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        遙控器前模整體電極的數(shù)控加工研究及其應(yīng)用

        2010-05-10 11:04:12錢楊林錢春華
        制造業(yè)自動化 2010年7期
        關(guān)鍵詞:刀路精加工凹槽

        錢楊林,錢春華

        (湖南科技經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,衡陽 421009)

        0 引言

        眾所周知,小型電器產(chǎn)品如手機(jī)、遙控器等的外殼都是用模具生產(chǎn)出來的,這類產(chǎn)品外觀質(zhì)量好壞主要取決于其模具的前模質(zhì)量好壞。此類產(chǎn)品模具的前模加工制造時,往往要用一整體大電極進(jìn)行放電,以消除刀具加工接痕,提高前模整體光潔度,從而以后模具生產(chǎn)出的電器產(chǎn)品外觀更光潔、美觀。本文就以遙控器的整體電極為例,詳細(xì)論述了此類產(chǎn)品前模整體電極的數(shù)控加工工藝和編程方案,使大家對這類產(chǎn)品的前模整體電極加工有個清楚的理解,以便更好地為生產(chǎn)實(shí)踐服務(wù)。

        1 遙控器整體電極幾何尺寸分析

        圖1 遙控器整體電極實(shí)體圖

        如圖1所示遙控器整體電極的幾何尺寸為:長120mm,寬45mm,高18mm,上部三個較大凹槽內(nèi)壁最小曲率為2.6mm, 其它小凹槽內(nèi)壁最小曲率為1.6mm。

        根據(jù)以上情況,電極坯料下料尺寸為:125mm×50mm×30mm,因?yàn)殡姌O下料一般單邊多1-3 mm左右,厚度要拋平口鉗的裝夾值,所以下料為以上尺寸,材料為紫銅。

        2 遙控器整體電極加工工藝分析

        根據(jù)以上情況其整體加工規(guī)劃如下:

        整體開粗—清理殘料(相當(dāng)于局部開粗)—半精—精加工

        下面以廣泛使用的UG數(shù)控編程為例(其它軟件類同),詳細(xì)論述其精公電極的加工工藝和數(shù)控加工規(guī)劃過程。注意此電極火花間隙為0.07 mm

        根據(jù)以上分析其坯料尺寸為:125mm×50mm×30mm,屬小型電器模具電極,所以開粗沒必要用太大刀具,大刀具開粗小坯料時效率方面體現(xiàn)并不明顯,何況小料加工刀具太大,殘料太多,使以后整體加工效率降低,建議用合金平刀D12 mm,加工銅料盡量用合金刀,因合金刀具效率高,再者銅料硬度低,不傷刀,刀具經(jīng)濟(jì)耐用。加工方式用UG的三維型腔銑(CAVITY_MILL),加工深度為12.8mm(即只對圖1電極底座以上部位開粗),每層切深為0.5mm,采用等距環(huán)切的走刀方式進(jìn)行開粗,刀間距70%刀具直徑, 因電極整體高度不高,所以側(cè)面單邊留余量0.1 mm,如電極整體高度較高, 側(cè)面單邊留余量相應(yīng)大些。(此部分參與放電,以后最終余量為-0.07 mm,也就是電極火花間隙為0.07 mm),最底面留余量0.1 mm,形成刀路如圖2所示。

        圖2 開粗上部分

        圖3 開粗底座部分

        用UG二維外形刀路(PLANAR_MILL)對電極底座進(jìn)行開粗, 每層切深為0.5mm,留余量0.2mm。(因電極底座不參與放電,以后最終加工到余量為零即可。)形成刀路如圖3所示。

        加工方式仍用UG的三維型腔銑(CAVITY_MILL),加工深度為12.8mm,采用參考刀具清料方式,對電極底座以上部分進(jìn)行殘料清理,也就是相當(dāng)于局部開粗,因上部三個較大凹槽內(nèi)壁最小曲率為2.6mm, 其它小凹槽內(nèi)壁最小曲率為1.6mm。但大部分殘料是留在多數(shù)的小凹槽里,因此以小凹槽內(nèi)壁最小曲率為1.6mm作為清料刀具的半徑參考,選用半徑略小于1.6mm的合金平刀D3mm為清殘料刀具。形成刀路如圖4所示。

        圖4 清理殘料

        圖5 半精上部分

        因開粗后上部留料呈明顯的階梯狀, 用UG的區(qū)域銑削(CONTOUR_AREA)刀路,采用較大合金球刀D8R4進(jìn)行平行半精加工,以便上部面余料均勻,使以后精加工刀具受力均勻,加工出的面光潔度才能更好。因這時半精刀具受力較大,所以球刀不能太小,太小受力不行。刀間距0.5mm,余量0.1mm。形成刀路如圖5所示。其它部位留料已基本均勻,再者銅料屬易加工料,因此可不半精。

