一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法技术

技术编号:15107681 阅读:136 留言:0更新日期:2017-04-08 20:44
本发明专利技术提出了一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,利用滚齿加工方式,对表面粗糙度和精度不理想的齿轮进行修复,使其达到加工要求。利用多次对刀得到的参考点位置,求出理想的各轴零点位置,而后采用同步补偿算法对待修复齿轮进行重新滚切,提高了各轴的随动性,加工过程更加平稳,有效地改善了加工精度和表明粗糙度,达到齿轮修复的目的。本发明专利技术解决了滚齿加工中由于工件拆卸后无法重新定位的问题,采用同步补偿算法对待修复齿轮进行重新滚切,在对齿轮精度要求不是特别严苛的场合,相比于剃齿、磨齿等传统的齿轮修复方法,本发明专利技术所述的滚齿修复,在满足加工精度的同时,极大地提高了加工效率,大幅降低了修复成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及到数控滚齿控制领域,具体地说是一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法。对待修复齿轮进行精确的零点定位,再采用同步补偿算法不断修正各联动轴的命令位置,对工件进行重新滚切,达到齿轮修复目的的控制方法。
技术介绍
随着工业生产水平的不断提高,对于像齿轮这样的标准零部件的精度也提出了更高的要求,齿轮修复的重要性日益凸显。目前,应用于齿轮修复的主要方法是剃齿和磨齿,而在齿轮加工中扮演重要角色的滚齿并未应用到此领域,主要是因为被拆卸下来的齿轮重新安装后,难以重新定位进行二次滚切,即使手动定位成功,也很难有效地提高原有的加工精度,达不到齿轮修复的目的。而作为传统齿轮修复方法的剃齿和磨齿,虽然能够满足加工精度上的要求,但也有其各自的缺点。磨齿,无疑是所有的齿轮加工方法中精度最高的一种,但其加工成本高,效率低下,对于对精度要求不是特别高的场合,应用磨齿进行修复可以说是一种浪费。相比于磨齿,剃齿虽然提高了生产效率,但成本依然不低,且对剃前齿轮的要求也比较高,应用时受到了一定的限制。由此可见,齿轮修复领域仍然有较大的提升空间,新的齿轮修复方法呼之欲出。
技术实现思路
针对目前齿轮修复的发展现状和现有方法所存在的弊端,本专利技术提出了一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,将滚齿应用到齿轮修复上,解决了滚齿难以重新定位进行二次滚切,难以提高原有加工精度的问题,不仅可以达到修复的要求,而且提高了生产效率,大幅降低了成本。本专利技术适用于对表面粗糙度和精度不理想的齿轮进行修复,但对于齿形变形严重或过切的齿轮并不适用。本专利技术为实现上述目的所采用的技术方案是:一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,包括以下步骤:准备阶段:在选择并安装刀具后,利用多次对刀得到的参考点位置,求出理想的各轴零点位置,再根据滚刀和工件的实际尺寸及加工工艺要求设置加工参数;规划阶段:根据准备阶段设定的加工参数对刀具沿工件径向的运动进行轨迹规划,并由滚齿加工中各轴的运动关系得到其他参与联动轴的命令位置,再与各自的实际反馈位置进行比较,修正各轴的命令位置;输出阶段:在得到修正后的各轴命令位置后,将其转换为电机每周期需发出的脉冲数。所述选择并安装刀具包括以下步骤:选择与待加工齿轮模数相同的刀具;根据刀具与齿轮的旋向及螺旋角,确定刀具安装的角度。所述参考点是使滚刀刀刃与待修复齿轮的任一齿槽相互啮合后的滚刀轴和工件轴的坐标点位置。所述理想的各轴零点位置是由参考点求出的滚刀轴和工件轴的最终零点位置及由系统回零得到的其他各轴的零点位置,其中滚刀轴和工件轴的最终零点位置分别为:hob_zero=hob_posgear_zero=gear_pos+|pos1-gear_pos|n1-|pos2-gear_pos|n2]]>式中hob_zero表示滚刀轴的最终零点位置,gear_zero表示工件轴的最终零点位置,hob_pos表示滚刀轴的参考点位置,gear_pos表示工件轴的参考点位置,pos1表示工件轴的第一辅助参考点位置,pos2表示工件轴的第二辅助参考点位置,,n1表示参考点与第一辅助参考点间的跨齿数,n2表示参考点与第二辅助参考点间的跨齿数。所述辅助参考点是参考点确定之后,保持滚刀轴位置不变,改变工件轴的旋转角度重新对刀,使待修复齿轮的其他齿槽与滚刀的同一刀刃相互啮合,此时的工件轴坐标位置。所述各轴的命令位置通过以下方式修正:offset=last_offset×scale1+(fb_pos-norm_pos)×scale2其中,offset表示同步修正值,last_offset表示上一周期同步修正值,fb_pos表示反馈位置,norm_pos表示理论位置,scale1和scale2表示同步修正比例系数;更新命令位置cmd_pos=cmd_pos-offset。所述同步修正比例系数在不同机床的值不同,通过实验观察反馈位置的变化规律得到。本专利技术具有以下优点:1.修复精度较高,表面粗糙度得到明显改善。本专利技术利用多次对刀,可得到较为精确的各轴零点位置,再采用同步补偿算法对规划的轨迹点进行修正,保证了较高的修复精度和理想的表面粗糙度。2.修复过程智能、灵活。通过加工参数的设定,可对修复加工的切削速度、切削量及修复次数等工艺过程进行设定,适应不同的精度要求,合理调节生产效率。3.适用范围广,对待修复齿轮的要求较低。相比于剃齿的修复方法,本发明提出的滚齿修复对待修复齿轮的精度和表面粗糙度的要求较低,扩大了适用范围,但对于齿形严重变形和过切的齿轮并不适用。4.匹配性好,有效适应不同机械条件的机床。本专利技术中的同步补偿算法有两个同步修正比例系数,不同的机床一般比例系数也不相同,可通过实验观察反馈位置的变化规律,得到合适的比例系数,达到最理想的修复效果。附图说明图1为本专利技术方法总体流程图;图2为本专利技术规划阶段流程图;图3为本专利技术同步补偿算法处理过程示意图;图4为无补偿加工过程中工件轴位置偏差分布图;图5为采用同步补偿的加工过程中工件轴位置偏差分布图;图6为同步修正比例系数配置不当的加工过程中工件轴位置偏差分布图。具体实施方式下面结合附图及实例对本专利技术做进一步的详细说明。图1从总体上概括了本专利技术的控制过程。齿轮修复控制过程大致可分为三个阶段:准备阶段、规划阶段、输出阶段。下面分别对这三个阶段做具体说明,详细阐述整个齿轮修复控制过程。①准备阶段该阶段主要完成轨迹规划前的准备工作。在待修复齿轮确定之后,所选用刀具的模数也就随之确定。选择模数与待修复齿轮模数相同的滚刀,并根据刀具和齿轮的旋向及螺旋角调整刀具的安装角度。在刀具安装角度确定之后,系统各轴回零,确定各轴的零点位置。与齿轮加工不同的是,齿轮修复需要对滚刀轴和工件轴进行重新定位,使其能够在原有齿形基础上进行修复滚切。手动调节各轴位置,使滚刀的任一刀刃与齿轮的任一齿槽相啮合,通知系统完成手动对刀,系统将记录下当前的滚刀轴和工件轴的旋转角度,此时的位置就是滚刀轴参考点位置(hob_pos)和工件轴参考点位置(gear_pos)。在参考点确定之后,滚刀轴的最终零点位置随之确定:hob_zero=hob_pos;为提高零点定位精度,工件轴的最终零点位置还需要借助辅助参考点进行修正。保持滚刀轴位置不变,改变工件轴的旋转角度重新对刀,使待修复齿轮的其他齿槽与滚本文档来自技高网...
一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法

