孫 奇
(江蘇省徐州技師學(xué)院,江蘇 徐州 221000)
數(shù)控銑床(CNC)的研發(fā)是在傳統(tǒng)銑床設(shè)備中添設(shè)數(shù)字可控制系統(tǒng),隨著系統(tǒng)集成功能的實(shí)現(xiàn),令終端設(shè)備可通過(guò)信息指令完成邏輯性操作。在銑床智能化操控系統(tǒng)的支持下,可降低人力資源的投入,提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)收益。隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,數(shù)控加工技術(shù)的多維度、高精度操控模式,可完成高難度復(fù)雜結(jié)構(gòu)部件的加工,真正實(shí)現(xiàn)柔性加工與硬性加工的融合,提高金屬構(gòu)件的加工質(zhì)量。本文就數(shù)控銑床金屬構(gòu)件加工工藝應(yīng)用進(jìn)行探討,僅供參考。
在數(shù)控系統(tǒng)的支持下,依托于加工中心,可令數(shù)控銑床實(shí)現(xiàn)精度化操控。在既定操控程序的編設(shè)下,系統(tǒng)通過(guò)對(duì)終端部件下達(dá)指令,完成復(fù)雜型操作,且在終端部件傳感裝置的應(yīng)用下,可將當(dāng)前操控信息實(shí)時(shí)反饋到主系統(tǒng)中,由系統(tǒng)將預(yù)設(shè)參數(shù)與運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行匹配,然后結(jié)合既定編程程序,保證后續(xù)指令下達(dá)的邏輯性。在對(duì)金屬構(gòu)件進(jìn)行加工時(shí),數(shù)控銑床可實(shí)現(xiàn)空間化運(yùn)行,通過(guò)尺寸參數(shù)、運(yùn)行參數(shù)的設(shè)定,可滿足數(shù)控銑床的個(gè)性化操控模式。與此同時(shí),數(shù)控銑床主系統(tǒng)在模型建設(shè)時(shí),可真正實(shí)現(xiàn)立體化建模處理,以數(shù)字信號(hào)為載體,對(duì)金屬構(gòu)件中的不同結(jié)構(gòu)進(jìn)行針對(duì)化處理,以提高加工精度與質(zhì)量。
與傳統(tǒng)銑床設(shè)備相比,數(shù)控銑床在自動(dòng)化控制程序、智能控制平臺(tái)的支持下,可進(jìn)一步為電子技術(shù)、傳感技術(shù)、信息技術(shù)的應(yīng)用提供綜合技術(shù)載體,這樣便可為數(shù)控銑床提供遠(yuǎn)程操控機(jī)制,有效規(guī)避因人工操作所帶來(lái)的誤差問(wèn)題。此外,數(shù)控銑床在進(jìn)行程序設(shè)計(jì)時(shí),可深化數(shù)據(jù)模型與各類(lèi)技術(shù)之間的對(duì)接,保證操作機(jī)械化功能的實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步落實(shí)到技術(shù)載體中,為數(shù)控銑床多功能操控模式的運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障。
數(shù)控銑床設(shè)備的應(yīng)用,其內(nèi)部構(gòu)件呈現(xiàn)出加工一體化的特點(diǎn),即為裝夾設(shè)備、銑削設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)需進(jìn)行人工操控,只需要在程序設(shè)計(jì)階段,依據(jù)部件結(jié)構(gòu)特性,設(shè)定出相對(duì)應(yīng)的銑削程序,便可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操控。同時(shí),在數(shù)據(jù)信息的精準(zhǔn)對(duì)接下,設(shè)備參數(shù)與相關(guān)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出一定的對(duì)接特點(diǎn),在一定程度上,提供操控工序的集群性能,縮短實(shí)際加工周期,提高生產(chǎn)效率。
隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,數(shù)控銑床設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中可加快金屬構(gòu)件的生產(chǎn)效率,且在內(nèi)部程序的支持下,有效規(guī)避操作層面的數(shù)據(jù)盈余問(wèn)題,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)處理精度。在對(duì)金屬構(gòu)件進(jìn)行加工時(shí),可從下列三種加工形式進(jìn)行解讀,以分析出不同操控模式下,數(shù)控銑床內(nèi)相關(guān)技術(shù)的實(shí)際效用[1-3]。
隨著我國(guó)工業(yè)制造業(yè)的優(yōu)化升級(jí),社會(huì)市場(chǎng)對(duì)構(gòu)件材料的精度與性能等提出更高需求,為進(jìn)一步優(yōu)化粗放型加工工藝,縮減產(chǎn)品性能與產(chǎn)品需求之間的對(duì)接,則需以加工技術(shù)為切入點(diǎn),深度解析出操控工藝與相關(guān)技術(shù)落實(shí)之間存在的差異性,以強(qiáng)化技術(shù)應(yīng)用范疇。金屬構(gòu)件平面加工工藝較為簡(jiǎn)便,其一般是指構(gòu)件橫向、縱向的水平加工形式,或者是與水平面呈現(xiàn)出一定角度的加工面。在對(duì)加工刀具進(jìn)行選擇時(shí),必須結(jié)合金屬構(gòu)件材料的質(zhì)量屬性,以及構(gòu)件成品參數(shù),選擇出不同型號(hào)的銑削工藝及刀具設(shè)備等。例如,平裝加工結(jié)構(gòu)中,刀體結(jié)構(gòu)具有更高的加工性能,此時(shí)可應(yīng)用無(wú)孔刀片,以增加容屑空間,提高金屬構(gòu)件表面的平整度及截面應(yīng)力;在對(duì)立裝加工結(jié)構(gòu)中,構(gòu)件立面切削較為簡(jiǎn)便,只需要將刀片固定在立面刀槽中,便可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)位操作,滿足大切深、大走刀量的操作。如果平面加工具有一定的角度時(shí),則可針對(duì)相對(duì)銳角、鈍角,對(duì)銑刀進(jìn)行角度調(diào)整,以滿足實(shí)際加工需求。目前,數(shù)控銑床中銑刀的偏離角度為45°、60°、70°、75°、90°等,其不同主偏角的選取,對(duì)刀具本體的抗震性能具有一定影響,對(duì)此,為提高實(shí)際銑削精度,必須嚴(yán)格按照實(shí)際需求,設(shè)定出相對(duì)應(yīng)的切削角度。
曲面結(jié)構(gòu)作為金屬構(gòu)件的一種常見(jiàn)形式,在部分構(gòu)件組合過(guò)程中,曲面結(jié)構(gòu)的設(shè)定可進(jìn)一步提高金屬構(gòu)件的整體穩(wěn)定性,強(qiáng)化工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量。數(shù)控銑床在進(jìn)行加工時(shí),主要是以加工中心為主,通過(guò)程序參數(shù)與加工參數(shù)之間的實(shí)時(shí)對(duì)比,確保各類(lèi)信息可由系統(tǒng)進(jìn)行處理,以保證后續(xù)加工操作的精準(zhǔn)性。在進(jìn)行曲面結(jié)構(gòu)加工時(shí),其則是在加工空間內(nèi)呈現(xiàn)出曲面的運(yùn)動(dòng)路徑,但此類(lèi)運(yùn)動(dòng)路徑與直線運(yùn)行路徑相符合,其在加工過(guò)程中差異主要體現(xiàn)為刀具運(yùn)動(dòng)路徑的不同,在程序指令的設(shè)定下,可實(shí)現(xiàn)直紋加工、曲紋加工。例如,金屬構(gòu)件在加工時(shí),可分為a1、a2、a3、a4四個(gè)加工面,在水平面向曲面轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,刀具與金屬構(gòu)件的相對(duì)角度呈現(xiàn)出遞減狀態(tài),如果加工面a1、a2之間所形成的角度為5°,則加工面a2、a3之間的角度則減小到4°30`,那么加工面a3、a4之間的角度則為0°。在角度遞減的情況下,刀具銑削所形成角度將呈現(xiàn)出一個(gè)平滑的曲面結(jié)構(gòu),以滿足實(shí)際加工需求。
