对于塑料注塑模具的自动装配建模.docx
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1、译 文学 院: 南徐学院 专 业: 材料成型与控制工程 学 号: 0442815125 姓 名: 万超 指导教师: 施一丰、叶思珍 江 苏 科 技 大 学年 月 日对于塑料注塑模具的自动装配建模X. G. Ye, J. Y. H. Fuh and K. S. LeeDepartment of Mechanical and Production Engineering, National University of Singapore, Singapore注塑模具是依赖零部件和产品的独立部件装配构成的机械产品。本文讨论两个问题上面的注塑模具装配建模:即在电脑中描绘注塑模具的装配;决定独立生产零件
2、的位置和设计方向。一个基于特征和以目的为导向的陈述以表现注塑模具的分级组装。这篇文章也许需要设计者思考一些超出文章以外的东西,明确地知道哪部分最重要并且知道为何重要。因此,文章为设计者提供了一个装置设计(DFA)的机会。一个简化的符号几何学的途径也被提出,意味着根据吻合的条件装配物体的外型。基于描述和简化的符号几何学的途径,自动装配将进一步讨论。关键词:模具装配 基于特征 注塑模具 目的为导向1、 介绍注塑模具是生产塑料模具产品最重要的环节,最基本的设备包含两个元素:浇注模具机器和模型。现今使用的浇注模具机器是一体的,在明确的范围内机器可以制造许多不同的部分,并且根据产品来设计模具。模具因外型
3、而异,注塑模具首要任务是对塑料产品的溶质最后形状定型。这个任务主要通过腔系统(内模、腔、镶件、滑块/斜顶)完成。塑料模具产品直接决定了腔系统的形状和尺寸,因此我们称这些部分为依存性产品。除了首要任务,注塑模具必须完成一系列的任务,分配融化、冷却、灌注、传送、疏导、结合,每个部分完成各自的任务通常都是相似的。塑料模具产品的结构和几何形状是独立的,但是尺寸可以改变。所以我们可以知道,注塑模具事实上是机械装配过程,包括独立和非独立环节。见示意图。非独立部分取决于塑料产品的几何形状,近些年CAD/CAM技术成功地运用在了模具设计上面。塑料产品相关部分的自动化成产也引起了一些科学家的兴趣。然而,注塑模具
4、装配建模根本不起作用,纵使它是最重要的部分。模具制造业在运用CAD系统设计相关零部件和浇注模具时,面临着两个困难,一、一百个零部件合成一个模型集,这些零部件因不同的制约因素而互相关联,这让设计人员消耗长时间定位;二、模具设计者通常考虑实物的水品,如螺丝钉、别针等,而CAD却是完全不同的概念。因而,高水准的理念不得不被CAD的局限而降低水准,转化成线条,平面、立体。因此,有必要发明自动注塑模具建模系统,来解决这两个问题。在这片文章里面,阐述了两个关键的问题,设计相关零部件和非相关零部件的集成系统以及根据零部件的位置和作用进行配置。文章阐述了在模具建模方面的相关研究,以及浇铸模具的完整过程。简单几
5、何符号的方法是用来说明模具装配中零件的位置,将会用一个具体例子来解释说明。2、相关研究很多领域都将装配建模作为一个课题研究,例如,运动学,人工智能,几何建模学。利巴尔迪编制了一份装配建模的研究回顾,许多研究人员运用图型结构来构造装配拓扑学。研究主要是以节点和变形矩阵为组成部分,它们隶属于弧线。而影响转换程序的矩阵不是成对存在着的,如果一个组件改变,其他部分就不能相应得运行。Lee和Gossard发明了一种等级装配数据结构,包含了关于装配的基本信息,如两个组建的交配特点。变换矩阵是从联合的虚拟连接中自动导出,但是这个等级拓补模型代表只有部分的关系有效。在装配中的自动推理配置组件意味着设计者能直接
6、避免具体说明变化矩阵,组件的位置,无论在位置还是尺寸方面都会改变其参考组成部分。目前有三种技术来推测在装配中某个组件的的位置和方向:交互式数字技术,符号代数技术,符号几何技术。Lee和Gossard提出了一种交互式数字技术从空间关系来计算每个组成部分的位置和方向。方法分为三个步骤:约束方程式的每一代,减少方程式的数字,然后解出方程式。根据对立条件,有十六个方程式,适合的有十八个方程式。每个矩阵有六个属性方程,并给可变部分增加两个方程。通常,方程式的数目超过变量的数目,所以必须制定法则来消除多余的方程。运用牛顿R交互式运算法则来解方程。技术存在两个缺陷,解决的办法是在很大程度上依赖于初始解;交互
7、式运算法则不能区分布不同根的解集。因此尽可能是在一个纯粹的空间关系问题,在数学上是有效的,而肢体不可行的,可以解出答案。Ambler和 Popplestone建议计算出每一个部件的轮换和移动来满足装配过程中的空间关系。每个部件已算出的六个可变量与空间关系一致。这种方法需要大量编程和计算来改写一个可解格式的方程。此外,它并不保证每次能解决问题,尤其是当方程不能被改写成解形式时。Kramer开发了具有象征意义的几何方法,来确定刚性机构位置和方向,满足一系列的几何约束。推理有关几何机构,是象征性的表现在减少该对象的可用度自由(自由度)所产生的行动顺序,以满足每个约束逐步结果。Kramer运用的是一个
