本文摘要:
面向銑削工藝參數(shù)優(yōu)選技術(shù)的工程需求,以復(fù)雜零部件多軸數(shù)控銑削為背景,文中提出了一種通用立銑刀真實切削軌跡下的五軸銑削力計算方法。
(1)建立了可同時表征球頭銑刀、圓環(huán)銑刀和平底銑刀的通用立銑刀幾何模型,計算得到不同類型立銑刀的切削微元長度和切削寬度。
(2)提出了一種快速求解刀齒真實軌跡瞬時切屑厚度的解析模型,并推導(dǎo)了五軸銑削條件下刀齒瞬時切屑厚度的建模方法,據(jù)此建立了五軸銑削力模型。
(3)開展了五軸混聯(lián)加工單元的銑削力實驗,驗證了所提銑削力計算方法的有效性。
(4)所提五軸銑削力計算方法,可作為后續(xù)銑削工藝參數(shù)優(yōu)選和銑削穩(wěn)定性研究的力學(xué)依據(jù)。
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2024-11
本文通過對五軸加工中心的三種類型的結(jié)構(gòu)特點進行具體的運動分析,建立了數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)出各類機床的后置處理算法。并通過UG NX進行建模并進行后處理與算法得到的后處理數(shù)據(jù)進行對比,證明了文中算法的正確性。通過所推導(dǎo)的數(shù)學(xué)公式得知,坐標(biāo)的角度變換與轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)動相關(guān)。所推導(dǎo)的數(shù)學(xué)模型為最基礎(chǔ)… [了解更多]
2024-11
為了提高五軸加工中心的刀具加工精度,本文提出了五軸聯(lián)動數(shù)控刀具切削加工誤差非線性插補方法。根據(jù)五軸聯(lián)動數(shù)控刀具工作原理,分析誤差產(chǎn)生原因,利用誤差非線性插補方法,實現(xiàn)誤差插補。實驗結(jié)果表明:利用該方法進行誤差插補后,機床刀具運行軌跡與理想插補軌跡貼合度高,且插補后誤差明顯減小,可… [了解更多]
2024-11
隨著五軸聯(lián)動數(shù)控加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用,文中針對五軸加工中心和五軸鉆攻中心的后置處理器進行仿真分析,并提出一種以序列為基礎(chǔ)的優(yōu)化方法,優(yōu)化后的后置處理器,可以使得數(shù)控加工節(jié)省時間百分比得到有效提升。雖然文中提出優(yōu)化方法滿足了預(yù)期要求,但受到研究條件的影響,該方法未來需要進一步完善。… [了解更多]
2024-11
面向銑削工藝參數(shù)優(yōu)選技術(shù)的工程需求,以復(fù)雜零部件多軸數(shù)控銑削為背景,文中提出了一種通用立銑刀真實切削軌跡下的五軸銑削力計算方法。 (1)建立了可同時表征球頭銑刀、圓環(huán)銑刀和平底銑刀的通用立銑刀幾何模型,計算得到不同類型立銑刀的切削微元長度和切削寬度。 (2)提出了一種快速求解… [了解更多]
2024-11
本文主要針對五軸加工中心加工過程中影響復(fù)雜曲面零件輪廓精度的非線性誤差,跟隨誤差,以及后置處理開發(fā)方面進行了研究。通過對機床運動鏈的分析,建立了雙轉(zhuǎn)臺式五軸加工中心和五軸鉆攻中心的運動學(xué)模型并進行了求解和驗證;對非線性誤差產(chǎn)生機理進行了分析,建立了非線性誤差模型并通過區(qū)域誤差補償… [了解更多]