本文摘要:
針對現有五軸加工中心和五軸鉆攻中心數控加工刀具姿態定位光順性差、易引發刀具姿態劇烈變化等問題,提出一種機床運動性能驅動的刀具姿態插值方法。所提出的刀具姿態插值算法具有以下特點:以連續B樣條曲線的方式描述機床旋轉軸的運動過程,避免后續對刀具運動的重新擬合,在規劃階段便實現了刀具姿態的連續光順運動;允許用戶對關鍵刀位及關鍵刀具姿態的交互指定,具有更高的編程自由度,以相對輕量的關鍵刀軸指定的編程負擔換取編程人員對刀具姿態規劃的綜合調控;此外,所提方法直接優化機床旋轉軸的高階運動特性,有效提升了刀具運動的平穩性。經驗證,文中所提算法相比于經典的四元數插值方法,取得了更加光順的刀具姿態規劃結果,實現了全局意義的刀具姿態光順插值。本文作者以刀具姿態及機床旋轉軸的運動平穩性為目標,在幾何及運動層面對刀具姿態進行優化,實現了機床坐標系意義下的光順刀具姿態插值,但考慮到實際加工過程并非簡單的幾何及運動學過程,涉及更為復雜的物理作用,因此后續工作若能在刀具姿態規劃階段增加對刀具運動的動力學及物理切削特性的考量,將會更加貼近實際的加工過程,取得更好的切削效果。
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2024-11
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2024-11
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2024-11
隨著五軸聯動數控加工技術的廣泛應用,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的優化方法,優化后的后置處理器,可以使得數控加工節省時間百分比得到有效提升。雖然文中提出優化方法滿足了預期要求,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
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2024-11
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