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        復雜航空外協(xié)鋁件的五軸聯(lián)動編程

        2014-09-26 10:56:33劉瑞軍
        科技創(chuàng)新與應用 2014年29期

        劉瑞軍

        摘 要:應用五軸聯(lián)動技術(shù)解決某公司復雜航空鋁件加工,為公司今后更多的承接復雜外協(xié)工件奠定了堅實的基礎(chǔ)。

        關(guān)鍵詞:五軸聯(lián)動;高速銑;多軸切削;分層切削編程

        公司近來積極開拓外協(xié)加工市場,與某公司先后簽下了69、68、66、62、71等多種系列航空外協(xié)鋁件,由于該模具結(jié)構(gòu)都很復雜,斜槽、斜孔、不規(guī)則型面大量出現(xiàn)在工件體上,所以采用普通的三軸數(shù)控是無法加工出來的。根據(jù)工件的實際特點,工作人員制定了可行的編程工藝,開發(fā)出各類斜槽、斜孔、不規(guī)則型面的五軸數(shù)控加工程序,并根據(jù)加工量的多少,采用了五軸聯(lián)動分層切削編程,最終都在高速銑上順利實施加工,很好地保證了工件的如期交付,為公司今后更多的承接復雜外協(xié)工件奠定了堅實的基礎(chǔ)。

        1 復雜航空鋁件工藝分析

        一般而言,航天航空件由于其特殊用途,所以外形比較復雜,在制造加工上難度大,所需加工技術(shù)含金量比較高,某公司外協(xié)鋁件也不例外,由于該模具結(jié)構(gòu)都很復雜,斜槽、斜孔、不規(guī)則型面大量出現(xiàn)在工件體上,而這些部位的加工都需要刀具擺角傾斜加工并配以工件的圓周運動,否則若直接加工必然造成工件過切,這兩個條件在普通的三軸機床上是不具備的,所以三軸機床是無法加工出來的。而高速銑床具備五軸聯(lián)動功能即刀具走空間點位(X,Y,Z)同時還可以繞Z軸在0-360度范圍內(nèi)旋轉(zhuǎn)C角以及實現(xiàn)刀具的擺角B,如圖所示,具備了硬件加工條件。在軟件方面,采用了UG軟件的強大的多軸切削新技術(shù)模塊進行五軸聯(lián)動編程。

        圖1

        2 五軸聯(lián)動程序編制

        UG軟件以CAM加工著稱,其多軸加工方面和同類軟件相比更勝一籌。UG軟件多軸加工模塊提供了的多樣的驅(qū)動方法,比如邊界驅(qū)動法,曲面區(qū)域驅(qū)動法、螺旋線驅(qū)動法、刀具軌跡驅(qū)動法和徑向驅(qū)動法等。在UG軟件的五軸聯(lián)動編程中,刀軸矢量控制方式的是很重要的參數(shù),所謂刀軸矢量是指從刀端指向刀柄的方向,它用于定義固定刀軸(3軸)與可變刀軸(5軸)的方向。固定刀軸與指定的矢量平行,而可變刀軸在刀具沿刀具路徑移動時,可不斷地改變方向。

        UG提供了豐富的刀軸矢量控制方式來對多軸程序進行有效控制,為五軸聯(lián)動程序編制提供了靈活性。

        五軸編程中驅(qū)動方式和刀軸控制方式的設(shè)置是關(guān)鍵,針對不同工件靈活選擇驅(qū)動方式和刀軸控制方式以及其他相關(guān)參數(shù)來優(yōu)化五軸聯(lián)動程序,從而輸出高質(zhì)量的程序。一般來講,對于圓柱面采用Toward Line朝向線的刀軸控制方式,對于球體面則采用Toward Point朝向點的刀軸控制方式。鋁件加工變形較大,為了降低變形,編程上采用了粗中精編程,粗加工余量為2mm,中加工余量為0.5mm,精加工余量為0.05mm,對于加工量大的拐角部分則采用了清角(FLOWCUT)的編程策略。在五軸聯(lián)動編程方面有五個方面的突破:

        (1)在斜孔加工中實現(xiàn)了五軸的啄孔加工,解決了如何進階式五軸鉆孔。由于高速銑床五軸功能中無法實現(xiàn)鉆孔循環(huán)功能,所以對于五軸斜孔必須將孔中心線上的每一點坐標都計算出來。五軸的啄孔編程時難點在于刀具軸正向確定,一般選擇Tool AXIS 為NORMAL TO PART SURFACE(圖2),但有時會出現(xiàn)刀具頭向下現(xiàn)象,此時可以采用方法(1)Specify Vecotor 選擇Part surface然后反向以下即可,此種情況只對Plane和Cylinder有效。而對于球體則只能采用方法(2)兩面法:先選擇Part Surface 則選擇Bottom Surface從而確定刀軸正向,如果沒有現(xiàn)成的Bottom Surface,可以通過OffSet Face對Part Surface進行偏移即可而對于圓錐型倒角孔,編程時需要找到圓錐面的頂點,加工時刀尖選擇TO These Points即可。

        圖2

        (2)在斜槽加工中實現(xiàn)五軸分層切削編程,對于比較深的窄斜槽,由于所用刀具較小,每次吃刀量不能太大,所以必須采用分層切削,通過修改切削參數(shù)Part stock Offset 值和Increment值來實現(xiàn),如圖3所示,一般高速銑每層切削量設(shè)為0.3mm。

        圖3

        (3)根據(jù)高速銑的C轉(zhuǎn)角0-360的限制,在五軸聯(lián)動分層切削中用回字形切削替代原來的單向切削對程序進行優(yōu)化,避免了層與層之間需要手動頻繁抬刀,解決了五軸聯(lián)動程序中C軸受最大360度限的難題。

        (4)針對不規(guī)則型面采用型面偏移法來輸出刀心軌跡,增強了編五軸曲面程序的靈活性,只要球頭刀按刀心編程在RTCP ON模式下就不必關(guān)心刀長補償問題。

        (5)五軸聯(lián)動專用后處理程序的制作

        UG走刀并產(chǎn)生的刀位文件(CLS文件),并不能直接用來加工模具,還必須對CLS文件進行后處理方可生成加工程序-NC代碼。后處理程序的執(zhí)行過程如圖5所示。針對不同數(shù)控系統(tǒng)制作后處理程序(MDFA文件)是CAD/CAM應用中的一項重要工作,它直接影響著從CLS->NC 代碼轉(zhuǎn)換的正確性。UG軟件中提供了常見控制系統(tǒng)的后置處理設(shè)置,公司五軸高速銑床采用的是FIDIA控制系統(tǒng),B軸的范圍為-90-+90度,C軸的范圍是0-360度。利用UG軟件的PostBuilder模塊配置了針對該控制系統(tǒng)的專用五軸聯(lián)動后置處理程序,從而將生成的刀位點(CLS)轉(zhuǎn)化成該機床能正確識別的G代碼數(shù)控加工程序。

        3 結(jié)束語

        UG軟件具有強大的多軸編程模塊,功能非常全,基本上可以滿足各種復雜模具零件的編程需要,盡管在高速銑五軸聯(lián)動編程方面有了很大的進步,但仍然有許多功能有待進一步挖掘,仍有很多挑戰(zhàn)性的工作需要去完成,所以應該靜下心來去進行深入研究,以便更好地服務于生產(chǎn)。

        參考文獻

        [1]蘇紅衛(wèi),等.UG銑削制造過程培訓教程[M].北京:清華大學出版社.

        [2]安杰,等.UG CAM實用教程/UG后處理技術(shù)[M].北京:清華大學出版社.

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