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    薄壁零件數(shù)控加工工藝質(zhì)量改進(jìn)方法探討

    2016-03-25 23:42羅土興
    科學(xué)與財(cái)富 2016年7期
    關(guān)鍵詞:薄壁零件數(shù)控加工仿真

    羅土興

    摘 要:本文分析了在進(jìn)行數(shù)控加工之前的預(yù)防性仿真,能過有效的防止工件變形,將工件模擬成為彈性體,對(duì)在加工中的相關(guān)的工藝進(jìn)行模擬,通過工藝模型的建立,從而能夠結(jié)合有限元的分析,分析造成變形的誤差。按照工藝的成本分析,對(duì)工藝進(jìn)行局部的調(diào)整,對(duì)刀具的路徑進(jìn)行修改,提高工藝的質(zhì)量。

    關(guān)鍵詞:工藝質(zhì)量;數(shù)控加工;薄壁零件;變形;仿真

    在進(jìn)行數(shù)控加工的過程中,其主要流程有三個(gè),在加工前要進(jìn)行工藝的設(shè)計(jì)與零件的編程,在加工時(shí)要實(shí)現(xiàn)全程的監(jiān)控,以及在加工后要對(duì)加工進(jìn)行檢驗(yàn)。在加工中,工藝系統(tǒng)會(huì)受到外界的干擾,導(dǎo)致加工的變形,而且工件在安裝的過程中會(huì)存在一些誤差,刀具在使用中會(huì)出現(xiàn)一些磨損。所以,在進(jìn)行數(shù)控加工的過程中,應(yīng)該進(jìn)行工藝的設(shè)計(jì),確保加工的質(zhì)量,在模擬中,應(yīng)該分析工藝的幾何特征。

    一、仿真基礎(chǔ)上的數(shù)控工藝質(zhì)量完善措施

    在仿真的基礎(chǔ)上,進(jìn)行數(shù)控工藝的改進(jìn),首先要實(shí)現(xiàn)零部件的建模,然后再進(jìn)行數(shù)控的編程,實(shí)現(xiàn)工藝的建模與物理的仿真,對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化。

    二、改進(jìn)方法

    在工藝改進(jìn)的過程中需要使用KU=F的公式,K代表的是工件剛度建立的矩陣,F(xiàn)代表的是工件的荷載形成的列陣,U代表的是工作上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)的位移形成的陣列,通過對(duì)這個(gè)公式進(jìn)行分析,可以看出,要想防止工件在加工中出現(xiàn)變形,應(yīng)該提高工件的剛度,減小工件的荷載。

    (一)進(jìn)給量的調(diào)節(jié)

    要想減小工件的荷載,就需要減小進(jìn)給量,可以有效的防止工件產(chǎn)生變形,提高工件的加工效率,應(yīng)該對(duì)進(jìn)給量進(jìn)行局部的調(diào)節(jié)。應(yīng)該在關(guān)鍵的區(qū)域形成剛度大、變形小的區(qū)域,在這類區(qū)域中可以提高進(jìn)給量,在那些剛度比較差的區(qū)域,運(yùn)用小的進(jìn)給量。其流程如圖1所示。

    圖1 刀具路徑的進(jìn)給量的調(diào)節(jié)

    首先要確定產(chǎn)生變形的區(qū)域,假設(shè)一個(gè)加工面的最大的變形量,按照物理仿真的方式,建立變形分布圖,形成變形的關(guān)鍵區(qū)域,變形的分布圖運(yùn)用等值線的分布情況來(lái)表示。然后實(shí)現(xiàn)邊界點(diǎn)的確定,邊界點(diǎn)指的是刀具的路徑與關(guān)鍵區(qū)域的交集,當(dāng)?shù)毒咦叩氖侵本€路徑時(shí),采用幾何相交算法分析邊界點(diǎn),如果刀具走的是曲線路徑,那么就要運(yùn)用CAM軟件建立刀位文件,按照差補(bǔ)公差實(shí)現(xiàn)對(duì)路徑的離散。最后實(shí)現(xiàn)刀位文件的修改,此時(shí)應(yīng)該對(duì)進(jìn)給量進(jìn)行不同方向的調(diào)整,結(jié)合邊界點(diǎn),按照刀具的路徑,如果刀具走的是直線路徑,那么就需要在邊界點(diǎn)增加新的刀位點(diǎn)。

    (二)刀具路徑的修正

    在對(duì)薄壁零件進(jìn)行加工時(shí),工件受到不均勻的切削力的影響產(chǎn)生變形,而且會(huì)產(chǎn)生變形的回彈,在變形消除的過程中會(huì)引起加工的誤差,導(dǎo)致工件的輪廓出現(xiàn)變形,所以,應(yīng)該采用主動(dòng)的刀具路徑修正的方式,應(yīng)該先對(duì)會(huì)彈量進(jìn)行計(jì)算,再形成新的刀具,運(yùn)用補(bǔ)償?shù)毒叩姆绞?,減小變形回彈產(chǎn)生的工件的誤差。其流程如圖2所示。

