林茂興
(福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校,福建 南平 354200)
實際上,數(shù)控加工以及相應(yīng)的工藝設(shè)計關(guān)乎到眾多技術(shù)種類,整體的控制邏輯是由計算機(jī)設(shè)備來進(jìn)行編程,然后根據(jù)預(yù)期設(shè)定的邏輯標(biāo)準(zhǔn)來控制機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動以及移動,這樣就能夠完成整個加工過程。 目前在數(shù)控加工工藝設(shè)計中比較容易出現(xiàn)問題的是設(shè)計方案和編程方面的邏輯漏洞,以及機(jī)械加工設(shè)備存在一定的誤差,這樣都有可能導(dǎo)致整體加工精度不達(dá)標(biāo)。 因此,就需要深入研究相應(yīng)的工藝設(shè)計原則。
相比于傳統(tǒng)的零部件加工來說,使用數(shù)控加工方式能夠有效提高工件的精細(xì)程度。 目前,越來越多的工程實踐領(lǐng)域中都開始使用數(shù)控機(jī)床來對零件進(jìn)行加工,整體效率很高。 但是由于技術(shù)的不斷發(fā)展以及應(yīng)用場合的要求越來越高,對相應(yīng)的數(shù)控加工工藝嚴(yán)密性要求也已經(jīng)發(fā)生了一定的變化。 相應(yīng)的技術(shù)人員需要按照需要加工的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置特定的控制指令,這些控制指令下達(dá)到數(shù)控機(jī)床,也就能夠進(jìn)一步控制切割工具的移動,最終完成了整個切割過程。 數(shù)控加工工藝本質(zhì)上能夠提高整體的加工工藝度水平,但是由于眾多因素的影響,也有可能導(dǎo)致這些零部件在加工過程中出現(xiàn)刀具的偏移,最終造成零部件加工失敗。 數(shù)控加工工藝整個流程也是比較復(fù)雜的,涉及面比較廣,特別是所應(yīng)用的一些特殊工序具有一定的要求和標(biāo)準(zhǔn)。 例如在現(xiàn)有的裝夾工序中,要能夠盡量降低整體誤差。
在確定數(shù)控加工工藝設(shè)計時,首先一個十分重要的環(huán)節(jié)就是需要理清零部件材料的具體情況,以及最終的加工標(biāo)準(zhǔn)。 這樣就能夠有效劃分加工工序,所得到的加工工序種類也比較多。 一般來說,不同的零部件加工往往也需要選擇特定的加工工序,以便進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計。 在加工零部件時,首先進(jìn)行粗加工,得到相應(yīng)的形狀,然后再進(jìn)行細(xì)加工,細(xì)加工過程往往耗時比較久,通常需要對某一特定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精確的計算以及核對,最終才能夠完成整個加工過程。 除此之外,在對零部件進(jìn)行安裝時,要求也比較高,一定要做好零部件之間的配合,要有效避免零部件可能出現(xiàn)的碰撞情況。 每一個工序都需要逐項進(jìn)行,只有完成了前一個工序之后,才能夠接下來進(jìn)行下一個工序[1]。
特別是在一些比較復(fù)雜的零部件加工過程中,都需要將一次加工和集中定位結(jié)合在一起,一些復(fù)雜的工件由很多零部件組合形成。 這些零部件都需要滿足相應(yīng)的加工標(biāo)準(zhǔn),必須在誤差允許的范圍內(nèi)才能夠使用。 只有每一個零部件的標(biāo)準(zhǔn)都滿足要求,同時也按照正確的流程來進(jìn)行組裝,最終工件才能夠達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 在對零部件進(jìn)行加工時,要盡量確保零部件一次成型,這是因為如果進(jìn)行二次加工,很有可能會導(dǎo)致零部件的誤差增大。 對于加工設(shè)備的精度方面,很大程度上受到控制策略的影響,相應(yīng)的技術(shù)人員也要更多的考慮到實際加工過程的具體情況,有效設(shè)置好相應(yīng)的加工精度,更好地滿足零部件加工的基本要求。 首先應(yīng)當(dāng)要深度切割零部件,然后使用粗加工過程來進(jìn)行處理。 接下來再進(jìn)行半精度加工,這一過程往往能夠提高工件的整體精度水平,為了后期投入使用,最終就是進(jìn)行精加工。在數(shù)控加工工藝中,要掌握先近后遠(yuǎn)的原則,在零部件和刀口距離選擇方面更加慎重。 數(shù)控加工過程也要著重做好降溫設(shè)計,工具切削過程中往往會伴隨著很大的熱量釋放,這些熱量很有可能因為急劇增加而導(dǎo)致零部件性能結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題。 因此,為了提高加工精度,可以通過一些設(shè)備來進(jìn)行散熱,例如通過持續(xù)加水的方式來降溫,這樣能夠更好確保整個數(shù)控加工過程的穩(wěn)定性。
