项目五简易数控铣削零件加工工艺编制.ppt
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1、项目总体能力目标:,1.会根据零件结构选择数控铣床;2.会数控铣削零件图形的数学处理;3.会对简易数控铣削零件图进行数控铣削加工工艺性分析,包括:分析零件图纸技术要求,检查零件图的完整性和正确性,分析零件的结构工艺性,分析零件毛坯的工艺性;4.会拟定简易数控铣削零件的加工工艺路线,包括:选择数控铣削平面与平面轮廓加工方法,划分加工阶段,会划分加工工序,确定加工顺序,确定加工路线;5.会根据数控铣削零件加工工艺熟练选用整体式数控铣削刀具与机夹可转位铣削刀具;6.会根据数控铣削常用夹具用途来正确选择夹具和装夹方案;7.会选择合适的切削用量;8.会编制数控铣削加工工艺文件。,项目总体工作任务:,1.
2、分析平面及平面轮廓类零件图数控铣削加工工艺性;2.拟定平面及平面轮廓类零件数控铣削加工工艺路线;3.选择平面及平面轮廓类零件数控铣削加工刀具;4.选择平面及平面轮廓类零件数控铣削加工夹具,确定装夹方案;5.按平面及平面轮廓类零件数控铣削加工工艺选择合适的切削用量与机床;6.编制平面及平面轮廓类零件数控铣削加工工艺文件。,单元一 数控铣削加工工艺设计入门,单元二 编制数控铣削平面加工工艺,单元三 编制数控铣削零件外轮廓加工工艺,单元四 编制数控铣削零件内轮廓(凹槽型 腔)加工工艺,单元能力目标:1会检索数控铣削加工工艺资料和工艺手册,从中获取完成当前工作任务所需要的工艺知识及数据;2会识别数控铣
3、削加工工艺领域内的常用术语。单元工作任务:1查阅数控加工工艺资料和工艺手册,获取设计图5-1所示垫块零件上平面的数控铣削加工工艺知识及数据;2识别数控铣削加工工艺术语。单元教学学时:8学时,单元一 数控铣削加工工艺设计入门,现要加工如下图所示垫块加工案例上平面。该垫块零件材料为45钢,下平面及两側凸台均已按图纸技术要求加工好,上平面已粗加工好,留1.2mm余量待加工,如何设计该垫块上平面的数控铣削加工工艺?,图5-1 垫块加工案例,数控铣削加工工艺设计步骤,机床选择,零件图纸工艺分析,加工工艺路线设计,装夹方案及夹具选择,刀具选择,切削用量选择,填写数控加工工序卡和刀具卡,资料一 数控铣削机床
4、选择资料二 零件图纸工艺分析资料三 数控铣削加工工艺路线设计资料四 找正装夹方案及夹具选择资料五 刀具选择资料六 切削用量选择资料七 填写数控加工工序卡及刀具卡,完成工作任务需查阅的背景知识,资料一 数控铣削 机床选择,数控铣削机床,立式数控铣床,卧式数控铣床,立、卧两用数控铣床,2.5/3/4/5坐标联动数控铣床,按主轴布置形式分,数控铣床是主要采用铣削方式加工工件的数控机床,按系统控制轴数分,按数控系统功能分,经济型数控铣床,全功能数控铣床,高速数控铣床,立式数控铣床是数控铣床中最常见的一种,应用范围最广,主轴轴线垂直于工作台面,以X、Y、Z三轴联动居多,如下图(a)所示。主运动由主轴完成
5、,主轴除完成主运动外,还能沿垂直方向上下移动加工工件。小型立式数控铣床X、Y、Z三轴的移动一般由工作台完成,主运动由主轴完成,与普通立式升降台铣床相似。大型立式数控铣床,由于需要考虑扩大行程,缩小占地面积和刚性等技术问题,多采用龙门架移动式,其主轴可以在龙门架的横向与垂直溜板上运动,而工作台则沿床身作纵向运动,如下图(b)所示。立式数控铣床可增加数控转盘来实现四、五轴联动加工,扩大使用功能,如下图(c)所示。,立式数控铣床,数控铣床按主轴布置分类,龙门数控铣床,带CNC数控分度盘的数控铣床,立式数控铣床,(a),立式数控铣床,数控铣床按主轴布置分类,(b),(c),卧式数控铣床主轴轴线平行于工
