发明名称 一种整体叶轮粗加工周向定切宽走刀路径的规划方法
摘要 本发明公开了一种整体叶轮粗加工周向定切宽走刀路径的规划方法,包括步骤:生成轴向切削刀路的刀路源文件,并解析各刀位点的位置坐标和刀轴矢量;根据轴向切宽δ等分轴向切削刀路;在轴向切削刀路上对应的等分刀位点之间插补周向切削刀路;计算各周向切削刀路的刀位点前倾角趋势,并以此确定进刀点和退刀点;插入各周向切削刀路的下刀点和抬刀点;在各相邻周向切削刀路之间插补连接刀路;按切削顺序连接轴向切削刀路和各周向切削刀路,获得完整的走刀路径。采用本发明的规划方法获得的整体叶轮粗加工走刀路径,避免了刀路冗余现象,有效切削率高,刀具多数时间保持正前倾角的切削状态,可有效地减小磨损、保护刀具。
申请公布号 CN104678893A 申请公布日期 2015.06.03
申请号 CN201510047771.0 申请日期 2015.01.30
申请人 华中科技大学 发明人 严思杰;鄢龙志;代星;丁汉;唐祥武
分类号 G05B19/19(2006.01)I 主分类号 G05B19/19(2006.01)I
代理机构 华中科技大学专利中心 42201 代理人 曹葆青
主权项 一种整体叶轮粗加工周向定切宽走刀路径的规划方法,其特征在于包括下列步骤:(1)生成刀路源文件,根据流道深度和加工刀具确定流道切削层的层数M,再根据整体叶轮的几何形状和粗加工工艺参数,生成流道内各切削层上靠近叶片的两道轴向切削刀路的刀路源文件;(2)提取轴向切削刀路的刀位点信息,对步骤(1)所述的刀路源文件依次进行逐行读取和解析,提取各轴向切削刀路上的所有刀位点的位置坐标和刀轴矢量,以及提取各轴向切削刀路的有效切削进给率F和转速S,设定第m层第l道轴向切削刀路D<sub>m_l</sub>的刀位点的个数为N,所述轴向切削刀路D<sub>m_l</sub>上第n个刀位点的位置坐标记为<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mi>l</mi></mrow><mi>n</mi></msubsup><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000011.GIF" wi="228" he="80" /></maths>对应刀轴矢量记为<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>i</mi></mtd><mtd><mi>j</mi></mtd><mtd><mi>k</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mi>l</mi></mrow><mi>n</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000012.GIF" wi="216" he="80" /></maths>其中,m∈[1,M],l∈[1,2],n∈[1,N];(3)等分轴向切削刀路,根据整体叶轮材料和加工刀具确定轴向切宽δ,将各轴向切削刀路按照轴向切宽δ均分成多段,并获取各等分刀位点的位置坐标和刀轴矢量,设定第m层第l道轴向切削刀路D<sub>m_l</sub>上的等分刀位点数为P,其中,第m层第l道第t个等分刀位点的位置坐标记为<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mi>l</mi></mrow><mi>t</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000014.GIF" wi="229" he="83" /></maths>对应刀轴矢量记为<maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>i</mi></mtd><mtd><mi>j</mi></mtd><mtd><mi>k</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mi>l</mi></mrow><mi>t</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000013.GIF" wi="225" he="83" /></maths>其中,m∈[1,M],l∈[1,2],t∈[1,P];(4)形成周向切削刀路,在每切削层的两道轴向切削刀路的对应的两个等分刀位点之间插补周向切削刀路,采用圆弧插补法得到周向切削刀路的刀位点的位置坐标,采用线性插值法得到周向切削刀路的刀位点的刀轴矢量,并设置各周向切削刀路的有效切削进给率为F,转速为S,设定在各周向切削刀路上插入Q个刀位点;(5)确定周向切削刀路的进刀点和退刀点,设定第m切削层上的第t个周向切削刀路<img file="FDA0000664490690000015.GIF" wi="70" he="77" />的起点为<maths num="0005" id="cmaths0005"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>1</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000016.GIF" wi="229" he="78" /></maths>终点为<maths num="0006" id="cmaths0006"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>2</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000664490690000017.GIF" wi="233" he="78" /></maths>计算周向切削刀路<img file="FDA0000664490690000018.GIF" wi="71" he="72" />上的各刀位点的前倾角,再计算得到各刀位点的前倾角之和,当周向切削刀路<img file="FDA00006644906900000110.GIF" wi="71" he="73" />的各刀位点的前倾角之和大于或者等于0时,则起点<maths num="0007" id="cmaths0007"><math><![CDATA[<msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>1</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup>]]></math><img file="FDA0000664490690000019.GIF" wi="207" he="78" /></maths>为进刀点,终点<maths num="0008" id="cmaths0008"><math><![CDATA[<msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>2</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup>]]></math><img file="FDA0000664490690000021.GIF" wi="207" he="89" /></maths>为退刀点,当周向切削刀路<img file="FDA0000664490690000023.GIF" wi="75" he="80" />的各刀位点的前倾角之和小于0时,则起点<maths num="0009" id="cmaths0009"><math><![CDATA[<msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>1</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup>]]></math><img file="FDA0000664490690000022.GIF" wi="201" he="84" /></maths>为退刀点,终点<maths num="0010" id="cmaths0010"><math><![CDATA[<msubsup><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mi>x</mi></mtd><mtd><mi>y</mi></mtd><mtd><mi>z</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mrow><mi>m</mi><mo>_</mo><mn>2</mn></mrow><mi>t</mi></msubsup>]]></math><img file="FDA0000664490690000024.GIF" wi="208" he="79" /></maths>为进刀点;(6)确定周向切削刀路的下刀点和抬刀点,根据步骤(5)确定的各周向切削刀路上的进刀点和退刀点,插入相应的下刀点和抬刀点,以及对应的刀轴矢量,并设置下刀过程和抬刀过程的进给率为机床快速进给率F<sub>0</sub>;(7)形成连接刀路,在相邻周向切削刀路的抬刀点和下刀点之间插补连接刀路,采用圆弧插补法得到连接刀路的刀位点的位置坐标,采用线性插值法得到连接刀路的刀位点的刀轴矢量,并设置连接刀路的进给率为机床快速进给率F<sub>0</sub>;(8)形成走刀路径,分切削层连接所有刀路,每切削层的刀路连接顺序为首先是两道轴向切削刀路,然后是各周向切削刀路,所述各周向切削刀路按走刀方向通过连接刀路依次首尾连接成连续的走刀路径,完成各切削层内的所有刀路连接后,获得完整的整体叶轮粗加工周向定切宽走刀路径。
地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号
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