[go: up one dir, main page]

RU2422248C2 - Способ обработки точением поверхностей сложного контура - Google Patents

Способ обработки точением поверхностей сложного контура Download PDF

Info

Publication number
RU2422248C2
RU2422248C2 RU2008141380/02A RU2008141380A RU2422248C2 RU 2422248 C2 RU2422248 C2 RU 2422248C2 RU 2008141380/02 A RU2008141380/02 A RU 2008141380/02A RU 2008141380 A RU2008141380 A RU 2008141380A RU 2422248 C2 RU2422248 C2 RU 2422248C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contour
sections
cutter
turning
tool
Prior art date
Application number
RU2008141380/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008141380A (ru
Inventor
Константин Николаевич Колесов (RU)
Константин Николаевич Колесов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН"
Priority to RU2008141380/02A priority Critical patent/RU2422248C2/ru
Publication of RU2008141380A publication Critical patent/RU2008141380A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422248C2 publication Critical patent/RU2422248C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)
  • Numerical Control (AREA)

Abstract

Способ относится к обработке контура, состоящего из фасонного и пересекающегося с ним прямолинейного участков, и включает перемещение токарного резца в плоскости, проходящей через ось детали. Для повышения плавности перемещения резца и повышения точности обработку обоих участков контура поверхности осуществляют перемещением резца с радиусом rB при вершине, обеспечивающим пересечение участков контура детали, непрерывно по одной траектории, общей для обоих участков, которую определяют по приведенному уравнению. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки резанием, в том числе на станках с ЧПУ, - точению токарным резцом сложных поверхностей, контур которых включает фасонный участок и пересекающийся с ним прямолинейный участок.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ, при котором резец совершает относительно вращающейся заготовки движение подачи по нескольким различным траекториям, определяемым отдельно для различных участков контура обрабатываемых поверхностей (Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением. Справочник. / Под ред. В.И.Гузеева. М. Машиностроение, 2005. 366 с. Стр.14-17).
Радиус при вершине резца назначают с учетом материала заготовки (Справочник. / Под ред. В.И.Гузеева. Стр.269-271).
Недостатком указанного способа обработки является необходимость дополнительных перемещений резца, требуемых для его перебега и врезания, по промежуточным траекториям, соединяющим различные траектории резца, соответствующие обработке разных участков контура (например, траектории между точками 17-18 и 18-19 и часть траекторий 16-17 и 19-20, - Справочник, стр.15, рис.2.1.2).
При этом направление движения резца резко меняется, нарушается плавность перемещения, возникают дополнительные динамические нагрузки в технологической системе.
Наличие промежуточных траекторий делает процесс перемещения резца и обработки соседних участков контура детали прерывистым и вносит дополнительные погрешности во взаимное расположение разных участков обработанного контура детали.
Другим недостатком известного способа является необходимость управляющей программы на станке с ЧПУ, которая включает разработку и обеспечение различных траекторий резца для разных участков контура.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, является исключение при обработке различных участков контура детали, - фасонного и прямолинейного, - различных траекторий, а также исключение промежуточных участков траектории движения токарного резца.
Данный технический результат достигается посредством того, что движение резца при обработке разных участков контура, - прямолинейного и фасонного, - осуществляют по одной, общей для обоих участков траектории, которая описывается одним математическим уравнением.
Способ осуществляют следующим образом.
Движение резца с радиусом при вершине rв осуществляют по траектории, которая имеет вид:
y=G·(-x)m+E,
где коэффициенты G и Е, а также показатель степени m - вещественные (действительные) числа, выбираемые в зависимости от формы и размеров заданного контура; указанная траектория является общей для всего контура и не меняется при обработке обоих участков контура детали. Промежуточные, переходные участки траектории отсутствуют.
