毕业设计(论文)外椭球面造型铣削UG编程及Vericut仿真.doc
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1、目 次1. 引言12. 并联机床的发展过程及其结构特点22.1 BJ0402(A)并联机床的结构特点33. UG软件的功能特点及外椭球面的CAD造型和CAM制造43.1 UG软件的功能和特点53.2 UG软件在我国的应用73.3 利用UG 软件的CAD模块的建模过程73.4 利用UG软件的CAM模块进行加工仿真154. VERICUT的特点及仿真244.1 VERICUT的特点及运用244.2 仿真过程及步骤265. 加工过程机床的操作39结论 40致谢 41参考文献 42附录 A 431. 引言机械制造行业在当今,可以说是整个社会经济的命脉,涉及到我们生活的每一个角落;所以,机械行业生产技术
2、水平的提高,决定了社会进步的步伐。传统的机械单独加工,显然已经不能满足社会发展的需要,近年来,随着电子、计算机、机械等方面技术飞跃发展,以及它们相互之间技术的紧密结合,出现了许多性能先进的加工中心,把机械制造的水平提高到了前所未有的高度。但是随着竞争的日益激烈,人们又发现,光有先进的加工技术还不够;因为,一个产品的开发它有很多的工序,从构思、设计、定型到加工及最后的批量生产,中间的每一道工序都必须衔接紧密。还有就是为了降低成本,缩短产品的开发周期,生产厂家都希望产品的开发能一步到位,避免样品制造的浪费和开发周期的延长。如果可以在样品生产之前就能很好的了解它的性能、结构、外观等参数,发现在加工过
3、程中有可能出现的问题,这样就可以大大降低成本了。现在我们可以通过软件来很好的解决这个问题,由美国EDS公司开发的UG软件就是一种功能强大的集建模、加工、仿真等模块于一体的综合软件之一。先建立模型,再转入加工,我们可以根据机床和材料的要求来设置参数,模拟加工自动生成数控程序;最后进行三维的动态仿真,观察加工过程。同样也可以把自动生成的程序,转入到专门的仿真软件,比如VERICUT可以优化程序达到更好的效果。在加工方面可以使用先进的加工工具,比如大型的加工中心、并联机床等,通过整体全过程的紧密配合来缩短周期,降低成本。于是软件和硬件的综合运用在现代制造行业中显得尤为重要并有非常重大的意义。2. 机
4、床的发展过程及并联机床的结构特点机床是制造产品的机器,或称之为工作母机,是装备制造业的核心设备。自18世纪英国工业革命以来,机床经历了三个重要的发展阶段。第一个阶段是天轴集中传动。由蒸汽机或直流发电机电动机组集中提供能源,通过带传动和厂房中架空的天轴传动系统,将旋转运动和动力输送到每台设备,然后借助多级塔轮进行变速。动力源的初步解决,促使机床的加工范围从车削和钻削发展到铣削、磨削、齿轮加工等不同的工艺方法,从而使手工作坊转向机械工厂。这种趋势一直延续到20世纪20年代,形成了近代金属切削机床体系和机械制造工业。采用天轴集中传动,单台机床不能独立工作,车间显得拥挤、昏暗和嘈杂。交流电机的问世,使
5、机床进入了第二个发展阶段。机床开始由一台或多台交流电动机驱动,通过齿轮变速使机床主轴和进给部件获得所需的速度和功率。直到今天为止,这类机床仍在工厂中普遍使用和继续生产。交流电动机的使用,不仅大大提高了机床的切削功率、速度、和加工效率,还引发了机床机械化和自动化的迅速发展。机械、电气和液压技术相结合,出现了以加工汽车零件为代表的组合机床自动线。使大批量生产的自动化水平再20世纪60年代达到了顶峰。第三个阶段是机床的数字控制和信息化。1954年,美国麻省理工学院研制成功第一台数控机床,将计算机技术和电子技术与机械加工过程联系起来,机床的运动由机械传动和凸轮控制开始转变为伺服驱动和数字控制。采用交流
