• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    超薄整體風(fēng)力葉輪高效加工技術(shù)研究

    2013-10-15 01:20:34褚守云
    制造業(yè)自動(dòng)化 2013年15期
    關(guān)鍵詞:刀路剛性風(fēng)力

    褚守云

    (常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)械工程系,常州 213164)

    0 引言

    整體葉輪常見(jiàn)結(jié)構(gòu)有開(kāi)式、半開(kāi)式和閉式等,其加工技術(shù)是一直機(jī)械制造領(lǐng)域重要的研究對(duì)象,目前整體葉輪的主流加工工藝為借助CAD/CAM技術(shù),利用五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床實(shí)現(xiàn)葉輪的高速切削加工[1,2]。

    常用CAD/CAM軟件如Pow erm ill、UG、Mastercam軟件對(duì)葉輪這種特別的零件都有定制的專用模塊,用戶只要根據(jù)要求選擇相關(guān)的曲面、走刀方式、切削參數(shù),軟件就可以自動(dòng)完成零件的刀路設(shè)計(jì),這種模塊實(shí)際上是針對(duì)某一類具有共同特征零件開(kāi)發(fā)的智能專家加工系統(tǒng)。但受五軸加工設(shè)備的限制,該技術(shù)存在一些難以突破的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為生產(chǎn)成本高、加工效率低、葉輪的尺寸規(guī)格受到限制,葉片的切削系統(tǒng)剛性差,加工過(guò)程中易產(chǎn)生振動(dòng),特別是開(kāi)式葉輪,其葉片的厚度以及寬度受到嚴(yán)格的控制。

    圖1 風(fēng)力葉輪

    1 超薄整體風(fēng)力葉輪的結(jié)構(gòu)分析

    圖1是某單位要求實(shí)現(xiàn)高效低成本加工的風(fēng)力葉輪,材料為固溶處理的硬鋁合金,從結(jié)構(gòu)看,該葉輪也屬于開(kāi)放式整體葉輪,但又不同于常見(jiàn)葉輪,其五片均勻分布的葉片是幾乎垂直于輪轂的軸向,葉片的形狀為按一定規(guī)律變化的扭曲狀曲面,葉片既寬又長(zhǎng),為減小不平衡量,葉片被設(shè)計(jì)成超薄結(jié)構(gòu),葉片的中間最厚部分為1.5mm,兩邊最薄部分只有0.3mm,剛性極差,在加工過(guò)程中極易變形和振動(dòng)。

    2 超薄整體風(fēng)力葉輪的加工難點(diǎn)分析

    解決超薄整體風(fēng)力葉輪高效低成本加的關(guān)鍵是提高工件的剛性以及加工設(shè)備的選擇。

    由于葉片的剛性極差,提高工件的剛性必須從設(shè)備、刀具、夾具、工件等方面入手綜合考慮,合理制訂出加工工藝,提高葉片的系統(tǒng)剛性,常見(jiàn)的增加葉片剛性的方式是在葉片的外輪廓添加工藝環(huán)如圖2所示,待整個(gè)葉輪加工完畢再去除工藝環(huán),但由于葉片邊緣太薄,實(shí)際加工時(shí)刀具還是要破壞葉片輪廓,也有考慮在加工過(guò)程中適時(shí)增加填充物[3],以增加葉片的剛性,但這種方法耗時(shí)長(zhǎng),不能滿足正常生產(chǎn)要求。

    關(guān)于設(shè)備選擇,五軸加工中心是常規(guī)的選擇,但其生產(chǎn)成本高,且能加工的零件規(guī)格限制比較大,無(wú)法滿足要求,再加上目前企業(yè)還沒(méi)有購(gòu)買這樣的設(shè)備,三軸加工中心成為主要的選擇。

    圖2 增加工藝環(huán)的葉輪

    圖3 正面輔助曲面和干涉面的設(shè)計(jì)

    3 超薄整體風(fēng)力葉輪的刀路設(shè)計(jì)