При этом радиус rв при вершине резца принимают также с учетом заданного контура (в пределах, принятых для обработки точением токарным резцом).
Ось x совпадает с осью обрабатываемой поверхности детали и с осью ее вращения. В плоскости x y осуществляется движение резца по указанной траектории, обеспечиваемой системой ЧПУ станка или его кинематической схемой.
На фиг.1 показана схема обработки по предложенному способу. Деталь 1 обрабатывается резцом 2 с радиусом rв при вершине, который перемещается в процессе точения по траектории 3, образуя контур ABC обработанной поверхности детали. Контур состоит из фасонного участка 4 между точками А и В и прямолинейного участка 5 между точками В и С. При обработке резцом участков 4 и 5 резец перемещается по одной и той же траектории, определяемой приведенным выше уравнением.
Форма фасонного участка 4 длиной L может быть различной и может быть задана уравнением либо координатами точек. В частности, участок 4 может быть задан в форме дуги окружности с радиусом R.
Прямолинейный участок 5 между точками В и С характеризуется длиной l, линия ВС может быть перпендикулярна оси детали.
Фасонный участок 4 контура детали 1 пересекается с прямолинейным участком 5 в точке В (фиг.1 и фиг.2). Пересечение линий АВ и ВС означает, что касательная к линии АВ, проведенная в точке В, пересекается (не совпадает) с прямой ВС.
Путем изменения радиуса rв резца возможно также, если это требуется, обеспечить сопряжение участков 4 и 5 промежуточным переходным участком с переменным радиусом кривизны ρ (фиг.3). При этом переходный участок контура с радиусом ρ и участки 4 и 5 обрабатывают при движении резца по одной и той же траектории 3 (фиг.1), без наличия переходных участков траектории резца.
Диаметр детали d, отнесенный к какой-либо точке контура ABC, например, к точке С (фиг.4), при одном и том же контуре ABC, не влияет на форму траектории (I). При изменении d и неизменном контуре ABC в уравнении (I) меняется только значение Е: ее величина изменяется на половину изменения величины d. В связи с этим один и тот же контур ABC может быть получен при одной форме траектории движения резца при разных диаметрах детали и, кроме того, контур ABC может быть частью более общего контура детали, например, контура ABCD (фиг.4).
Численные значения G, E, m, rв рассчитывают в зависимости от формы и размеров заданного контура детали.
Способ проверен при обработке на станке с ЧПУ поверхности с прямолинейным и фасонным участками контура, пересекающимися в граничной точке В (фиг.2).
По специальной компьютерной программе предусмотрено проверочное сравнение заданного контура с фактическим, получаемым при движении резца по рассчитанной траектории. Фактический контур рассчитывают с использованием теории огибающих семейства окружностей с радиусом rв резца. Если фактический контур отличается от заданного более чем допустимо (30-50% от заданных допусками на контур отклонений), производится коррекция величин G, m, rв.
Примеры построения фактического контура
Пример 1. Значения параметров траектории резца:
G=-7; m=0,05; E=0; rв=2.
На фиг.5 траектория резца (ее часть) показана пунктиром, размеры на осях - в мм.
Обработанный контур, являющийся огибающей семейства окружностей резца, показан на фиг.5 сплошной линией. Огибающая имеет сложную форму с рядом особых точек, появляющихся в связи с изменением положения характеристической (формообразующей) точки на окружности с радиусом rв.
Фактическая обработанная резцом поверхность ограничена линиями 4 и 5, пересекающимися в точке В. Внутри линий 4 и 5 находится обработанная деталь 1.
Инструмент перемещается по плавной, непрерывной траектории, определяемой одним и тем же для обоих участков контура уравнением с вышеприведенными параметрами и не имеющей дополнительных промежуточных участков на перебег и врезание.
(Аналогичный случай показан на фиг.2.)
Пример 2. Траектория инструмента - та же, что в примере 1, с теми же параметрами G=-7; m=0,05; E=0 (часть траектории показана пунктиром, линия 3, фиг.6; размеры - в мм). Траектория - общая для обоих участков контура. Радиус при вершине резца имеет величину: rв=0,5 мм.
Сопряжение линий 4 и 5 обработанного контура детали в данном случае осуществляется по плавной кривой с радиусом кривизны ρ.
(Данный случай аналогичен показанному на фиг.3).

