賀文龍 胡虎娟
(陜西建設機械股份有限公司,陜西 西安710032)
我公司原先針對某驅動鏈輪齒形加工采用外協線切割,表面粗糙度總是達不到1.6。為達到圖紙粗糙度1.6的要求,并提高加工效率,現對該驅動鏈輪齒形進行FeatureCAM數控編程、加工中心加工。該加工過程不僅達到了圖紙粗糙度1.6的要求,還提高了加工效率,同時驗證了CAM軟件編程的可行性,且為后續其他零部件進行CAM數控編程積累了經驗。下面就具體說明該零件的CAM編程過程及相關問題,分別從零件工藝分析、模型導入、加工方法/加工參數確定及后處理選擇、零件對比檢查4個方面進行介紹。
如圖1所示,該驅動鏈輪齒形部分最小圓弧半徑為12.7mm,齒厚45mm,齒頂外圓直徑593.5mm,材質為45鋼,調質硬度220~250HB。

圖" 鏈齒齒形局部放大圖
粗加工采用?25硬質合金立銑刀,分層順銑。
精加工采用?25高速鋼立銑刀,逆銑。
該驅動鏈輪模型為SolidWorks三維建模,可直接導入Feature-CAM,導入過程中會出現設置毛坯向導,需要注意兩點:
(1)三維建模的坐標系隨模型導入后保持不變,因加工需要,重設加工坐標系,其X、Y向位于?593.5外圓中心,Z向位于齒厚厚度45mm上表面,如圖2所示。

圖- 模型導入結果圖
(2)齒形外圓、厚度均已車成,故毛坯尺寸為直徑593.5mm、厚度45mm。
采用“通過曲線—側邊”方法加工,勾選“使用FeatureRECOGNITION提取”是為了后續生成齒形曲線;點擊“下一步”,選取“鏈接特征曲線”選取特征曲線后;點擊“下一步”,曲線鏈接完成;點擊“下一步”,特征頂部與底部的位置為0、-45;點擊“下一步”,確定加工策略,粗加工為順銑,分層銑削,每層厚度1.5mm;點擊“下一步”,確定粗加工刀具,根據齒形最小圓弧半徑12.7mm,采用?25硬質合金立銑刀;點擊“下一步”,確定刀具轉速和進給速度。
(1)確定刀具轉速:

式中,n為刀具轉速(r/min);vc為切削速度(m/min);d為刀具直徑(mm)。
硬質合金刀具的切削速度車間經驗值為120m/min,刀具直徑為25mm,則轉速n=1 526.4r/min,取整為1 526r/min。
(2)確定進給速度:

式中,vf為進給速度(mm/min);n為刀具轉速(r/min)。
所用刀具裝有3個刀片,故齒數=3,每齒進給量車間經驗值為 0.01mm,則 進 給 速 度 vf=457.92mm/min,取 整為458mm/min。
因加工中心的系統為西門子840D,故后處理選擇西門子840D后處理,精加工余量不宜過大,一般取0.15mm,吃刀量一般為刀具直徑的1/3,進行仿真,其走刀路線如圖3所示,走刀方向為向Z軸負向看去順時針。

圖* 粗加工走刀路線圖
以上操作完成齒形粗加工。
精加工與粗加工的操作類似,不同之處如下:精加工為逆銑,所用刀具為高速鋼,其切削速度車間經驗值為20m/min,相對應的轉速為254r/min,進給速度為8mm/min。
粗精加工完后與原零件進行對比檢查,結果如圖4所示。

圖. 對比結果圖
根據圖4所示零件對比結果,齒形部分呈現淺灰色,代表加工到位。
經加工中心加工,檢驗各項技術指標符合設計技術要求。實踐證明,用FeatureCAM對該鏈輪進行數控編程并進行實際加工,達到了圖紙粗糙度1.6的要求,并提高了加工效率,且驗證了CAM軟件編程的可行性,為后續其他零部件進行CAM數控編程積累了經驗。