6、作台面,如下图所示。为了扩大加工范围和使用功能,卧式数控铣床通常采用增加数控转盘或万能数控转盘来实现四轴或五轴联动加工,这样不但工件侧面上的连续回转轮廓可以加工出来,而且可以实现在一次安装中,通过转盘改变工位,进行“四面加工”。对于箱体类零件或需要在一次安装中改变工位的工件来说,选择带数控转盘的卧式数控铣床进行加工是非常合适的。由于卧式数控铣床在增加了数控转盘后很容易做到对工件进行“四面加工”,在许多方面胜过带数控转盘的立式数控铣床。,卧式数控铣床,数控铣床按主轴布置分类,卧式数控铣床,数控铣床按主轴布置分类,这类数控铣床的主轴方向可以变换,能达到在一台机床上即可以进行立式加工,又可以进行卧式
7、加工,使其应用范围更广,功能更全,选择加工对象的余地更大,给用户带来了很大的方便,如图所示。尤其是当生产批量小,品种多,又需要立、卧两种方式加工时。用户只需购买一台这样的机床就可以了。,立、卧两用数控铣床,数控铣床按主轴布置分类,数控铣床按控制轴数分类,2.5坐标联动数控铣床:机床只能进行X、Y、Z三个坐标 中的任意两个坐标联动加工,3坐标联动数控铣床:机床能进行X、Y、Z三个坐标联动 加工,4坐标联动数控铣床:机床主轴可以绕X、Y、Z三个坐标 轴和其其中一个轴作数控摆角联动加工,5坐标联动数控铣床:机床主轴可以绕X、Y、Z三个坐标 轴和其其中两个轴作数控摆角联动加工,经济型数控铣床,经济型数
8、控铣床一般是在普通立式铣床或卧式铣床的基础上改造而来的,采用经济型数控系统,成本低,机床功能较少,主轴转速和进给速度不高,主要用于精度不高的简单平面或曲面零件加工,如图5-7所示。,数控铣床按数控系统功能分类,全功能型数控铣床,全功能数控铣床一般采用半闭环或闭环控制,控制系统功能较强,数控系统功能丰富,一般可实现四轴或四轴以上的联动加工,加工适应性强,应用最为广泛,如图5-8所示。,数控铣床按数控系统功能分类,高速铣削数控铣床,一般把主轴转速在800040000r/min的数控铣床称为高速铣削数控铣床,其进给速度可达1030m/min。这种数控铣床采用全新的机床结构、功能部件(电主轴、直线电机
9、驱动进给)和功能强大的数控系统,并配以加工性能优越的刀具系统,可对大面积的曲面进行高效率、高质量的加工,如图5-9所示。,图5-7 经济型数控铣床,图5-8 全功能型数控铣床,图5-9 高速铣削数控铣床,数控铣床按数控系统功能分类,数控铣床的主要技术参数反映了数控铣床的加工能力、加工范围、主轴转速范围、装夹最大刀具重量和直径、装夹刀柄标准和精度等指标,识别数控铣床的主要技术参数是选择数控铣床的重要一环。为便于识别数控铣床的主要技术参数,下面摘选北京第一机床厂生产的XKA714数控铣床主要技术参数中与选择数控铣床较有关的主要技术参数罗列如下表所示。,数控铣床的主要技术参数,XKA714数控铣床主
10、要技术参数(摘选),平面类零件 指加工面平行或垂直于水平面,以及加工面与水平面夹角为一定值的零件。目前数控铣床加工的绝大多数零件属于平面类零件。这类零件的特点是:加工面为平面或加工面可以展开为平面。这类零件的数控铣削相对比较简单,用三坐标数控铣床的两轴联动就可以加工出来。如图5-10和5-11所示,数控铣床主要加工对象,变斜角类零件加工面与水平面的夹角呈连续变化的零件称为变斜角类零件。这类零件的特点是:加工面不能展开为平面,但在加工中,铣刀圆周与加工面接触的瞬间为一条直线。这类零件一般采用4轴或5轴联动的数控铣床加工,也可用三轴数控铣床通过两轴联动用鼓形铣刀分层近似加工,但精度稍差。如图5-1
