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文檔簡介
1、葉輪機械在航空航天,電力能源等行業(yè)應(yīng)用廣泛。其核心部件葉片因其特殊的自由曲面外形,屬于典型的難加工零件。在國內(nèi)在葉片加工領(lǐng)域,與銑削加工高精度與高效率形成鮮明對比的是,對葉片自由形面的拋磨加工仍然停留在以人工拋磨為主的階段。隨著葉片尺寸的不斷增大,產(chǎn)量需求的不斷上升,葉片自動化機械拋磨已經(jīng)成為限制高質(zhì)量葉片生產(chǎn)的瓶頸。因此,研制一套經(jīng)濟,高效,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的葉片形面拋磨系統(tǒng),解決葉片加工中銑削與拋磨自動化程度不對稱的局面,具有切實意
2、義。
本文抓住切削加工中刀具與工件的相對位姿這個關(guān)鍵因素,借鑒砂帶磨削的加工特點,分析并提出了機床的運動軸數(shù)和機構(gòu)的空間分布。通過分析機床的運動學(xué)模型,提出了機床運動機構(gòu)的配置原則。通過將機床視為特殊結(jié)構(gòu)的機器人,反解了機床的各個關(guān)節(jié)運動參量,解決了本模型無封閉解的問題。提出適合多軸數(shù)控砂帶磨削的接觸輪控制策略——法向接觸法。此法可有效利用機床的結(jié)構(gòu)剛度,簡化機床運動學(xué)模型的反解計算工作,并且方便實現(xiàn)磨削過程中磨削壓力的控
3、制。為了兼顧加工過程中的無干涉磨削與高效磨削,提出了接觸輪外形應(yīng)采用鼓形接觸輪,并給出了接觸輪回轉(zhuǎn)軸方向與進給方向的控制策略。
基于UG二次開發(fā)功能,以葉片的CAD模型為基礎(chǔ),通過對葉片自由曲面上任意的分析,獲得葉片上每一點的精確位置坐標(biāo)和相應(yīng)的法向矢量及曲面的各向法曲率分布等信息,以此為依據(jù)來進行刀具軌跡規(guī)劃,刀觸點的拾取,并獲得刀位點信息。同時還可以在自由形面上劃分加工區(qū)域來規(guī)避諸如葉根、葉冠和筋板等難于編程加工的區(qū)域
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