一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺制造技术

技术编号:26998761 阅读:24 留言:0更新日期:2021-01-08 16:49
本发明专利技术涉及一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,具体操作步骤如下:(1)建模型;(2)选刀具;(3)设定加工参数;(4)铣削辅助螺旋面;(5)粗加工;(6)精加工。本发明专利技术采用CNC程序和CAM程序叠加使用能直观、精准建模,提高工作效率和精度,采用多角度的五轴铣削设计能有效提高金属去除率,确保工件表面的光滑度,三维立体设计和工艺参设的设定确保全方位的铣削,缩短铣削时间,提高合格率,提高综合经济效益。

【技术实现步骤摘要】
一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺
本专利技术具体涉及一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺。
技术介绍
用于处理零件的传统机床是手动操作的,因此零件的精密度取决于操作者的技能和专长。为了减小操作者的作用,发展了计算机数控(下称“CNC”)机床。CNC机床包括计算机,操作者仅需要将用于根据要求切削零件的指令程序输入计算机,将所需的工具加载到机床,剩余的工作由计算机自动地进行。典型的CNC机床支持沿两个轴或三个轴的平移。技术上的新进展已经引起五轴CNC机床的发展。但是现有的加工工艺在平面是铣削的效果较好,但是对于曲面设计的铣削效果不是很理想,且刀具的选择具有一定的差异性,降低加工的效率和精度,所以需要进行改进。
技术实现思路
本专利技术的目的在于一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,以解决现有的技术问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,具体操作步骤如下:(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因子取W=1,采用3阶方程拟合建立虚拟辅助螺旋面;(2)根据铝合金材质的特性和叶轮形状选择合理的刀具,其中五轴有三根普通的直线轴和两根旋转轴,两根旋转轴均分布在刀具上、或两根旋转轴均分布在工作台上、或一根旋转轴分布在刀具上、一根旋转轴分布在工作台上;(3)确定最优加工工艺参数,以叶轮中心孔为加工定位点,通过辅助螺旋面进行三维立体参数设定,锥体角度=叶轮齿槽最大角度-最小角度;(4)通过五轴联动铣削加工叶轮,从中心点往侧边、从上往下进行铣削,是采用合理的铣刀高速分层铣削齿槽中的辅助螺旋面,刀具底面中心点作为加工点,从而得到刀位文件;(5)通过五轴联动高速往复铣削粗加工叶轮表面及其齿面,表面以3D模型轴心为中心点,齿面法向矢量向齿槽内偏置一个精加工余量的面作为偏置面,采用高速往复铣削模式铣削此偏置面,保留均匀的精加工余量,刀具球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件;(6)五轴联动高速往复铣削精加工叶轮表面及其齿面,去除齿面的精加工余量,采用高速反复铣削螺旋齿面的模式,进行高速往复精加工铣削,刀具球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件。优选的,上述步骤(5)粗加工中刀具选择Tinox-Cut波刃立铣刀或Tinox-Cut波刃锥度圆鼻铣刀或Tinox-Cut波刃锥度球头铣刀中的一种或多种;步骤(6)精加工中刀具选择锥度球头铣刀或环形段落铣刀。优选的,上述步骤(5)和(6)中,铣削加工的刀具转速为7000-8000r/min。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术采用CNC程序和CAM程序叠加使用能直观、精准建模,提高工作效率和精度,采用多角度的五轴铣削设计能有效提高金属去除率,确保工件表面的光滑度,三维立体设计和工艺参设的设定确保全方位的铣削,缩短铣削时间,提高合格率,提高综合经济效益。具体实施方式下面将对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供一种技术方案:实施例一一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,具体操作步骤如下:(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因子取W=1,采用3阶方程拟合建立虚拟辅助螺旋面;(2)根据铝合金材质的特性和叶轮形状选择合理的刀具,其中五轴有三根普通的直线轴和两根旋转轴,两根旋转轴均分布在刀具上、或两根旋转轴均分布在工作台上、或一根旋转轴分布在刀具上、一根旋转轴分布在工作台上;(3)确定最优加工工艺参数,以叶轮中心孔为加工定位点,通过辅助螺旋面进行三维立体参数设定,锥体角度=叶轮齿槽最大角度-最小角度;(4)通过五轴联动铣削加工叶轮,从中心点往侧边、从上往下进行铣削,采用Tinox-Cut波刃锥度圆鼻铣刀高速分层铣削齿槽中的辅助螺旋面,Tinox-Cut波刃锥度圆鼻铣刀底面中心点作为加工点,从而得到刀位文件;(5)通过五轴联动高速往复铣削粗加工叶轮表面及其齿面,转速为7000-8000r/min,表面以3D模型轴心为中心点,以两侧齿面法向矢量向齿槽内偏置一个精加工余量的面作为偏置面,采用高速往复铣削模式铣削此偏置面,保留均匀的精加工余量,Tinox-Cut波刃锥度圆鼻铣刀球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件;(6)五轴联动高速往复铣削精加工叶轮表面及其齿面,转速为7000-8000r/min,以去除齿面的精加工余量,采用高速反复铣削螺旋齿面的模式,进行高速往复精加工铣削,锥度球头铣刀球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件。实施例二一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,具体操作步骤如下:(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因子取W=1,采用3阶方程拟合建立虚拟辅助螺旋面;(2)根据铝合金材质的特性和叶轮形状选择合理的刀具,其中五轴有三根普通的直线轴和两根旋转轴,两根旋转轴均分布在刀具上、或两根旋转轴均分布在工作台上、或一根旋转轴分布在刀具上、一根旋转轴分布在工作台上;(3)确定最优加工工艺参数,以叶轮中心孔为加工定位点,通过辅助螺旋面进行三维立体参数设定,锥体角度=叶轮齿槽最大角度-最小角度;(4)通过五轴联动铣削加工叶轮,从中心点往侧边、从上往下进行铣削,是采用Tinox-Cut波刃立铣刀高速分层铣削齿槽中的辅助螺旋面,Tinox-Cut波刃立铣刀底面中心点作为加工点,从而得到刀位文件;(5)通过五轴联动高速往复铣削粗加工叶轮表面及其齿面,转速为7000-8000r/min,表面以3D模型轴心为中心点,以两侧齿面法向矢量向齿槽内偏置一个精加工余量的面作为偏置面,采用高速往复铣削模式铣削此偏置面,保留均匀的精加工余量,Tinox-Cut波刃立铣刀球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件;(6)五轴联动高速往复铣削精加工叶轮表面及其齿面,转速为7000-8000r/min,以去除齿面的精加工余量,采用高速反复铣削螺旋齿面的模式,进行高速往复精加工铣削,环形段落铣刀球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件。实施例三一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,具体操作步骤如下:(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,其特征在于:具体操作步骤如下:/n(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因子取W=1,采用3阶方程拟合建立虚拟辅助螺旋面;/n(2)根据铝合金材质的特性和叶轮形状选择合理的刀具,其中五轴有三根普通的直线轴和两根旋转轴,两根旋转轴均分布在刀具上、或两根旋转轴均分布在工作台上、或一根旋转轴分布在刀具上、一根旋转轴分布在工作台上;/n(3)确定最优加工工艺参数,以叶轮的中心孔为加工定位点,通过辅助螺旋面进行三维立体参数设定,锥体角度=叶轮齿槽最大角度-最小角度;/n(4)通过五轴联动铣削加工叶轮,从中心点往侧边、从上往下进行铣削,采用合理的铣刀高速分层铣削齿槽中的辅助螺旋面,刀具底面中心点作为加工点,从而得到刀位文件;/n(5)通过五轴联动高速往复铣削粗加工叶轮表面及其齿面,表面以3D模型轴心为中心点,齿面法向矢量向齿槽内偏置一个精加工余量的面作为偏置面,采用高速往复铣削模式铣削此偏置面,保留均匀的精加工余量,刀具球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件;/n(6)五轴联动高速往复铣削精加工叶轮表面及其齿面,去除齿面的精加工余量,采用高速反复铣削螺旋齿面的模式,进行高速往复精加工铣削,刀具球面相切处作为加工点,从而得到相应的齿面刀位文件;/n(7)五轴联动铣削完成后进行全方位的冲洗,并烘干,烘干温度为。/n...

