CN111673540A - 一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 - Google Patents
一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111673540A CN111673540A CN202010563542.5A CN202010563542A CN111673540A CN 111673540 A CN111673540 A CN 111673540A CN 202010563542 A CN202010563542 A CN 202010563542A CN 111673540 A CN111673540 A CN 111673540A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- cutting
- cutter
- profile
- coordinate system
- cutting edge
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23Q—DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
- B23Q17/00—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
- B23Q17/09—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool
- B23Q17/0904—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool before or after machining
- B23Q17/0914—Arrangements for measuring or adjusting cutting-tool geometry machine tools
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Numerical Control (AREA)
Abstract
本发明公开了一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,该方法包括测量金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据,确定切削速度相对于刀具的方向向量,以切削速度方向为X轴正方向建立切削加工坐标系,之后进行一系列坐标变换后将刀具刃口形貌曲面投影到垂直于切削速度方向的平面上,最后从刀具刃口轮廓形貌投影点中提取刃口轮廓。本发明的金刚石刀具轮廓计算方法考虑了实际的切削速度,可实现与被加工工件直接接触的金刚石刀具刃口轮廓的计算,有益于解决实际切削中金刚石刀具刃口轮廓的评价和在高质量表面创成中研究金刚石刀具刃口轮廓对切削工件表面质量影响的问题。
Description
技术领域
本发明属于超精密机械加工技术领域,具体涉及一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法。
背景技术
超精密金刚石切削技术,是高精度零部件加工的一种重要手段,超精密切削中工件最终加工表面是通过金刚石刀具在工件表面的切削形成的,金刚石刀具切过工件表面,是基于“复印”的原理。
因此,被加工工件表面质量很大程度上取决于与其直接接触的金刚石刀具刃口轮廓形貌,进行面向实际加工的金刚石刀具刃口轮廓计算对把控工件加工质量,研究面向实际切削的刀具刃口轮廓形貌对切削工件表面质量影响至关重要,但是目前尚没有一种刀具轮廓的计算方法考虑了刀具刃口在工件表面的“复印”作用,不能精准的获得用于实际切削加工的刀具刃口轮廓数据,这将导致难以有效评价面向实际切削的金刚石刀具刃口的轮廓,且在高表面质量创成研究中也难以准确考虑刃口轮廓对切削表面质量的影响。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述的面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法包括以下步骤:
a.用显微镜测量得到显微镜坐标系下金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据;
b.计算刀具坐标系中刀具切削速度的方向向量;
c.建立切削加工坐标系;
d.进行坐标变换将显微镜坐标系中刀具刃口轮廓形貌的三维数据投影到切削加工坐标系的YZ平面上;
e.从步骤d中得到的刀具刃口轮廓形貌投影中提取刃口轮廓。
进一步,所述的步骤a中的显微镜为原子力显微镜。
进一步,所述步骤c中的切削加工坐标系为笛卡尔坐标系,该坐标系以刀具切削速度方向为X轴正方向,以垂直工件表面且指向工件的方向为Z轴正方向。
进一步,所述的步骤d中的坐标变换包括:首先将显微镜坐标下的金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据转换到刀具坐标系中,接着将得到的刀具坐标系中的刀具刃口轮廓形貌三维数据转换到切削加工坐标系中,最后将得到的切削加工坐标系中的金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据投影到切削加工坐标系的YZ平面上。
进一步,所述的步骤d中提取刃口轮廓的方法是:在投影到YZ平面上的所有点中,找出所有y值对应的最大z值zmax,由所有的(y,zmax)点构成面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓。
本发明的有益之处在于:本发明的计算方法以刀具切削速度方向为X轴正方向建立切削加工坐标系,考虑了金刚石刀具切削速度方向对切削过程中刃口轮廓“复印”在工件表面轮廓的影响,实现了用于实际切削的金刚石刀具切削刃口轮廓的精准计算,有益于实际切削中金刚石刀具刃口轮廓形貌的有效评价,及高质量表面创成中金刚石刀具刃口轮廓对切削工件表面质量影响的研究。
附图说明
图1为金刚石刀具刃口轮廓计算方法流程框图;
图2为原子力显微镜测得的刀具刃口用于切削部分的轮廓形貌图;
图3为切削速度相对刀具的方向向量示意图;
图4为刀具刃口轮廓形貌的三维数据点在切削加工坐标系的YZ平面的投影;
图5为面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓。
图中,1.刀具坐标系z′轴 2.刀具坐标系y′轴 3.刀具坐标系x′轴 4.刀具切削速度方向 5.金刚石刀具的金刚石刀头 6.金刚石刀具的刀体。
具体实施方式
下面结合附图和实施例详细说明本发明。
实施例1
本实施例中采用了原子力显微镜(牛津仪器)对金刚石刀具刃口形貌进行测量,选用的金刚石刀具的刀具圆弧半径为5mm,金刚石刀具安装在飞切机床上。计算面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓形貌的流程如图1所示,具体步骤如下:
