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文檔簡(jiǎn)介

1、.切削力模型為分析薄壁件變形問(wèn)題,需建立受力模型、變形模型及數(shù)控補(bǔ)償模型。而建立準(zhǔn)確的受力模型是第一步關(guān)鍵的工作。圖立銑切削受力模型示意圖加工薄壁件多用立銑,所以首先建立立銑切削受力模型,如圖所示。立銑刀參與切削的部分為側(cè)刃、底刃和刀尖圓角半徑。其中側(cè)刃的受力模型經(jīng)分析可采用的平均力模型陋。建模過(guò)程簡(jiǎn)述如下:因?yàn)榍邢髁Φ拇笮∨c切削厚度有關(guān),為方便分析,在側(cè)刃上將總的切削面積劃分為許多如圖所示麓盒飄曩。麟寒科學(xué)蒸龕鏖赫撩蝴瓢摹醍)簿肭礴且,二,”作謄筒介芏瘩剮(鯽鬻,“舅,漢族。江茵省景弛鎮(zhèn)市?;j班娥士研究生現(xiàn)代企業(yè)與先進(jìn)制造技術(shù)高層論壇的負(fù)載單元,通過(guò)計(jì)算所有處在切削區(qū)域的每個(gè)單元負(fù)載,即可獲

2、得力的空間分布狀態(tài)。對(duì)于立銑刀底刃和刀尖圓角半徑部分的受力模型,可參考面銑的受力模型口建立。建模過(guò)程簡(jiǎn)述如下:將切削力分解成垂直于刀具前刀面的法向力和刀具前刀面上的摩擦力,將某一瞬時(shí)處于切削區(qū)域內(nèi)所有的法向力和摩擦力分解到、三個(gè)方向,并與測(cè)量的切削力建立方程,通過(guò)求解可得到模型常量,進(jìn)而可建立得底刃和刀尖圓角半徑部分的受力模型。切削力對(duì)側(cè)壁變形的影響及措施由于切削力的作用,工件的側(cè)壁會(huì)產(chǎn)生“讓刀”變形。針對(duì)側(cè)壁加工的變形特征,可以從兩方面考慮對(duì)其進(jìn)行精度控制。其一為在常規(guī)銑削方式下,通過(guò)刀具或工件傾斜進(jìn)行過(guò)切補(bǔ)償:其二為利用高速加工技術(shù)進(jìn)行分層對(duì)稱(chēng)銑削來(lái)控制其加工精度。薄圖過(guò)切補(bǔ)償原理示意圖如

3、圖所示,薄壁件上端剛性較差,在切削力作用下容易產(chǎn)生彈性變形,兩點(diǎn)分別移到彳,兩點(diǎn),刀具僅切除部分的材料。走刀過(guò)后薄壁彈性恢復(fù),殘留。部分材料未被切除,造成了壁厚加工誤差,因此薄壁件加工壁厚超差主要是由于讓刀而少切了一塊材料。若刀具能傾斜一個(gè)角度,即刀具由位置向位置偏擺,則在工件最下端徑向切深不變,而在工件最上端徑向切深增量為萬(wàn)。徑向切深增大導(dǎo)致切削力的增大,進(jìn)而變形增大,設(shè)刀具偏擺后加工中工件變形為萬(wàn),。工件回彈后的實(shí)際變形將取決于過(guò)切的程度與加工中工件變形的程度,若偏擺角度合適,過(guò)切與變形部分正好抵消。,分層對(duì)稱(chēng)加工不僅切削力小,能減小加工變形,而且能使應(yīng)力分布均勻化,同時(shí)可以采用大徑向切深

4、、小軸向切深加工并充分利用零件整體剛性,是一種有效而實(shí)用的側(cè)壁加工工藝方法。切削力對(duì)腹板變形的影響及措施圖為腹板變形示意圖,在切削力的作用下,刀具和薄壁件的切削平面都不在正確的位置上。實(shí)切削平面計(jì)劃的切削平面工件的切削平面圖腹板變形示意圖等人提出的低熔點(diǎn)合金()輔助切削方案有效地解決了薄板的加工變形問(wèn)題。該方案指出,利用熔點(diǎn)低于的“”作為待加工薄板的基座,或者將澆注入薄壁結(jié)構(gòu)型腔,也可以將與真空吸管相配合組成真空夾具。該方法不僅可以加工高精度的薄板,也可以加工高精度的側(cè)壁。對(duì)減小腹板的加工變形,文獻(xiàn)中介紹的工藝方法也值得參考。其具體方法如下:()刀具軌跡避免重復(fù),以免刀具碰傷暫時(shí)變形的切削頑;