    基于以上分析,必須尋找一種方法,利用三軸立式加工中心,既能提高提高葉片的剛性,又能滿足生產(chǎn)要求的高效低成本工藝,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),我們根據(jù)葉片的整體結(jié)構(gòu),將葉片剖分成上、下兩個(gè)加工面,即正面和反面,然后在適當(dāng)?shù)奈恢锰砑右恍┹o助曲面和干涉面,利用Mastercam軟件設(shè)計(jì)一種刀路,這種刀路保證葉輪在粗加工是所有葉片都還是一個(gè)整體,只有在最后一面精加工時(shí),保證刀具走到哪兒,葉片分離到哪兒,而且要求葉片分離的方向是由外向里移動(dòng),這樣就保證葉片在加工過(guò)程中未精加工部分始終是一個(gè)整體,使葉輪保持足夠的剛性,滿足加工要求。如圖3所示為所設(shè)計(jì)的葉輪正面輔助曲面和干涉面,為提高葉輪的加工效率,葉片的粗加工刀路設(shè)計(jì)為插銑加工,精加工刀路設(shè)計(jì)為平行銑削如圖4所示,葉輪正反面的實(shí)體加工模擬仿真結(jié)果如圖5和圖6所示。

    圖4 葉輪的平行銑削刀路

    圖5 葉輪正面的模擬加工

    圖6 葉輪反面的模擬加工

    4 整體葉輪的切削振動(dòng)控制

    為保證工藝方案的可靠性,選擇大連機(jī)床廠生產(chǎn)的VDF850立式加工中心進(jìn)行切削試驗(yàn),配置國(guó)產(chǎn)華中數(shù)控系統(tǒng)。精銑刀具為8mm涂層硬質(zhì)合金球刀,由于葉片超薄,在實(shí)際切削過(guò)程中還是出現(xiàn)了切削振動(dòng),工件表面出現(xiàn)振痕如圖7所示,嚴(yán)重影響葉片的加工質(zhì)量。

    由于產(chǎn)生切削振動(dòng)的因素很復(fù)雜[4,5],在加工設(shè)備及數(shù)控操作系統(tǒng)選定的條件下,銑削加工產(chǎn)生振動(dòng)的主要因素是刀具和銑削參數(shù)。為了消除振動(dòng),一般采用降低銑削參數(shù)的方法,這使得機(jī)床、刀具的性能得不到充分的發(fā)揮,降低了生產(chǎn)效率。為此必須對(duì)產(chǎn)生加工振動(dòng)的因素進(jìn)行分析、優(yōu)化。根據(jù)機(jī)床最高轉(zhuǎn)速和刀具精加工的切削參數(shù)設(shè)計(jì)若干組切削速度、進(jìn)給速度和背吃刀量進(jìn)行切削試驗(yàn),利用振動(dòng)采集機(jī)床的振動(dòng)信號(hào),利用交流功率傳感器采集機(jī)床主軸的瞬時(shí)功率,然后計(jì)算出加工時(shí)實(shí)際扭矩:M=9549P/S。

    式中: M 為扭矩,單位(N·m);P 為主軸功率.單位(kW),S 為主軸轉(zhuǎn)速,單位(r/m in)。

    通過(guò)比較實(shí)際扭矩M與k M額的大小,(其中:k為機(jī)床的切削負(fù)載系數(shù),M額為機(jī)床的額定扭矩)調(diào)整切削參數(shù),采用0.618迭代法確定最優(yōu)的切削參數(shù)如下:切削速度n=5500rpm,進(jìn)給速度f(wàn)=4000mm/m in背吃刀量ap=0.12mm,優(yōu)化后的葉片表面質(zhì)量如圖8所示。

