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數(shù)控機床

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數(shù)控車床上的多邊形車削
2022-6-20  來源: 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院   作者:李尚波


    摘要:銑削并非加工多邊形零件的唯一方法。多邊形零件也可以在數(shù)控車床上車削出來,而且效率能夠比銑削加工高數(shù)倍甚至數(shù)十倍。但以這種方式加工多邊形零件時,數(shù)控車床必須配置 2 把(或多把)旋轉(zhuǎn)車刀,數(shù)控系統(tǒng)也要具備相應(yīng)的特殊功能。基于此,介紹多邊形車削的原理及其在 
FANUC 0I 數(shù)控車床(Computer Numerical Control,CNC)和 SINUMERIK CNC 系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法。

    關(guān)鍵詞:多邊形;車床;數(shù)控;旋轉(zhuǎn)車刀;刀盤軸;主軸

    多邊形零件隨處可見,諸如連接操作手柄的方桿、六邊形螺母、六角頭螺釘及螺栓等。因為多邊形銑削是銑床的典型功能,所以銑削是人們加工多邊形零件的常用加工方法。除銑削外,多邊形零件也可以在數(shù)控車床上車削出來,而且效率能夠比銑削加工高數(shù)倍甚至數(shù)十倍。
  
    1、多邊形車削的原理
  
    眾所周知,一般車削時工件高速回轉(zhuǎn)、車刀沿軸向進(jìn)給切削會使工件形成圓柱表面。但是,若在車削時車刀也按要求和工件同時旋轉(zhuǎn),則可形成刀尖相對于工件的多邊形運動軌跡。這種方式與銑削時刀具在工件表面上旋轉(zhuǎn),由進(jìn)給運動產(chǎn)生平面或其他輪廓面有著本質(zhì)的區(qū)別,因此仍屬于車削的范疇,即多邊形車削。
  
    如圖 1 所示,A 為工件旋轉(zhuǎn)中心(主軸中心)和刀具(車刀)旋轉(zhuǎn)中心(回轉(zhuǎn)刀盤中心)之間的距離,B 為刀具回轉(zhuǎn)半徑;設(shè)定工件和刀具的回轉(zhuǎn)角速度分別為 α 和 β;以工件中心為 X-Y 笛卡爾坐標(biāo)系的坐標(biāo)原點,則刀盤中心和刀尖的初始位置分別是 P0(A,0)和 Pt0(A-B,0)。為方便計算,把主運動(即工件的旋轉(zhuǎn)運動)等效為刀架在相反方向繞工件中心的回轉(zhuǎn),則車刀的運動即為其本身繞刀盤中心的回轉(zhuǎn)和刀盤繞工件中心回轉(zhuǎn)的復(fù)合運動。經(jīng)過任意時刻 t后的刀尖位置 
Pt 為(Xt,Yt),如圖 2 所示,可以用式(1)和(2)來表示:
  
       
  
 
 
圖1 工件和刀具的回轉(zhuǎn)路徑示意圖

  
圖 2 任意時刻后的刀尖位置
  
     由式(1)~(4)可知,刀具的刀尖相對于工件運動的軌跡是長徑為 A+B,短徑為 A-B 的橢圓。因此,若在 180°的對稱位置各放 1 把刀具,就可以加工出如圖 3(a)所示的四邊形。同理,若每隔 120°放置1 把刀具,且旋轉(zhuǎn)比為 1:3 時,則會形成如圖 3(b)所示的六邊形。
  
 
  
  
圖3 刀具加工軌跡  
  
     當(dāng)然,這些多邊形的邊并非嚴(yán)格意義上的直線,但若 A 與 B 足夠接近,即 A+B 與 A-B 之間的差值足夠大,則由此產(chǎn)生的形狀誤差便可忽略不計,一般取A ≤ 1.5B。

     2、多邊形車床的結(jié)構(gòu)

     根據(jù)上述多邊形車削的原理,在普通車床的小托板上,除通常使用的四方刀架外,再在主軸軸線的另一側(cè)安裝(即后置安裝)一個軸線與主軸平行的回轉(zhuǎn)軸箱,其箱外靠近主軸一側(cè)的軸端安裝車刀刀盤,即為刀盤軸和刀盤軸箱。刀盤軸由主軸箱及刀盤軸箱中的齒輪傳動,更換掛輪可實現(xiàn)主軸與刀盤軸之間 1:2或 1:3 等不同的傳動比的傳動,配合使用對稱安裝不同數(shù)量(如 2 把、3 把)車刀的刀盤,即可車削出 4邊、6 邊等不同邊數(shù)的多邊形。因此,多邊形車床的結(jié)構(gòu)即在普通車床的基礎(chǔ)上加裝刀盤軸箱及其傳動系統(tǒng)。顯而易見,這種傳動結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,設(shè)計制造多邊形車床并非易事。

