樊偉杰,劉永弟,馬彥秋
河北太行機械工業(yè)有限公司 河北石家莊 052165
我公司加工的某零件圖樣如圖1所示,其加工面具有2.14°拔模斜度,并且其橫截面輪廓是由多條直線和圓弧連接而成的復雜曲線,同時棱邊處還要求倒圓弧角R5mm。
圖1 零件圖樣
根據(jù)零件加工內容和以往經驗,我們采用了CAM軟件編程的方式進行了試制,由于零件加工面積大,對表面粗糙度要求高,所以用CAM編制的程序很復雜,從而造成了該零件的加工程序在存儲執(zhí)行、中斷再運行、更改銑削參數(shù)等各方面均十分不便,嚴重影響了零件的生產效率。
另外,受程序存儲空間的影響,該零件只能在具有外部擴展存儲的大型加工中心上生產,而公司閑置的兩臺小型簡易數(shù)控銑床因存儲空間不足而無法加工該零件,從而導致了零件生產成本的增加和空閑設備的資源浪費。
為了改善生產現(xiàn)狀,利用公司閑置資源,降低生產成本,同時有效提高零件生產效率,我們通過研究決定改用人工編程來替代CAM編程。通過運用數(shù)控系統(tǒng)的高級參數(shù)來編制適合機床系統(tǒng)的宏程序,同時利用子程序和循環(huán)功能來實現(xiàn)零件加工參數(shù)的調整和更改,從而實現(xiàn)零件加工程序的優(yōu)化,達到提高生產效率的目的。
根據(jù)前期CAM編程及刀具的使用情況,我們決定仍然采用φ25mm的R5型可轉位圓角立銑刀(見圖2)來加工零件。由于采用該規(guī)格的刀具加工效率高且剛性好,并且在加工兩側R13mm圓弧時不產生過切干涉,應用效果較好,所以后期程序編制均按此規(guī)格刀具來執(zhí)行。
圖2 可轉位圓角立銑刀
通過分析零件加工面結構特性,可以把該零件的加工曲面分層考慮,每切削層(橫截面)的加工曲線都是由相同的直線、R圓弧、過渡圓弧等多條曲線連接而成,切削截面如圖3所示。另外,自上而下每層都比上一層在某單一軸向增加一個偏移位置,從而形成零件的2.14°拔模斜度。
圖3 切削截面示意
通過以上分析可得出,該零件的加工面可以分層切削,每層的加工刀路(切削曲線)均相同,并且下一層的加工零點的X軸坐標(或Y軸坐標)只需偏置一個固定距離,執(zhí)行同樣的加工刀路,刀具半徑參數(shù)不變,就能夠實現(xiàn)拔模角度的偏移。另外,零件的端面棱邊要求有R5mm圓弧過渡,該部分的加工同樣可以看做是上述截面輪廓增加倒圓角。
經過上述分析,我們可以在數(shù)控程序中設定一個適當?shù)膮?shù),該參數(shù)可以控制某一加工截面層的一個坐標值,從而在主程序中通過循環(huán)調用該參數(shù)來實現(xiàn)不同層加工坐標的變化。同時將截面輪廓的加工刀路作為一段子程序來循環(huán)調用,通過每層坐標值的比例變化來實現(xiàn)整個零件2.14°曲面的加工。
另外,由于用刀具半徑做參數(shù)更易實現(xiàn)零件端面的R5mm圓弧過渡,所以可以將刀具半徑補償值作為主程序的可變參數(shù),同樣通過分層切削來實現(xiàn)端面輪廓的倒圓角功能。
通過上面的改進分析,我們可以將該零件曲面的加工分為兩部分來完成:一部分是以切削點的刀具半徑為可變參數(shù)的端面圓角加工程序;另一部分是以加工零點坐標為可變參數(shù)的拔模斜度加工程序。
倒圓角過程如圖4所示,該部分程序用刀具半徑補償值來做可變參數(shù),而圓弧銑刀倒R圓角時又與其加工點的角度有關,其編程格式如下(大隈系統(tǒng))。
圖4 倒圓角示意
拔模斜面(見圖5)加工程序刀具半徑為定值12.5mm,切削變量用切削深度Z確定,而該Z值下切削截面X方向的變量與深度成正切關系:△X=△Z×tan2.14°,編程格式如下(大隈系統(tǒng))。
圖5 拔模斜面示意
由倒圓角和銑斜面兩部分組成的完整加工程序如下(大隈系統(tǒng))。
經實際應用驗證,改進后的程序效果如下。
1)用宏程序編程代替CAM編程,使加工程序由原來的600KB減小到1KB。
2)不再使用擴展內存卡即可加工,使簡易數(shù)控銑床加工該零件成為現(xiàn)實。
3)有效利用閑置簡易數(shù)控銑床,提高了機床利用率。
4)更改切削參數(shù)方便,通過改進步長和進給,零件的加工時間從30min/件縮短到20min/件。