11、2所示。,立体曲面类零件加工面为空间曲面的零件称为曲面类零件。这类零件的特点是:一是加工面不能展开成平面,二是加工面与加工刀具始终为点接触。这类零件在数控铣床加工中也较为常见,通常采用两轴半联动数控铣床加工精度要求不高的曲面;精度要求高的曲面需用三轴联动数控铣床加工,如图5-14所示。若曲面周围有干涉表面,需用四轴甚至五轴联动数控铣床加工,如图5-15所示。,(a)轮廓面A(b)轮廓面B(c)轮廓面C图5-10 平面类零件,图5-11 较复杂典型平面类零件,图5-12 变斜角类零件飞机上的变斜角梁椽条,图5-15 典型立体曲面类零件,图5-14 曲面类零件,数控铣床主要加工内容:,1.工件上的
12、曲线轮廓表面;2.给出数学模型的空间曲面,或通过测量数据建立的空间曲面;3.形状复杂、尺寸繁多、划线与检测困难的部位及尺寸精度要求较高的表面;4.通用机床加工时难以测量和控制进给的内外凹槽;5.能在一次安装中顺带铣出来的简单表面或形状;6.采用数控铣削后能成倍提高生产率,大大减轻体力劳动强度的一般加工内容。,在机床加工精度满足零件图纸技术要求的前提下,选择数控铣床的最主要技术参数是多个数控轴的行程范围,数控铣床的三个基本直线坐标(X、Y、Z)行程反映该机床允许的加工空间。一般情况下加工工件的轮廓尺寸应在机床的加工空间范围之内,如典型工件是450 mm 450 mm 450 mm的箱体,应选用工
13、作台面尺寸为500mm500 mm的数控铣床。选用工作台面比典型工件稍大一些是出于安装夹具考虑,工作台面的大小基本上确定了加工空间的大小,个别情况下允许工件尺寸大于坐标行程,但这时必须要求零件上的加工区域处在行程范围之内,而且要考虑机床工作台的允许承载能力,以及工件是否与与机床防护罩等附件发生干涉等系列问题。,数控铣床的选择,资料二 零件图纸工艺分析,分析零件图纸技术要求,检查零件图的完整性和正确性,零件的结构工艺性分析,零件毛坯的工艺性分析,分析铣削零件图纸技术要求时,主要考虑如下方面:1各加工表面的尺寸精度要求;2各加工表面的几何形状精度要求;3各加工表面之间的相互位置精度要求;4各加工表
14、面粗糙度要求以及表面质量方面的其他要求;5热处理要求及其他要求。,分析零件图纸技术要求,首先,要根据零件在产品中的功能,研究分析零件与部件或产品的关系,从而认识零件的加工质量对整个产品加工质量的影响,并确定零件的关键加工部位和精度要求较高的加工表面等,认真分析上述各精度和技术要求是否合理。其次要考虑在数控铣床上加工能否保证零件的各项精度和技术要求,进而具体考虑在哪一种机床上加工最为合理。,由于数控铣削加工程序是以准确的坐标点来编制的,因此,各图形几何要素间的相互关系(如相切、相交、垂直、平行和同心等)应明确;各种几何要素的条件要充分,应无引起矛盾的多余尺寸或影响工序安排的封闭尺寸;尺寸、公差和
15、技术要求是否标注齐全等。例如,在实际加工中常常会遇到图纸中缺少尺寸,给出的几何要素的相互关系不够明确,使编程计算无法完成,或者虽然给出了几何要素的相互关系,但同时又给出了引起矛盾的相关尺寸,同样给数控编程计算带来困难。另外要特别注意零件图纸各方向尺寸是否有统一的设计基准,以便简化编程,保证零件的加工精度要求。,检查零件图的完整性和正确性,零件的结构工艺性是指所设计的零件在满足使用要求的前提下制造的可行性和经济性。良好的结构工艺性,可以使零件加工容易,节省工时和材料。而较差的零件结构工艺性,会使加工困难,浪费工时和材料,有时甚至无法加工。因此,零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点。,零