6、或直流调速以及伺服驱动代替齿轮变速,大大简化了机床的机械传动系统。特别是20世纪70年代,出现了加工中心,将不同的加工工艺方法集成到一台集成到一台集成上,促使数控机床在工业中获得普遍运用,成为当前机床工业的主流产品。新一代机床的发展趋势是进一步满足超精密、超高速、激光和细微加工等新工艺提出的高性能和高集成度的要求。于是并联机床迅速得到了广泛的发展。并联运动机床是以空间并联机构为基础,充分利用计算机数字控制的潜力,以软件取代硬件,以电气装置和电子器件取代部分机械传动,使将近两个世纪以来以笛卡儿坐标直线位移为基础的机床结构和运动学原理发生了根本变化。传统机床布局的基本特点是以床身、立柱、横梁等作为
7、支承部件,主轴部件和工作台的滑板沿支承部件上的直线导轨移动,按照X、Y、Z坐标运动叠加的串联运动学原理,形成刀头点的加工表面轨迹。并联运动机床布局的基本特点是,以机床框架为固定平台的若干杆件组成空间并联机构,主轴部件安装在并联机构的动平台上,改变杆件的长度或移动杆件的支点,按照并联运动学原理形成刀头点的加工表面轨迹。由于并联运动机床结构以桁架杆系代替传统机床结构的悬臂梁和两支点梁来承载切削力和部件重力,加上运动部件的质量明显减小以及主要由电主轴、滚珠丝杆、直线电动机等机电一体化部件组成,因而具有刚度高、动态性能好、机床的模块化程度高、易于重构以及机械结构等优点,是新一代机床结构的重要发展方向。
8、2.1 BJ0402(A)并联机床的结构特点我校于2004年购买的BJ0402(A)并联机床是由机床本体机械部分和计算机与电器控制部分组成主要性能指标如下:工作空间: 400mm*150mm伺服驱动电机:6*1.5KW电主轴:6KW,100r/min6000r/min空间精度: 0.025mm重复定位精度:0.005mm最高移动速度:6000mm/min2.1.1 机床的机械部分机床运动部件为六自由度交叉型Stewart机,,通过两个立壁支撑其定平台,以保证运动平台上的电主轴带动刀具旋转,以完成固定于工作台上的工件的加工(铣,钻,磨和其它适合的加工)。带动平台运动交叉型Stewart机构与非交
9、叉型机构相比,具有机构刚度更大的特点。其六个支路的变长杆分别通过2自由度虎克铰与定平台相连,通过3自由度球铰与动平台相连而组成Stewart并联机构。通过伺服电机带动每个支路中螺距为6mm的滚珠丝杆驱动螺母移动实现杆长的变化,每台伺服电机的功率为1.5KW,最高转数可达3000r/min。该电机为美国KOLLMORGEN公司生产。固定于动平台上带动刀具转动的恒转矩为9.5NM的电主轴,功率为6KW,最高转速可达6000r/min。机床的定平台为铸钢件,两立壁和工作台为铸铁件,为提高其支撑刚度,这些铸件的壁厚其做了相应的加强。刀柄采用BT40标准锥柄。由于电主轴功率的限制,当铣削钢件时,刀具直径
10、不宜大于16mm。刀具为液压装夹,因而该机床专门配备了一个小型液压系统,同时还可以完成滚珠丝杆润滑的功能。电主轴的冷却与刀具切削冷却却合用了一个冷却系统。2.1.2 机床的电器部分机床电器主要分为主计算机、伺服系统、PLC和主轴系统以及其它的辅助功能,实现完整的加工过程自动化。主机是数控系统的核心,它提供了数控系统的用户界面、编制和编译数控代码、模拟刀具的切削运动轨迹,协调、监控运动控制卡和PLC的运动等功能。此外,主机可用于传递加工文件和工艺文件的数据。伺服系统采用美国KOLLMORGEN系统,系统具有良好的稳定和精度。KOLLMORGEN提供的SERVOSTAR MC运动控制器建立在标准S
11、ERCOS数字通讯的基础上。SERVOSTAR MC多轴运动控制卡插在工控机的PCI插槽上,通过两根光纤与伺服电机驱动器建立SERCOS环而进行通讯,用光纤进行通讯,屏蔽性好,不易受环境干扰,大大了用电缆时的连接线路。MC卡主要用内置的586专用PC卡、24M的闪盘、16M的RAM、一个双端口RAM、I/O控制器。双端口RAM是与主PC机通讯的快速通道。I/O控制器提供强大的I/O支持,有40多个I/O接口。每根轴另有4个I/O口与系统相连。MC卡上的两个PC104插槽,可以根据用户需要进行I/O扩展。PLC是机床电气控制的核心,它接受从主机传来的辅助控制指令(数控代码的M指令),并控制机床辅