數(shù)控銑床可實(shí)現(xiàn)多軸聯(lián)動(dòng)操作,在不同空間坐標(biāo)的設(shè)定下,對(duì)金屬構(gòu)件進(jìn)行立體化切削。與此同時(shí),數(shù)控銑床立體化功能的實(shí)現(xiàn),可令金屬構(gòu)件在X、Y、Z加工軸上進(jìn)行同一時(shí)間節(jié)點(diǎn)的共同操作,且每一個(gè)軸體的運(yùn)動(dòng)模式具有單獨(dú)的程序驅(qū)動(dòng),可避免在實(shí)際加工過(guò)程中產(chǎn)生刀具碰撞的現(xiàn)象。在空間三聯(lián)動(dòng)坐標(biāo)的支持下,通過(guò)三個(gè)軸體的同步運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)多類(lèi)型操作,例如空間直線穿插、球形、半球形等金屬結(jié)構(gòu)。
在立體結(jié)構(gòu)加工中,行切走刀的模式,可在二軸聯(lián)動(dòng)加工、三軸聯(lián)動(dòng)加工之間起到一個(gè)過(guò)渡作用,即為在對(duì)某一個(gè)曲面加工完成以后,可在軸體面的轉(zhuǎn)變下,結(jié)合系統(tǒng)程序參數(shù)的設(shè)定,直接進(jìn)行下一平面或曲面的加工,且此類(lèi)具有曲線特征的加工面操控精度可滿足預(yù)期參數(shù)的設(shè)定。
數(shù)控銑削設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中具有一體化屬性,其只需對(duì)內(nèi)部程序進(jìn)行設(shè)定,然后通過(guò)金屬構(gòu)件的安裝,便可令設(shè)備完成自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn)。但在信息技術(shù)、反饋技術(shù)的支持下,數(shù)控銑削設(shè)備呈現(xiàn)出一定的復(fù)雜特點(diǎn),對(duì)于此,必須嚴(yán)格規(guī)范相應(yīng)的使用工具。
1)在零件加工過(guò)程中必須保證防護(hù)門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),且不得有任何物體進(jìn)入到防護(hù)門(mén)中。
2)在加工過(guò)程中操控人員必須保證現(xiàn)場(chǎng)的全過(guò)程監(jiān)控,實(shí)時(shí)分析出數(shù)控銑削設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),如果出現(xiàn)內(nèi)部設(shè)備工作狀態(tài)與正常工作屬性不相符的情況,則應(yīng)立即關(guān)閉設(shè)備并進(jìn)行檢修。
3)在操控過(guò)程中嚴(yán)禁對(duì)相關(guān)電子部件、精度部件進(jìn)行用力敲擊,避免造成設(shè)備運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生精度偏差。
4)操作人員不得私自更改設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。
5)在操作數(shù)控銑削機(jī)床的程序編導(dǎo)系統(tǒng)時(shí),必須在企業(yè)生產(chǎn)加工文件下達(dá)以后,才可修改參數(shù)。
6)在清潔銑削機(jī)床時(shí),嚴(yán)禁身體任何部位碰觸到刀尖或者是鐵屑,且在對(duì)鐵屑進(jìn)行處理時(shí),必須利用鉤子或者是毛刷等,對(duì)設(shè)備進(jìn)行逐步清潔。
7)在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中不得對(duì)刀具以及結(jié)構(gòu)部件進(jìn)行測(cè)量。
8)當(dāng)完成某一項(xiàng)工序時(shí),需要進(jìn)行快速走刀處理,必須查證出當(dāng)前設(shè)備在三個(gè)軸體之間的定位,然后按照相關(guān)指示,依次轉(zhuǎn)動(dòng)手輪令道具快速定位。
9)當(dāng)銑削機(jī)床長(zhǎng)時(shí)間處于停工狀態(tài)時(shí),必須對(duì)內(nèi)部電子部件進(jìn)行通電處理,一般為1.5h~2.5h。