        用合金平刀D12,采用UG二維外形刀路(PLANAR_MILL)對電極底座側(cè)面進(jìn)行精加工,Z向一次到位,側(cè)向分兩次銑,一次側(cè)向吃料0.15mm,另一次側(cè)向吃料0.05mm,留余量0mm。此處不參與放電,起校準(zhǔn)作用,因此不必過切。形成刀路如圖6所示。

        用新合金平刀D12,采用UG二維刀路(FACE_MILLING)對電極底座上表面和上面三個較大凹槽底面進(jìn)行精加工,刀間距50%刀具直徑,底面余量為0 mm,因這些面都沒參與放電,是避空模具的。側(cè)向余料參數(shù)設(shè)置為0.3mm,(只要略大于側(cè)面現(xiàn)在實(shí)際留料即可。主要防止此時把側(cè)面也銑到了),形成刀路如圖7所示。

        圖6 精底座側(cè)面

        圖7 對上部大水平面精加工

        用新合金平刀D12,采用UG二維刀路(FACE_MILLING)對電極底座上表面的垂直側(cè)面進(jìn)行精加工,側(cè)面余量為-0.07 mm,底面余量為0 mm,側(cè)向分兩次銑,一次側(cè)向吃料0.15mm,另一次側(cè)向吃料0.05mm,形成刀路如圖8所示。

        圖8 精上垂直側(cè)

        圖9 精上部分面

        采用UG的區(qū)域銑削(CONTOUR_AREA)刀路,用新合金球刀D6R3,對上部分面進(jìn)行平行精加工,刀間距0.15mm,余料為-0.07 mm,形成刀路如圖9所示。

        采用UG的等高外形(ZLEVEL_PROFILE)刀路,用新合金球刀D6R3,對部分非垂直側(cè)面進(jìn)行精加工,層間距0.15mm,余料為-0.07 mm,形成刀路如圖10所示。

        圖10 精非垂直側(cè)

        圖11 精大凹槽非垂直側(cè)

        采用UG的等高外形(ZLEVEL_PROFILE)刀路,對上部三個較大凹槽內(nèi)側(cè)壁進(jìn)行精加工,因內(nèi)壁最小曲率為2.6mm,刀具用半徑略小于2.6mm的新合金平刀D4,這些側(cè)面并不垂直,但很陡且不高,適合用平刀加工,加工刀路需走得密,因此層間距0.1mm,側(cè)面余量為0 mm,為了實(shí)現(xiàn)側(cè)面過切-0.07 mm ,D4刀具直徑在UG中設(shè)為(4-2X0.07),以此種騙刀法方式解決軟件此時側(cè)余量輸負(fù)數(shù)報(bào)警問題。底面不參與放電余量為0 mm,形成刀路如圖11所示。

        用新合金平刀D4,采用UG二維刀路(FACE_MILLING)對上面小凹槽底面進(jìn)行精加工,刀間距50%刀具直徑,余量為0 mm,因這些面都沒參與放電,是避空模具的。形成刀路如圖12所示。

        圖12 精小槽底

        圖13 精小槽非垂直側(cè)

        采用UG的等高外形(ZLEVEL_PROFILE)刀路,對上部其它小凹槽內(nèi)側(cè)壁進(jìn)行精加工,因內(nèi)壁最小曲率為1.6mm,刀具用半徑略小于1.6mm的新合金平刀D3,這些側(cè)面并不垂直,但很陡且不高,適合用平刀加工,加工刀路需走得密,因此層間距0.1mm,側(cè)面余量為0 mm,為了實(shí)現(xiàn)側(cè)面過切-0.07 mm ,D3刀具直徑在UG中設(shè)為(3-2X0.07),以此種騙刀法方式解決軟件此時側(cè)余量輸負(fù)數(shù)報(bào)警問題。底面不參與放電余量為0 mm,形成刀路如圖13所示。

        總之,對參與放電面要過切一火花間隙,不參與放電的面可不過切,然后把以上刀路后處理生成NC代碼,輸入CNC數(shù)控機(jī)床,裝上相應(yīng)刀具,便可把電極合理加工出來。

        3 結(jié)束語

        通過對遙控器前模整體電極數(shù)控加工方法及工藝的研究,使大家對這類小型電器產(chǎn)品的前模整體電極的加工,有深入理解??捎行岣咭院笙嚓P(guān)模具的質(zhì)量、精度和生產(chǎn)效率。

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