穆存遠(yuǎn) 呂 明 葛 震
(①沈陽建筑大學(xué),遼寧沈陽 110168;②沈陽工業(yè)大學(xué),遼寧 沈陽 110870)
傳統(tǒng)的雕刻是手工業(yè)的一個(gè)分支,加工產(chǎn)品的質(zhì)量取決于雕刻人員的技巧。因?yàn)榈窨碳寄艿睦^承性比較差,所以該行業(yè)的發(fā)展十分緩慢。在近十幾年中,由于計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)在機(jī)械制造、金融、交通和管理等生產(chǎn)流通領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用,極大地推動(dòng)了這些行業(yè)的發(fā)展。多年來,人們一直希望這些先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)能應(yīng)用到雕刻這個(gè)傳統(tǒng)而古老的行業(yè)中,計(jì)算機(jī)數(shù)控雕刻技術(shù)(簡(jiǎn)稱 CNC雕刻技術(shù))和計(jì)算機(jī)數(shù)控雕刻機(jī)(簡(jiǎn)稱 CNC雕刻機(jī))的出現(xiàn)終于把人們這個(gè)多年的夢(mèng)想變成了現(xiàn)實(shí)。
CNC雕刻技術(shù)是傳統(tǒng)雕刻技術(shù)和數(shù)控技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。它秉承了傳統(tǒng)雕刻精細(xì)輕巧、靈活自如的操作特點(diǎn),同時(shí)利用了傳統(tǒng)數(shù)控加工中的自動(dòng)化技術(shù),并將二者有機(jī)地結(jié)合在一起,成為一種先進(jìn)的雕刻技術(shù)。CNC雕刻集計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)(CAD技術(shù))、計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù)(CAM技術(shù))、數(shù)控技術(shù)(NC技術(shù))和精密制造技術(shù)于一體,是目前最先進(jìn)的切削加工技術(shù),代表了最先進(jìn)的雕刻技術(shù)。使用CNC雕刻技術(shù)已經(jīng)成為雕刻行業(yè)的一種潮流。
精密雕刻成型作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)新型的現(xiàn)代化手段和實(shí)現(xiàn)方法,大幅度縮短了研發(fā)周期,在產(chǎn)品研發(fā)實(shí)踐中正在逐步得到廣泛應(yīng)用。雕刻成型的質(zhì)量受尺寸精度和表面粗糙程度兩個(gè)因素的影響,其中尺寸精度取決于所設(shè)置的精度數(shù)值和CN成型方法,而表面粗糙程度則取決于所用刀具角度、雕刻刀具轉(zhuǎn)速、重疊率以及切削液使用情況等因素。
表面粗糙度是已加工表面的微觀幾何特性,表面粗糙度值的大小直接影響零件的外觀質(zhì)量、工作性能和加工成本。掌握粗糙度的變化規(guī)律對(duì)優(yōu)化和合理選用切削參數(shù)具有重要的指導(dǎo)意義。
鋁合金ZL301是典型的鋁-鎂二元合金,其密度僅為2.55 g/cm3,熔點(diǎn)550℃,可在200℃以下工作。在此溫度下,表面易于形成致密的氧化膜,故不容易被進(jìn)一步氧化,有較強(qiáng)的抗腐蝕能力。在金屬切削加工中,切削液會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染,同時(shí)也對(duì)人體有害,它的使用受到了越來越多的限制。低溫冷風(fēng)切削是一種新興的切削加工方法,使用干式切削和低溫冷風(fēng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的冷卻液,大大改善了加工環(huán)境,符合ISO14000環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策要求。加工方式的改變,勢(shì)必會(huì)引起一系列的變化,其中表面粗糙度的變化是必然的。通過試驗(yàn)研究找出干式切削和低溫冷風(fēng)切削表面粗糙度的變化規(guī)律,進(jìn)而獲得表面粗糙度的經(jīng)驗(yàn)公式無疑是很有意義的。