     因為數(shù)控多邊形車床無需主軸與刀盤軸之間的機械傳動鏈,所以數(shù)控車床卻能很好地解決這種問題。因此,數(shù)控技術(shù)的應(yīng)用,基本解決了數(shù)控多邊形車床在機械傳動方面的難度,但實際加工時數(shù)控系統(tǒng)要具備相應(yīng)的功能,同時還要把刀盤軸配置為一個回轉(zhuǎn)伺服軸(FANUC 0I CNC 系統(tǒng))或第二主軸(SINUMERIK CNC 系統(tǒng))。為同步刀盤軸與主軸之的轉(zhuǎn)速比率,在主軸上需要安裝位置編碼器以向刀盤軸提供即時動態(tài)同步信號。除此之外,還須正確設(shè)定相應(yīng)參數(shù),使用時還要正確編程。典型數(shù)控多邊形車床主軸、刀盤軸、回轉(zhuǎn)刀架之間的結(jié)構(gòu)布局如圖 4 所示。

  
圖4 典型數(shù)控多邊形車床的結(jié)構(gòu)布局

     3 、多邊形車削的設(shè)定和編程
  
     FANUC  0I 系列 CNC 系統(tǒng)中在刀盤軸配置為伺服軸的情況下,要先將其設(shè)定為回轉(zhuǎn)軸,其主要參數(shù)如表 所示。

表 1 FANUC 0I 系列 CNC 設(shè)定回轉(zhuǎn)軸的主要參數(shù)
 
  

     另外,必須設(shè)定參數(shù) 7610 為該回轉(zhuǎn)軸的控制軸號,由此來確定該軸為多邊形車削中的刀盤軸。正確設(shè)置參數(shù)后,按照如下編程即可車削出所需的多邊形(前提是選項功能有效):G00  X30.0  Z2.0  S1000  M03;(快進(jìn)至工步起點同時啟動主軸,工件轉(zhuǎn)速 1 000/r•min-1)G51.2 P1 Q2;(啟動刀盤旋轉(zhuǎn),刀盤轉(zhuǎn)速 2 000/r•min-1,
 
     此處 2 把車刀)G01 X20.0 F1.0;(X 軸切入:吃刀)Z-30.0;(Z 軸進(jìn)給:走刀)G00 X30.0;(X 軸退刀)G50.2;(停止刀盤旋轉(zhuǎn))M05(停止主軸)此程序能夠車削出長 30 mm、截面邊長為 20 mm的正方形棱柱。其中 G51.2 P1 Qn(例中 n=2)為多邊形車削功能啟動指令,它能夠使工件(主軸)和車刀(刀盤軸)的旋轉(zhuǎn)在任一時刻都嚴(yán)格保持 1:n 的速比,G50.2 為功能結(jié)束指令。

    在 SINUMERIK 系列系統(tǒng)中,多邊形車削是利用主軸同步功能實現(xiàn)的,因此須將刀盤軸設(shè)定為第二主軸,即其軸參數(shù) MD35000 $MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX 須設(shè)定為 2。編程時使用指令 COUPDEF(S2,S1,n.0,1.0),其中(n=2,3,…,n),定義 S1(主軸)和 S2(刀盤軸)之間的速比為1:n 的同步關(guān)系,COUPDEL(S2,S1)為取消定義;同步啟動指令為 COUPON(S2,S1),結(jié)束指令為COUPO(S2,S1)。其他起始、切入、走刀、退刀等程序段與上述 FANUC 程序相同。

    4、結(jié)語
  
    多邊形加工零件的質(zhì)量取決于系統(tǒng)的品質(zhì)及刀盤軸的伺服響應(yīng)特性、反饋原件(主軸位置編碼器)的性能以及伺服電機與刀盤軸之間傳動器件(聯(lián)軸器)的品質(zhì)等。現(xiàn)如今,多邊形車床的設(shè)計制造已經(jīng)非常簡化,且多邊形車削的邊數(shù)、大小都能夠以編程實現(xiàn),使得多邊形車削更加方便、靈活。除 FANUC 和SINUMERIK 系統(tǒng)外,西班牙的 FAGOR、臺灣省的SYNTEC 以及部分國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)等均可實現(xiàn)多邊形車削。但是無論哪種系統(tǒng),都需正確設(shè)定和編程。因此,相關(guān)人員應(yīng)重點關(guān)注數(shù)控系統(tǒng)的編程工作,以確保加工零件符合要求。

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