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  • 产品名称:四川叶轮加工报价_长春五轴铣削叶轮加工处理_四川众兴汽车零部件有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:9999
  • 保质/修期:30
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2022-08-07
产品说明

  干涉判别算法如下:首先将整体叶轮的叶片曲面离散成足够多的离散点{Pi},i=1,2,…,N,再对任意一点进行分析,分析出叶片曲面的大和小曲率{k1i}和{k2i},则设K1=max{k1i}和K2=max{k2i},只要kc≥K1且kcK2,则以此为几何参数的鼓形刀加工叶片曲面时一定不会产生局部干涉.2鼓形刀加工刀触点规划规划刀具轨迹的生成方法基于等参数线变步长法,设当前的刀触点为p(ti),由该点通过弦截法计算下一刀触点p(ti+1),并使2点之间加工误差δ不大于加工容差Ei.

  如果δei,则记录此点为p(u),转步骤,直到出现δstyle="font-family:Arial;font-size:14px;line-height:18px;white-space:normal;background-color:rgb(255,255,255);"Ei,则确定下一个刀触点p(ti+1)为记录点P(u)!3鼓形刀加工刀位点计算待刀触点和刀轴矢量确定之后,刀位点C即可根据图6所示的几何关系方便地求出.

  在计算刀轴矢量时,由于相邻2个刀触点一般非常接近,其干涉环境类似,刀轴矢量基本相同或者变化不大,没有必要在每个刀触点位置都计算其刀轴矢量,这样将降低加工效率!研究在曲面曲率变化剧烈的地方或者易发生碰撞干涉的地方设置了一些关键刀轴矢量。通过后续的干涉检查,修正刀轴矢量,再根据刀位坐标计算方法就可以得出新的刀位数据。叶片偏置直纹包络面的求解过程如下:求解叶片偏置面的n+1条等u参数线C(ui,v)(i=0,1,…,n),如图2(a)所示!


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  3插铣粗加工刀具轨迹生成如图4所示,叶盆和叶背的偏置直纹包络面Rp、Rb与顶面T的相交线分别为C1(u)、C2(u)与底面H的相交线分别为C3(u)、C4(u)!根据残留高度计算插铣加工步长,解得C3(u)边界线上的所有刀位点T3_i(i=1,2,…,n).过T3i作垂直于叶轮轴向的平面Pi,Pi分别交C1(u)于点T1_i,交C2(u)于点T2_i,交C4(u)于点T4_i.连接刀位T−−−1−iT−→3i和T−−−2−iT−→4i近似构成直纹包络面的直母线,则T−−−1−iT−→3i、T−−−2−iT−→4i、分别为叶盆和叶背边界面的插铣刀轴方向,即边界面刀轴矢量,如图5所示!

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  5(keb2+kcf2),其中ke=1/Re,kc=1/R,分别为鼓形刀母线的曲率和大旋转半径对应的小径向曲率!被加工曲面在P点处局部二阶近似为ns=0!5(k1b2+k2f2),式中1k、2k分别为叶片曲面在P点处的主曲率!设H为鼓形刀具表面距离叶片曲面的法向高度,即H=nT-nS=0!5[(ke-k1)b2+(kc-k2)f2].如果鼓形刀和叶片曲面不发生干涉,则需要满足对任意的(b,f)都有H≥0,即要求kek1,且kck2!

  计算等参数线的包络直母线。包络直母线求解要满足:直母线要完全在包络一侧,即叶片型面相邻流道的内侧,以保证加工余量,避免发生过切和刀具干涉;叶尖与叶根加工余量尽量均匀。文献采用小面积原理求解包络直母线,如图2(b)中点划线所示,这种方法材料去除率大,但可能会使叶尖部分加工余量比叶根部分更多,降低加工时叶片的刚度。另一种方法是基于叶尖和叶根等加工余量求解包络直母线,如图2(b)中的实线所示,这种方法留出的加工余量较大。

  五坐标数控铣削加工具有柔性、等优点,已成为整体叶轮加工常用的方法之一!利用五坐标数控加工中心制造整体叶轮,加工编程是其关键技术之一!加工编程的主要任务是确定刀具和工件的相对位置和相对运动,生成数控加工刀具轨迹,以驱动加工中心的运动,完成自动切削!在保证整体叶轮制造质量的前提下,效率是非常重要的指标!一般将整体叶轮的切削分为粗加工和精加工:粗加工的主要任务是在尽可能短的时间内去除尽可能多的材料;在精加工中,既要生产出符合精度要求的合格产品,又要求切削效率高!



供应商信息
四川众兴汽车零部件有限公司
非标零件加工
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企业信息
联系人:曾先生
手机:15828288055
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