数控铣削的工艺性分析

发布日期:2011-05-21    兰生客服中心    浏览:4934

数控铣削加工工艺性分析是编程前的重要工艺准备工作之一,根据加工实践,数控铣削加工工艺分析所要解决的主要问题大致可归纳为以下几个方面。


1、选择并确定数控铣削加工部位及工序内容


在选择数控铣削加工内容时,应充分发挥数控铣床的优势和关键作用。主要选择的加工内容有:
(1)工件上的曲线轮廓,特别是由数学表达式给出的非圆曲线与列表曲线等曲线轮廓,如图4.17所示的正弦曲线。
(2)已给出数学模型的空间曲面,如图4.18所示的球面。



图4.17 Y=SIN(X)曲线 



图4.18 球面



(3)形状复杂、尺寸繁多、划线与检测困难的部位;
(4)用通用铣床加工时难以观察、测量和控制进给的内外凹槽;
(5)以尺寸协调的高精度孔和面;
(6)能在一次安装中顺带铣出来的简单表面或形状;
(7)用数控铣削方式加工后,能成倍提高生产率,大大减轻劳动强度的一般加工内容。


2、零件图样的工艺性分析


  根据数控铣削加工的特点,对零件图样进行工艺性分析时,应主要分析与考虑以下一些问题。
(1)零件图样尺寸的正确标注



图4.19 零件尺寸公差带的调整



  由于加工程序是以准确的坐标点来编制的,因此,各图形几何元素间的相互关系(如相切、相交、垂直和平行等)应明确,各种几何元素的条件要充分,应无引起矛盾的多余尺寸或者影响工序安排的封闭尺寸等。例如,零件在用同一把铣刀、同一个刀具半径补偿值编程加工时,由于零件轮廓各处尺寸公差带不同,如在图4.19中,就很难同时保证各处尺寸在尺寸公差范围内。这时一般采取的方法是:兼顾各处尺寸公差,在编程计算时,改变轮廓尺寸并移动公差带,改为对称公差,采用同一把铣刀和同一个刀具半径补偿值加工,对图4.19中括号内的尺寸,其公差带均作了相应改变,计算与编程时用括号内尺寸来进行。
(2)统一内壁圆弧的尺寸
  加工轮廓上内壁圆弧的尺寸往往限制刀具的尺寸。
1)内壁转接圆弧半径R
  如图4.20所示,当工件的被加工轮廓高度H较小,内壁转接圆弧半径R较大时,则可采用刀具切削刃长度L较小,直径D较大的铣刀加工。这样,底面A的走刀次数较少,表面质量较好,因此,工艺性较好。反之如图4.21,铣削工艺性则较差。
  通常,当R<0.2H时,则属工艺性较差。
 


图4.20 R较大时 



图4.21 R较小时



2)内壁与底面转接圆弧半径r
  如图4.22,铣刀直径D一定时,工件的内壁与底面转接圆弧半径r越小,铣刀与铣削平面接触的最大直径d=D-2r也越大,铣刀端刃铣削平面的面积越大,则加工平面的能力越强,因而,铣削工艺性越好。反之,工艺性越差,如图4.23所示。
  当底面铣削面积大,转接圆弧半径r也较大时,只能先用一把r较小的铣刀加工,再用符合要求r的刀具加工,分两次完成切削。
  总之,一个零件上内壁转接圆弧半径尺寸的大小和一致性,影响着加工能力、加工质量和换刀次数等。因此,转接圆弧半径尺寸大小要力求合理,半径尺寸尽可能一致,至少要力求半径尺寸分组靠拢,以改善铣削工艺性。
 



图4.22 r较小 



图4.23  r较大


3、保证基准统一的原则
  有些工件需要在铣削完一面后,再重新安装铣削另一面,由于数控铣削时,不能使用通用铣床加工时常用的试切方法来接刀,因此,最好采用统一基准定位。
4、分析零件的变形情况
  铣削工件在加工时的变形,将影响加工质量。这时,可采用常规方法如粗、精加工分开及对称去余量法等,也可采用热处理的方法,如对钢件进行调质处理,对铸铝件进行退火处理等。加工薄板时,切削力及薄板的弹性退让极易产生切削面的振动,使薄板厚度尺寸公差和表面粗糙度难以保证,这时,应考虑合适的工件装夹方式。
  总之,加工工艺取决于产品零件的结构形状,尺寸和技术要求等。在表4.2中给出了改进零件结构提高工艺性的一些实例。

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