 要求的锥角大小。这种车锥法可以不必进行每次Z向尺寸的计 算,但在加工中由于Z向尺寸相同,使加工路线较长,同时切削 余量不均匀,影响工件的表面尺寸和粗糙度,一般适合于锥面较 短,余量不大的锥体中。
图1c为阶台加工锥体法,这种加工法是 每一次走刀轨迹平行于工件的轴线,加工出许多小的阶台,最后 一刀车刀沿锥体斜面进行走刀,这种加工方法要先做1:1比例 图,否则易车废工件,由于是台阶状,所以余量不均匀,影响锥面 加工质量。 显然,上述三种切削路线中,如果起刀点相同,则平行法车 锥体路线最合理,生产中常用此法进行加工。
三、合理调用G命令使程序段最少 按照每个单独的几何要素(即直线、斜线和圆弧等)分别编制 出相应的加工程序,其构成加工程序的各条程序即程序段。在加 工程序的编制工作中,总是希望以最少的程序段数即可实现对 零件的加工,以使程序简洁,减少出错的几率及提高编程工作的 效率。
由于数控车床装置普遍具有直线和圆弧插补运算的功能, 除了非圆弧曲线外,程序段数可以由构成零件的几何要素及由 工艺路线确定的各条程序得到,这时应考虑使程序段最少原则。 选择合理的G命令,可以使程序段减少,但也要兼顾走刀路线 最短。
如加工上图1的零件,如果毛坯均为棒料,可以用直线插 补命令G01进行编程,也可以用矩形循环命令G90进行编程, 还可以用复合循环命令G71进行编程,都可以加工该工件。 对于非曲线轨迹的加工,所需主程序段数要在保证其加工 精度的条件下,进行计算后才能得知。
这时,一条非圆曲线应按 逼近原理划分成若干个主程序段(大多为直线或圆弧),当能满 足其精度要求时,所划分的若干个主程序的段数应为最少。这 样,不但可以大大减少计算的工作量,而且还能减少输入的时间 及内存容量的占有数。
四、合理安排“回零”路线 在编制较复杂轮廓的加工程序时,为使其计算过程尽量简 化,既不易出错,又便于校核,编程者有时将每一刀加工完后的 刀具终点通过执行“回零”指令(即返回对刀点),使其全返回对 刀点位置,然后在执行后续程序。这样会增加走刀距离,降低生 产效率。
因此,在合理安排“回零”路线时,应使其前一刀终点与 后一刀起点间的距离尽量减短,或者为零,即满足走刀路线最短 的要求。 五、合理选择切削用量 数控车削中的切削用量是表示机床主体的主运动和进给运 动大小的重要参数,包括切削深度、主轴转速、进给速度。
它们的 选择与普车所要求的基本对应一致,但数控车床加工的零件往 往较复杂,切削用量按一定的原则初定后,还应结合零件实际加 工情况随时进行调整,调整方法是利用数控车床的操作面。
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毕业论文 一,我国数控系统的发展史 1.我国从1958年起,由一批科研院所,高等学校和少数机床厂起步进行数控系统的研制和开发。
由于受到当时国产电子元器件水平低,部门经济等的制约,未能取得较大的发展。 2.在改革开放后,我国数控技术才逐步取得实质性的发展。
经过“六五"(81----85年)的引进国外技术,“七五”(86------90年)的消化吸收和“八五”(91~一-95年)国家组织的科技攻关,才使得我国的数控技术有了质的飞跃,当时通过国家攻关验收和鉴定的产品包括北京珠峰公司的中华I型,华中数控公司的华中I型和沈阳高档数控国家工程研究中心的蓝天I型,以及其他通过“国家机床质量监督测试中心”测试合格的国产数控系统如南京四开公司的产品。 3.我国数控机床制造业在80年代曾有过高速发展的阶段,许多机床厂从传统产品实现向数控化产品的转型。
但总的来说,技术水平不高,质量不佳,所以在90年代初期面临国家经济由计划性经济向市场经济转移调整,经历了几年最困难的萧条时期,那时生产能力降到50%,库存超过4个月。从1 9 9 5年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起到了很大的促进作用,尤其是在1 9 9 9年以后,国家向国防工业及关键民用工业部门投入大量技改资金,使数控设备制造市场一派繁荣。
三,数控车的工艺与工装削 阅读:133 数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。 1. 合理选择切削用量 对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。
这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。
切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。
切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。 进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。
但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。
切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。 用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。
最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。
然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。
对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。 2. 合理选择刀具 1) 粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。
2) 精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。 3) 为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。
3. 合理选择夹具 1) 尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具; 2) 零件定位基准重合,以减少定位误差。 4. 确定加工路线 加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
1) 应能保证加工精度和表面粗糙要求; 2) 应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。 5. 加工路线与加工余量的联系 目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。
如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。 6. 夹具安装要点 目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,如图1。
液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。 四,进行有效合理的车削加工 阅读:102 有效节省加工时间 Index公司的G200车削中心集成化加工单元具有模块化、大功率双主轴、四轴联动的功能,从而使加工时间进一步缩短。
与其他借助于工作轴进行装夹的概念相反,该产品运用集成智能加工单元可以使工件自动装夹到位并进行加工。换言之,自动装夹时,不会影响另一主轴的加工,这一特点可以缩短大约10%的加工时间。
此外,四轴加工非常迅速,可以同时有两把刀具进行加工。当机床是成对投入使用的时候,效率的提高更为明显。
也就是说,常规车削和硬车可以并行设置两台机床。 常规车削和硬车之间的不同点仅仅在于刀架和集中恒温冷却液系统。
但与常规加工不同的是:常规加工可用两个刀架和一个尾架进行加工;而硬车时只能使用一个刀架。在两种类型的机床上都可进行干式硬加工,只是工艺方案的制造者需要精心设计平衡的节拍时间,而Index机床提供的模块结构使其具有更强的灵活性。
以高精度提高生产率 随着生产效率的不断提高,用户对于精度也提出了很高的要求。采用G200车削中心进行加工时,冷启动后最多需要加工4个工件,就可以达到±6mm。
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