    除了切削參數(shù),數(shù)控系統(tǒng)的好壞也是影響切削振動(dòng)的關(guān)鍵因素。數(shù)控系統(tǒng)不光要具備很高的數(shù)據(jù)運(yùn)算、存儲(chǔ)及傳輸?shù)哪芰Γ蕴幚泶罅康牟逖a(bǔ)和控制數(shù)據(jù),更要具備強(qiáng)大的前瞻功能,以保持最佳的進(jìn)給速度和加速度的穩(wěn)定性,保證刀具在切削過(guò)程中狀態(tài)平穩(wěn),減少震顫[6,7]。車間現(xiàn)有同類型加工中心的數(shù)控系統(tǒng)有華中、FANUC和SIMENS,試驗(yàn)證明,采用優(yōu)化過(guò)的銑削參數(shù)在不同的數(shù)控系統(tǒng)上加工,表面質(zhì)量具有明顯的差異,相比其他系統(tǒng),SIMENS系統(tǒng)略勝一籌,圖9所示為配作SIMENS系統(tǒng)的加工中心加工的葉片,其表面光滑,滿足技術(shù)要求,葉輪最終加工的產(chǎn)品狀態(tài)如圖10所示。

    圖7 葉片表面的切削振痕

    圖8 優(yōu)化切削參數(shù)后表面

    圖9 選擇SIMENS系統(tǒng)的表面

    圖10 葉輪的成品狀態(tài)

    5 結(jié)束語(yǔ)

    通過(guò)對(duì)開(kāi)式超薄整體風(fēng)力葉輪的結(jié)構(gòu)分析,利用Mastercam軟件在三軸加工中心實(shí)現(xiàn)了葉輪的高效低成本加工,實(shí)踐證明該工藝切實(shí)可行,突破了該類型葉輪對(duì)加工設(shè)備規(guī)格的限制,為大規(guī)格、超薄葉輪的加工提供了一種新思路。

    [1] 郭凱,劉獻(xiàn)禮,程耀楠等.開(kāi)式整體葉輪加工關(guān)鍵工藝技術(shù)研究[J], 航空精密制造技術(shù),2012,48(3):34-40.

    [2] 吳偉.DMU-100T 五軸聯(lián)動(dòng)加工中心加工閉式葉輪[J].現(xiàn)代制造工程,2006,9:140-142.

    [3] 賈廣杰.薄壁殼體石蠟填充高速加工法[J].新技術(shù)新工藝,2009,(3):4-6.

    [4] 李康舉,劉永賢,馮保中等.TH5650銑削加工中心變參數(shù)切削振動(dòng)控制[J],沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012,34(2):173-179.

    [5] 宋清華,艾興,萬(wàn)熠,等.銑削系統(tǒng)穩(wěn)定性判定新方法研究[J].機(jī)械強(qiáng)度,2008,30(5):718-722.

    [6] 江衛(wèi)華,文小玲.高速高精度運(yùn)動(dòng)軌跡控制方案[J].組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù),2006(9):60- 61.

    [7] 于金剛,林滸,張曉輝等.一種新型的Jerk連續(xù)加減速控制方法研究[J].組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù),2009(8):61-67.

    猜你喜歡
    刀路剛性風(fēng)力
    基于MasterCAM 的復(fù)雜零件數(shù)控編程加工
    走進(jìn)風(fēng)力發(fā)電
    自我革命需要“剛性推進(jìn)”
    UG NX葉輪多軸數(shù)控編程與仿真
    加權(quán)p-Laplace型方程的剛性
    淺談結(jié)合UG與MasterCAM進(jìn)行數(shù)銑編程的研究
    模具制造(2019年9期)2019-10-26 03:03:38
    UG編程刀路優(yōu)化技巧
    剛性兌付的法律治理
    金融法苑(2018年2期)2018-12-07 00:59:52
    大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備潤(rùn)滑概要
    一線定位 彰顯監(jiān)督剛性
    浙江人大(2014年1期)2014-03-20 16:19:55
    陵川县| 洪泽县| 开阳县| 南陵县| 松桃| 手游| 石首市| 铁力市| 陇南市| 洪泽县| 陆川县| 横山县| 台东县| 宿州市| 乐山市| 莱西市| 宝坻区| 武川县| 淳安县| 台湾省| 博湖县| 同仁县| 衡东县| 当阳市| 大同县| 成都市| 长乐市| 福州市| 莆田市| 石阡县| 乌拉特前旗| 广东省| 长治县| 新乐市| 嘉善县| 高州市| 景洪市| 青铜峡市| 汤阴县| 湖北省| 凤凰县|