蔡耀安
摘 要:基于對非線性誤差產(chǎn)生原因的分析,本文指出了對非線性誤差的控制方式,最大限度提升復雜曲面加工過程中的精確度,讓我國的加工行業(yè)獲得更好發(fā)展。
關(guān)鍵詞:復雜曲面;多軸數(shù)控加工;非線性誤差
1 復雜曲面多軸數(shù)控加工非線性誤差的產(chǎn)生原因和模型
(1)三軸數(shù)控加工。本文以球形刀具為研究對象,探究這種刀具在應用過程中產(chǎn)生誤差的方式和誤差大小。這種刀具產(chǎn)生的誤差包括兩個方面,一種為采用插補段內(nèi)產(chǎn)生的誤差,將其確命名為a1,另一種為轉(zhuǎn)動誤差,將其命名為a2,產(chǎn)生的總誤差可表示為:。
在數(shù)學模型的建設(shè)過程中,需要先定義曲面加工過程中包括的參數(shù),刀具中心點位移的路徑長度為L,終點和起點的轉(zhuǎn)動角設(shè)置為θ/2,曲面弧長為s,則可以獲得以下方程組:
對該方程組中的方程進行處理,可以得到以下結(jié)果:
k代表曲面進給方向上的法曲率,R為刀具半徑,總誤差可表示為:
(2)五軸數(shù)控加工。在五軸數(shù)控加工中,通常應用環(huán)形刀進行曲面加工產(chǎn)生的誤差也包括兩個方面,一方面為逼近曲面誤差b1,另一方面為擺動誤差b2,總誤差為這兩者的和值,在模型的建設(shè)過程中,直線逼近過程中產(chǎn)生的誤差情況與三軸數(shù)控加工產(chǎn)生的誤差情況相同,所以重點研究內(nèi)容為系統(tǒng)加工中產(chǎn)生的擺動誤差。模型建設(shè)過程如下:
擺動的誤差為,其中刀中心連線與刀具接觸點軌跡方程為:
方程中的兩個θ值代表刀具移動末端和始端的偏移角度,其余參數(shù)表示為:
通過對上述方程的y進行求導,可以確定y的最大值,從而確定b2值,最終結(jié)果為:
β代表的意義為刀具與曲面接觸的下方邊與曲面切線間的夾角,將這兩者相加即可得到數(shù)控加工中產(chǎn)生的總誤差值。
2 復雜曲面多軸數(shù)控加工非線性誤差的控制措施
(1)誤差模型分析。在零件的復雜曲面加工過程中,直線逼近過程產(chǎn)生的誤差量與刀具的種類沒有關(guān)系,只由復雜曲面的參數(shù)決定,具體影響因素為曲面的法曲率,與該參數(shù)k成正比,同時與s的平方成正比[1]。
(2)直線逼近過程中的誤差補償。在直線逼近過程中,可以控制的參數(shù)為曲面弧長,當弧長角度很小時,可以將弧長應用該部分中的弦代替,弧長的弦為刀具運動的直線距離,可以將弧長s應用直線距離L進行代替,可以獲得不等式:
在實際的零件加工過程中,會允許存在最大誤差,可將該誤差表示d,這兩種誤差的關(guān)系為,可以將該關(guān)系式與上述得到的不等式進行參數(shù)代換,則能夠獲得d、L和k之間的關(guān)系式。通過該關(guān)系式可以看出,在允許的最大誤差d范圍內(nèi),要降低直線逼近過程中產(chǎn)生的誤差,最基本的方式為降低刀具運動的直線距離[2]。
(3)轉(zhuǎn)動過程產(chǎn)生的誤差補償。對于三軸和五軸數(shù)控加工來說,刀心的位置、觸點位置都會對轉(zhuǎn)動誤差造成影響,所以要降低轉(zhuǎn)動非線性誤差,需要從刀心的位置、觸點位置兩個方面進行控制,具體的控制內(nèi)容如下:1)刀心位置補償方法。在復雜曲面的加工過程中,涉及凹曲面和凸曲面兩種形式,凹曲面產(chǎn)生的誤差要小于直線逼近過程產(chǎn)生的誤差,所以在進行直線逼近誤差補償?shù)倪^程中,也能夠?qū)D(zhuǎn)動誤差進行一定程度上的補償,所以對轉(zhuǎn)動過程的非線性誤差補償將針對凸曲面。通過對建設(shè)的模型分析可以發(fā)現(xiàn),當?shù)毒甙霃脚c刀具在法線方向上的移動距離相近時,轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的非線性誤差值會大幅降低,所以在加工過程中,要使刀具半徑與刀心到插補的間距相近,通常取。2)觸點位置補償方法。由觸點位置造成的非線性誤差為五軸數(shù)控加工過程產(chǎn)生,所以需要對觸點位置進行合理確定。當加工的為凹曲面時,在加工過程中不會產(chǎn)生超差現(xiàn)象,不需要考慮觸點位置,故而研究的對象為凸曲面。通過對建設(shè)的數(shù)學模型可以發(fā)現(xiàn),在新的觸點位置確定過程中,滿足方程的情況下,觸點造成的非線性誤差能夠被有效補償。
3 結(jié)論
綜上所述,在復雜曲面的多軸數(shù)控加工過程中,對于三軸和五軸數(shù)控加工模式需要分別采取不同的措施進行誤差控制。在具體的誤差控制中,針對直線逼近誤差,都采用降低刀具移動距離的方法。對于轉(zhuǎn)動誤差,三軸加工模式為進行刀心位置補償,五軸加工模式需要在此基礎(chǔ)上,進行觸點位置補償。
參考文獻:
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[2]王妮娜,張廣鵬,宋開文,黃玉美.精密五軸聯(lián)動機床非線性誤差分析與后置處理[J].西安理工大學學報,2018,34(01):104-109+115.