【技术特征摘要】
1.一种铝合金叶轮专用五轴铣削加工工艺,其特征在于:具体操作步骤如下:
(1)根据铝合金叶轮固定在五轴铣削加工台上,并通过CNC程序、CAM程序设计出适用于此的精准模型,数值计算精准模型数学表达式,通过贝塞尔曲面拟合曲面,曲面所有权因子取W=1,采用3阶方程拟合建立虚拟辅助螺旋面;
(2)根据铝合金材质的特性和叶轮形状选择合理的刀具,其中五轴有三根普通的直线轴和两根旋转轴,两根旋转轴均分布在刀具上、或两根旋转轴均分布在工作台上、或一根旋转轴分布在刀具上、一根旋转轴分布在工作台上;
(3)确定最优加工工艺参数,以叶轮的中心孔为加工定位点,通过辅助螺旋面进行三维立体参数设定,锥体角度=叶轮齿槽最大角度-最小角度;
(4)通过五轴联动铣削加工叶轮,从中心点往侧边、从上往下进行铣削,采用合理的铣刀高速分层铣削齿槽中的辅助螺旋面,刀具底面中心点作为加工点,从而得到刀位文件;
(5)通过五轴联动高速往复铣削粗加工叶轮表面及其齿面,表面以3D模型轴心为中心点,齿...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱玉亮董金山郑有为何芳
申请(专利权)人:马鞍山方圆动力科技有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1