【技术保护点】
一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,其特征在于,包括以下步骤:准备阶段:在选择并安装刀具后,利用多次对刀得到的参考点位置,求出理想的各轴零点位置,再根据滚刀和工件的实际尺寸及加工工艺要求设置加工参数;规划阶段:根据准备阶段设定的加工参数对刀具沿工件径向的运动进行轨迹规划,并由滚齿加工中各轴的运动关系得到其他参与联动轴的命令位置,再与各自的实际反馈位置进行比较,修正各轴的命令位置;输出阶段:在得到修正后的各轴命令位置后,将其转换为电机每周期需发出的脉冲数。

【技术特征摘要】
1.一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,其特征在于,包括以下步
骤:
准备阶段:在选择并安装刀具后,利用多次对刀得到的参考点位置,求出
理想的各轴零点位置,再根据滚刀和工件的实际尺寸及加工工艺要求设置加工
参数;
规划阶段:根据准备阶段设定的加工参数对刀具沿工件径向的运动进行轨
迹规划,并由滚齿加工中各轴的运动关系得到其他参与联动轴的命令位置,再
与各自的实际反馈位置进行比较,修正各轴的命令位置;
输出阶段:在得到修正后的各轴命令位置后,将其转换为电机每周期需发
出的脉冲数。
2.根据权利要求1所述的一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,其
特征在于,所述选择并安装刀具包括以下步骤:
选择与待加工齿轮模数相同的刀具;
根据刀具与齿轮的旋向及螺旋角,确定刀具安装的角度。
3.根据权利要求1所述的一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,其
特征在于,所述参考点是使滚刀刀刃与待修复齿轮的任一齿槽相互啮合后的滚
刀轴和工件轴的坐标点位置。
4.根据权利要求1所述的一种用于齿轮修复的数控滚齿加工控制方法,其
特征在于,所述理想的各轴零点位置是由参考点求出的滚刀轴和工件轴的最终
零点位置及由系统回零得到的其他各轴的零点位置,其中滚刀轴和工件轴的最
终零点位置分别为:
hob_zero=hob_pos
gear_zero=gear_pos+|pos1-gear_pos|n1-|pos2-gear_...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄冠刘荫忠崔满
申请(专利权)人:中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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