UG零件加工设计型芯电极零件数控编程与加工模拟.doc

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1、. . . . 型芯电极零件数控编程与加工模拟摘要:型芯电极的数控铣削加工程序的编制是成型电极轮廓外形的关键环节,是电极放电加工工艺要求的必要前提。本文通过对此零件的工艺分析,拟定总体设计方案,并逐步介绍零件的加工操作,以与后处理与仿真,根据加工结果对加工方案进行设计改进和个人设计总结。一、型芯电极零件的加工工艺性分析与总体设计方案1.1工艺分析(1)由于电极放电加工工艺的要求,对电极必须要加工出一个电火花放电间隙。(2)型芯外壳的表面,整体需要一定的表面粗糙度,用于外壳的美观和防滑。(3)不同的平面或不同的曲面的精度加工要求不同,应分别对待。(4)对小半径曲面等细微之处要进行单独的半精加工或

2、精加工,以免加工不到位。1.2总体设计方案(1)型腔铣加工;作为粗加工程序可快速去除零件的毛坯余量,为零件的后续加工做准备。(2)轮廓粗加工;继续去除粗加工零件后的毛坯余量,重点加工出型芯电极上半部分平面的轮廓,为零件后续的半精加工或精加工做准备。(3)深度加工轮廓加工1:重点加工型芯电极上半部分轮廓,对陡峭曲面进行半精加工。(4)深度加工轮廓加工2:重点对型芯电极下半部分外表面加工,精度要求不高。(5)平面铣加工1:对零件部平坦表面进行精度加工。(6)平面铣加工2:对零件外部平坦表面进行精度加工,精度不与平面铣加工1。(7)轮廓区域加工:对型芯电极的曲面进行精加工。(8)清根参考刀具加工:对

3、小半径曲面的清角进行精加工。二、型芯电极零件加工编程与模拟仿真设计2.1型芯电极零件的加工操作准备(1)打开文件,在标准工具条中单击开始按钮,选择加工,弹出加工环境对话框,选择合适的加工配置模板后单击确定按钮,如图1所示。(2)在导航器工具条中单击几何视图按钮,将操作导航器-几何设置为几何视图,接着在MCS_MILL中双击,弹出Mill Orient对话框,在MCS_MILL对话框中单击CSYS对话框按钮,进入CSYS对话框,将类型设置为自动判断,选择长方体的顶平面,然后单击确定按钮退出对话框。如图2,3,4所示。 图1 图2 图3 图4 (3)在Mill Orient对话框中将安全设置选项设

4、置为平面,单击指定安全平面按钮,弹出平面构造器对话框。同样选择长方体的顶平面,在偏置文本框中输入“20”,然后单击确定按钮退出。如图5(4)在操作导航器几何双击WORKPIECE,弹出铣削几何体对话框。单击选择或编辑部件几何体按钮,弹出部件几何体对话框,选择电极实体后退出;单击选择或编辑毛坯几何体按钮,弹出毛坯几何体对话框,选择长方体后退出,如图6,7。 图5 图6 图7 (5)在插入工具条中单击创建刀具按钮,弹出创建刀具对话框,设置刀具的创建类型和名称D12,单击确定按钮,弹出铣刀-5参数对话框,设置刀具几何参数后退出。同理,参考这一步操作创建刀具名为D10,D6,D4,R1.5和R1的铣刀

5、.。如图8、9、10、11所示。(刀具D12直径参数设置为11.6mm,实际所使用为12mm,是为了在加工过程中将电极单边多加工出0.2mm的火花位,以满足电火花放电加工时的工艺要求。) 图8 图9 图10 图112.2编写型芯电极的加工程序2.2.1编写型腔铣程序(1)在插入工具条中单击创建操作按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_contour,操作子类型选择CAVITY_MILL按钮,刀具选择D12,几何体选择WORKPIECE,如图12(2)单击确定按钮,弹出型腔铣对话框,将切削模式设置为跟随部件,平面直径百分比设置为65,全局每刀深度设置为1。单击切削层按钮,弹出对话框,设

