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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)。

7 q( M# X" E' E! R( j% k8 L $ k# s( `7 `. h

  A=y2-y3=-20

3 S' l" k% @- T* y: u/ _" n. A H: h: m/ s: F# U

  B=x3-x2=30

7 v6 R, q5 z7 p) l - ]$ g1 {+ {/ {3 L* a6 ]

  C=x3y2-ybx2=1750

2 x3 p" W# Q/ x }7 t9 ]! ^$ a 1 I2 @! m, w; W& K

  求出圆心坐标为(85,105)。

V/ ~7 x& f- D T$ ?7 R9 h' O6 J. ~ * @. Z c! w; R& f

  两等距线方程联立:

* k2 u- O* v& h1 b- \; w 6 k; r1 |& B3 R0 Z

  -20x+30y=1750+144.222

' z& ^3 R" i9 N j" N 8 [! N& J m& M. L

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

' s! r/ J" P, |" V' I + T$ j' N1 _4 ]

  解出x="66".134y=107.231

9 s+ S, o; Z, ]% u% S- u M # a z* \) @ z K# ~

  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。

8 o9 a) z: {5 C- F$ H3 m* ^ # V y' P/ u ^# ^6 U5 v, j

  2.数控车床假想刀尖点的偏置计算

) k( q2 X6 x" ~8 U" M & f6 r% s' Z# ?$ A

  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。

0 X# y& I0 w( {8 f, o l2 ` ( F: s, P, l! Q2 ?% ?

  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:

8 [; m% n. {0 i2 T8 Q7 t2 ]$ S* ?$ s; N, ~5 N, a0 w

  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。

, R; h; b' g, b1 P* H7 w/ t2 S& ^; L 1 @" S$ s. z) h4 U

  四、结论

4 K; c1 A( _' Q! l % `! [& r4 }; B8 x" y3 U

  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。

7 E1 F4 `: h2 @' {: x6 s1 O1 N: X0 z5 l , K% o, g' @& C2 L1 S% \ # m: f$ W$ e2 G1 ]4 D % B/ J+ \* ]( B/ v; H
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