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基于MasrerCAM的打印機(jī)通紙導(dǎo)板型芯的加工工藝探索

2021-10-07 07:39:16李昌雪
模具工業(yè) 2021年9期

趙 靜,李昌雪

(1.中山市技師學(xué)院,廣東 中山 528400;2.廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 南寧 530007)

0 引 言

傳統(tǒng)模具零件加工一般采用CNC→電火花→拋光等復(fù)雜的工藝流程,高速CNC加工一般采用提高切削速度和快速多次走刀的方式提高效率。隨著切削速度的提高,加工時(shí)間縮短,并且切削力下降,振動(dòng)變小,尤其是徑向切削力大幅度降低,加工的零件變形小、表面質(zhì)量好、尺寸精度高,適合形狀復(fù)雜的三維曲面加工。

1 塑件分析

打印機(jī)通紙導(dǎo)板如圖1所示,外形尺寸為336.5 mm×106.9 mm,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,長(zhǎng)度方向的2個(gè)端面有側(cè)凸和側(cè)凹需要側(cè)抽芯機(jī)構(gòu)成型。打印機(jī)通紙導(dǎo)板中央位置的凹槽安裝有導(dǎo)輪(摩擦輪),在模具上采用插穿的結(jié)構(gòu)成型。表面有若干通紙筋,打印機(jī)工作時(shí),紙張?jiān)谕埥畋砻婊^(guò),通紙筋的尺寸要求精確、表面粗糙度要求高,否則有卡紙的風(fēng)險(xiǎn)。導(dǎo)輪(摩擦輪)是紙張運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力來(lái)源,導(dǎo)輪與紙張的貼合程度及松緊程度決定了紙張能否順利通過(guò)。因此,打印機(jī)通紙導(dǎo)板的品質(zhì)對(duì)打印機(jī)整機(jī)的品質(zhì)影響較大,在模具制造過(guò)程中,其工藝的合理性尤為重要。

圖1 打印機(jī)通紙導(dǎo)板

2 型芯結(jié)構(gòu)分析

如圖2所示,型芯尺寸為390 mm×180 mm,長(zhǎng)度方向的兩端與滑塊裝配,平面處的4個(gè)螺紋孔在數(shù)控加工時(shí)可固定夾具。型芯中央頂部的2個(gè)長(zhǎng)方形凸臺(tái)用于型腔板的定位,加工時(shí)可留余量后期修配,其側(cè)面的尺寸要求精確,頂面加工時(shí)建議留負(fù)余量,以免配模時(shí)產(chǎn)生干涉。型芯有大量90°的內(nèi)角結(jié)構(gòu),大刀具無(wú)法加工,編制程序時(shí),殘留清角加工非常重要。型芯內(nèi)部有大量的型腔板鑲件與之配合,配合面有一定斜度,需采用電極加工,且電極放電加工時(shí)要準(zhǔn)備多個(gè)精加工用電極,以彌補(bǔ)電極損耗。加強(qiáng)筋的位置需要采用電極放電,90°的內(nèi)角結(jié)構(gòu)也需要電極清根。

圖2 型 芯

3 數(shù)控加工程序編制

合理的加工方法有助于提高程序的計(jì)算速度和加工效率,合理的加工參數(shù)設(shè)置有助于提高加工程序的安全性,合理的加工方法和加工參數(shù)能保證型芯加工的精度,因此,應(yīng)合理選擇數(shù)控加工方法和數(shù)控加工參數(shù)。

3.1 曲面粗切挖槽

MasterCAM 2019提供了曲面粗切挖槽策略,曲面粗切挖槽能根據(jù)曲面形狀在Z方向下降產(chǎn)生逐層梯田狀粗切削刀具路徑,適合復(fù)雜形狀的曲面加工。因型芯較大,為了提高加工效率和降低制造成本,選擇尺寸較大且可替換刀片的刀尖圓角端銑刀。如圖3所示,選用了安裝φ10 mm可替換圓刀片的刀尖圓角端銑刀,刀桿直徑為φ50 mm。