10)當(dāng)數(shù)控銑削設(shè)備在進(jìn)行關(guān)機(jī)處理時(shí),需令主軸進(jìn)入自動(dòng)停止?fàn)顟B(tài),不得對(duì)主軸采用急停處理,這樣便可有效保證在實(shí)際操控過(guò)程中,整個(gè)數(shù)控設(shè)備自然停止?fàn)顟B(tài),可以進(jìn)一步減免機(jī)體所造成的部件高效率損耗問(wèn)題,以此來(lái)提高設(shè)備的生命周期,在固有工作時(shí)限下發(fā)揮出更大的使用價(jià)值[4]。
在對(duì)加工工藝進(jìn)行管理時(shí),主要是從檢定方面與技術(shù)方面進(jìn)行管制。
1)在檢定方面,主要是對(duì)銑削機(jī)床在運(yùn)行狀態(tài)中所呈現(xiàn)出的參數(shù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化模塊化設(shè)定,確保各類(lèi)參數(shù)程序的執(zhí)行,可取代人工進(jìn)行操作,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)加工過(guò)程的無(wú)人操控模式,提高加工質(zhì)量。
2)在技術(shù)管理方面,主要是針對(duì)銑削機(jī)床數(shù)字化功能的實(shí)現(xiàn),對(duì)各類(lèi)信息技術(shù)、電子技術(shù)以及反饋技術(shù)等進(jìn)行有效測(cè)評(píng),保證每一類(lèi)技術(shù)的落實(shí)可精準(zhǔn)地作用到設(shè)備運(yùn)行工藝中,這樣便可進(jìn)一步為相關(guān)加工工藝的實(shí)現(xiàn)提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐,以此來(lái)提高設(shè)備運(yùn)行的自動(dòng)化與智能化功能。
3)在設(shè)備運(yùn)行方面,數(shù)控銑削加工屬于一個(gè)持續(xù)性的進(jìn)給過(guò)程,其在運(yùn)行過(guò)程中通過(guò)內(nèi)部參數(shù)的設(shè)定,以保證各類(lèi)設(shè)備載體可按照原有的指令參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)化操作,以此來(lái)提高部件實(shí)際操控精度。為此,在對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行管理時(shí),必須全方位考慮到數(shù)控銑削參數(shù)與各項(xiàng)設(shè)備運(yùn)行所呈現(xiàn)出的工作參數(shù)之間的差異性,然后結(jié)合工作人員現(xiàn)場(chǎng)觀察與工作部件在完成某一工序后的參數(shù)檢定等,分析出當(dāng)前操控行為是否符合預(yù)期設(shè)定需求。
此外,為保證參數(shù)指標(biāo)檢測(cè)的合理性,可通過(guò)信息反饋技術(shù)對(duì)整個(gè)測(cè)控平臺(tái)進(jìn)行三維立體化檢測(cè),以X軸、Z軸、Y軸所呈現(xiàn)出的工作狀態(tài)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,這樣便可進(jìn)一步查證出在不同操作工序下制作基準(zhǔn)與實(shí)際參數(shù)之間所呈現(xiàn)出的誤差性,以此來(lái)為后續(xù)整個(gè)設(shè)備程序的界定提供數(shù)據(jù)支撐[5]。
綜上所述,數(shù)控銑床自動(dòng)化、智能化功能的應(yīng)用,可實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的人資減負(fù),提高企業(yè)的資源利用效率與工業(yè)生產(chǎn)精度。期待在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中,數(shù)控銑床設(shè)備的加工模式可真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、微觀化、人工智能化的轉(zhuǎn)變,切實(shí)提高我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展水平。