a.将金刚石刀具置于原子力显微镜下测量切削点的刃口形貌,得到并输出原子力显微镜坐标系xyz下金刚石刀具刃口形貌曲面的三维数据点(xi,yi,zi),i=1,2,3……,如图2所示;
b.计算金刚石刀具切削速度相对刀具的方向向量,即在刀具坐标系中计算刀具切削速度的方向向量。根据待加工工件的切削运动工艺参数计算刀具切削速度的方向,获得刀具相对工件的运动方向,并在刀具坐标系x′y′z′中表示,如图3所示;
c、建立切削加工坐标系x″y″z″。该坐标系为笛卡尔坐标系,以刀具切削速度的方向为X轴正方向,以垂直工件表面且指向工件的方向为Z轴正方向。
d.进行坐标变换将显微镜坐标系中刀具刃口轮廓形貌的三维数据投影到切削加工坐标系的YZ平面上,具体方法如下:
①首先将步骤a中获得的刀具刃口形貌曲面的三维数据点(xi,yi,zi)通过坐标旋转变换,得到其在刀具坐标系x′y′z′中的坐标表示。坐标变换矩阵为T1(绕y轴顺时针转5°),刀具坐标系x′y′z′中刀具刃口轮廓形貌的三维数据的表示为(x′i,y′i,z′i),坐标变换如公式(1)所示:
②将①中刀具坐标系下的刀具刃口形貌曲面的三维数据(x′i,y′i,z′i)通过坐标旋转变换,得到其在切削加工坐标系x″y″z″中的坐标表示。坐标变换矩阵为T2(绕z′轴顺时针转5°),切削加工坐标系x″y″z″中刀具刃口轮廓形貌的三维数据点表示为(x″i,y″i,z″i),坐标变换如公式(2)所示:
③将②中得到的切削加工坐标系中刀具刃口轮廓形貌的三维数据点(x″i,y″i,z″i)向坐标系x″y″z″的YZ平面投影,得到对应的投影点坐标(0,y″i,z″i),i=1,2,3……,如图4所示。
e.从步骤d中得到的刀具刃口轮廓形貌投影点(0,y″i,z″i),i=1,2,3……中提取刃口轮廓。在投影点集(0,y″i,z″i)构成的区域中,找到y″i对应的最大点z″i max,则所有的(y″iz″i max)点构成了面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓,如图5所示。
以上实施例仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制。有关技术领域的人员在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化、替换和变型,因此同等的技术方案也属于本发明的范畴。
Claims (5)
1.一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法包括以下步骤:
a.用显微镜测量得到显微镜坐标系下金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据;
b.计算刀具坐标系中刀具切削速度的方向向量;
c.建立切削加工坐标系;
d.进行坐标变换将显微镜坐标系中刀具刃口轮廓形貌的三维数据投影到切削加工坐标系的YZ平面上;
e.从步骤d中得到的刀具刃口轮廓形貌投影中提取刃口轮廓。
2.根据权利要求1所述的面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述的步骤a中的显微镜为原子力显微镜。
3.根据权利要求1所述的面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述步骤c中的切削加工坐标系为笛卡尔坐标系,该坐标系以刀具切削速度方向为X轴正方向,以垂直工件表面且指向工件的方向为Z轴正方向。
4.根据权利要求1所述的面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述的步骤d中的坐标变换包括:首先将显微镜坐标下的金刚石刀具刃口轮廓形貌的三维数据转换到刀具坐标系中,接着将得到的刀具坐标系中的刀具刃口轮廓形貌三维数据转换到切削加工坐标系中,最后将得到的切削加工坐标系中的刀具刃口轮廓形貌的三维数据投影到切削加工坐标系的YZ平面上。
5.根据权利要求1所述的面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法,其特征在于,所述的步骤d中提取刃口轮廓的方法是:在投影到YZ平面上的所有刀具刃口轮廓点中,找出所有y值对应的最大z值zmax,由所有的(y,zmax)点构成面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010563542.5A CN111673540A (zh) | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010563542.5A CN111673540A (zh) | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111673540A true CN111673540A (zh) | 2020-09-18 |
Family
ID=72436562
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010563542.5A Pending CN111673540A (zh) | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111673540A (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113770812A (zh) * | 2021-09-24 | 2021-12-10 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 一种刀具磨损对曲面轮廓精度影响的预测方法及系统 |
CN113770805A (zh) * | 2021-09-02 | 2021-12-10 | 天津大学 | 一种基于刀具参数和材料参数的车削表面粗糙度预测方法 |
CN115229566A (zh) * | 2022-06-24 | 2022-10-25 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 刀具修磨系统及刀具修磨方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0160850A1 (en) * | 1984-04-12 | 1985-11-13 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Method of cutting |
CN103521791A (zh) * | 2013-10-18 | 2014-01-22 | 安徽大学 | 一种车外圆仿生刀具及其设计方法 |
WO2014051465A1 (ru) * | 2012-09-26 | 2014-04-03 | Melnikov Mikhail Borisovich | Способ обработки резанием и режущий инструмент для его осуществления |
