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基于薄壁矩形深腔体防变形数控加工工艺研究

基于薄壁矩形深腔体防变形数控加工工艺研究

摘要薄壁矩形深腔体零件在加工、装配及库存过程中极易产生变形,由于工件材料、壁厚、刚性、装夹等多种原因,导致
零件加工工艺编制的难度增加。通过实例从零件的变形理论分析、防变形工艺方法等角度出发研究了薄壁矩形深腔体
零件的数控加工工艺。
关键词:薄壁深腔体变形数控加工

          The research of numeric processing technic of thin-wall
                      rectangular deep recessed parts
                                          Ding Xuegong
                      (Hangzhou Technical College,Hangzhou 310018 , CHN )
Abstract For many reasons, such as material, wall thickness, rigidity, clamp etc,during the course of treatment, assemblage
and inventory, thin-wall rectangular deep recessed parts tend to generate distortion, which induces increment of the processing
technic establishing difficulty. By means of illustration, from the view of parts distortion theory analysis, distortion prevention, re-
searches the numeric processing technic of thin-wall rectangular deep recessed parts.
Key words; Thin-wall parts Distortion Numeric processing
    薄壁矩形深腔体零件由于工件材料、壁厚、刚性、
装夹定位、切削热、切削力以及工厂设备、生产条件、
人员因素等多种原因,在加工、装配及库存过程中极
易产生变形,导致零件加工工艺编制的难度增加。本
文通过实例,从零件的变形理论、防变形工艺方法等
角度出发,研究了薄壁矩形深腔体零件的加工工艺。
数控加工中典型工艺处理方法的采用[1,2 )
1. 1改局部分散标注法尺寸为集中引注或坐标式
尺寸
    在数控编程中,所有点、线、面的尺寸和位置都是
以编程原点为基准的。因此,零件图中最好直接给出
坐标尺寸,或尽量以同一基准引注尺寸。这种标注
法,既便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,在保持
设计、工艺、检测基准与编程原点设置的一致性方面
带来很大方便。但是由于零件设计人员往往在尺寸
标注中较多地考虑装配等使用特性,不得不采取局部
分散的标注方法,这样会给工序安排与数控加工带来
诸多不便。事实上,由于数控加工精度及重复定位精
度都很高,不会因产生较大的累积误差而破坏零件的
使用性能,因而改动局部的分散标注法尺寸为集中引
注或坐标式尺寸是完全可以的。
1.2尽量采用简单刀路
    采用简单刀路具体要求就是尽量选用00或者900
方向切削。因为单轴插补加工其物理意义在于不存
在轮廓误差;两轴或两轴以上插补加工,在两轴位置
增益不相同时,存在轮廓误差,且平行刀路要选择较
长边作为进给方向。单轴插补加工不存在轮廓误差,
故对于数控铣床加工零件,必须使零件的直线轮廓平
行或垂直于坐标轴,以提高零件的加工精度。
1.3合理处理拐点避免采用直角过渡
    在外角加工中选用圆角过渡,走刀方向不会因突
然改变而损坏刀具,零件的拐角轮廓误差也得到有效
控制。如果确需直角过渡的,可在轮廓交接处加人
G04指令,延时数十至数百Ins,在这段时间里前段轮
廓加工时的跟随误差会迅速得以修正。在现代数控
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google优化如何做

如何进行google左侧排名?GOOGLE优化关键词不是仅限于单个的词,还应包括词组和短语。

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