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探究面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法
2022-8-1  來源: 福州第一技師學(xué)院  作者:林集

 
    摘要:面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法是當(dāng)前面齒輪加工中應(yīng)用管道重要方法。本文的主要研究對象就是面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法,研究中主要針對項目的研究背景進(jìn)行分析,并且對其工藝的應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)的闡述,主要完成幾何原理以及技術(shù)要點的研究,研究中主要分析 VERICUT 軟件的具體應(yīng)用,主要針對高速銑削試進(jìn)行試驗分析。

    關(guān)鍵詞: 面齒輪;高速銑削;數(shù)控加工

    0 引言
  
    在當(dāng)前社會發(fā)展過程中,數(shù)字化技術(shù)、信息技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用十分關(guān)鍵,最大程度上提升了加工技術(shù)的應(yīng)用效果。數(shù)控加工技術(shù)是現(xiàn)代加工技術(shù)的重要應(yīng)用模塊,同時在進(jìn)行技術(shù)研究過程中,需要通過數(shù)控加工參數(shù)控制,完成對整體工藝的綜合引用管控,提升技術(shù)的應(yīng)用效果。

    而在數(shù)控加工技術(shù)不斷優(yōu)化的背景下,其適合應(yīng)用更多的零件加工模塊。

    本文主要研究高速銑削數(shù)控加工方法的應(yīng)用效率,并且進(jìn)行加工過程中,需要做好對其加工的優(yōu)化改進(jìn),提升加工技術(shù)效果。

    1 、項目研究背景分析
  
    面齒輪是一種新型的齒輪傳動方式,其本身與傳統(tǒng)的齒輪結(jié)構(gòu)相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢。同時在進(jìn)行面齒輪分析,面齒輪的承載能力更強(qiáng)、結(jié)構(gòu)更加緊湊。

    面齒輪的綜合應(yīng)用,提升現(xiàn)代齒輪結(jié)構(gòu)的應(yīng)用效果。

    并且進(jìn)行研究過程中,發(fā)現(xiàn)新型齒輪雖然具有良好的技術(shù)特點,但是其生產(chǎn)技術(shù)相對比較困難,影響到技術(shù)的應(yīng)用效果。

    在技術(shù)研究過程中,Litvin 等對面齒輪傳動的理論和加工技術(shù)做深入研究,提出齒面方程和加工技術(shù)。

    主要是利用數(shù)控加工工藝完成對齒輪的綜合應(yīng)用分析,并且實際的技術(shù)應(yīng)用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)控加工工藝具有精度較差的問題,同時其也存在技術(shù)效果較差的問題,影響到實際的生產(chǎn)。所以,本文針對面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法的應(yīng)用進(jìn)行分析,同時提升技術(shù)應(yīng)用效果。

    2 、面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法的原理分析
  
    面齒輪高速銑削數(shù)控加工技術(shù)的應(yīng)用,對于工藝技術(shù)的應(yīng)用有非常重要的作用,并且進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研究中,更可以實現(xiàn)加工應(yīng)用原理分析。

    高速銑削數(shù)控加工技術(shù)也是數(shù)控加工技術(shù)的一種,主要利用插齒刀進(jìn)行徑向進(jìn)給加工,實現(xiàn)對面齒輪仿形線、面齒輪以及齒廓的加工技術(shù)應(yīng)用分析,在其進(jìn)行技術(shù)應(yīng)用過程中,需要做好對加工工藝的綜合應(yīng)用分析,提升加工的效果。
 
    在進(jìn)行高速銑削數(shù)控加工中,通過對道具的控制,通過齒合點刀位計算,實現(xiàn)對其工藝技術(shù)的應(yīng)用研究,模型應(yīng)用分析,完成對高速銑削加工工藝的應(yīng)用,提升面齒輪生產(chǎn)技術(shù)效果。

    3 、高速銑削數(shù)控技術(shù)在面齒輪加工中的應(yīng)用

    高速銑削數(shù)控技術(shù)在面齒輪加工中應(yīng)用,提升了加工技術(shù)的應(yīng)用效果,以下是的對其技術(shù)的應(yīng)用要點的進(jìn)行管控。

    3.1 高速銑床結(jié)構(gòu)模型應(yīng)用
 
    在高速銑削數(shù)控技術(shù)在面齒輪加工中應(yīng)用需要完成對刀具加工的控制,并且進(jìn)行刀具加工技術(shù)的應(yīng)用過程中,可以實現(xiàn)對刀具加工的應(yīng)用管控,并且進(jìn)行項目的研究過程中,更可以完成對技術(shù)的綜合應(yīng)用管控,提升技術(shù)應(yīng)用效果。
  