16、件的结构工艺性分析,零件图纸上的尺寸标注应方便编程,分析零件的变形情况,保证获得要求的加工精度,尽量统一零件轮廓内圆弧的有关尺寸,保证基准统一原则,零件图纸上的尺寸标注应方便编程,编程方便与否常常是衡量数控工艺性好坏的一个指标。在实际生产中,零件图纸上尺寸标注对工艺性影响较大,为此零件图纸尺寸标注应符合编程方便的原则。,分析零件的变形情况,保证获得要求的加工精度,零件尺寸所要求的加工精度、尺寸公差是否都可以得到保证?不要以为数控铣床加工精度高而放弃这种分析。特别要注意过薄的底板与肋板的厚度公差,过薄的底板或肋板,在加工时由于产生的切削拉力及薄板的弹力退让极易产生切削面的振动,使薄板厚度尺寸公差
17、难以保证,其表面粗糙度也将恶化或变坏。零件在数控铣削加工时的变形,不仅影响加工质量,而且当变形较大时,将使加工不能继续下去。,一般采取如下预防措施:(1)对于大面积的薄板零件,改进装夹方式,采用合适的加工顺序和刀具;(2)采用适当的热处理方法:如对钢件进行调质处理,对铸铝件进行退火处理(3)粗、精加工分开及对称去除余量等措施来减小或消除变形的影响。(4)充分利用数控机床的循环功能,减小每次进刀的切削深度或切削速度,从而减小切削力,控制零件在加工过程中的变形。,尽量统一零件轮廓内圆弧的有关尺寸,(1)轮廓内圆弧半径R常常限制刀具的直径,内槽圆角的大小决定着刀具直径的大小,所以内槽圆角半径不应太小
18、。如图所示的零件,其结构工艺性的好坏与被加工轮廓的高低、转角圆弧半径的大小等因素有关。图b与图a相比,转角圆弧半径大,可以采用较大直径的立铣刀来加工;加工平面时,进给次数也相应减少,表面加工质量也会好一些,因而工艺性较好。通常R0.2时,零件该部位的工艺性不好。,(a),(b),内槽结构工艺性对比图,尽量统一零件轮廓内圆弧的有关尺寸,(2)转接圆弧半径值大小的影响,转接圆弧半径大,可以采用较大铣刀加工,效率高,且加工表面质量也较好,因此工艺性较好。铣槽底平面时,槽底圆角半径不要过大。如图所示,铣刀端面刃与铣削平面的最大接触直径dD-2r(为铣刀直径),当一定时,越大,铣刀端面刃铣削平面的面积越
19、小,加工平面的能力就越差,效率越低,工艺性也越差。当大到一定程度时,甚至必须用球头铣刀加工,这是应该尽量避免的。当铣削的底面面积较大,底部圆弧r也较大时,我们只能用两把r不同的铣刀分两次进行切削。,零件槽底平面圆弧对铣削工艺的影响,在一个零件上,凹圆弧半径在数值上一致性的问题对数控铣削的工艺性显得相当重要。零件的外形、内腔最好采用统一的几何类型或尺寸,这样可以减少换刀次数,使编程方便,有利于提高生产效率。一般来说,即使不能寻求完全统一,也要力求将数值相近的圆弧半径分组靠拢,达到局部统一,以尽量减少铣刀规格和换刀次数,并避免因频繁换刀而增加了零件加工面上的接刀痕迹,降低表面质量。,尽量统一零件轮
20、廓内圆弧的有关尺寸,保证基准统一原则,有些零件需要多次装夹才能完成加工时,如图所示,由于数控铣削不能采用“试切法”来接刀,会因为零件的重新安装而接不好刀。为避免两次装夹误差,最好采用统一基准定位,因此零件上应有合适的孔作为定位基准孔,如果零件上没有基准孔,可专门设置工艺孔作为定为基准(如在毛坯上增加工艺凸耳设基准孔)。如实在无法制出基准孔,也要用经过精加工的面作为统一基准。,必须两次安装加工的零件,有关数控铣削零件的结构工艺性实例如表5-2所示,在分析数控铣削零件的结构工艺性时,还需要分析零件的毛坯工艺性。因为零件在进行数控铣削加工时,由于加工过程的自动化,使余量的大小、如何装夹等问题在设计毛