圖3 φ50 mm刀尖圓角端銑刀

曲面粗切挖槽時(shí),因刀具和型芯都較大,粗加工余量單邊留0.8 mm,為了提升刀路的運(yùn)算速度,將整體公差設(shè)定為0.1 mm,曲面粗切挖槽時(shí),刀具軌跡的進(jìn)退刀直接決定刀具軌跡是否安全,因此,必須勾選“由切削范圍外下刀”和“螺旋進(jìn)刀”。當(dāng)?shù)毒呖梢栽谀P屯鈧?cè)進(jìn)刀時(shí),盡可能在模型外側(cè)進(jìn)刀,保證刀具軌跡安全可靠;針對(duì)無(wú)法在模型外側(cè)進(jìn)刀的內(nèi)部結(jié)構(gòu),則采用螺旋進(jìn)刀。為提升加工效率,Z方向下切步距可設(shè)為0.6 mm,如圖4所示。

圖4 參數(shù)設(shè)定

3.2 殘料區(qū)粗切

雖然φ50 mm刀尖圓角端銑刀切削時(shí)可選用更大的切削步距及下切深度,但也會(huì)在一些拐角處留下大量的殘余,如圖5所示,必須選用較小的刀具清角。MasterCAM提供了殘留加工方法,首先以已有的刀具軌跡計(jì)算殘留模型(素材模型),然后針對(duì)殘留模型選用更小的刀具,用殘料區(qū)粗切編制刀具路徑。殘料區(qū)粗切通常需要逐步選用更小的刀具(分別使用了φ30R5 mm刀尖圓角端銑刀、φ17R0.8 mm刀尖圓角端銑刀、φ8 mm平底刀和φ6 mm平底刀),經(jīng)過(guò)數(shù)次殘料區(qū)粗切才能清除殘留的余量,其刀具路徑和模擬效果如圖6~圖9所示。

圖5 曲面粗切挖槽

圖6 φ30R5 mm刀尖圓角端銑刀殘料區(qū)粗切(第1次)

圖7 φ17R0.8 mm刀尖圓角端銑刀殘料區(qū)粗切(第2次)

圖8 φ8 mm平底刀殘料區(qū)粗切(第3次)

圖9 φ6 mm平底刀殘料區(qū)粗切(第4次)

3.3 曲面高速水平精加工水平面

為避免側(cè)面加工時(shí)刀具直插未加工或留有余量的平面,在加工復(fù)雜型芯時(shí),粗加工和清角加工結(jié)束后,一般先加工型芯的平面再加工側(cè)面。Mas?terCAM 2019為加工水平面提供了曲面高速水平加工策略,該策略可以自動(dòng)探測(cè)模型中的水平面,進(jìn)刀方式可以采用螺旋進(jìn)刀或斜插進(jìn)刀,進(jìn)刀和退刀還可以采用垂直圓弧的方式,避免了傳統(tǒng)平面加工的直插式進(jìn)刀缺陷,加工刀路更加安全和穩(wěn)定。在深度切削方向還可以分層,有效應(yīng)對(duì)水平面加工余量過(guò)多、單層切削時(shí)切削量過(guò)大的問(wèn)題,提升平面的加工尺寸精度和表面粗糙度,如圖10所示。

圖10 φ17 mm刀尖圓角端銑刀精加工水平面

3.4 曲面高速等高精加工側(cè)面

完成型芯的水平面加工后,對(duì)型芯的側(cè)面進(jìn)行半精加工,使側(cè)面的加工余量均勻。精加工時(shí),型芯的余量均勻,刀具切削過(guò)程會(huì)更平穩(wěn),避免刀具因受力不均而引起振動(dòng)導(dǎo)致的振動(dòng)紋,提高加工的尺寸精度和表面粗糙度。與傳統(tǒng)等高加工策略相比,曲面高速等高加工留余量時(shí)側(cè)面和底面可以留不一樣的余量,余量的控制更靈活。進(jìn)、退刀可以選擇水平圓弧或垂直圓弧,刀具切入切出更安全。刀具拐角處能自動(dòng)走圓弧,圓弧的大小可自定義設(shè)置,高速加工時(shí)刀具路徑?jīng)_擊更小,走刀更平穩(wěn),如圖11所示。