試驗(yàn)對(duì)象:ZL301,σb=247~298 MPa,σs=212 ~233 MPa,δ=1.2% ~7.7%,硬度60 HB。
試驗(yàn)雕刻機(jī):JDEM精密型雕刻機(jī),主電動(dòng)機(jī)額定功率370 W,主軸最高轉(zhuǎn)速n=24 000 r/min。
試件尺寸:20 mm×20 mm,雕刻深度:3.5 mm,吃刀深度:0.5 mm,刀具型號(hào):錐刀(90-0.2)°。
(1)選擇待雕刻曲面。所有的曲面類型,包括藝術(shù)曲面(網(wǎng)格曲面)、幾何曲面和通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口輸入的曲面都可以被雕刻;一次雕刻曲面?zhèn)€數(shù)可以是1張,也可以是多張;選擇曲面的同時(shí),也可以選擇一組輪廓曲線,限定刀具的雕刻范圍。
(2)選擇“刀具路徑”菜單中的“曲面雕刻”功能,系統(tǒng)彈出“曲面雕刻參數(shù)”對(duì)話框,如圖1。
曲面雕刻功能可以單獨(dú)生成曲面粗雕刻路徑或精雕刻路徑,也可以同時(shí)生成兩種路徑,這取決于是否選擇相應(yīng)的刀具。選擇粗雕刻刀具,系統(tǒng)生成粗雕刻路徑;選擇精雕刻刀具,系統(tǒng)生成精雕刻路徑。如果沒有選擇任何刀具,系統(tǒng)將不生成刀具路徑。
(3)確認(rèn)雕刻參數(shù)后,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將根據(jù)設(shè)定的參數(shù)計(jì)算曲面雕刻路徑。
生成曲面雕刻路徑的關(guān)鍵步驟是設(shè)置雕刻參數(shù)。曲面雕刻參數(shù)主要用于設(shè)定毛坯形狀、使用刀具、走刀方式、進(jìn)給量、雕刻余量和走刀速度等工藝參數(shù)。為了便于使用,系統(tǒng)將這些參數(shù)分成5組,包括曲面參數(shù)、粗雕參數(shù)、精雕參數(shù)、操作設(shè)置和計(jì)算設(shè)置等。每組中的參數(shù)含義不同,對(duì)曲面路徑的影響也不盡相同。影響曲面雕刻路徑的參數(shù)包括下列5個(gè)方面:
(1)曲面參數(shù) ①定義毛坯形狀(起始高度、雕刻深度、底面雕刻效果、側(cè)面角度);②選擇粗雕刀具(型號(hào)和尺寸);③選擇精雕刀具(型號(hào)和尺寸)。
(2)粗雕參數(shù) ①設(shè)置進(jìn)給量(路徑重疊率、間距);②選擇走刀形式(分層行切、分層環(huán)切、投影加深);③設(shè)置走刀參數(shù)(路徑角度、從里向外環(huán)切、分層開槽、開槽次數(shù));④設(shè)置粗雕余量(表面預(yù)留、側(cè)邊預(yù)留)。
(3)精雕參數(shù) ①設(shè)置進(jìn)給量(路徑重疊率、間距);②設(shè)置修邊參數(shù)(修邊一次、修邊量);③選擇走刀方式(平行截線、環(huán)繞等距、中心放射、曲面流線);④設(shè)置精雕余量(表面預(yù)留、側(cè)邊預(yù)留)。
(4)操作設(shè)置 ①粗雕操作參數(shù)(主軸轉(zhuǎn)速、切割速度、開槽速度、落刀延遲等);②精雕操作參數(shù)(主軸轉(zhuǎn)速、切割速度、落刀延遲等)。
(5)計(jì)算設(shè)置 ①曲線精度、曲面精度;②全局參數(shù)(修改后將在以后所有的路徑計(jì)算中有效)。
