模具的数控加工论文范文
模具数控加工编程问题与解决措施
【摘要】随着社会不断进步,数控技术迅猛发展,被广泛应用到模具零部件制造过程中,发挥着不可替代的作用。在模具数控加工编程过程中,由于受到各种主客观因素影响,工艺编制存在各种问题,急需要通过不同途径采取有效的措施加以解决,提高零部件加工效率与质量。
【关键词】模具数控加工编程;问题;解决措施;分析
1工序与工步划分、顺序安排
在模具数控加工编程中,数控机床工序趋向集中化,如果应用到生产中的机床、零部件装夹逐渐减少,零部件加工效率也会有所提升。但由于工序过分集中,数控机床工序特别长,大大降低了模具数控加工编程准确率,增加了模具数控加工编程检索难度,降低了零部件加工效率与质量。在模具数控加工编程过程中,相关人员必须结合零部件加工内容,数控加工设备具体情况,动态控制对应工序“集中化、分散化”程度,必须严格遵循“先粗后精”工艺原则。如果零件的加工刚度较小,粗加工后必须对其进行合理化的校形,有效消除存在的残余应力,避免零部件变形,使其更好地投入到使用中。在此过程中,相关人员还要准确把握工序先后次序,避免加工编程中多次定位、换刀,降低加工效率。如果孔系同轴度要求特别高,相关人员必须借助连续换刀,顺利完成同轴孔系加工,为加工剩余坐标位置孔做好铺垫,避免受到重复定位误差的影响,在一定程度上提高孔系同轴度,有效衔接数控加工工序、普通加工工序、辅助工序等,确保各工序顺利进行。
2确定好刀点、换刀点
在模具数控加工编程中,经常出现刀点、换刀点位置不准确问题,降低了零部件加工精准度。相关人员必须综合分析各影响因素,严格遵循相关原则,要多角度分析对刀重复精度,尤其是成批生产,借助机床,校准刀点位置,为加工中检查零部件提供便利。如果零部件加工精度要求较低,相关人员可以将工件、夹具某表面当作对应的对刀面,如果精度要求较高,必须尽可能将零件设计基准、工艺基准作为刀点。以孔定位零件为例,孔的中心可以作为对应的刀点;以对称零件为例,零件表面与底面中心都可以作为刀点,要确保换刀之后还可以继续对刀。在加工过程中,如果必须换刀,相关人员必须确定好换刀点,以工序内容安排为基点,选择适宜的换刀点位置,有效防止换刀中工件、夹具等被刀具损坏,大都需要设置在零件轮廓外面。
3注重加工路径规划
3.1零件圆弧轮廓表面、平面铣削
就加工路径而言,是指在数控加工中刀具运动轨迹,又被称之为走刀路线,零件加工精度与效率与其有着密不可分的联系。在加工路径规划中,也极易出现各种问题,比如,在零件铣削中,出现法向切入与切出问题。在铣削零件中,相关人员必须准确把握主轴系统、刀具二者刚度具体变化情况,在径向切入中,切入之后零件运动方向随之发生变化,会出现进给停顿现象,切削力大幅度减小,工件表面会留下明显的凹痕,切出后也会出现相同的情况。通常情况下,要采用切向切入与切出方法,确保工件表面具有一定的粗糙度。相应地,工件切向切入切出结构示意图如图1.在加工中,如果零件孔位置精度要求特别高,镗孔路线要和孔定位方向相同,有效防止零件受到反向间隙影响。以进给路径为例,在加工孔IV中,III到IV孔的孔距精准度都会受到X轴反向间隙影响。相应地,精镗孔系合理路径结构示意图如图2。
3.2平面零件内槽封闭轮廓铣削
在铣削平面零件内槽封闭性轮廓过程中,切入、切出的部分都不能出现外延部分,要以零件轮廓为基点,沿着其法线,合理切入、切出,将零件轮廓几何元素交汇位置作为对应的切入点。根据图3,在a和b图中的进给路径作用下,工件内腔中的所有面积都能切完,不会出现死角,也不会损坏零件轮廓。但在切入、切出中必须合理控制重复进给搭接量,根据a图所示,所采用的行切方法会导致进给中起点与终点位置留下对应的残留高度,无法满足工件表面所规定的具体表面粗糙度数值。就b图而言,根据数值计算方法,其环切法刀位点计算极其复杂化,进给路径太长。就c来说,在采用行切法的基础上,环切一刀,是一种可行的进给路径,满足工件表面粗糙度具体要求。相应地,下面a、b、c图是平面零件内槽的具体铣削路径。
4合理选择刀具、切削用量
在数控加工过程中,刀具的合理选择至关重要,关乎加工效率与质量,加上数控加工要求特别高,用于其中的刀具必须具备较高的精度、较好的刚性,尺寸稳定等。在选择刀具的时候,以铣削平面为例,端铣刀的使用特别多,通常情况下需要走到两次,即粗铣、精铣,精铣时所用刀具直径要大于粗铣;以铣削平面零件周边轮廓为例,其中的凸台、凹槽都要采用立铣刀。在选择切削用量的时候,要以加工类型为准,粗加工中要考虑其经济型、加工成本,精加工还要考虑切削效率、加工精准度。
5结语
总而言之,在模具制造过程中,数控加工是不可忽视的重要环节之一,数控加工技术被广泛应用其中。在模具数控加工编程中,相关人员必须结合其存在的问题,合理划分工序与工步,准确把握其顺序,确定好刀点、换刀点,加强路径规划,选择适宜的刀具、切削用量等,优化利用多样化的模具加工编程技巧,动态控制刀具运动情况,提高模具型面数控加工整体质量,提高加工效益。
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