FRP玻璃鋼復合材料論壇
標題:
從五軸CNC機械加工看五軸數控纏繞機
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作者:
bamstone
時間:
2008-12-27 13:59
標題:
從五軸CNC機械加工看五軸數控纏繞機
在數控加工領域,5軸聯動的CNC加工中心,是現階段高端加工設備之一。
那么在數控加工領域,為什么需要5軸聯動?
先看下面的圖,這是3軸聯動的示意圖:
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這個圖中我們可以看到,理想狀態下,數控加工中心只需要刀具在X、Y、Z三個坐標上運動,就可以遍歷三維空間內的所有坐標,完成加工要求。
如果工件型腔很深并有很窄的部位,使用純粹的三軸刀具路徑來完成整個精加工是不夠的。在這種情況下,差的表面質量和較長的加工時間隨之而來。
圖中顯示三軸刀具的路徑,最短的刀具都長度必須很長,以期在垂直的方向能夠加工到工件的所有區域。
作者:
bamstone
時間:
2008-12-27 14:05
刀具越長,最終加工誤差就越大。為了實現高精度加工,需要盡量采用短刀具加工。
采用較短的刀具時,主軸應傾斜,以保證工件的特殊區域也能被加工到。
這時,需要在主軸上再引入兩個軸,以實現主軸的任意角度傾斜。
下圖所示的就是3+2加工的示意:
(, 下載次數: 39)
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3+2軸加工通常被是設置一個對主軸的常量角度。復雜工件可能要求許多個傾斜視圖以覆蓋整個工件,但這樣會導致刀具路徑重疊,從而增加加工時間。
另外,所有的傾斜視圖也很難準確結合,因而手工打磨的工作量會增加,同時還極大地增多了進出動作,常常導致表面質量問題和更多的刀具運動。
在這種方式下編程會產生相互干涉而且很費時,,編程會產生相互干涉而且很費時,所有視圖的總和也常常不能覆蓋整個幾何形狀。
圖中示范了四個工件視圖,但工件中心仍有一個區域未能覆蓋到,這個區域仍需要一個額外的傾斜視圖。
作者:
bamstone
時間:
2008-12-27 14:09
為了克服3+2軸加工的缺點,五軸聯動加工可能是一個更好的選擇。
(, 下載次數: 36)
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五軸聯動加工能協調三個直線軸和兩個旋轉軸使它們同時動作,解決了三軸和3+2軸加工的所有問題,刀具可以非常短,不會產生視圖重疊現象,遺漏加工區域的可能性更小,加工可以連續進行而無須額外的導入導出。
作者:
bamstone
時間:
2008-12-27 14:18
如同數控加工一樣,纖維纏繞任意回轉體時,只需要三軸(主軸旋轉、小車直線移動、導絲頭伸臂)就可以遍歷回轉體三維空間內的每一個坐標。那么為什么還要開發四軸和五軸纏繞機來應用于纏繞回轉體呢?
這里我們先介紹兩個概念:
落紗點:落紗點是指單根纖維纏繞到芯模上時,與芯模表面接觸的那個點。
落紗線:落紗線是指一束纖維纏繞到芯模上時,由每根纖維的落紗點連成的一條空間曲線。
在某些特殊情況下,如兩軸纏繞機纏繞管道時,落紗線是一條直線。但是,在大多數普遍情況下,落紗線都是一條空間曲線。
我國現已公布的纏繞規律,無論是教科書還是專著,都只討論了單根纖維纏繞時的落紗點的軌跡坐標。已公布的4軸纏繞規律(1996年,上海大學學報,《微機控制纖維纏繞機四坐標數學模型的研究》),對于擺角A坐標的推導基于的是“纖維與繞絲嘴滑絲杠交點處張力的合力與滑絲杠垂直,以防止纖維在繞絲嘴滑絲杠上的滑動導致的不規則滑線”,其本質與三軸半纏繞機一致,只是控制更為穩定。
據報道,我國現有纏繞機,最大聯動軸數只有用于回轉體纏繞的4軸聯動(主軸A,小車X,伸臂Y,擺頭A)和用于非回轉體纏繞的5軸聯動(主軸A,小車X,伸臂Y,升降Z,擺頭A),而未見有國外所報道具有“拐臂”機構的5軸聯動回轉體纏繞機。
結合國外報道的具有“拐臂”機構的5軸聯動回轉體纏繞機分析,既然對于回轉體而言,3軸已能完成所有主坐標運動,第4軸和第5軸的主要作用就應該是展紗。而展紗算法的依據自然應該是”使落紗線鋪展更均勻“。以此為依據設計纏繞算法,才能最大的發揮第4軸和第5軸的功能;否則,最多也只相當于CNC加工領域3+2的階段。
設計數控纏繞機,算法應該是靈魂之所在。多軸不是難點,多軸聯動才是難點。多軸聯動不是目的,多軸聯動更好的纏繞制品才是目的。要不然,難道買一套西門子的840D,配8個電機,管它動不動,管他動了有沒有聯動,管他聯動了對纏繞有沒有用,就是8軸纏繞機了?
作者:
且聽風吟
時間:
2008-12-27 20:42
哈哈,受教。
作者:
神仙姐姐
時間:
2008-12-28 13:42
好貼!
作者:
hhqrhh
時間:
2008-12-29 10:55
有啟發。減少吐絲嘴和落紗點的距離是提高纏繞精度的有效手段之一。
當紗線較寬,各線空間包絡軌跡不一致,理論和實際的偏差巨大,解決他們的問題是多軸纏繞機的發展方向。
作者:
biyebo
時間:
2008-12-29 19:26
個人感覺五軸CNC加工模具是以后復合材料模具發展的大方向,手工制造木模的時代已經在悄然淡去(當然滅絕也不可能)。
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