6、置切削层深度,然后单击退出,如图13。(3)在型腔铣对话框中单击切削参数按钮,弹出切削参素对话框,在其中设置参数如图14、15、16所示后退出。(4)在型腔铣对话框中单击非切削移动按钮,弹出非切削移动对话框,设置参数如图17所示后退出。(5)在型腔铣对话框中单击进给和速度按钮,弹出进给和速度对话框,设置参数如图18所示后退出。(6)在型腔铣对话框中单击生成按钮,生成刀具路径,如图19所示。 图12 图13 图14 图15 图16 图17 图18 图192.2.2编写轮廓粗加工程序(1)在插入工具条中单击创建操作按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_contour,操作子类型选择COR

7、NER_ROUGH按钮,刀具选择D4,几何体选择WORKPIECE。(2)单击确定按钮,弹出轮廓粗加工对话框,将平面直径百分比设置为55,全局每刀深度设置为0.2,切屑模式为配置文件,单击选择或编辑修剪边界按钮,弹出修剪边界对话框,将修剪侧设置为外部,然后选择型腔边界,单击确定按钮退出,如图20。 图20(3)单击切削参数按钮,弹出切削参数对话框,设置其中参数,如图21,22,23,24。(4)在轮廓粗加工对话框中非切削移动按钮,设置其中参数,如图25,26。(5)在轮廓粗加工对话框中单击进给和速度按钮,设置其中参数,如图27。(6)在轮廓粗加工中单击生成按钮,生成刀具路径,如图28。 图21

8、 图22 图23 图24 图25 图26 图27 图282.2.3编写深度加工轮廓程序1(1)在插入工具条中单击创建操作按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_contour,操作子类型选择ZLEVEL_PROFILE按钮,刀具选择D10,几何体选择WORKPIECE。(2)单击确定按钮,弹出深度加工轮廓对话框,将全局每刀深度设置为0.3。单击选择或编辑切屑区域几何体按钮,弹出切削区域对话框,选择所有放电区域的曲面,单击确定按钮退出,如图29。图29(3)单击切削参数按钮,弹出切削参数对话框,设置参数,其中策略拐角如图21、23。(4)单击非切削移动按钮,设置参数如图30所示后退出。(

9、5)单击进给和速度按钮,设置参数,主轴速度为10000,切削速度为2400(6)在深度加工轮廓对话框中单击生成按钮,生成刀具路径,如图31 图30 图312.2.4编写深度加工轮廓程序2(1)在操作导航器几何选择上一段早已创建的深度加工轮廓程序,右击,在弹出的快捷菜单中选择复制命令复制程序,然后将程序粘贴在操作导航器几何中。(2)双击复制程序,弹出深度加工对话框,将全局每刀深度设置为1。单击选择或编辑切削区域几何体按钮,选择电极台所有外侧曲面后退出。如图32。(3)单击非切削移动按钮,设置参数如图33、34所示后退出。(4)在深度加工轮廓对话框中单击生成按钮,生成刀具路径,如图35。 图32

10、图35 图33 图342.2.5编写平面铣程序1(1)在在插入工具条中单击创建几何体按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_planar,操作子类型选择FACE_MILLING按,刀具选择D4,几何体选择WORKPIECE。(2)单击确定按钮,弹出平面铣对话框,将平面直径百分比设置为55,毛坯距离设置为0全局每刀深度设置为0.1。单击选择或编辑面几何体按钮,弹出对话框,选择加工平面,然后单击退出,如图36。(3)依次打开切削参数、非切削移动和进给与速度按钮,设置其中参数,如图37、38、39、40。其中主轴速度18000,切削速度7500。(4)在深度加工轮廓对话框中单击生成按钮,生成

11、刀具路径,如图41。 图36 图37 图38 图39 图40 图412.2.6编写平面铣程序2(1)在操作导航器几何选择上一段早已创建的平面铣程序,右击,在弹出的快捷菜单中选择复制命令复制程序,然后将程序粘贴在操作导航器几何中。(2)双击复制程序,弹出平面铣对话框,将刀具设置为D6,平面直径百分比为65毛坯距离设置为0,每刀深度设置为0.1。单击选择或编辑面几何体按钮,选择新的切屑区域后退出,如图42。(3)依次打开切削参数、非切削移动和进给与速度按钮,设置其中参数,如图43、44、45。(4)在深度加工轮廓对话框中单击生成按钮,生成刀具路径,如图46。 图40 图43 图44 图45 图46

