叶轮加工是当今多轴联动数控加工最常见的实例,也是数控加工的难点之一。本文从实际出发,使用UG/CAM 五坐标编程系统对整体式叶轮进行数控编程,采用插值方式对刀轴矢量进行匀化处理,采用SWARF方法对叶片进行精加工,同时合理控制进退刀,实现了整体叶轮叶片高质量无干涉的五坐标螺旋铣削加工刀位点轨迹生成。为复杂产品的造型和数控加工提供了设计思路和方法,也给其他类型叶轮的设计与加工提供了参考方案。 i,'~Ds
作为动力机械的关键部件,整体式叶轮广泛应用于航天航空等领域,其加工技术一直是制造业中的一个重要课题。叶轮的加工质量直接影响整机的动力性能和机械效率,数控加工是目前国内外广泛采用的加工整体三元叶轮的方法。整体叶轮的加工难点主要表现在:① 三元整体叶轮的形状复杂,其叶片多为非可展扭曲直纹面;② 整体叶轮相邻叶片的空间较小,而且在径向上设有半径的减小通道越来越窄,因此加工叶轮叶片曲面时除了刀具与被加工叶片之间发生干涉外,刀具极易与相邻叶片发生干涉;③刀位规划时的约束条件多,自动生成无干涉刀位轨迹较困难。国外一般应用整体叶轮的五坐标加]二专用软件,如美国NREC 公司的MAX25,MAX2AB叶轮加工专用软件等。目前,我国大多数生产叶轮的厂家多数采用国外大型CAD/cAM 软件,如UG NX、CATIA、MasterCAM 等来加工整体叶轮。本文选用目前流行且功能强大的UG NX6.0对复杂曲面整体叶轮进行加工仿真研究。 RY'y%6Z]ZO
1.整体叶轮数控加工工艺 UTPl7po5D
根据叶轮的几何结构特征和使用要求(如图1),其基本加工工艺流程为:① 在锻压铝材上车削加T回转体的基本形状;② 外型整体粗加工;③ 流道粗加工;④ 叶片精加T; ⑤ 对底部倒圆进行清根。 pGIeW}2'9
2.机床准备 fh~&&f