Claims (2)

1. Способ обработки точением поверхности заготовки со сложным контуром, состоящим из фасонного и пересекающегося с ним прямолинейного участков, включающий перемещение токарного резца в плоскости, проходящей через ось детали, отличающийся тем, что обработку обоих участков контура поверхности осуществляют перемещением резца с радиусом rB при вершине, обеспечивающим пересечение участков контура детали, непрерывно по одной траектории, общей для обоих участков, которую определяют по уравнению:
y=G·(-x)m,
где х, у - плоскость, в которой осуществляют перемещение резца, причем ось х совпадает с осью детали;
G=-7, m=0,05.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что резец перемещают по траектории, обеспечивающей сопряжение фасонного и прямолинейного участков контура детали по плавной кривой линии с переменным радиусом кривизны.
RU2008141380/02A 2008-10-20 2008-10-20 Способ обработки точением поверхностей сложного контура RU2422248C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141380/02A RU2422248C2 (ru) 2008-10-20 2008-10-20 Способ обработки точением поверхностей сложного контура

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141380/02A RU2422248C2 (ru) 2008-10-20 2008-10-20 Способ обработки точением поверхностей сложного контура

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008141380A RU2008141380A (ru) 2010-04-27
RU2422248C2 true RU2422248C2 (ru) 2011-06-27

Family

ID=42672021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141380/02A RU2422248C2 (ru) 2008-10-20 2008-10-20 Способ обработки точением поверхностей сложного контура

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2422248C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104384529A (zh) * 2014-10-10 2015-03-04 长春轨道客车装备有限责任公司 缸体毛坯内壁变弧机械加工方法
RU2725270C2 (ru) * 2015-10-09 2020-06-30 Сандвик Интеллекчуал Проперти Аб Способ обработки металлической заготовки путем точения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением. Справочник, ред. Гузеев В.И. - М.: Машиностроение, 2005, с.14-17, 269-271. *
СОСОНКИН В.Л. и др. Системы числового программного управления. - М.: Логос, 2005, с.124, 263-266. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104384529A (zh) * 2014-10-10 2015-03-04 长春轨道客车装备有限责任公司 缸体毛坯内壁变弧机械加工方法
CN104384529B (zh) * 2014-10-10 2016-11-30 长春中车轨道车辆有限公司 缸体毛坯内壁变弧机械加工方法
RU2725270C2 (ru) * 2015-10-09 2020-06-30 Сандвик Интеллекчуал Проперти Аб Способ обработки металлической заготовки путем точения
US11396047B2 (en) 2015-10-09 2022-07-26 Sandvik Intellectual Property Ab Method to machine a metal work piece by turning

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008141380A (ru) 2010-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101538729B1 (ko) 공구경로의 생성방법 및 생성장치
CN104714475B (zh) 一种高效曲面直接数控加工方法
JP2007018495A (ja) 数値制御単一刃具による輪郭加工方法
KR101954295B1 (ko) 가공방법 및 공작기계의 제어장치
CN113458466A (zh) 整体大侧斜螺旋桨空间360°螺旋环切一次成型加工方法
JP4702951B2 (ja) 数値制御単一刃具による輪郭面及び立体の加工方法
CN108941808B (zh) 一种硬质合金套类零件的内孔键槽加工方法
CN107407926B (zh) 刀具路径生成方法及刀具路径生成装置
RU2422248C2 (ru) Способ обработки точением поверхностей сложного контура
CN105397163A (zh) 利用宏程序数控加工叶轮的方法
KR101200171B1 (ko) 5축 cνc 가공기계를 이용한 드럼 캠의 황삭가공을 위한 후처리방법
CN111506017B (zh) 一种针对双向切削刃刀具的刀轨生成方法
CN108723725A (zh) 一种航空叶片的加工方法
KR101602941B1 (ko) 5축 cnc 가공기계를 이용한 롤러기어캠의 가공방법
RU2422251C2 (ru) Способ фрезерования поверхностей сложного контура
Shao et al. Tool path generation method for five-axis flank milling of corner by considering dynamic characteristics of machine tool
JP2007203457A (ja) Nc加工方法およびnc加工機
RU2422249C2 (ru) Способ обработки резцом с круглой режущей кромкой поверхностей сложного контура
RU2282524C2 (ru) Способ обработки изделий строганием
CN108465854B (zh) 一种螺杆的粗加工方法
Choy et al. Enhanced strategy for milling corners
CN115055744B (zh) 一种基于数控机床的圆弧凹槽铣加工方法及应用
CN108817563A (zh) 一种圆柱外螺纹螺旋铣削切入轨迹优化方法
CN109396568A (zh) 一种利用四轴数控铣床加工齿套槽口倒角的方法
Qiyue et al. Parametric design of NC tangency point in Archimedes spiral helical surface

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181021