引言
冷軋管機因其獨特優(yōu)勢,自誕生以來得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展,但其軋制工具(包括軋銀孔型、芯棒和滑道等)的制作技術(shù)要求較高。軋銀孔型作為軋制過程中的主要形變工具,直接決定了所生產(chǎn)鋼管的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,因此軋銀加工的精度變得尤其重要。
冷軋管機軋銀孔型的截面為非圓形狀,設(shè)計和加工都比較困難。本文主要針對軋銀孔型非圓曲面的精加工問題,以LG30-38×19規(guī)格的孔型為例,探討在UG環(huán)境下多軸銑削加工的方法。
1軋銀孔型的加工流程
在國內(nèi),軋銀孔型的加工流程一般是:錯孔機錯孔二磨床磨削二表面淬火二手工打磨。因此,加工出的軋銀孔型難以與設(shè)計數(shù)據(jù)保持一致,精度不高。國外一般采用三軸聯(lián)動數(shù)控錯孔開槽粗加工,然后再采用五軸聯(lián)動的數(shù)控機床磨削,磨削時孔型數(shù)據(jù)可以實時監(jiān)測,也可對砂輪磨頭進行自動修正,孔型輪廓精度達到0.005mm。
隨著多軸數(shù)控機床在國內(nèi)的普及,兼顧經(jīng)濟因素,考慮將軋銀孔型的加工流程更改為:普車車毛坯二錯孔機錯孔二四軸數(shù)控銑床粗銑二淬火二四軸數(shù)控銑床精銑。
2數(shù)控機床去除大余量
毛坯經(jīng)由錯孔機錯孔后在大小口銜接處會有較多的余量需要去除,如圖1所示,并且孔型的大口截面處非圓開口也比較大,如圖2所示。將這兩處的曲面預(yù)先單獨加工可節(jié)省后續(xù)加工的工時。
2.1文件導(dǎo)入及加工坐標系調(diào)整
直接以打開的方式讀取經(jīng)由數(shù)據(jù)交換的文件,在UG軟件中不能進行編輯修改,所以在UG軟件中新建零件,通過文件導(dǎo)入的方式將其他格式的孔型模型加載到UG環(huán)境中。調(diào)整好加工坐標系,建立如圖3所示拉伸面。
圖3孔型及拉伸面
2.2分割曲面及加工
用上述建立的拉伸面來分割待加工的孔型曲面,提取出要預(yù)先加工的區(qū)域。進入UG加工環(huán)境,在幾何視圖中設(shè)定好加工坐標系以及工件和毛坯,在機床視圖中建立刀具,設(shè)置如圖4所示切削區(qū)域進行加工。
圖4切削區(qū)域選擇
3孔型粗加工及精加工
創(chuàng)建多軸加工工序,選擇可變軸曲面輪廓銑削子工序??勺冚S曲面輪廓銑削中的驅(qū)動方法用于定義創(chuàng)建刀軌所需要的驅(qū)動點,在選擇驅(qū)動方法時,要充分考慮加工表面的形狀和復(fù)雜性,同時結(jié)合刀軸和投影矢量的要求來共同決定。
3.1驅(qū)動方法
驅(qū)動方法設(shè)為流線,分別定義軋銀孔型待加工曲面兩條完整的邊界曲線為流曲線。定義任意垂直于流曲線的線條為交叉曲線,如圖5所示。為兼顧加工效率與加工的精度,在粗加工階段將步距設(shè)為恒定,最大距離設(shè)為0.1mm,在精加工時,步距改為0.005mm。
3.2投影矢量及刀軸
投影矢量設(shè)為垂直于驅(qū)動體,刀軸設(shè)為四軸垂直于驅(qū)動體,并將旋轉(zhuǎn)角度定義為15°。
圖5流曲線及交叉曲線
3.3程序生成
設(shè)置進給率及主軸轉(zhuǎn)速,生成如圖6所示刀路。
圖6粗精加工刀路
4結(jié)語
一般采用球頭刀銑削空間曲面,因為球頭刀對加工對象的適應(yīng)性較強。但球頭刀在加工時切削量不均勻,在軋銀孔型加工中由于截面形狀的限制,會使得刀具與工件的接觸點位置不同,切削的速度也不一樣。在接觸點靠近球頭刀的頂部時,其切削速度最低,為避免相對切削速度為零的情況,將刀軸設(shè)置一定的旋轉(zhuǎn)角度是必要的。