■中航飛機股份有限公司長沙起落架分公司 (湖南長沙 410200) 岳林峰 郭 輝 沈 勇 田 輝
基于PowerMill參考線策略的徑向凸臺加工
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摘要:本文主要介紹了航空部件的關鍵件使用PowerMill2010軟件編程的步驟和方法,合理的工藝方法安排可有效地提高生產(chǎn)效率。
圖1所示零件是航空部件中某型號的一個關鍵件,其材料為高強度低碳合金鋼,徑向均布4個凸臺,與外圓共同承擔著導向定位作用,工藝尺寸要求嚴格。
早期加工方案(見圖2):在車工加工完外圓后預留一環(huán)形凸臺,在普通銑床設備上手搖分度頭粗加工4個均布凸臺,銑削的零件根部殘留大,表面質(zhì)量差。精加工時借助專用插刀精修凸臺兩側(cè),環(huán)狀非凸臺處表面由鉗工修挫拋光。大部分零件因凸臺寬度尺寸超差而報廢。
圖1 零件簡圖
圖2 UG CAM清根刀軌
為保證零件質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,采用工序集中法,優(yōu)化工藝流程。車工精加工零件外圓時,預留一寬5±0.1mm的環(huán)形凸臺。借助四軸加工中心一次完成4個徑向均布凸臺的粗精加工,取消專用插刀精修側(cè)壁等一系列工序安排。新工藝方案優(yōu)點是:一次裝夾,保證零件尺寸公差,節(jié)省專用工裝、刀具費用。在配置A轉(zhuǎn)工作臺的加工中心下,留0.1mm余量,沿外圓讓平刀底刃從外向內(nèi)層層切削剔除大余量,粗加工外圓及凸臺側(cè)壁。精加工僅保證尺寸和表面質(zhì)量。
Power Mill2010是由英國DELCAM PLC公司開發(fā)的CAM系統(tǒng)與CAD相分離的CAM軟件,可直接輸入其他三維CAD軟件模型,如Unigraphics、Pro/E、CATIA及SolidWorks等的數(shù)據(jù)格式文件,在刀路編輯和加工策略方面具有獨到之處,為此零件加工選用PowerMill進行數(shù)控編程。
編程選用了以刀具路徑作為“驅(qū)動曲線”的參考線加工策略對零件進行粗加工,被作為驅(qū)動曲線的“刀具路徑”為零件精加工刀路。編程順序相應調(diào)整為:先進行精加工,再將此刀路用于曲面精加工策略對零件開粗。策略配置中注意余量設置,后處理程序輸出順序。具體步驟為:
(1) 按相應尺寸關系,建立零件三維CAD模型(如UG的part模型或CATIA的CATPart模型等),分割環(huán)形加工曲面,此曲面用于零件粗、精加工,零件主要尺寸如圖1所示。
(2)部件毛坯的導入。Power Mill中部件導入:“文件”-“輸入模型(I)”,選取IGES格式模型;主菜單選擇“毛坯”,“由…定義”選擇“三角形”,在彈出界面下選取環(huán)形模型。
(3)精加工路徑策略設置。在零件、毛坯、快速高度(指定安全高度)及加工刀具設置完畢
后,進入“策略選取器”,點選“曲面精加工策略”選項,表單中“參考線”直接選取加工面(見圖3)。加工設備選用具有旋轉(zhuǎn)A軸的加工中心,因此需設置A軸選項。點選“刀軸”選項,激活刀軸設置表格(見圖4)。其中I、J、K分別對應YZ、XZ、XY法向矢量。
加工時,刀具繞X軸擺動,因此I輸入值為1.0(即設置A軸),勾選顯示刀軸,可以通過紅色線來檢查“朝向直線”軸設置是否正確。其他三處凸臺槽口處圓弧加工,可借助旋轉(zhuǎn)復制刀路進行,其他參數(shù)設置可默認為系統(tǒng)配置,精加工刀具軌跡如圖5所示。
圖3 加工曲面的選取
圖4 刀軸設置
圖5 精加工刀具軌跡
(4)粗加工路徑策略設置。刀具路徑采用“參考線加工策略”,進行分層切削,剔除大余量?!皡⒖季€加工策略”可將用戶定義的參考線投影到模型上作為刀具路徑。
驅(qū)動曲線設置:“驅(qū)動曲線”勾選“刀具路徑”,可不創(chuàng)建參考線,直接調(diào)用已創(chuàng)建好的刀具路徑作為驅(qū)動曲線。除此之外,還有兩種選取驅(qū)動曲線的方法:點擊圖6中圖標,PM激活所有創(chuàng)建好的參考線,并顯示在圖形區(qū),編程者根據(jù)需要自行判斷選擇參考線作為驅(qū)動曲線;點擊圖6中圖標,可從圖形區(qū)選擇幾何圖形的邊或線作為參考線。鼠標移至圖形區(qū)中的幾何體(或線、面),靠近鼠標區(qū)域的邊界線智能變紅,左鍵點擊所需曲線,系統(tǒng)自動創(chuàng)建參考線。為了數(shù)控程序的走刀更趨于合理化,建議在刀具路徑創(chuàng)建前可優(yōu)先創(chuàng)建所需參考線。
底部位置設置:圖6中“底部位置”設置,用參考線策略分層粗加工時,選“自動”意味著驅(qū)動曲線沿刀軸投影到零件表面,無法進行多層切削設置;選“投影”則驅(qū)動曲線沿Z軸負方向投影到零件表面(若刀軸設置為“朝向直線”,參考線極有可能無法按要求投影到至零件表面上);驅(qū)動曲線直接將參考線轉(zhuǎn)換成為刀具路徑。三軸加工中,Z軸矢量方向固定,“自動”、“投影”及“驅(qū)動曲線”的效果差異不大。但在多軸加工時,需根據(jù)具體情況選用。一般情況下,選擇“驅(qū)動曲線”加工效果較為理想,若選擇“自動”或“投影”,若參考線為空間曲線時,極有可能投影到零件表面,無合適加工曲線。
圖6 底部位置的設置
在此,選用之前建立的曲面精加工刀路做參考刀路,底部位置選取驅(qū)動曲線,即曲面精加工刀路構成了此次參考線加工策略所需的驅(qū)動曲線,軸向位置是指沿刀軸偏離驅(qū)動曲線的距離。刀具路徑底部余量預留0.2mm,在“軸向位置”處輸入0.2。毛坯單邊余量3.2mm,在“多重切削”中上限設置為3.2,最大每層下切步距0.2mm,排序方式設置為層。
所生NC代碼在Vericut軟件仿真(見圖7)無殘留、過切現(xiàn)象,零件尺寸和表面質(zhì)量得到了有效保證。合理的工藝方法安排可有效提高生產(chǎn)效率,在數(shù)控編程中還需對加工中各參數(shù)的配置了然于胸,合理優(yōu)化刀路,不斷提高機械加工工藝水平。
圖7 Vericut仿真檢查
收稿日期:(20150417)