在很多高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)控加工過程中,首先應(yīng)根據(jù)具體零件確定出相應(yīng)的三維立體模型,劃分出圓的直徑以及軸的交角參數(shù),然后創(chuàng)建出齒輪的實體模型。 這樣就使得更多的零件參數(shù)被細(xì)化,這也有利于通過數(shù)控編程的方式來切削零件。 等到繪制完齒輪圓之后,需要進(jìn)一步設(shè)置合適的角度值,這樣能夠得到更加標(biāo)準(zhǔn)的橫截面。 對于仿真模型創(chuàng)建過程,要考慮到整個數(shù)控加工系統(tǒng)以及仿真模型的聯(lián)系性,對一些零件進(jìn)行深度加工。 在具體的加工過程中,也并不是要完全按照預(yù)期設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行,也可以根據(jù)具體的加工過程來實現(xiàn)對零件加工的細(xì)節(jié)微調(diào),使得零件的整體尺寸和大小更加標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)控加工過程中要確定好加工路線,選取合適的材料進(jìn)行處理。 一般來說,目前使用高溫淬火技術(shù)比較多,這種技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對零部件的熱處理,那么也就避免了由于熱脹冷縮效應(yīng)而導(dǎo)致零部件變形的情況。 針對一部分厚度比較薄的零部件來說,對整體的加工過程精細(xì)化程度比較高,也要有效地考慮到很有可能出現(xiàn)零部件變形的情況。 對于厚度相對比較厚的零部件來進(jìn)行加工,這種零部件變形的情況相對比較少,但是也需要避免由于刀具的誤觸碰而導(dǎo)致出現(xiàn)變形的情況。
相比于其他類型的加工技術(shù)來說,數(shù)控加工技術(shù)顯得智能化程度很高,很多加工工序相對來說都比較集中,能夠完全按照計算機(jī)設(shè)定好的流程來進(jìn)行加工。 然后刀具等設(shè)備直接按照指令運(yùn)行,不再需要人工操作。 這也體現(xiàn)出了較強(qiáng)的自動化程度,有利于實現(xiàn)批量生產(chǎn)。 因此在前期規(guī)劃時,就應(yīng)當(dāng)要格外慎重,這樣才能夠避免因為編程問題導(dǎo)致數(shù)控加工過程出現(xiàn)紊亂,直接造成加工工件報廢,帶來的損失比較大。 目前針對數(shù)控加工編程方面,也已經(jīng)形成了比較系統(tǒng)的編程體系,能夠有效地按照一些規(guī)范來實現(xiàn)編程操作[2]。 很多數(shù)控機(jī)床廠家已經(jīng)設(shè)定好了編程規(guī)范,只需要按照規(guī)范使用語言即可。 有經(jīng)驗的數(shù)控機(jī)床操作人員會在每次完成編程之后仔細(xì)校對,這樣能有效地找出可能存在的一些問題。 要科學(xué)進(jìn)行方案設(shè)計,使得數(shù)控程序更加規(guī)范,避免因為不規(guī)范的編程方法導(dǎo)致出現(xiàn)邏輯混亂的情況。
在已經(jīng)確定了加工標(biāo)準(zhǔn)之后,編程階段也需要耗費(fèi)較長的時間。 通常來說,編程往往都是重中之重,這一過程直接會確定機(jī)床的整個運(yùn)行軌跡。 要掌握的原則是要盡量減少刀具的運(yùn)動次數(shù),縮小加工量。 在粗加工之后,往往都會給零部件帶來一些變形,因此就需要進(jìn)行精加工,以此來減小加工精度。 先粗后精是目前數(shù)控加工領(lǐng)域中十分常見的,需要根據(jù)具體的零部件結(jié)構(gòu)以及特征來進(jìn)行優(yōu)化。 走刀要先近后遠(yuǎn),確保整個走刀的路徑是最優(yōu)的,盡量減少刀具的使用。 距離刀口在物理距離上比較近的區(qū)域,一般都需要優(yōu)先進(jìn)行加工,距離位置比較遠(yuǎn)的需要進(jìn)行后加工,這樣能夠有效地提高加工效率。 并且整個過程顯得更加簡潔可控,有利于針對不同的零部件進(jìn)行優(yōu)化。 通過優(yōu)先切割零部件的表面,然后再進(jìn)行孔內(nèi)切割,能夠更加符合很多零部件的特性,減少出現(xiàn)切割失誤的可能性[3]。 在前期調(diào)整數(shù)控加工程序時,可以根據(jù)具體的切割過程來進(jìn)行優(yōu)化,不斷進(jìn)行調(diào)試,以此來接近最優(yōu)切割方案。