CN105033290A (zh) * | 2015-07-14 | 2015-11-11 | 沈阳远大科技园有限公司 | 一种多用途振动切削刀具 |
CN207528173U (zh) * | 2017-12-07 | 2018-06-22 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 一种金刚石刀具刃口轮廓质量超精密测量装置 |
CN108345744A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-07-31 | 西北工业大学 | 一种刀具轮廓设计空间计算方法 |
CN109799790A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-05-24 | 枣庄北航机床创新研究院有限公司 | 一种刀具半径补偿方法及装置 |
-
2020
- 2020-06-19 CN CN202010563542.5A patent/CN111673540A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0160850A1 (en) * | 1984-04-12 | 1985-11-13 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Method of cutting |
WO2014051465A1 (ru) * | 2012-09-26 | 2014-04-03 | Melnikov Mikhail Borisovich | Способ обработки резанием и режущий инструмент для его осуществления |
CN103521791A (zh) * | 2013-10-18 | 2014-01-22 | 安徽大学 | 一种车外圆仿生刀具及其设计方法 |
CN105033290A (zh) * | 2015-07-14 | 2015-11-11 | 沈阳远大科技园有限公司 | 一种多用途振动切削刀具 |
CN207528173U (zh) * | 2017-12-07 | 2018-06-22 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 一种金刚石刀具刃口轮廓质量超精密测量装置 |
CN108345744A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-07-31 | 西北工业大学 | 一种刀具轮廓设计空间计算方法 |
CN109799790A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-05-24 | 枣庄北航机床创新研究院有限公司 | 一种刀具半径补偿方法及装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
孙涛,董申: "金刚石刀具刃口轮廓新型检测方法与技术", 《制造技术与机床》 * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113770805A (zh) * | 2021-09-02 | 2021-12-10 | 天津大学 | 一种基于刀具参数和材料参数的车削表面粗糙度预测方法 |
CN113770812A (zh) * | 2021-09-24 | 2021-12-10 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 一种刀具磨损对曲面轮廓精度影响的预测方法及系统 |
CN115229566A (zh) * | 2022-06-24 | 2022-10-25 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 刀具修磨系统及刀具修磨方法 |
CN115229566B (zh) * | 2022-06-24 | 2024-04-09 | 深圳富联精匠科技有限公司 | 刀具修磨系统及刀具修磨方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111673540A (zh) | 一种面向实际切削的金刚石刀具刃口轮廓计算方法 | |
CN101497279B (zh) | 一种测量加工一体化的激光三维打标方法及装置 | |
CN110434671A (zh) | 一种基于特征测量的铸造件表面机加工轨迹校准方法 | |
CN108115705A (zh) | 一种机器人打磨控制系统及方法 | |
CN105467927B (zh) | 一种基于配准对齐的免划线锻铸件加工定位方法 | |
CN110103071B (zh) | 一种变形复杂零件的数字化寻位加工方法 | |
CN105458372B (zh) | 一种基于非可展直纹面的侧铣误差刀位规划方法 | |
CN110108208A (zh) | 五轴非接触式测量机的误差补偿方法 | |
CN108917600A (zh) | 一种基于三维反求的复杂结构毛坯加工定位方法 | |
CN111179321B (zh) | 一种基于模板匹配的点云配准方法 | |
CN112731864B (zh) | 一种机床加工误差补偿方法、装置及零件加工机床 | |
CN110989503A (zh) | 一种让刀误差约束复杂曲面铣削加工进给速度的控制方法 | |
CN108304687B (zh) | 一种预测薄壁复杂曲面回转件车削加工变形的方法 | |
CN109903342A (zh) | 一种基于扫描振镜的激光原位加工装备及方法 | |
CN111300208A (zh) | 一种复杂曲面机器人砂带变进给自适应磨削方法及设备 | |
CN110625590A (zh) | 一种待加工产品的数字化精确划线方法 | |
CN110989490B (zh) | 一种基于轮廓误差的工件最优安装位置的获取方法 | |
CN113536488A (zh) | 基于配准算法的毛坯质量包容性分析和余量优化方法 | |
CN103419540B (zh) | 基于路径单元的变形曲面自适应投影加工方法 | |
CN110045682B (zh) | 基于最小二乘法的五轴加工刀具变形误差离线补偿方法 | |
CN110340738B (zh) | 一种基于pca的机器人拉丝高铁白车身工件精确标定方法 | |
CN103116679B (zh) | 航空叶片椭圆形前后缘工艺模型生成方法 | |
CN110587485B (zh) | 一种磨抛接触力实时规划方法及系统 | |
CN112883505B (zh) | 考虑刀具工件相对振动的超精密端面车削表面建模方法 | |
CN114460900A (zh) | 一种异形曲面玻璃轮廓的加工方法及装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200918 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |