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数控车削中常见圆弧的加工技巧

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发表于 2010-10-22 00:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  数控车床与普通车床相比具有适应性强,加工精度高,生产效率高,能完成复杂型面的加工等特点。随着新产品的开发,其形状越来越复杂,精度要求也越来越高,无疑要充分发挥数控车床的优点。圆弧加工就体现了数控车床的优点。但是,在实际加工大圆弧时,由于加工工艺的选择不当或缺少辅助计算工具常常出现编程困难,重者出现异常加工误差。对此引起了我的注意,通过长期的试切实验,证明应用下面方法在圆弧编程中思路简单,加工出的零件精度高。下面我以几种常见零件为例与大家一起讨论。

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  一、圆弧分层切削法

2 I/ |) |0 i9 x8 y; G5 g/ X \! v8 a8 Z/ |# C- o+ v* c

  1)圆弧始点、终点均不变,只改变半径R

! A2 i. \* E: \9 Y' J8 G $ s. v2 L4 a- U

  如图1所示,在零件加工一个凸圆弧,根据过两点作圆弧,半径越小曲率越大的原则,因此在切削凸圆弧时,可以固定始点和终点把半径R由小逐渐变大至规定尺寸。但要注意,圆弧半径最小不得小于成品圆弧弦长的一半。

. T, |$ ?" b. U* B4 N4 H5 e3 r. ]- j3 L- k3 F

  图1

) }, |4 a) q" w4 {6 P) D5 F( [1 z$ f0 _) @+ i

  N10 G01 X40 Z-5 F0.3; N20 G03 X40 Z-25 R10.2 F0.2; N30 G00 X53; N40 Z-5; N50 G01 X40 F0.3; N60 G03 X40 Z-25 R12 F0.2; N70 G00 X53; N80 Z-5; N90 G01 X40 F0.3; N100 G03 X40 Z-25 R16 F0.1 :

% j7 I# c2 `. s6 g9 C2 \/ n$ v 6 X0 ~" G& x& V9 \3 A

  2)圆弧始点、终点坐标变化,半径R不变

2 w7 {' n. z0 w( S) \& Q ) E& Y4 d: K1 {4 ?7 ^& m

  如图2所示,在零件上加工一个凹圆弧,为了合理分配吃刀量,保证加工质量,采用等半径圆弧递进切削,编程思路简单。

3 p* {/ D* ?5 i% |+ c& U2 }# S+ Z " ?2 F4 [/ h3 |" \. f

  图2

# D* D% M+ N, I" }5 \; I " I; q1 D1 d5 N$ @4 U

  N10 G01 X54 Z-30 F0 .3; N20 G02 X60 Z-33 R10 F0 .2; N30 G00 X54 Z-30; N40 G01 X48 F0.3 ; N50 G02 X60 Z-36 R10 F0.2; N60 G00 X48 Z-30; N70 G01 X42 F0.3 ; N80 G02 X60 Z-39 R10 F0.2; N90 G00 X42 Z-30; N100 G01 X40 F0.3; N110 G02 X60 Z-40 R10 F0.1;

7 ]. d2 s1 `2 F0 c7 n/ b0 C) N2 ? 1 \3 r- d7 C' N# h2 b

  3)圆弧始点、终点坐标,半径R均变化

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  如图3所示,在零件一端加工一个半球,在该种情况下,走刀轨迹的半径R等于上次走刀半径R与Z(或X)方向的变化量∆Z(∆X)之差。

$ F9 c8 ~0 n% j 9 t( b) S. b& ~; c" U- ]' p

  图3

6 V5 B2 f3 o! A5 h" } ' S4 S- d, S! f4 ^7 I v

  N10 G01 X0 Z10 F0.3; N20 G03 X60 Z-20 R30 F0.2 ; N30 G00 Z6; N40 X0; N50 G03 X60 Z-20 R26 F0.2; N60 G00 Z2; N70 X0; N80 G03 X60 Z-20 R22 F0.2 , N90 G00 Z0; N100 X0; N110 G03 X60 Z-20 R20 F0.1;

# G8 { k5 T1 K$ m; v 1 s6 _3 u: ]$ P0 |) Z' ~8 o

  二、先锥后圆弧法

3 j* k( i& q' c. @$ o# @( H # L- ^/ V8 y9 Z* @2 r% N

  该方法是先把过多的切削余量用车锥的方法切除掉,最后一刀走圆弧的路线切削圆弧成型,如图4所示。

5 }" ~# p7 ~) x * D) c6 X/ f z8 G- y M

  图4

6 ?) m# L$ @8 ]/ {; _ 0 y- h9 ~. H. _6 F! K& j$ w

  N10 G01 X102 Z-30 F0.3; N20 G90 X100 Z-50 I-5 F0.2; N30 I-10; N40 I-15; N50 I-20; N60 G01 X60 Z-30 F0.3; N70 G02 X100 Z-50 R20 F0.1;

0 k, W; p( I0 [7 d; W ( U& G& @) F5 A7 B& y, D

  当是凸圆弧时,可根据几何知识算出ab段的长度,然后再车锥,最后车弧,如图5所示。

- A! ?( a" a% W- h3 h- l( |3 F ( f3 k& M! y2 N4 J

  图5

7 t2 v8 J0 k0 _+ |, q ; T Y% T7 x# e8 [' T3 Z

  db=1.414R+R=0.414R ab=1.414*db=0.585R

+ H# s. F) f: Z1 y * d$ h0 z, p/ I/ g

  留取一部分精加工余量,则ab取0.5R,

) M" ?8 F: k( L( w# G : |" i; [# j/ c. B) T: t9 o

  ab=bc

" o: j- \! }9 e7 [2 c% T! a' ?0 ] 6 G& G1 R$ n6 a

  根据1中的方法先加工出锥形,然后再精车圆弧。

9 U: r, o/ F" c8 Y3 l+ q ' |9 L: @8 f4 u7 m

  三、结束语

# t# y. w/ U: Z2 k; j' P3 R. ]! X( S6 Z; ?

  在数控加工中,往往机床操作者也是零件切削程序的编制者,这就要求编制的程序工艺简单,调整方便,加工精度高等。在操作现场没有CAD制图软件、计算机等辅助计算工具时,采用上述方法编程切削圆弧可大大减少计算量。思路简单,工艺得体,延长刀具的使用寿命,加工出来的零件精度高,为圆弧类零件的加工带来方便。 7 z$ z, h: r# A. G1 Z2 y. i, j. `0 z-【MechNet】

# U6 A+ k5 i( E ) L4 P' l o1 T& ]
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