    其結(jié)構(gòu)模型建立也關(guān)系到后續(xù)的生產(chǎn)組織控制。

    ①完成刀具齒面生成。道具齒面在實際的生產(chǎn)應(yīng)用過程中,主要完成面齒輪的齒輪體系加工應(yīng)用,并且進(jìn)行加工技術(shù)的應(yīng)用過程中,還通過虛擬插齒刀的回轉(zhuǎn)運(yùn)動對面齒輪做高速切削。實際的模型建立應(yīng)用過程中,使用包絡(luò)方法完成對道具齒面的模型形成。同時在其模型建立應(yīng)用過程中,完成刀具兩側(cè)齒槽的漸開線、面齒輪軸線與插齒刀具軸線的夾角以及面齒輪旋轉(zhuǎn)角度的實際設(shè)計應(yīng)用,確保模型設(shè)計應(yīng)用合理。

   ②面齒輪齒面方程以及高速銑床結(jié)構(gòu)模型應(yīng)用中,需要完成對機(jī)床的移動軸和動作軸設(shè)計應(yīng)用,提升了機(jī)床的應(yīng)用效果,并且進(jìn)行項目研究過程中,更可以實現(xiàn)對機(jī)床的應(yīng)用控制效果。

   以圖 1 為面齒輪高速銑床結(jié)構(gòu)。在其進(jìn)行分析過程中,包括機(jī)床 x、y、z 三個移動和 A、B 兩個轉(zhuǎn)動。導(dǎo)軌 x 方向的移動實現(xiàn)刀具高速銑削的徑向進(jìn)給運(yùn)動,沿機(jī)床導(dǎo)軌 y 向的移動可實現(xiàn)高速銑削加工的軸向進(jìn)給和附加平動,沿導(dǎo)軌 z 向的移動實現(xiàn)刀具相對于面齒輪的附加運(yùn)動,A 軸轉(zhuǎn)動為刀具自身的高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,B 軸轉(zhuǎn)動實現(xiàn)面齒輪的分齒運(yùn)動和實現(xiàn)刀具沿虛擬插齒刀軸線的擺動。


圖 1面齒輪高速銑床結(jié)構(gòu)

  
    3.2 完成對面齒輪高速銑削加工方法及嚙合點刀位計算
  
    在進(jìn)行生產(chǎn)加工過程中,完成了對數(shù)控加工車床的綜合應(yīng)用分析,提升加工技術(shù)的應(yīng)用效果。并且進(jìn)行高速銑削加工技術(shù)的應(yīng)用過程中,需要對嚙合點刀位進(jìn)行計算,通過刀位計算分析,促進(jìn)刀位加工形成,提升加工效果。并在高速銑削的過程中,球頭銑刀的球形刃部分可看作一條單獨(dú)的曲線,旋轉(zhuǎn)時與工件相交。在技術(shù)的應(yīng)用過程中,需要完成對插銑刀仿形坐標(biāo)系的建立。以圖 2 為插銑刀仿形坐標(biāo)系。建立完成直角坐標(biāo)系,可以完成對直角坐標(biāo)的綜合優(yōu)化計算分析,包括綜合方程的應(yīng)用計算分析。x Q= xp+rtcos(θos+θs)、y Q=yp-rtsin(θos+θs)z Q=z P。

  
圖 2插銑刀仿形坐標(biāo)系

    通過直角坐標(biāo)系的分析發(fā)現(xiàn),面齒輪高速銑削為高速切削,切削量很小,面齒輪齒槽對稱軸與齒刀齒廓的對稱軸夾角等于 0 時,以刀具進(jìn)給范圍和擺角構(gòu)成主要的誤差因素。所以,在其進(jìn)行設(shè)計過程中,需要對坐標(biāo)系的技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用管控。

    3.3 在本次高速銑削工藝應(yīng)用過程中,還包括道具擺角范圍的綜合計算應(yīng)用
  
    實際的擺角計算的應(yīng)用過程中,可以實現(xiàn)對其技術(shù)應(yīng)用效果的分析。其擺角主要包括齒面邊界、外徑端、內(nèi)徑端、過度公切線的實際應(yīng)用,提升了高速銑削技術(shù)的應(yīng)用效果。