    圖2 刀具路徑的修正

    (三)裝夾方案的完善

    當(dāng)工件的荷載改變后,其剛度也會(huì)發(fā)生變化,裝夾的方案與荷載關(guān)系密切,而且與夾緊力的數(shù)量以及位置有關(guān)系,這些變量如果產(chǎn)生較大的變化,都會(huì)導(dǎo)致工件的變形。所以,在對(duì)裝夾方案進(jìn)行完善中,應(yīng)該完善夾緊力的數(shù)量,將一個(gè)夾緊力改成多個(gè)夾緊力,這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)力的分散,防止力過分集中導(dǎo)致工件變形,而且即使產(chǎn)生了變形,也不會(huì)導(dǎo)致工件變形不均勻。改善夾緊力的位置,夾緊力一般是在剛度比較好的平面上發(fā)揮作用的,而支撐力是作用于剛度差的平面上的。最后應(yīng)該改變夾緊力的大小,當(dāng)夾緊力的數(shù)量和位置都固定下來(lái)后,盡量使用小的夾緊力,確保工件具有較好的穩(wěn)定性。

    (四)工件結(jié)構(gòu)的完善

    如果工件的受力情況是穩(wěn)定的,那么工件的荷載也是恒定的,應(yīng)該通過改變工件的剛度,可以通過在工件上增加凸型臺(tái),能夠使工件的剛度增減,減小工件的變形。在對(duì)工藝質(zhì)量進(jìn)行完善的過程中,應(yīng)該運(yùn)用不同的方法進(jìn)行改善,分析工藝的成本規(guī)律的基礎(chǔ)上,減少工藝的成本。

    三、實(shí)例的分析

    圖3是某薄壁套的零件,其材質(zhì)為無(wú)縫鋼管,零件的外圓直徑為64毫米,內(nèi)孔直徑為60毫米,壁的厚度為2毫米,長(zhǎng)度為40毫米,此零件的直徑尺寸精度要求比較高。在進(jìn)行加工時(shí),一般先對(duì)內(nèi)腔進(jìn)行加工,再對(duì)外緣加工,先對(duì)凹端進(jìn)行加工,再加工凸端。此工件的剛度是比較差的,所以在加工的過程中產(chǎn)生變形,而且會(huì)受到工藝流程、刀具路徑等影響,所以要進(jìn)行反復(fù)的切割實(shí)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)工藝的改進(jìn)。但是在反復(fù)的實(shí)驗(yàn)中會(huì)增加成本,而且導(dǎo)致加工的質(zhì)量降低,工件的穩(wěn)定性受到影響。本次研究對(duì)此零件進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn),使加工質(zhì)量得到了改善。

    圖3 零件圖

    在對(duì)工件進(jìn)行加工中,應(yīng)該運(yùn)用工件裝夾的方式,在加工的過程中,運(yùn)用普通裝夾的方式,加工的精度會(huì)受到一定的局限性。所以,在對(duì)此零件進(jìn)行裝夾中,應(yīng)該加大另加的支撐面積,拓寬夾壓的面積,減小夾壓的應(yīng)力,可以運(yùn)用增添輔助支承的方式,使工件的剛度能夠提高。對(duì)刀具行走的路徑觀察,然后分析工件在不同的位置產(chǎn)生的變形,并分析變形產(chǎn)生的原因,然后沿著刀具行走的路徑,建立控制點(diǎn),實(shí)現(xiàn)均勻的控制。在運(yùn)用工藝夾頭裝夾時(shí)要確定好夾持的長(zhǎng)度,當(dāng)工件完成內(nèi)孔和外圓端面的加工后,再進(jìn)行切割。這樣可以防止工件在加工的過程中產(chǎn)生變形,同時(shí)又能夠確保內(nèi)孔和外圓端面的位置是精確的。

    結(jié)語(yǔ):

    在對(duì)薄壁零件進(jìn)行加工中,最主要是控制零件的變形,在進(jìn)行加工之前就可以采用仿真技術(shù),減小變形的誤差。通過分析工藝質(zhì)量的成本規(guī)律,能夠?qū)M(jìn)給量進(jìn)行調(diào)節(jié),對(duì)刀具的路徑進(jìn)行修正,采用物理仿真,減少實(shí)驗(yàn)的成本,提高加工的效率。

    參考文獻(xiàn):

    [1]魏麗,鄭聯(lián)語(yǔ). 改進(jìn)薄壁零件數(shù)控加工質(zhì)量的進(jìn)給量局部?jī)?yōu)化方法[J]. 航空精密制造技術(shù),2011,04:10-14.

    [2]王占禮,朱丹,胡艷娟,李靜,董超. 薄壁件數(shù)控加工物理仿真研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 機(jī)床與液壓,2014,03:162-166.

    [3]蒲昌蘭,劉衛(wèi)武,羅志勇. 飛機(jī)鋁合金薄壁件腹板數(shù)控加工質(zhì)量改進(jìn)措施[J]. 制造業(yè)自動(dòng)化,2014,13:44-47.

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