萬向銑頭具可換性
萬向銑頭主要為擴大鏜床在實際工作中的加工范圍,即沒有銑頭只可加工一個工位,到安裝銑頭一次性可加工到8個工位,并且主軸可伸展100-150毫米。下面是銑頭的加工過程。
①操作者將要加工的零件放在工件臺的夾具中,在其它準備工作就緒后,發(fā)出加 工指令。 ②工件夾緊后壓力繼電器動作, 液壓動力滑臺 (工作臺) 開始快進, 到位轉(zhuǎn)工進, 同時啟動左和右 1 銑頭開始加工,加工到某一位置,立銑頭開始加工,加工又過 一定位置右 1 銑頭停止,右 2 萬向銑頭開始加工,加工到終點三臺電動機同時停止。 ③待加工完全停止后,滑臺快退回原位,工件松開,一個自動工作循環(huán)結(jié)束。 ④操作者取下加工好的工件,再放上未加工的零件,重新發(fā)出加工指令重復上述 加工過程。
萬向銑頭主軸箱采用樹脂砂造型的高強度鑄鐵以及合理的不筋結(jié)構(gòu),剛性好、穩(wěn)定性強。工作臺拖動采用大慣量交流伺服電機、配置滾珠絲杠和重載直線導軌,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計擁有良好的定位精度及穩(wěn)態(tài)響應(yīng)特性。主運動采用寬調(diào)速交流伺服主電機、減速箱,使得主軸在低速時大扭矩輸出,萬向銑頭適合重切削,高轉(zhuǎn)速時的恒功率適合精加工。
銑頭設(shè)計要求
銑頭零部件精度要求高,加工難度大。其中有仍85~仍750之間多種規(guī)格的錒瓦需加工閉式油溝。為了完成這一加工難題,90度直角鏜銑頭價格,我們參照日方有關(guān)資料,決定設(shè)計普通車床用油溝銑頭。
銑頭設(shè)計要求 國外已采用設(shè)備或加工中心進行油溝加工。而我們需要在普通車床上加工。銑頭加工直徑滿足不了大直徑銅瓦加工需要。要求結(jié)構(gòu)簡單。使用方便,通用性強。
一種數(shù)控角度銑頭的數(shù)控加工控制方法研究
特殊角度頭數(shù)控控制方法研究
(1)控制方法研究。在具備RTCP控制的數(shù)控系統(tǒng)中,程序的旋轉(zhuǎn)控制點為刀尖點,當各線性軸和旋轉(zhuǎn)軸同時運動時,能夠保證當前的控制點始終為刀具的刀尖點,這種方式可以有效地簡化數(shù)控程序的編制和現(xiàn)場應(yīng)用。而角度頭刀柄五軸聯(lián)動也可以分解為回轉(zhuǎn)運動和平移運動。因此,可通過研究將角度頭的刀具尖點的數(shù)據(jù)經(jīng)相關(guān)偏移量的補償轉(zhuǎn)化,使其符合當坐標機床的控制機制。
以圖2所示說明,P點為主軸中心軸線與角度頭刀具中心線交點,Q的點為角度頭安裝刀具后的刀尖點,將實際刀具的編程控制點Q轉(zhuǎn)移到P點,即假想P點為當前程序的實際加工刀具尖點,而將此過程中的轉(zhuǎn)化偏移等量值在數(shù)控程序運行階段補償。在此過程中,需要明確的是A尺寸數(shù)據(jù)、B尺寸數(shù)據(jù)以及角度頭的安裝角度,為簡化數(shù)據(jù)的處理邏輯及現(xiàn)場操作者的可操作性,將角度頭的安裝規(guī)定一個固定的方向,如約定角度頭刀具方向沿著X軸正方向。
除了對線性軸XYZ進行補償外,還要考慮旋轉(zhuǎn)軸如何進行控制的問題。在角度頭固定一個安裝角度的情況下(本文以沿著X軸正方向為討論基礎(chǔ),在實際應(yīng)用時操作者依據(jù)此要求安裝即可),需按照常規(guī)的五坐標旋轉(zhuǎn)軸后處理進行計算,并按照其運動及結(jié)構(gòu)邏輯對角度頭的90°安裝方向進行補償。
(2)數(shù)控程序指令實現(xiàn)。在西門子840D系統(tǒng)中,數(shù)控程序的指令定義中支持變量調(diào)用、局部變量定義及表達式計算等方式,為實現(xiàn)加工中程序調(diào)用執(zhí)行階段進行數(shù)據(jù)補償計算提供了條件,通過參數(shù)化編程,實現(xiàn)角度頭的數(shù)控程序自動化控制和補償。