圖11 φ6R0.5 mm刀尖圓角端銑刀精加工側(cè)面

3.5 曲面高速平行精加工曲面

對(duì)于型芯中的平坦平面或曲面,曲面高速水平加工無(wú)法實(shí)現(xiàn),曲面高速等高加工在平坦面上生成的刀路較稀疏、步距較大,無(wú)法獲得理想的尺寸精度和表面粗糙度,曲面高速平行加工的策略適用于平坦平面或曲面,其原理是先生成水平步距一致的刀具軌跡,然后投影到要加工的平坦平面或曲面上。曲面高速平行加工的進(jìn)退刀可以設(shè)置為垂直圓弧,切削步距可用具體的步距數(shù)值或殘脊高度控制,設(shè)置更靈活,如圖12所示。

圖12 φ6R3 mm球刀精加工平坦面

3.6 清 根

曲面高速等高精加工側(cè)面時(shí),無(wú)論使用球刀還是刀尖圓角端銑刀,側(cè)面的根部都無(wú)法清除干凈,必須對(duì)其清根。當(dāng)模型比較復(fù)雜時(shí),清角功能生成的刀路較凌亂,可用性不高,一般選用外形銑削功能清根,外形銑削進(jìn)、退刀方式靈活,進(jìn)、退刀位置可設(shè)置重疊值,避免進(jìn)、退刀的位置產(chǎn)生刀痕。不同Z向深度的輪廓可一次性加工,加工輪廓可直接選擇實(shí)體邊線,省略了抓取曲面邊緣線的步驟,外形銑削的輪廓線可選擇封閉曲線或不封閉曲線,清根的刀路軌跡如圖13所示。

圖13 φ8 mm平底刀清根

4 刀具路徑校驗(yàn)

刀具路徑校驗(yàn)可及時(shí)發(fā)現(xiàn)刀具的裝夾是否有問(wèn)題、刀具伸長(zhǎng)是否足夠、刀具夾持是否會(huì)與型芯和夾持件有碰撞、程序編制過(guò)程中是否用錯(cuò)刀具、所編制的程序是否合理/安全、檢查是否有過(guò)切和未加工到的區(qū)域等。使用vericut軟件進(jìn)行仿真,驗(yàn)證準(zhǔn)確率更高,經(jīng)過(guò)充分校驗(yàn)的程序可下發(fā)到車(chē)間生產(chǎn),校驗(yàn)結(jié)果如圖14所示。

圖14 刀具路徑校驗(yàn)

5 新工藝改善效果

與傳統(tǒng)加工工藝相比,高速加工的優(yōu)勢(shì)如表1所示,主要改善效果如下:①提高了加工速度,以10倍傳統(tǒng)切削速度對(duì)型芯進(jìn)行高速切削加工;②提高了生產(chǎn)效率,可以在工件中一次裝夾完成型面的粗、精加工,即所謂的“一次過(guò)”技術(shù);③可獲得高質(zhì)量的加工表面,省去鉗工拋光的工序;④簡(jiǎn)化了加工工序,可直接加工淬火后的工件,不需選用電加工型芯,避免了電加工所導(dǎo)致的表面硬化;⑤提高了加工零件的精度,高速切削將大部分熱量傳遞給切削液,僅有少量的熱量傳遞到刀具和工件,熱量沒(méi)有聚集在工作區(qū),提高了零件加工精度。

表1 傳統(tǒng)切削工藝與高速加工工藝

6 結(jié)束語(yǔ)

利用MasterCAM 2019曲面高速加工功能對(duì)型芯進(jìn)行粗加工、殘料加工(半精加工)、精加工、清角加工,探索曲面形狀復(fù)雜、高度落差大的模型編程方法,完成打印機(jī)通紙導(dǎo)板型芯的加工制造。

針對(duì)打印機(jī)通紙導(dǎo)板型芯的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),合理擬定了型芯的加工工藝路線,在粗加工時(shí)充分利用大刀具,采用大切削步距和大切削量去除大量的材料,提高了粗切的效率。半精加工時(shí)利用軟件殘料區(qū)粗切策略,高效地去除大刀具不能加工的殘留區(qū)域。利用曲面高速水平面加工策略,自動(dòng)探測(cè)模型的水平面,提高了編程的效率,降低了編程的工作強(qiáng)度,保證模型底面充分清除。最終經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)加工校驗(yàn),編制的曲面高速加工程序合理。

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