薄壁零件数控加工工艺质量改进分析
2014年1月16日 13:51 作者:李 盼薄壁零件数控加工工艺质量改进分析
李 盼
( 台州学院, 浙江台州,318000)
摘要:计算机技术和仿真技术的迅猛发展推动着薄壁零件数控加工工艺由不成熟的工艺发展蜕变为工程科学。在此过程中, 薄壁零件数控加工技术研究由传统的经验研究转变为科学的“定量分析”。薄壁零件存在的问题是刚性差、结构较复杂,在数控加工中易变形且难以控制,加工质量得不到切实保障。
关键词:薄壁零件;数控加工;工艺质量;改进分析
Analysis of thin-walled parts CNC machining process quality
improvement
Li Pan
(Taizhou University,Zhejiang Taizhou,318000)
Abstract :The rapid development of computer technology and simulation technology are pushing the thinwalled
parts CNC machining process by the process of transformation of immature development of Engineering
science.In this process,the processing technology of the thin wall parts CNC experience traditional
research into scientific quantitative analysis "".Thin wall parts there is the problem of poor rigidity,
structure is complex, in NC machining deformation and difficult to control,the processing quality can not
be guaranteed.
Keywords :thin-walled parts;NC machining;process quality;analysis
伴随着现代加工工艺的发展,薄壁零件数控加工技术愈加的
精密高效,已逐渐发展成为现代高科技产业的基础,已越来越成
为国家先进制造技术水平的重要衡量指标。薄壁零件数控加工技
术在普通的数控机床实现了薄壁零件数控加工,生产出来的这些
零件被广泛应用到现代工业的各个领域,包括军事、航空航天等。
在薄壁零件数控加工技术发展的过程中,计算机技术和仿真技术
在这一过程中发挥了不可忽视的重要作用,高精密机床在现代加
工业的运用,结合高仿真系统的分析,在数控加工前期对数控加
工进行预防性仿真,利用数据来分析和减小数控零件的变形,并
利用模拟平台模拟实际中的约束,建立工艺模型。下面本文将具
体分析薄壁零件数控加工过程中影响工艺质量的因素,并结合因
素提出相对应的改进优化方案,具体从改进装夹方案、修改切削
参数、修正刀具路径等方面来具体阐述改进优化方案,借此来提
高加工工艺的整体质量。
1 薄壁零件数控加工工艺质量影响因素分析
保证薄壁零件的加工精度一直是现代高科技产业和先进制
造企业不懈追求的目标,也是现代精密制造业的一个难题。薄壁
零件虽然具有轻量化的优点,但是此类零件的刚性较小,结构比
较复杂,在数控加工过程中极易变形甚至损害,因此,薄壁零件的
数控加工成为了机械加工业存在的一个难题。要提升薄壁零件数
控加工的精度,需要对影响数控工艺精度的因素进行详细的分
析,从影响因素当中得出最佳改进优化方案。影响数控加工工艺
精度的因素主要有机床精度及其刚度、工艺工度路线、工件(热、
力)变形、走刀路径与方式、切削速度、深度及进给量、装夹引起的
变形、刀具变形与磨损等等。加工精度的严格定义是加工后零件
实际表面与图纸理想几何参数之间的符合程度。结合加工精度所
涉及的因素,影响数控加工工艺的最主要因素是零件变形。因此,
要提升薄壁零件数控加工工艺的精度,最主要的措施是要解决变
形问题,要重点解决零件本身及工艺系统刚度和零件应力变形而
引起的零件变形问题,着重分析上述影响因素,保证零件成品实
际表面的尺寸、大小、位置方面能够最大限度的符合图纸上的理
想几何参数。
1.1 零件装夹对加工精度的影响
零件本身的刚度是影响零件加工精度的一个重要因素,对这
一因素的改进是选择适当的装卡夹紧方式,通过改进装夹方案来
提高数控工艺加工精度。在薄壁零件数控加工的过程中,需要仔
细分析零件的位置以及夹紧装置,对引起变形的应力的部位以及
作用方向进行细致的数据分析,夹紧装置可以采取专用夹具例如
辅助支承、施工圈、胀套等等,此外,薄壁环形工件采用轴向装卡
来代替径向装卡,通过这一系列的改进优化措施对零件变形采取
有力的预防和解决措施。这是改进精度的第一个方面,提升精度
的第二个方面是增强零件的刚度,最常用的是临时增加工件壁厚
的方式,增加工件厚度通常是对数控零件的空心处进行浇灌,比
如浇灌石蜡、松香等。待整的数控加工过程完成以后再去除这些
辅助材料。
1.2 切削角度对切削质量的影响
试验证明,在机床机构系统和刀具几何参数确定的前提下,
切削力主要受切削速度、进给速度、背吃刀量和切削宽度等因素
的影响,其中,刀具角度对切削质量的影响是非常显著的,适当加
大刀具的前角和后角,可以有效减少切削变形和摩擦,从而有效
削弱切削力,最大限度的控制变形。此外i,影响加工精度的因素
还有加工的主偏角和副偏角,加工时的轴向和径向切削力的分配
由主偏角决定,对于刚性较差的零件来说,主偏角应尽可能的偏
向90°。借用此方法来提高零件数控加工的强度,以此来提升加
工精度。
1.3 走刀方式与路径的分析
走刀方式与路径也是影响零件数控加工工艺的一个重要因
素,对这一因素的改进也可以有效提升加工精度。通过改进走刀
路径和方式,可以有效提高零件质量。在走刀的众多方式中,一次
性粗加工法和阶梯式粗加工法这两种新型的方法可以高效、高速
的对零件进行粗工,这两种方法均是沿着高线轨迹和加工等量均
匀的走刀路线进行加工。在传统的走刀路径中,新的走刀路径克
服了传统走刀路径沿斜线方向加工的弊病,此时的刀具沿x 或y
方向在等高线上做平动,切除多余金属,这样可以切削过程中余
量切削均匀,有利于增长刀具使用寿命,也能在一定程度上提高
加工质量。
1.4 合理的工序工艺路线对工艺