在RTCP調(diào)用模式下,將圖2所示的尺寸A的數(shù)值賦值到當前調(diào)用的刀具長度值中,用于在RTCP模式下控制P點的運動,并按90°的朝向?qū)數(shù)值進行補償。
對于從角度頭刀具尖點到P點的計算,可通過定義Siemens840D系統(tǒng)中的局部變量來計算,如HeadLC,該變量賦值為90°角度頭刀柄安裝端面與機床主軸軸線的垂直距離(固定數(shù)值與當前使用的角度頭具體值一致)+實際的刀具及刀柄長度(刀尖點到安裝面的距離),該數(shù)值應(yīng)由操作者根據(jù)現(xiàn)場實際數(shù)值進行修改。
所有控制點的坐標采用表達式的方式進行描述,在表達式中將編程前處理APT中的當前某點刀軸矢量也輸出到對應(yīng)軸的計算表達式中,在執(zhí)行時由控制系統(tǒng)自動計算終數(shù)據(jù)。比如可處理為如下格式:
DEF REAL HeadLC=211;其中的211為具體數(shù)據(jù),根據(jù)實際情況會有不同。
N26G00X=99.000+HeadLC×(-1.000)Y=0.000+HeadLC×(0.000)Z=170.000+HeadLC×(0.000)B0.000CW=0.000
其中,X=99.000+HeadLC×(-1.000)是X軸的補償計算表達式,99.000是被推算到P點的X軸坐標,HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(-1.000)是當前點角度頭刀軸方向的X軸矢量分量;Y=0.000+HeadLC×(0.000),0.000是被推算到P點的Y軸坐標,90度直角鏜銑頭供應(yīng)商,HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(0.000)是當前點角度頭刀軸方向的Y軸矢量分量;Z=170.000+HeadLC×(0.000),170.000是被推算到P點的Z軸坐標,HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(0.000)是當前點角度頭刀軸方向的Z軸矢量分量;B0.000是當前主軸B軸旋轉(zhuǎn)的角度,CW=0.000是當前工作臺旋轉(zhuǎn)的角度,其中CW為該系統(tǒng)中對C軸的具體標識。
(3)后處理方法實現(xiàn)。針對上述討論的實現(xiàn)方法,在開發(fā)后處理工具時主要考慮如下幾項關(guān)鍵環(huán)節(jié):
常規(guī)加工需要五軸聯(lián)動(也可不聯(lián)動)點插補的情況下,對于BC軸的角度的計算,限定角度頭安裝角度(此處限定在X軸正方向上),可按常規(guī)的五軸后處理算法(針對XYZBC組合)進行處理,廣東90度直角鏜銑頭,并在計算結(jié)果的基礎(chǔ)上補償角度頭的90°值到已得到的B軸數(shù)據(jù)中,CAM數(shù)控編程按常規(guī)五軸編制刀路軌跡,并按點插補處理APT中間文件。
針對某些需要局部坐標系且刀軸方向與局部坐標系Z軸平行的情況(如采用固定循環(huán)指令方式加工斜面或側(cè)面孔、采用圓弧指令加工圓弧等特征),90度直角鏜銑頭多少錢,可在當前定向方向上通過使用ROT命令實現(xiàn)局部坐標系定義,并將當前特征加工數(shù)據(jù)經(jīng)空間變換,轉(zhuǎn)換到局部坐標系下,實現(xiàn)特征加工,CAM數(shù)控編程按常規(guī)五軸編制刀路軌跡,并按固定循環(huán)、圓弧特征處理APT中間文件,編程實例如圖3所示。
以上研究成果可通過軟件開發(fā)的方式實現(xiàn),并進行了驗證性應(yīng)用,驗證實例如圖4所示。
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