数控刀具智能制造及技术探讨(共3622字).doc
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1、数控刀具智能制造及技术探讨(共3622字)摘要:在数控加工过程中,切削刀具是非常重要的资源。伴随当前数控加工质量和加工精度的进一步提升,切削刀具的性能要求也在逐步提高。智能制造快速发展的时代,需要重视加强数控刀具智能制造与技术应用的逐步发展,实现数控刀具的智能化、自动化生产。鉴于此,本文就刀具加工数控技术在机械加工技术中的应用展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。关键词:数控加工技术;机械加工制造业;应用1数控刀具智能制造及技术1.1刀具数控加工操作流程在刀具数控加工工艺中,在加工某种零部件的时候,首先,需要全面分析零件图,明确工件的几何形状以及工艺要求。其次,确定零件的数控加工内容以及工艺路
2、线。再次,计算相关数值,根据数控机床的不同编写相应的程序,并且将程序输入到机床中,最后实现图形模拟,以便对编程的正确与否进行验证。对该过程的优化控制,能够缩短机械加工时间,提高加工效率。如图1所示为数控机械加工优化流程图。为了能够提高数控机械加工效率,就需要技术人员完善架构设计,以此来最大限度保障操作系统的性能。值得注意的是,自身硬件条件会影响到操作系统的性能,因此,需要科学设置数控机床的操作流程和操作系统,只有使用高标准的硬件条件,才能够提高数控机械加工效率。1.2机床刀具的选择为了能够提高数控机械加工效率,就需要选用合理的刀具,如表1所示为不同直径刀具对切割面积产生的影响。由以表1为依据选
3、择合理的刀具直径,能够最大限度保障机械加工效率。在开展数控机械加工作业的过程中,对切削类型的使用较为常见。相关调查研究表明,切削型数控加工占到了整个数控机械加工的2/3以上。为了能够提高数控机械加工效率,就需要使用科学合理的机床刀具,充分发挥出切削型数控机械的效用。对于批量较小的产品的生产加工,由于机械切削耗用的时间比较短,会使其余的数控机械设备处于待机状态,因此,为了能够提高数控加工效率,就需要优化切削时间。比如,通过降低数控机械的待机时间来增加切削时间,从而达到提高数控机械性能的目的,这样一来也能够控制生产时间,优化数控机械加工效率4。同时,由于刀具直径不同,和刀具材料不同,因此,就会使切
4、割面积存在一定的差异。1.3刀具切削性能研究当前设计出多种有限元仿真切削软件,其中在刀具切削加工中应用最广泛的有限元仿真软件是Deform-3D2。此软件通过应用加工过程中的热力耦合原理,进行综合分析切削力和切削热等现象,在数据运算过程中将自动触发网格实现重画,进一步提升网格系统效果,以获取更精确仿真数据。其仿真数据运算流程如图2所示。1.4几何模型的建立需要根据制作厂家所设计的相关图纸,采用相应的刀具模拟软件(通常采用德国瓦尔特五轴磨床系统),根据所采集的设计参数能够自动完成刀具的模拟几何模型,再通过应用UG三维软件构建相关工件的模拟几何模型。再由所构建的几何模型通过相关软件的转换,最终以S
5、TL文件格式导入到Deform-3D中。1.5网格划分通常应用Deform-3D软件进行网格划分,有两种划分形式:相对网格和绝对网格。在软件系统中按照相应参数设置相对网格,相对网格数据参数及数量均需用户指定,但在网格划分过程中,其尺寸规格均会产生变化,其会受到工件形状的变化而产生相应变化。即网格的大小会随着工件的形状改变而产生变化,但客户指定的网格数量却是固定不变的;而绝对网格的数量是由软件系统根据工件形而自动生产的,网格的尺寸固定不变,网格的尺寸是由工件外形特征的最小尺寸进行设置,网格数量的多少随着工件的形状的复杂而变化,即越复杂网格数量越多,能够更精确的对工件表面外形进行描述,能够进一步深
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- 数控 刀具 智能 制造 技术 探讨 3622
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