12、2.2.7编写轮廓区域程序(1)选择格式/图层设置,弹出对话框,在名称列选中5和8复选框,将图层的片体和曲线特征设置为可选状态后退出。(2)在在插入工具条中单击创建几何体按钮,弹出创建几何体对话框。将类型设置为mill_contour,几何体子类型选择WORKPIECE,几何体选择MCS_MILL,在名称文本框中输入“WORKPIECE_1”, 单击确定按钮,弹出工件对话框。(3)在工件对话框中单击选择或编辑部件几何体按钮,弹出部件几何体对话框,选择电极实体和两个片体曲面作为部件几何体后退出;单击选择或编辑毛坯几何体按钮,弹出毛坯几何体对话框,选择长方体后退出。(4)在插入工具条中单击创建操作

13、按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_contour,操作子类型选择CONTOUR_AREA按钮,刀具选择R1.5,几何体选择WORKPIECE_1。(5)单击确定按钮,弹出轮廓区域对话框,单击选择或编辑切屑区域几何体按钮,弹出切削区域对话框,选择加工区面后退出,如图47。(6)在轮廓区域对话框中选择驱动方式为清根,单击编辑按钮,选择图层8曲线后退出。(7)依次打开切削参数、非切削移动和进给与速度按钮,设置其中参数,如图、48、49、50、51。(8)在轮廓区域对话框中单击生成按钮,生成刀具路径,如图52。 图47 图52 图48 图49 图50 图512.2.8编写清根参考刀具程序

14、(1)选择格式/图层设置命令,弹出图层设置对话框,在名称列若选中5、8和11复选框,将图层的特征设置为不可选状态,选中9为可选状态,然后退出。(2)在插入工具条中单击创建操作按钮,弹出创建操作对话框。将类型设置为mill_contour,操作子类型选择FLOWCUT_REF_TOOL按钮,刀具选择R1,几何体选择WORKPIECE_1。(3)单击确定按钮,弹出清根参考刀具对话框,单击选择或编辑修剪边界按钮,弹出修剪边界对话框,在过滤类型设置为曲线边界按钮,修剪侧设置为外部,再选择封闭曲线后退出,然后继续设置清根参考刀具对话框中的参数。如图52、53。(4)依次打开切削参数、非切削移动和进给与速

15、度按钮,设置其中参数,如图54、55、56。(5)在清根参考刀具对话框中单击生成按钮,弹出手工装配对话框,在列表框中选择FlowCut3,单击切屑按钮删除以创建的清根接触线,单击平确定按钮生成刀具路径,如图57。 图52 图53 图54 图55 图56 图572.3型芯电极零件的后处理与仿真2.3.1刀轨模拟仿真与设置(1)在操作导航器几何选择所有程序后右击,在弹出的快捷键菜单中选择刀轨/确认命令。(2)在弹出的刀轨可视化对话框中切换到2D动态选项卡,选中抑制动画复选框,单击前进到下一步按钮,得到仿真后的结果,单击确定按钮退出,如图58。2.3.2后处理与生成NC代码(1)在操作导航器几何中选

16、择需要进行后处理的程序,右击,在弹出的快捷菜单中选择后处理命令,弹出后处理对话框,指定后处理文件和输出路径后单击确定按钮生成程序的NC代码,如图59。(2)参照上一步方法生成其余的程序加工代码。 图58 图592.4型芯电极零件加工方案的设计改进由仿真结果可知,通过加工之后型芯电极零件基本成型,但仍然存在一些问题。例如部分曲面加工不到位,呈现出混色现象,又或者部分曲面或平面的加工并未覆盖得到,同一曲面或平面出现两种不同的粗糙度。根据此现象,我们可在尽可能优化加工程序和缩短加工时间的基础上细化参数,使加工过程中刀具的每一次切削更加细腻,精度更高。同时,在选择修剪边界或加工几何的时候应当对某些细微