5、()粗加工分層銑削,皮力均勻釋放;()采用往復(fù)斜下先進(jìn)制造技術(shù)刀方式以減少垂直分力對(duì)腹板的壓力;()保證刀具處于良好的切削狀態(tài)。當(dāng)然,該方法僅在走刀路徑方面進(jìn)行優(yōu)化,還需結(jié)合其它方法(如使用真空夾具等)進(jìn)一步控制加工變形?;谟邢拊治龅淖冃文P捅疚倪\(yùn)用有限元分析結(jié)合受力模型進(jìn)行變形模擬,以側(cè)壁為例。模擬過(guò)程如下【】:在刀具進(jìn)給方向某一位置,假定刀具軸線固定,并以一定的角度增量妒旋轉(zhuǎn)。在每一旋轉(zhuǎn)位置,經(jīng)過(guò)有限元分析計(jì)算均可計(jì)算出相應(yīng)位置節(jié)點(diǎn)的變形。這樣,經(jīng)過(guò)”次旋轉(zhuǎn),共旋轉(zhuǎn)西角,這一軸線上所有位置節(jié)點(diǎn)的變形便全部得出。然后,刀具沿進(jìn)給方向前進(jìn)到下一軸線位置,重復(fù)上述計(jì)算過(guò)程,直至工件的最邊緣,

6、這樣,被加工工件的變形便全部被記錄下來(lái)。必須注意,由于讓刀現(xiàn)象,計(jì)算變形的過(guò)程中要通過(guò)迭代完成,直至滿足收斂條件為止?;谟邢拊夹g(shù)的數(shù)控補(bǔ)償模型進(jìn)給量的局部?jī)?yōu)化法與刀具偏擺數(shù)控補(bǔ)償技術(shù)【均應(yīng)用了有限元技術(shù)來(lái)建立零件的加工變形模型,并分析處理加工過(guò)程中的加:變形狀況。進(jìn)給量的局部?jī)?yōu)化方法是針對(duì)恒定進(jìn)給量提出的。因?yàn)榱慵骋槐砻嫔细鞑糠值膭傂圆煌谕槐砻嫔系那邢髁Φ拇笮∫矔?huì)不同,受力變形情況也不一樣。利用有限元分析軟件進(jìn)行分析后得到變形分布圖,可以看到有些位置的變形大,有些位置的變形小。進(jìn)給量的局部?jī)?yōu)化就是在變形小的地方采用大進(jìn)給量,而在變形大的地方采用小的進(jìn)給量這樣可以在保證變形量的同時(shí),

7、提高效率,減少成本。實(shí)驗(yàn)研究表明,采用該方法在提高加工質(zhì)量的同時(shí)可以節(jié)省約的加:【時(shí)間。刀具偏擺數(shù)控補(bǔ)償技術(shù),是在有限元分析基礎(chǔ)上,根據(jù)模擬分析加工變形的大小,在數(shù)控編程時(shí)讓刀具在原有走刀軌跡中按變形程度附加補(bǔ)償運(yùn)動(dòng),補(bǔ)償因變形而產(chǎn)生的變形。對(duì)側(cè)壁加工,通過(guò)偏擺刀具進(jìn)行補(bǔ)償,如所示的過(guò)切補(bǔ)償,在實(shí)際加工中可以通過(guò)有限元預(yù)先計(jì)算需要傾斜的角度,使變形控制在要求范圍之內(nèi):對(duì)腹板加工,則補(bǔ)償軸向切深,同樣可以通過(guò)有限元預(yù)先計(jì)算需要補(bǔ)償?shù)妮S向切深。通過(guò)數(shù)控補(bǔ)償,可以將因變形而產(chǎn)生的殘余材料切除,一次走刀即可保證薄壁件側(cè)壁或腹板精度,從而達(dá)到高效、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)加工薄壁零件的目的。殘余應(yīng)力對(duì)變形的影響及措施

8、殘余應(yīng)力產(chǎn)生的原剛州()熱塑變形效應(yīng)。高速切削過(guò)后產(chǎn)生的切削熱使表層收縮多,里層收縮少。表層的收縮受里層的牽制,因而表層存在張應(yīng)力,里層存在壓應(yīng)力。()里層金屬?gòu)椥缘幕謴?fù)。已加工表面形成之后,因刀具的作用力消失。彈性變形趨向復(fù)原,但受到表層金屬的牽制,因而在表層造成應(yīng)力狀態(tài)。()表層金屬在切削熱的作用下發(fā)生相變。高溫時(shí)的奧氏體,冷卻后變?yōu)轶w積比奧氏體大的馬氏體。因而表層金屬膨脹但受到里層金屬的牽制。結(jié)果,使表層出現(xiàn)壓應(yīng)力,而里層存在拉應(yīng)力。減小殘余應(yīng)力對(duì)變形影響的措施()在刀具方面。在刀具耐用度允許的情況下,選用較大的刀具前角和后角。文獻(xiàn)提出了殘余應(yīng)力管理技術(shù)(),從不同的角度討論減小殘余應(yīng)力