12、助设备相应动作。它还通过主轴变频器控制电主轴工作。并联机床在工作中还需要PLC监控不同电器元件之间的逻辑关系以及诊断机床的各种故障。变频器主要控制主轴转速,和监控主轴运转情况。因为采用了V/F类型的变频器,因此切削钢件时,主轴的转速不能设置过低,建议采用硬质合金刀具,最大切削量为1mm,以防止主轴堵转,出现“打刀”现象,转速可设定为1200r/min1500r/min。3 UG软件的功能特点及外椭球面的CAD造型和CAM制造在信息产业不断发展的今天多种小批量生产以成为电子行业的主流,经济和社会的高速发展及市场竞争的日益激烈,要求企业有更加敏捷的市场响应速度和高品质的产品。特别是在轮机工程中大量
13、使用的轮机叶片件,由于它自身所特有的结构、工艺、特点、采用传统的设计、制造其尺寸精确性不仅难以得到有效的保证,而且生产周期较长,以不能满足当今经济发展和市场竞争的需求。需要解决这一问题,就必须引进先进的数控设备并采用CAD/CAM技术。随着曲面加工设备,如加工中心等数控设备的不断引进,数控设备的工作效率加工范围与手工编程之间的矛盾越来越突出。为了解决数控机床自动编程的急需,提高加工现代化的水平,我们开展了CAD/CAM软件在弧型零件中的应用研究工作,并成功实现了CAD-CAM-NC机床-零件之间的连通。Unigraphics(简称UG)是由美国EDS公司开发的机械设计集成化软件是集CAD/CA
14、E/CAM一体化的三维化软件、一种以CAD/CAE/CAM一体化的机械工程计算机软件。它具有高性能的实体造型能力,及方便的图形显示及编辑能力。具有功能强大、性能稳定、兼容性好、交互性强等特点是当今世界最先进的计算机辅助设计、分析和制造软件,该软件以其卓越的性能而广泛的应用于航空、航天、造船、汽车等需要产品设计开发的领域,迄今为止,世界500强中的GM公司大约装有16000套UG软件用于其产品的开发。在我国该软件也大量运用于几乎所有产品的开发与技术创新领域。3.1 UG软件的功能和特点UG环境EDS UG是一交互式CAD/CAM系统。UG的CAD功能是提供标准工程技术、设计、画图、建模、分析等;
15、而其CAM功能是在完成设计以后,UG的制造模块可以输入制造信息,诸如刀具直径、切削用量、主轴转速、切削速度等,自动生成刀具位置源文件(CLSF)。通过通用的后置处理器,可驱动任何数控机床,将零件加工出来。UG是一个全三维、双精型系统。它允许精确地描述任何几何形状,可设计、分析和生成产品图。所有UG的CAD/CAM功能都是通过一系列菜单的选择和提示信息与用户提供交互式的(1.0版本以后的UG软件是采用图标ICON与用户交互的)这种形式的接口使UG十分容易掌握,用户不必另外学习任何特别的计算机语言,菜单的选择和提示信息都是标准的工程术语。3.1.1 绘图模块的特点UG用功能很强的核心模块(即曲线和
16、曲面生成模块)和之相辅的二次开发工具GRIP(图形交互编程语言),容易产生解析和非解析的曲面在视图显示上,可以灵活地根据需要选择视图的数目和种类,最多时可多达6个视图。除常见的平面视图外,还包括轴测图,直观、形象。另外UG在造型画图上的优势还在于它只在一个视图上工作(对点、线等造型),其它视图上会自动生成相应的投影几何形状。它还可以通过一些模块,如B样条来对曲线、曲面进行修剪、拼凑等操作从而达到用户所需之造型,而且省时、准确。UG在造型后最终产品图是全三维的,这在工程上,如飞机外形设计、汽车外形设计、涡轮外形设计、汽缸设计等复杂的三维造型,也很容易完成。它可以通过特殊的曲面、曲线模块伴以工作坐
17、标系的旋转,变换来完成三维制图。二维绘图部分可以将三维实体模型直接传送到二维不同的视图中。能直接对实体做旋转、剖切和阶梯切,产生剖面图,增强了工程图绘制的实用性。具有良好的二次开发工具GRIP,用户能增加一些程序来补充菜单操作的不足。它是一种类似FORTRAN的高级语言,具有对UG各模块进行操作的语句。用户可以运用GRIP语言建立和发展几何图形,可用程序控制方法执行一些复杂或重复的操作,将交互操作转化成批处理。造型中的辅助功能,如标注尺寸也很简单。它通过系统本身的存储相对应的选项稍加修改,辅以鼠标操作。可以自动生成多样尺寸、尺寸的格式可以根据用户的需要来更正、变换、并保证符合标准。此外,较复杂