    在其擺角的技術(shù)應(yīng)用分析過程中,可以完成對輪插齒刀與齒形修正之間的關(guān)系。

    3.4 面齒輪高速數(shù)控銑削刀具軌跡和程序的生成

    數(shù)控機(jī)床工藝技術(shù)研究過程中,針對刀具的軌跡和程序設(shè)定非常關(guān)鍵,直接關(guān)系到整個工藝的應(yīng)用流程,并且進(jìn)行工藝研究過程中,更可以實現(xiàn)對刀具加工的綜合應(yīng)用管控,提升技術(shù)的應(yīng)用效果。

    以下是對面齒輪高速銑削工藝刀具軌跡和程序的生成。

    ①在數(shù)控機(jī)床工藝研究中,包括對銑削工藝進(jìn)行綜合優(yōu)化分析。另外,在實際的程序設(shè)計應(yīng)用過程中,包括使用Unigraphics 作為主要的程序設(shè)計軟件,通過程序合理的設(shè)計,確保其數(shù)控銑削功能的應(yīng)用更加合理。在其刀具生成
控制過程中,要求完成對其編程步驟進(jìn)行控制,提升高速銑削工藝的編程的應(yīng)用控制。其主要的數(shù)控機(jī)床工藝流程為以下幾個步驟:獲得 CAD 模板—選擇加工模型、定義配置和設(shè)備—CAD 模型—創(chuàng)建修改—道具數(shù)據(jù)、程序、幾何
體、工序—創(chuàng)建操作設(shè)計—生成道具路徑—刀具路徑的檢驗和編輯—后置處理技術(shù)應(yīng)用 —NC 程序 。 

    利用Unigraphics 程序設(shè)計軟件,完成對 CAD 模型的綜合應(yīng)用設(shè)計,提升數(shù)控機(jī)場設(shè)計效果,確保面齒輪高速數(shù)控銑削刀具加工更加合理。

    ②在面齒輪加工工藝的應(yīng)用過程中,需要完成對刀具軌跡生成以及動態(tài)鏈開發(fā)控制。本次道具軌跡生成過程中,UG/Open API 動態(tài)鏈接庫進(jìn)行設(shè)計應(yīng)用,提升了數(shù)據(jù)庫的設(shè)計效果,能夠最大程度上提升數(shù)據(jù)設(shè)計效果。

    在實際的刀具軌跡生成過程中,要求做好 C++語言編寫文件設(shè)計.利用 C+語言程序進(jìn)行設(shè)計應(yīng)用,可以完成對刀具生成的綜合應(yīng)用控制,提升設(shè)計效果。以下是對其刀具設(shè)計流程的應(yīng)用分析。刀具流程主要包括坐標(biāo)流程體系設(shè)計—精加工體系設(shè)計—加工余量設(shè)計為 0.2mm—機(jī)床視圖設(shè)計分析—創(chuàng)建刀具直徑為 20 球頭立銑刀—做好刀具參數(shù)設(shè)計。

    針對刀具參數(shù)設(shè)計,確保其更加合理的完成對設(shè)計管控,提升設(shè)計效果。

    ③在進(jìn)行齒輪高速銑削工藝應(yīng)用過程中,本次研究完成了加工仿真工藝應(yīng)用,在最大程度上提升加工技術(shù)的應(yīng)用效果。并且進(jìn)行加工研究過程中,需要完成面齒輪銑削加工模型仿真,插銑刀直徑 20mm,倒桿伸長長度 50mm,加工步長 0.3mm,加工行距 0.5mm,轉(zhuǎn)距角為 0.5°。通過具體的加工應(yīng)用過程中,完成對齒輪高速銑削加工控制,一定程度上也關(guān)系到銑削工藝的應(yīng)用效果。并且進(jìn)行加工研究中,針對某齒輪進(jìn)行加工,其中齒輪數(shù)為 60、模數(shù)為3.5mm、壓力角設(shè)計為 20°、齒頂系數(shù)為 1。齒根系數(shù)為1.25,外半徑 120mm、內(nèi)半徑為 102.5mm。應(yīng)用了面齒輪加工工藝,整個齒面的加工誤差達(dá)到 0.712vm,證明齒輪高速銑削方法具有良好的加工精度和可行性。

    4 、結(jié)束語
  
    本文筆者針對面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法進(jìn)行分析研究,文章中簡要闡述面齒輪高速銑削數(shù)控加工方法的要點,同時也以仿真實驗實現(xiàn)仿真加工的綜合應(yīng)用管控,提升了加工效果。



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