17、曲面进行小心合理的处置。设计方案改进后的图形三、思考题1、简述CAM实现的一般步骤。答:1、获取CAD模型;2、加工工艺分析和规划;包括加工对象的确定、加工区域规划、加工工艺路线规划以与加工工艺和加工方式确定。3、CAD模型完善;(1)坐标系确定。(2)隐藏部分对加工不产生影响的曲面,按曲面的性质进行分色或分层,既直观清晰,又能够通过过滤方式快速选择所需加工对象。(3)修补部分曲面。对于有不加工部位存在造成的曲面空缺部位,应补充完整,如钻孔的曲面,存在狭小的凹槽的部位,应该将这些曲面重新做完整,这样获得的刀具路径规且安全。(4)增加安全曲面,如边缘曲面进行适当的延长。(5)对轮廓曲线进行修整。

18、对于数据转换获取的数据模型,可能存在看似光滑的曲线岂是也存在着断电,看似一体的曲面在连接处不能相交,通过修整或者创建轮廓线构造出最佳的加工边界曲线。(6)构建刀具路径限制边界。对于规划的加工区域,需要用边界来限制加工围的,先构建出边界曲线。4、加工参数设置;(1)切削方式设置用于指定刀轨的类型与相关参数。(2)加工对象设置是指用户通过加护手段选择被加工的几何体或其中的加工分区、毛坯、避让区域等。(3)刀具与机械参数设置是针对每一个加工工序选择适合的加工刀具并在CAD/CAM软件中设置相应的机械参数,包括主轴转速、切削进给,切削液控制等。(4)加工程序参数设置包括对进退刀位置与方式、切削用量、行

19、间距、加工余量、安全高度等。这是CAM软件爱你参数设置中最主要的一部分容。5、生成刀具路径;6、刀具路径检验;(1)直接查看(2)手工检查(3)实体模拟切削7、仿真与后处理;通过仿真操作查看零件是否满足要求,并以规定的标准格式转化为NC代码输出保存,这个文件传输到数控机床的控制器上,由控制器按程序语句驱动机床加工。2、平面铣适用于什么形状的零件?答:平面铣的切削运动只是X轴和Y轴联动,而没有Z轴的运动,可加工的形状必须具有如下特点,整个形状由平面和与平面垂直的面构成,。因此,平面铣只能加工与刀轴垂直的直壁平底的工件,且每个切削层的边界完全一致。例如表平面,腔的底平面,腔的垂直侧壁等等。四、附录

20、:零件加工编程的NC代码程序(节选首部和尾部)五、设计总结设计者根据个人具体的设计容,找出零(部件)中设计的特色点、关键点、重要点、改进点作一些综合性的介绍与描述。并简要说明设计心得与体会。答:(1) 对于复杂的曲面加工,我们采用了逐步加工方式,从粗加工到轮廓加工,再到深度加、精加工,圆满完整的加工出型芯电极零件的外观。(2) 对于零件关键部位要采用多样化加工,充分满足了零件的工艺需求。例如,型芯电极零件加工便采用了6种加工方法,8道加工工序。对于电极部曲面,我们用型腔铣加工,轮廓粗加工大致加工出曲面特征,然后再利用轮廓区域加工对曲面进行精加工。对于某些小半径曲面的清角加工不到位,我们还采用清

21、根参考刀具加工进行针对性的精加工。(3) 对于同一类型的平面或曲面,由于工艺要求的不同,我们需要分别对待。例如,电极的上半部和下半部,平面和外平面,我们分别运用深度加工轮廓和平面铣,通过同种加工方式的复制并改变参数,满足了加工零件不同表面的精度要求。(4) 在尽可能优化加工程序和缩短加工时间的基础上对加工操作进行细腻的调整,使得加工零件完美无缺。例如,初次完成型芯电极零件,发现竟有些部位无法进行精加工,即加工不到位,致使零件的精度不准。通过对加工程序的重新修正,对切削细量化,使切削更加细腻,最终使得零件表面浑如一体。加工操作前不仅要做加工分析,还要有充分的加工准备。在选择修剪、毛坯,检查边界时要注意依次选择和防止多选少选的情况发生。例如,本例通过设置图层的可见性,方便了加工操作,而当在选择几何体时次序不对或者多选少选,会造成加工失误以与加工无法完成。(5)16 / 16

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