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全功能数控机床数控系统中刀具补偿系统的研究分析(三)

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发表于 2010-10-22 00:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  例求3′点的坐标,2点坐标(40,85),3点坐标(70,105)。

. B* ^" R* {9 W) P ; C' h5 Q$ R) g# b2 ?; i# t2 h

  A=y2-y3=-20

8 h; Y- x7 U' n6 u! w5 K6 |1 z / N z6 g+ f0 Y: C$ X

  B=x3-x2=30

& c8 v0 d/ }4 r- H0 O- R& C+ ?3 n0 n- Z2 N! o+ z

  C=x3y2-ybx2=1750

2 O* y: f! ^8 P ' K* \2 m2 ~$ V( p0 V; z

  求出圆心坐标为(85,105)。

$ q: R w1 \* i# G6 D5 @+ L' N2 d

  两等距线方程联立:

7 z1 G" i/ U* E% Z: k$ |, U % b- g. _( z8 H, [

  -20x+30y=1750+144.222

, _1 t! Y9 ^0 W$ x1 w9 Y! b2 \! z) V

  (x-85)+(y-105)=(15+4)

( g" T9 `; ~# b2 w1 t5 } 6 V: t' ?1 p- P7 w

  解出x="66".134y=107.231

5 T. S: U: P1 u+ B8 s" e: ? ; \, I) V: M/ Q

  即3′点的坐标为(66.34,107.231),刀具中心轨迹上其他基点或节点的坐标用相同的方法可求出,然后按此编程。

w$ B5 `8 |0 J' z3 z , W+ [/ X8 C6 B7 n+ [

  2.数控车床假想刀尖点的偏置计算

" {7 R) L- b3 X& a2 n6 m & w4 e1 ^+ ^4 H# c- [) \! O2 y

  在数控车削加工中,为了对刀方便,常以假想刀尖P点来对刀。如果没有刀尖圆弧半径补偿,在车削锥面或圆弧时,会产生欠切现象。当零件精度要求较高且有锥面或圆弧时,解决办法为:计算刀尖圆弧中心轨迹尺寸,然后按此编积,进行局部补偿计算。

3 X' z; w/ o/ |. }( n! v* R6 r8 g8 |

  为在车削维面时,由于刀尖圆弧半径r引起的刀位补偿量。采用在Z向和X向同时进行刀具位置补偿时,实际刀刃与工件接触点A移动到编程时刀尖设定点P上,r的补偿量可按下式计算:

! c: B1 p9 {5 ^0 G( T: A . M4 W" a9 o f2 t8 ]

  在编制加工工件锥面程序时,其基点坐标为工件轮廓基点坐标(Z和X)加上刀尖圆弧半径r的补偿量(Dz和DX),这样就解决了没有刀尖圆弧半径补偿的问题。

3 T+ C# f8 s+ ?! [; g ' K4 `- Y7 z# J8 c

  四、结论

2 Q2 W6 a5 O3 X e & {; }3 T9 N$ }$ z. j* g; t+ g

  在数控加工中,由于刀尖有圆弧,工件轮廓是刀具运动包络形成,因此刀位点的运动轨迹与工件的轮廓是不重合的。在全功能数控系统中,可应用其刀具补偿指令,按工件轮廓尺寸,很方便地进行编程加工。在经济型数控系统中,可以根据工件轮廓尺寸、刀具等计算出刀位点的运动轨迹,按此编程,也可按局部补偿的方法来解决。

2 v3 ?5 w' J& B( L% y& N + B% o7 C6 u- o 0 {0 |) t) ?4 b4 N 4 j! S. d1 Z9 E! F% ]
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