8、点和两个正交数轴,所谓标记的方法。标志物之间的界定有七个约束因子。对于一个涉及单个物体和制约之间的问题,其中有不变的属性,动作分析,是一个用来获取答案的办法。在每一个解决对象配置的过程中,在合理的范围内对自由度的分析,决定了将采取什么行动来满足物体而不满足制约因素。最后一个步骤,一个合适的行动,是为了比喻装配计划。根据Shah 和 Rogers. Kramer的工作代表着装配建模的巨大发展。这一具有象征意义的几何方法,可以找到所有解决办法,以约束条件,并在计算比较有吸引力的一个迭代技术,但实施这种方法,需要大量的程序。虽然许多研究人员一直积极参与装配建模,很少有基于为注塑模具设计装配建模的文献
9、报道。Kruth为注塑模具制定了一个设计支持系统。他们的系统支持装配设计,通过高层次的功能模拟物体注塑模具。因为他们的系统是基于AutoCAD,它只能容纳线框和简单的立体模型。3、 具有代表性的注塑模具装配注塑模具的自动装配模具的两个关键问题在于,在电脑中设置模具装配,以及决定独立零部件的位置和方向。在本节中,我们提出一个面向对象并基于特征的代表性产品。电脑中的产品装配涉及到个体的结构及空间关系,例如典型部件的装配必须支持其他的部分,相对定位零件的改变,也能使操纵过程形成一个整体。此外,装配过程必须符合以下准则。1、 它必须具有较高的水平,能反映模具设计人员对于真实世界的想法。2、 代表性的组
10、件应当概括自动化例行程序的功能,例如包装和抽样检查。为了满足这些需求,提出了以注塑模具为代表的基于特征和面向对象的层次模型。一个装配可以分为几个分组合件,包括构成组件和/或个别组件,层级模型是组成部分之间结构关系中最具代表性的模型。等级以为着明确的装配顺序,此外,一个层次模型可以提供一个更明确的部件独立性。基于特征的设计,让设计者能有更高层次的抽象,使直接使用固体模式的开发成为可能。使用者明确规定参数和细节能较快确定几何特征。此外,较容易改变设计,因为特征建模的数据结构维持了几何实体之间的联系。没有实物,设计师要关注原模型几何开发过程中的所有细节,程序的设计必须完全与因为改变而受影响的单个实体
11、吻合。此外,基于特征的实体将会提供高层次的装配对象为设计师使用。例如,当模型设计师对先对一级真实世界思考,再将其设计进电脑。面向对象建模 11,12 ,是一种新的思维方式,运用浓缩真实世界的概念。基本实体是单独实体(数据结构和行为)的对象,面向对象模型在理解和设计程序、数据库方面能派上用场。此外,面向对象的代表性实例让信息的向下传递变得简易。图2展示的是某个基于特征和面向对象,具有代表性注塑模具的层次结构:从低层次的几何实体(形状特征) ,到高层次的组件的多层次结构的抽象。方框内文字代表“装配物体”(SUBFAs, PARTs 和 FFs);实线表示“部分的”关系;虚线表示其他关系;组件(su
12、bfa)包含每个部分(PARTs),每个部分是装配的过程之一,实例结合了基于几何特征的模型和面向对象的模型,不仅包括了每个实体的关系和中间的子关系,还包含了装配运行过程中的机构关系。3.1章节,将进一步讨论单个部件的装配含义,3.2章节陈述各部件之间的关系。3.1装配部件的定义我们将某个唯一、可识别的实体记为O,则有:O = (Oid, A, M, R) (1)这里:Oid 是一个唯一可识别的对象;(o)A 是三元组的集合 (t.a.v);a属于o,M是一套元组(m, tc1, tc2, %, tcn, tc);M是一个函数来确定不同的方法。m代表方法名称;每个方法对对象起作用;tci (i=
13、 1, 2, %, n)明确变量的类型,和反馈值;R是一系列的关系。这里有装配的六种基本关系:Part-of, SR, SC, DOF,Lts, 和 Fit.图1显示注塑模具的装配,如喷射器。在图一中,喷射器被正式定义为:(ejector-pin_1, (string, purpose, ejecting moulding),(string, material, nitride steel), (string, catalog_no,THX),(check_interference(), boolean), (pocket_plate(), boolean),(part-of ejection
14、_sys), (SR Align EB_plate), (DOF Tx,Ty).在这个例子中,假设 材料和catalogFno是一系列数据,checkFinterference 和pocketFplate 是变量函数;Part-of, SR和 DOF 是关系。3.2 装配关系这里有六种装配中的基本关系:Part-of, SR, SC, DOF, Lts, Fit.Part-of 装配中连个相关联的部分Sr 明确规定位置和方向Sc 空间限制Dof 自由度,有限度的允许装配后平行移动或转动Lts 运动限制,因为障碍物或者干扰因素自由度被限制Fit 尺寸约束,适用于尺寸,以保持配合一定的阶级。在装配
15、物体的所有元素中,关系在装配设计相当重要,它不仅决定了位置还保持装配对象之间的关联性。在以下几小节,我们将会解释同一等级之间的关系对于装配的影响。3.2.1关系的形式特征模具设计,在本质上是一个心理过程,模具设计师时间是在考虑真实的物体,像板,螺钉,槽,倒角等。因此,有必要建立独立零件形状的几何模型。模具设计者可以轻易改变一部份的大小和形状,因为它们各自独立。图3a中,包含木板和扩孔钻洞,根据木板(FF1).来确定洞(FF2)的位置。等式(2)(5)表示洞和木板之间的空间关系,因为它们之间没有约束关系,所以设计师可以直接定义,具体关系如下:F2k = F1k (4)r2F = r1F + b2
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