曲面精雕刻側(cè)向進(jìn)給量由路徑間距設(shè)定。為保證曲面質(zhì)量,路徑重疊率一般不能小于60%。
選擇刻刀轉(zhuǎn)速為10 000 r/min和17 000 r/min對(duì)應(yīng)不同重疊率進(jìn)行雕刻加工,得到響應(yīng)的雕刻時(shí)間和粗糙度數(shù)值如表1、圖2和圖3所示。
表1
被雕刻表面粗糙度和所用加工時(shí)間不同的主要原因是重疊率不同。此外被雕刻表面粗糙度還與刀具的設(shè)置有關(guān)。
(1)路徑重疊率越大、路徑間距越小,雕刻時(shí)間越長(zhǎng),表面質(zhì)量越光滑。當(dāng)重疊率≥50%時(shí),被雕刻表面粗糙度數(shù)值≤6.3 μm。當(dāng)重疊率≥70%時(shí),雕刻時(shí)間明顯增加。所以從雕刻效率和表面粗糙度兩方面來考慮,最優(yōu)重疊率應(yīng)選在50% ~70%之間。
(2)刀具轉(zhuǎn)速越高,表面粗糙度數(shù)值越?。ㄔ焦饣丿B率在≤70%時(shí),刀具轉(zhuǎn)速的高低對(duì)雕刻時(shí)間的長(zhǎng)短幾乎沒有影響。
(3)粗雕時(shí)刀具的設(shè)定:曲面粗雕刻路徑用于快速切除待雕刻材料,獲得曲面的大致外形。只有選擇粗雕刻刀具后,系統(tǒng)才會(huì)生成粗雕刻路徑。如果毛坯形狀比較接近曲面雕刻,可以不選擇粗雕刻刀具,系統(tǒng)將不再生成粗雕刻路徑。
粗雕刻刀具的選擇內(nèi)容包括選擇刀具類型和刀具尺寸。適合曲面粗雕刻的刀具類型包括平底刀、錐刀和牛鼻刀。選擇何種刀具類型需要綜合考慮曲面的復(fù)雜程度和材料。平底刀主要用于比較簡(jiǎn)單的曲面加工;錐刀用于比較復(fù)雜的曲面;牛鼻刀用于硬金屬材料的粗加工,它能減小刀具磨損。
粗雕刻刀具的直徑一般都比精雕刻的刀具直徑大,以便于達(dá)到快速去除待加工材料的目的。粗雕刻刀具的尺寸同樣取決于曲面復(fù)雜程度和材料雕刻性能。曲面模型比較簡(jiǎn)單時(shí),采用直徑較大的刀具;曲面模型比較復(fù)雜時(shí),需要采用直徑較小的刀,否則殘留的待加工量較多,給曲面精雕帶來一定的困難。雕刻材料硬度較高時(shí),考慮到刀具強(qiáng)度和磨損,一般采用直徑較大的刀具。如圖4所示。
(4)精雕時(shí)刻刀具的設(shè)定:曲面精雕刻路徑用于雕刻出曲面模型的實(shí)際形狀,模型的質(zhì)量主要取決于精雕刻。在加工曲面模型時(shí),必須生成精雕刻路徑。選擇精雕刻刀具后,系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的雕刻參數(shù)計(jì)算曲面精雕路徑。在實(shí)際操作中,可以同時(shí)生成粗雕刻路徑和精雕刻路徑,也可以先生成曲面粗雕刻路徑,然后再生成精雕刻路徑。
精雕刻刀具的選擇內(nèi)容包括選擇刀具類型和刀具尺寸。適合曲面精雕刻的刀具類型包括球刀和錐球刀,其中球刀主要用于比較簡(jiǎn)單的曲面的精加工,錐球刀用于比較復(fù)雜的曲面。如果雕刻的曲面包含水平面,也可采用牛鼻刀或錐度牛鼻刀。精雕刻刀具的尺寸大小主要取決于曲面的復(fù)雜程度,當(dāng)曲面比較簡(jiǎn)單時(shí),一般采用直徑較大的刀具,當(dāng)曲面比較復(fù)雜時(shí),一般采用直徑較小的刀具。需要注意的是,當(dāng)球刀的球半徑小于0.5 mm時(shí),考慮到刀具本身的強(qiáng)度,一般都是用錐球刀。如圖5所示。
(5)在雕刻復(fù)雜曲面模型的過程中,如果粗雕刻刀具和精雕刻刀具的半徑相差很大,粗雕刻留給精雕刻的殘留很多,容易造成精雕刻刀具斷刀或表面質(zhì)量較差等現(xiàn)象。為了優(yōu)化加工工藝,往往需要在粗雕刻和精雕刻之間增加一道半精雕刻路徑,它使用的刀具直徑界于粗雕刻刀具和精雕刻刀具之間,在整個(gè)曲面雕刻過程中起到承上啟下的作用。半精雕刻路徑和精雕刻路徑的形式完全相同,在此不贅述。
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