基于五轴加工中心的弧齿锥j9九游会平台刀倾法研究


伯特利数控     

 前言:

弧齿旋螺锥轮齿因其重重叠叠标准值大、具备效果       强、传动j9九游会平台装置比大、传动j9九游会平台装置趋于稳定、低频噪音小等独到之处  ,比较广泛用
 

于汽车、航空、重型机械等领域 。因而其加工制造也成为一个重要的课题 。本文就用双转台五轴加工中心(以下简称五轴加工中心)加工弧齿螺旋锥j9九游会平台方法的问题进行了研究  ,通过一种运动转换求解的新方法  ,使五轴加工中心完成了传统弧齿锥j9九游会平台铣齿机的刀倾法切制小j9九游会平台的切齿运动 。前人所做的类似工作大多数是关于Free-Fonn铁齿机的  ,计算复杂  ,f易理解  ,有些只求得了近似解 。魏冰阳等[1]用坐标变换的方法研宄了传统锥j9九游会平台铣齿机与Free-Form铣齿机的运动转换的问题  ,由姿态矩阵相等和位置向量相等两个条件列出方程进行求解  ,但方程数量多  ,对产形j9九游会平台和被切制j9九游会平台的速比的叙述不够明确;王小椿等[2]用矢量旋转的方法  ,先使齿坯与刀盘的相对位姿相同  ,再研究参考点的运动  ,以使其相对运动也相同  ,但计算复杂  ,计算量大  ,不易求解;张威等[3]在此基础上  ,以麦克劳林公式近似地表达刀倾法加工时的各轴运动  ,提高了计算效率  ,但只是求得近似解;Shin[4]等也用坐标变换方法研究了两类加工中心的转换  ,并用于齿面误差的高阶修正  ,但所求表达式过于复杂 。苏进展等[5]通过引入工件轴与工具轴最短距离矢量建立两种加工中心之间的联系  ,从而进行问题的求解;唐进元等[6]根据魏冰阳等的思路  ,运用最小二乘法原理  ,用多项式拟合出了Free-form型加工中心各轴的运动方程 。

本文也是用坐标变换的方法  ,考虑五轴加工中心的结构特点  ,在两种加工中心中选用原点和z轴分别与齿坯的设计交叉点和齿坯轴线重合的坐标系作为描述运动的基础坐标系  ,通过对基础坐标系的调整  ,使得在两种加工中心中  ,基础坐标系相对于其各自的刀盘和齿坯的位姿都相同  ,采用一种将刀盘相对于基础坐标系的位姿和齿坯相对于基础坐标系的转角分开考虑的新方法  ,分解了计算过程  ,化简了计算 。在计算齿坯转角时考虑基础坐标系调整对齿坯转角的影响  ,并据此对其进行补偿  ,最终实现了切齿过程由传统弧齿锥j9九游会平台铣齿机向五轴加工中心的实时转换  ,并进行了 VERICUT仿真 。

1体育运动类别的转成

实现两类加工中心运动模型的转换的基本原理是  ,保持刀盘和齿坯的相对位姿在五轴加工中心中和在弧齿锥j9九游会平台铣齿机中是相同的  ,在两类加工中心中分别确定各自的基础坐标系  ,用以描述其刀盘相对于齿坯的位姿  ,如果刀盘和齿坯相对于基础坐标系的姿态在两种加工中心中都是相同的  ,只需在其各自基础坐标系下描述刀盘和齿坯的相对位置  ,并使其也相同  ,便可实现这一转换 。如图1是格里森No. 116型弧齿锥j9九游会平台铣齿机的模型示意图  ,其各主要部件的运动均己表示在图中  ,箭头方向为运动正方向  ,对其中各运动参数的详细描述见下文 。

 

根据格里森No. 116加工中心的运动关系建立其运动模型 。将加工中心的运动传递路线分为两段:其一是从加工中心固定坐标系到刀盘的坐标系关系  ,图2表示由加工中心固定坐标系到刀转体的坐标系关系  ,图3表示由刀转体到刀盘的坐标系关系;其二是从加工中心固定坐标系到工件箱的坐标系关系  ,如图5所示 。

伯特利数控 备注:为保证文章的完整度  ,本文核心内容都PDF格式显示  ,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试  ,手机浏览可能无法正常使用!


