Mājas > Jaunumi > Saturs

Precīzās apstrādes tehnoloģija un stratēģija

Jan 17, 2022

Veidnes ātrgaitas apdares stratēģija ir atkarīga no saskares punkta starp instrumentu un apstrādājamo priekšmetu, un saskares punkts starp instrumentu un sagatavi mainās atkarībā no apstrādātās virsmas virsmas slīpuma un instrumenta efektīvā rādiusa. Sarežģītai virsmas apstrādei, kas sastāv no vairākām izliektām virsmām, nepārtraukta apstrāde pēc iespējas jāveic vienā procesā, nevis jāapstrādā katra izliektā virsma atsevišķi, lai samazinātu naža pacelšanas un nolaišanas skaitu. Tomēr, ņemot vērā virsmas slīpuma izmaiņas apstrādes laikā, ja apstrādei ir noteikts tikai solis pāri, faktiskais pakāpiena attālums var būt nevienmērīgs uz virsmām ar dažādiem slīpumiem, tādējādi ietekmējot apstrādes kvalitāti.

Parasti gatavās virsmas izliekuma rādiusam jābūt lielākam par 1,5 reizēm par instrumenta rādiusu, lai izvairītos no pēkšņām padeves virziena izmaiņām. Veicot veidnes ātrgaitas apdari, katru reizi, kad sagatave tiek iegriezta un izgriezta, padeves virziena maiņai pēc iespējas jāizmanto loka vai līknes pārnešana un jāizvairās no taisnas līnijas pārvietošanas, lai saglabātu griešanas procesa stabilitāti. .

Ātrgaitas apdares stratēģijas ietver 3D nobīdi, kontūru apdari, optimālu kontūru apdari un spirālveida kontūras apdari. Šīs stratēģijas nodrošina vienmērīgu un stabilu griešanas procesu, nodrošinot, ka materiālu var ātri noņemt no sagataves, tādējādi iegūstot augstas precizitātes, gludu griešanas virsmu. Apdares pamatprasība ir iegūt augstu precizitāti, gludu detaļu virsmas kvalitāti un viegli realizēt smalku laukumu, piemēram, mazu fileju, rievu uc, apstrādi. Daudzām formām visefektīvākā apdares stratēģija ir izmantot trīs -dimensiju spirālveida stratēģija. Izmantojot šo stratēģiju, tiek novērstas biežas orientācijas izmaiņas, kas var rasties, izmantojot paralēlās un nobīdes apdares stratēģijas, tādējādi palielinot apstrādes ātrumu un samazinot instrumenta nodilumu. Šī stratēģija var radīt nepārtrauktas vienmērīgas darba celiņus ar nelielu instrumenta pacelšanu. Šī apstrādes tehnoloģija apvieno spirālveida apstrādes priekšrocības un vienāda augstuma apstrādes stratēģijas, kā rezultātā tiek nodrošināta stabilāka instrumenta slodze un mazāks instrumenta pacēlums, kas var saīsināt apstrādes laiku un samazināt instrumenta bojājumus. Tas arī uzlabo apstrādātās virsmas kvalitāti un samazina vajadzību pēc apstrādes ar roku slīpēt. Daudzos gadījumos ir nepieciešams apvienot stāvo laukumu kontūru apdari un līdzenu laukumu trīsdimensiju izometrisko apdari.

NC programmēšanai jāņem vērā arī ģeometriskais dizains un procesa izkārtojums. Izmantojot CAM sistēmu ātrgaitas apstrādei NC programmēšanai, papildus instrumentu un apstrādes parametru izvēlei atbilstoši īpašiem nosacījumiem, apstrādes metožu izvēle un pieņemtā programmēšanas stratēģija ir kļuvusi par galveno. Lieliskam programmēšanas inženierim, kas izmanto CAD/CAM darbstaciju, jābūt arī kvalificētam dizainerim un tehnologam, kuram ir jābūt pareizai izpratnei par detaļu ģeometriju, zināšanām un koncepcijām ideālam procesa izkārtojumam un saprātīgam instrumenta ceļa projektēšanai.

You May Also Like
Nosūtīt pieprasījumu