9、的方法,對(duì)于刀具前角,該文指出,前角每增加度,切削溫度及切削力會(huì)降低。,()切削三要素的影響。文獻(xiàn)¨指出加工時(shí)可以優(yōu)先選用大的切削深度,適當(dāng)?shù)倪M(jìn)給量,小的切削速度來(lái)減小殘余應(yīng)力。文獻(xiàn)“”指出,應(yīng)該使用連續(xù)的進(jìn)給,避免刀具在:的某一位置停留,以防止工件局部過(guò)熱,產(chǎn)生較大的殘余應(yīng)力。()加工路線方面。在控制變形為首要考慮的前提下,可以采用所述的對(duì)稱(chēng)銑削工藝技術(shù)?,F(xiàn)代企業(yè)與先進(jìn)制造技術(shù)高層論壇切削熱對(duì)變形的影晌及其對(duì)策切削熱產(chǎn)生的原因在刀具的切削作用下,切削層金屬發(fā)生彈性變形和塑性變形以及切屑與前刀面及后刀面之間的摩擦都將產(chǎn)生熱能。切削速度對(duì)切削熱的影響最為顯著。實(shí)驗(yàn)證明,隨著切削速度的提

10、高,切削溫度將明顯上升。進(jìn)給量對(duì)切削熱也有一定的影響。進(jìn)給速度很高時(shí),切削區(qū)的熱量來(lái)不及傳給工件,所以絕大部分熱量留在切屑內(nèi),由切屑帶走,工件基本上不受切削熱的影響,因而防止了熱變形。高速主軸的熱變形導(dǎo)致了機(jī)床高速主軸的伸長(zhǎng)。刀具的受熱伸長(zhǎng)也會(huì)導(dǎo)致工件尺寸超差。減小切削熱對(duì)變形影響的措施】()減小機(jī)床熱變形對(duì)加工精度的影響。選擇:作穩(wěn)定性好的高速切削機(jī)床。確保加工時(shí)間段接近熱平衡狀態(tài)。加工前高速加工機(jī)床應(yīng)當(dāng)先空轉(zhuǎn)足夠的時(shí)間,使其基本上達(dá)到熱平衡狀態(tài)再開(kāi)始二:作,盡量使加工時(shí)間處于熱平衡區(qū)間。采用間斷切削以減少熱變形程度。針對(duì)高速加工過(guò)程的特點(diǎn),在程序設(shè)計(jì)中加入延時(shí)子程序,可以實(shí)現(xiàn)加工過(guò)程的間斷

11、??s短加工時(shí)間。實(shí)踐中可以采用適度加大走刀量、刀具的直徑、精加工刀具的齒數(shù),以及優(yōu)量等措施,縮短加工時(shí)間。改善主軸的潤(rùn)滑、冷卻條件。()減少刀具熱變形對(duì)加工精度的影響。刀具的熱變形主要因切削熱引起。選用膨脹系數(shù)小的刀具可以減小刀具熱變形對(duì)工件加工精度的影響。()減小工件熱變形對(duì)加工精度的影響。工件的熱變形也主要由切削熱引起,因此采用冷卻性能好的水溶性冷卻液進(jìn)行冷卻。()減少切削熱。在二:藝方案上,可采取在切削速度不變的情況下,適度加大走刀量,以及選用前角大的刀具來(lái)減少切削熱。夾緊力對(duì)變形的影響及措施夾緊力的產(chǎn)生夾緊力產(chǎn)生在工件與夾具的接觸區(qū)域上。理想的夾具不應(yīng)該產(chǎn)生任何變形,但是在許多情況下,

12、由于夾具的制造或設(shè)計(jì)不合理,工件在夾緊力作用下發(fā)生變形。如圖、為夾具和薄壁件的簡(jiǎn)單示意圖以及變形示意圖。夾具薄壁件夾具圖夾具和薄壁件的簡(jiǎn)單示意圖圖薄壁件在夾緊力作用下變形示意圖減小夾緊變形影響的措施對(duì)于薄壁件和其它一些工件很難找到合適的夾緊點(diǎn),采取以下措施可有效減小夾緊變形【】。(】)增先進(jìn)制造技術(shù)加輔助支撐和輔助夾緊點(diǎn);()分散著力點(diǎn)和增加壓緊件接觸面積;()利用對(duì)稱(chēng)變形;()對(duì)極薄的工件,采用類(lèi)似于所述的低熔點(diǎn)合金()輔助切削方案。夾緊點(diǎn)的選擇是達(dá)到最佳夾緊狀態(tài)的首要因素。只有正確選擇夾緊點(diǎn)后,才能估算出所需的適當(dāng)夾緊力。因此盡可能使夾緊點(diǎn)和支撐點(diǎn)對(duì)應(yīng),使夾緊力作用在支撐上,夾緊點(diǎn)選擇應(yīng)盡量靠近加工表面,且選擇在不致引起過(guò)大夾緊變形的位置。當(dāng)工件上有幾個(gè)方向的夾緊力作用時(shí),還應(yīng)考慮夾緊力作用的先后順序。對(duì)于僅為了使工件與支撐可靠接觸,夾緊力應(yīng)先作用,而且不宜太大;對(duì)于以平衡切

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