结束语:

 这段话能够对格里森No.116制作中间和五轴加工制作咨询中心制作中间制作中间的中长跑实体模型工具的具体分析  ,指出一个多种中长跑实体模型工具转化成的新的方式  ,分解成了核算时  ,化简了核算  ,并应运一种的方式推导了由双转台五轴加工制作咨询中心制作中间制作中间改变格里森No.116工作服务公司切齿健身运动健身的的问题  ,最终得以用五轴生产制造公司工作服务公司确保刀倾法工作小伞齿的制定目标 。很显然  ,使刀倾斜角和刀斜角为零  ,既可以确保滚切法工作大伞齿  ,此为前提上  ,使滚比是零  ,即没滚切健身运动健身  ,既可以确保冷冲压法工作大伞齿 。因确保了切齿的时候的实时视频变为  ,之所以策略受骗睡眠状态点大量多时  ,用此类的办法工作出的伞齿和用格里森No.116生产制作中生产制作出的伞齿的齿型应该是一致的  ,钻削仿真模拟证明格式了种办法的正确合理性 。该办法具备有认识论现实现实意义和应用作用 。对某些类型生产制作j9九游会平台作模式化准换也具备有参考价值现实现实意义 。

    伯特利电脑数控也是家集卖出、用及保障质量于整体的子公司 。物品收录:、、、、、、、等 。我车床的制造厂家设立在上海省上海市  ,近年其制造的70%出口到到  ,各举出口到到到拉丁美洲占据50% 。我尽心、竭尽所能、尽意的保障质量!  声明函:受美国法律解释介绍均来自五湖四海网络信息  ,其它介绍不体现受美国法律解释思想观点  ,受美国法律解释不承担责任事故随便法律解释责任事故!
标签: 加工中心  
分类: 加工中心  
上一篇多传感器的高速CNC加工中心集成监控系统设计
下一篇误差传递模型的加工中心进给系统装配精度预测与调整方法

加工中心  相关内容

——

11 2024-12

U600S五轴加工中心视频

此视频详细介绍了U600S高性能五轴加工中心各种参数及说明!… [了解更多]

05 2024-11

六角亭五轴加工工艺

本文以组合式六角亭模型为实例  ,分析工艺难点与加工可行性  ,指出该模型的加工难点是模型形状不规则和整体刚性差  ,并通过设计新的工艺方案解决加工难点  ,完成了模型整体的加工 。新的加工工艺有助于提高加工效率和精度  ,为五轴数控加工提供了一个典型案例  ,对于五轴加工中心数控加工也具有指导作用和重要… [了解更多]

05 2024-11

自适应控制方法在混联五轴加工中心中的应用

j9九游会平台数控 备注:为保证文章的完整度  ,本文核心内容由PDF格式显示  ,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试  ,手机浏览可能无法正常使用!本文摘要:通过对混联五轴加工中心自适应深度学习控制方法的 研 究  ,可 知 此 方 法 的 创 新 之 处 在 于:1)建 立 了 机 床 的 运 动 学 … [了解更多]

05 2024-11

五轴加工中心和五轴钻攻中心在机测量探头补

在机测量技术由于其成本低、检测效率高、无需二次装夹等优势被广泛用于零件加工测量当中  ,使得五轴加工中心和五轴钻攻中心  ,同时又兼具测量功能 。在机测量系统的构成如图1所示  ,硬件部分主要是由高精度探头、信号接收器、机床整个本体  ,软件部分由机床控制系统、测量软件等组成[8] 。待零件加工完成… [了解更多]

05 2024-11

五轴加工中心进给系统动态误差影响因素

​加工精度是影响机床性能和产品质量的主要难题  ,也是制约国家精密制造能力的重要因素 。本文以五轴加工中心为对象  ,针对提升机床精度进行了研究 。并且随着科技的发展  ,精密的仪器和零件在生产实践中占据的分量逐渐增加  ,在数控机床这种精密机器精度不断提高的同时  ,必须控制内外界j9九游会平台的随机影响因素在… [了解更多]

评论COMMENT

——

用户名 Name
评论 Comment

产品中心

——