一次定位也是在數(shù)控加工過程中十分重要的。 能夠提高數(shù)控加工的整體效率,顯得更加高效,同時也有利于降低占地面積,縮短加工時間。 因此在最初的方案設(shè)計階段,就需要更好提高整個加工效率,在一個數(shù)控加工周期內(nèi)更好減少工具的使用次數(shù),也有利于降低加工成本。 所裝載的刀具要確保處于正常工作狀態(tài),特別是一些刀具在經(jīng)過長期的使用之后,很有可能會出現(xiàn)磨損的情況,因此需要及時進(jìn)行校核,更換不達(dá)標(biāo)的刀具。 零件要避免在多個數(shù)控機(jī)床之間更換,這樣有利于降低加工誤差。 同時也要注重進(jìn)一步加強(qiáng)針對數(shù)控機(jī)床操作工人的技能培訓(xùn),使他們能夠掌握更加扎實的工作素養(yǎng),這樣將有利于減少一些工作失誤的可能性。
在未來的發(fā)展進(jìn)程中,需要進(jìn)一步完善已有的數(shù)控機(jī)床加工工藝流程,技術(shù)需要不斷提升,采用更加先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,這樣能夠提高工作效率,特別是一些優(yōu)質(zhì)的數(shù)控機(jī)床,如今加工精度不斷提高,可靠性也在不斷增強(qiáng)的過程中,因此也需要針對不同類型的數(shù)控機(jī)床,制定特定的加工流程標(biāo)準(zhǔn),這樣才能夠更好地滿足工程實踐的需求。加工流程要嚴(yán)格遵循技術(shù)加工規(guī)范的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),特別是要根據(jù)加工零部件的需求來制定,同時應(yīng)當(dāng)保持靈活的策略,要能夠針對具體的情況來進(jìn)行積極調(diào)整,這樣才能夠更好地提高整個加工過程的精度和準(zhǔn)確度,要盡量減少可能出現(xiàn)損壞零部件的情況,加工流程也應(yīng)當(dāng)考慮到整個加工過程的具體進(jìn)行狀況,特別是操作工人的實際素養(yǎng),針對一些常見的錯誤,可以從數(shù)控機(jī)床軟件編程的角度來進(jìn)行約束,設(shè)置一定的保護(hù)邏輯功能,這樣即使出現(xiàn)了一些常見的編程錯誤也能夠從軟件保護(hù)的角度來進(jìn)行處理,更好地提高了軟件編程的智能化程度,有利于減少編程錯誤的情況出現(xiàn)[4]。 目前,我國數(shù)控加工技術(shù)工藝不斷提升,已經(jīng)逐漸趕超世界一些先進(jìn)技術(shù)水平,但是總體來說,國內(nèi)的數(shù)控加工技術(shù)還有很多地方需要改進(jìn),還需要在未來的發(fā)展進(jìn)程中持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)的投入,掌握更多的核心技術(shù),不斷提高數(shù)控加工的可靠性和精準(zhǔn)度,這樣才能夠在一些重要技術(shù)上,擺脫受制于人的局面。 整個數(shù)控加工過程的供應(yīng)鏈以及相應(yīng)的技術(shù)流程都需要進(jìn)行特定的優(yōu)化,這樣才能夠更好地發(fā)揮出一些先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢,實現(xiàn)長久發(fā)展。
綜上所述,本文對數(shù)控加工下工藝設(shè)計的原則以及方法進(jìn)行了深入分析,在未來的發(fā)展進(jìn)程中,需要根據(jù)預(yù)期加工零部件的具體結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)的加工標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行確定,最終得到相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),確定出相應(yīng)的工藝實踐過程。