做和数控机床加工复杂零件干涉的分析
数控机床加工复杂零件干涉的分析
向量的引入为了方便干涉检查的讨论,首先在零件的关键点作出向量,然后作出刀具中心路径,并标出方向。可以将刀具的中心的路径与程序路径方向进行比较,从两者的区别中判断是否干涉。在此,仅仅讨论直线-直线、直线-圆弧的零件外形加工的干涉问题。其中的V1,V2,V3,V4为刀具的中心路径在A,B两段圆弧连接点即关键点处的向量。
干涉判断的条件干涉判断的条件:刀具的路径方向与程序的路径不同(90°以上,270°以下)。刀具在加工零件的形状时,其路径与加工方向相反,产生干涉。
干涉的预先处理当刀具径补正对程序的单节A,B,C执行时,A,B间产生多个向量(V1,V2,V3,V4),在B,C间产生多个向量(V5,V6,V7,V8)。
首先从最近的两个向量开始检查是否干涉,如果干涉,进行干涉处理,然后对其后最靠近的两两向量进行干涉处理。如果在检查中,所检查的两两向量均干涉,则数控系统自动将干涉消去,刀具会产生直线移动。干涉检查、干涉处理如下:V4及V5间—干涉—消去V3及V6间—干涉--消去V2及V7间—干涉—消去V1 及V8间—干涉—消去将所有的干涉消去后,刀具从V1-V8间作直线移动。如果在检查中,仅其中的某个单节向量干涉,则数控系统自动将干涉消去,在该单节刀具会产生直线移动。干涉检查、干涉处理如下:V4及V5间—干涉—消去V3及V6间—干涉—消去V2及V7间—不干涉V1及V8间—干涉—消去将所有的干涉消去后,刀具的移动为:V1—V2—V7—V8。
假干涉在程序中,有些实际没有干涉,但是因为在单节B程序的方向与刀具径补正方向相反,刀具也会停止。
(1)凹处小于刀具径补正量。实际上没有干涉,但是因为单节在单节B程序的方向与刀具径补正的路径相反,刀具在此停止,并显示警示。
(2)小于刀具径补正量的沟槽。在单节B程序的方向与刀具径补正的路径方向相反,刀具停止,并显示警示。
据报道,近几年日本模具产业产值逐年减少,专家认为,日本模具产业已到了非改革不可的地步。日本模具产业与其它制造业比较,模具加工设备的成本负担较重,模具加工设备的成本负担较重,因此设备的折旧率高低,直接影响到收益,加上主要客户,从汽车到半导体等产业逐渐外移,为提升经营效益,该国模具产业也不得不将经营重心移往海外。
日本的模具产能约占全球的40%,居世界第一位,不过从1998年产值达到1.87万亿日元的高峰后,就呈现衰退的局面。此外,基于亚洲其它国家和地区大规模发展模具,无论成本或技术在此区域均具相当竞争力,受到全能型模具生产体制的建立影响,日本模具价格这几年也下降了约20%左右。
目前,日本模具产业的经营困境大致归纳为订单不稳定、降价争取订单、无法应付交货期缩短的趋势、技术高科技化、品质要求光子同时具有质量与速度日趋严苛等。针对这种发展背景,除在高精密加工技术方面多下功夫外,如何与一般模具加以区别并创造高附加值的加工而这些滴落物一样也能够燃烧产品是日本模具业的努力如果最后1根超过半根则留之方向,这也是亚洲其它国家和地区需面临的新课题。
文安县诺信模具厂:
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