18、的行位公差也能标注。3.1.2 制造模块的特点该模块具有2.55轴的数控加工能力,可以直接加工实体造型模块生成的任何实体模型。它能自动检测碰刀、避免过切、可进行加工过程的动态仿真及加工路径模拟校核,能给出加工方向,并考虑生成最佳走刀轨迹。加工曲面表面光顺,只要给定刀痕高度,可自动确定刀具走刀路径和尺寸。同时还具有通用性及强的后置处理程序,能生成西门子、法兰克、辛辛拉提等80多种数控机床控制系统的G代码程序,驱动机床动作,真正实现CAD/CAM集成制造。UG的加工制造模块功能及强,它在航空制造业和模具制造业已有十几年成功应用经验,是其它应用软件无法比拟的。值得一提的是UG的 VERICUT分模块
19、,它是一个动态仿真软件包,可以对在原始材料上的刀具轨迹作艺术化的描述,可以用全动态的着色图显示加工过程,在屏幕上真实的再现工件毛坯的金属切削过程,用来对NC刀具轨迹进行动态操作及检验用户可自行定义加工坯料及其尺寸、位置和方向,还可以坯料的夹具或固定装置实际上VERICUT是一个比较完善的仿真器。3.2 UG软件在我国的应用Unigraphics软件起源于美国麦道飞机公司集世界一流的设计、工程及制造系统的UG软件,自80年代后期引进我国以来,已广泛应用于航空、航天、汽车、通用机械、模具等领域,截止2004年4月底我国UG软件用户已达到18900家,总装机量为63500台套。3.3 利用UG CA
20、D模块的建模过程下面我就UG软件在此次设计过程中的应用及其外椭球面的建模成型过程做一个详细的介绍,首先打开UG软件再点击“新建部件文件”图标如图3.3.1图3.3.1弹出如下对话框如图3.3.2所示,图3.3.2选择公制即毫米,在输入新部件名称后单击“OK”键确定。利用UG软件进行建模, 首先点击“建模”图标如图3.3.3所示,进入建模模块。图3.3.3在建模模式下首先建立一个长方体模型,点击长方体模块如图3.3.4所示。图3.3.4马上弹出如图3.3.5 所示对话框,图3.3.5分别在XC、YC、ZC中分别输入100、100、35先建立一个长100毫米、宽100毫米、高35毫米的长方体作为基
21、体,在次再次把模型转化成线框图。再点击“插入”菜单如图3.3.6所示对话框,图3.3.6单击“椭圆”图标,弹出点构造器对话框如图3.3.7所示,图3.3.7分别在XC、YC、ZC出输入50、50、30,鼠标左键单击“确定”键,弹出如图3.3.8所示对话框;图3.3.8输入图中所示的数值,建立半个椭圆再插入直线把两端点连接起来,形成一个封闭的几何体;再点击如图3.3.9所示旋转图标,通过旋转草图来形成一个外椭球面, 图3.3.9在弹出的回转体对话框中选择曲线特征,并用鼠标点击准备旋转的曲线,在回转体对话框中输入数值如下图3.3.10所示。图3.3.10按下“确定”键后,弹出如图3.3.11所示对
22、话框图3.3.11选择“轴和角”后弹出如图3.3.12所示矢量构成对话框在“自动判断的矢量”栏中,直接点击“XC”弹出如图3.3.13所示对话框,图3.3.13分别在XC、YC、ZC后输入50、50、30按下“确定”键,紧接着又弹出布尔操作对话框如图3.3.14所示图3.3.14点击“并”集,使的新创建的实体与原来的基体合并为一个实体。线架图如图3.3.15所示,点击图中的实体转化标记转换成实体图如图3.3.16所示,完成建模工作。图3.3.15图3.3.16实体建模完成之后再转入到工程制图模块进行字的编辑,运用“文字编辑器”在模型上写下“淮工”二字如图3.317所示。我们现在可以看到字在模型
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