21、坯时就应仔细考虑好。数控铣削零件的毛坯工艺性分析主要有三点:,1毛坯应有充分、稳定的加工余量 毛坯主要指锻件、铸件。锻件在锻造时欠压量与允许的错模量会造成余量不均匀;铸件在铸造时因砂型误差、收缩量及金属液体的流动性差不能充满型腔等造成余量不均匀。此外,毛坯的挠曲和扭曲变形量的不同也会造成加工余量不充分、不稳定。经验表明,数控铣削中最难保证的是加工面与非加工面之间的尺寸。因此,在对毛坯的设计时就加以充分考虑,即在零件图样注明的非加工面处增加适当的余量。,零件毛坯的工艺性分析,2分析毛坯的装夹适应性主要考虑毛坯在加工时定位和夹紧的可靠性与方便性,以便在一次安装中加工出较多表面。对不便装夹的毛坯,可
22、考虑在毛坯上另外增加装夹余量或工艺凸台、工艺凸耳等辅助基准。如图所示,该工件缺少合适的定位基准,在毛坯上铸出两个工艺凸耳,在凸耳上制出定位基准孔。,3分析毛坯的变形、余量大小及均匀性 分析毛坯加工中与加工后的变形程度,考虑是否应采取预防性措施和补救措施。对毛坯余量大小及均匀性,主要考虑在加工中要不要分层铣削,分几层铣削。,增加毛坯辅助基准示例,零件毛坯的工艺性分析,资料三 拟定数控铣削加工工艺路线,加工方法选择,划分加工阶段,划分加工工序,确定加工顺序,进给加工路线确定,加工方法选择,1.平面加工方法的选择 数控铣削平面加工精度经济的加工方法如表5-3所示。,对数控铣削加工,应重点考虑如下几个
23、方面:能保证零件的加工精度和表面粗糙度要求;使走刀路线最短,即可简化编程程序段,又可减少刀具空行程时间,提高加工效率;应使节点数值计算简单,程序段数量少,以减少编程工作量。,2平面轮廓的加工方法 这类零件的表面多由直线和圆弧或各种曲线构成,通常采用3坐标数控铣床进行两轴半坐标加工。如图为由直线和圆弧构成的零件平面轮廓ABCDEA,采用半径为R的立铣刀沿周向加工,虚线ABCDEA为刀具中心的运动轨迹。为保证加工面光滑,刀具沿PA切入,沿AK切出。,平面轮廓铣削,3固定斜角平面的加工方法 固定斜角平面常用的加工方法如下:(1)当零件尺寸不大时,可用斜垫板垫平后加工;如果机床主轴可以摆角,则可以摆成
24、适当的定角,用不同的刀具来加工(如图)。当零件尺寸很大,斜面斜度又较小时,常用行切法加工,但加工后,会在加工面上留下残留面积,需要用钳修方法加以清除,用3坐标数控立铣加工飞机整体壁板零件时常用此法。当然,加工斜面的最佳方法是采用5坐标数控铣床,主轴摆角后加工,可以不留残留面积。(2)对于正圆台和斜筋表面,一般可用专用的角度成型铣刀加工。其效果比采用5坐标数控铣床摆角加工好。,主轴摆角加工固定斜面,4变斜角面的加工(1)对曲率变化较小的变斜角面,用4坐标联动的数控铣床,采用立铣刀(但当零件斜角过大,超过机床主轴摆角范围时,可用角度成型铣刀加以弥补)以插补方式摆角加工,如下图5-22(a)所示。(
25、2)对曲率变化较大的变斜角面,用4坐标联动加工难以满足加工要求,最好用5坐标联动数控铣床,以圆弧插补方式摆角加工,如下图5-22(b)所示。(3)采用3坐标数控铣床两坐标联动,利用球头铣刀和鼓形铣刀,以直线或圆弧插补方式进行分层铣削加工,加工后的残留面积用钳修方法清除,如下图5-23所示。,图5-23 用鼓形铣刀分层铣削变斜角面,图5-22 四、五坐标数控铣床加工零件变斜角面,5曲面轮廓的加工方法 立体曲面的加工应根据曲面形状、刀具形状及精度要求采用不同的铣削加工方法,如两轴半、三轴、四轴及五轴等联动加工。对曲率变化不大和精度要求不高的曲面粗加工,常采用两轴半坐标的”行切法”加工,即X、Y、Z
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