數(shù)控加工刀軌關(guān)鍵技術(shù)研究
時(shí)間:2022-08-30 11:20:12
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摘要:隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步成熟和市場經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的持續(xù)推進(jìn),消費(fèi)者對于工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量以及多樣化需求越來越高。本文從點(diǎn)云模型在數(shù)控加工中的應(yīng)用途徑和點(diǎn)云模型數(shù)控加工刀軌生成技術(shù)的發(fā)展兩個(gè)方面入手,對點(diǎn)云模型數(shù)控加工刀軌生成關(guān)鍵技術(shù)的類型特點(diǎn)進(jìn)行深入分析,并以此展開了對點(diǎn)云模型數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)算法的研究,希望能為生產(chǎn)單位的技術(shù)應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:點(diǎn)云模型;數(shù)控加工;刀軌生成技術(shù)
在逆向工程中,利用點(diǎn)云模型關(guān)鍵技術(shù)生成數(shù)控加工刀軌是一個(gè)相對復(fù)雜和時(shí)間耗費(fèi)較長的過程。數(shù)控加工刀軌生成一般需要進(jìn)行曲面構(gòu)造或網(wǎng)格模型的構(gòu)造工作,之后利用第一步的曲面或者網(wǎng)格來實(shí)現(xiàn)數(shù)控加工刀軌的形成。點(diǎn)云模型數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)不僅可以顯著的縮短刀軌生成計(jì)算需要花費(fèi)的時(shí)間,還可以進(jìn)一步省掉刀軌加工過程中的重構(gòu)環(huán)節(jié),因此擁有非常大的應(yīng)用空間和應(yīng)用價(jià)值。
1云模型數(shù)控加工刀軌生成關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展
1.1點(diǎn)云模型在數(shù)控加工中的應(yīng)用途徑。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新,數(shù)字化測量技術(shù)也迎來了更大的發(fā)展空間,其中掃描設(shè)備在獲取實(shí)體模型構(gòu)建過程中的數(shù)據(jù)信息點(diǎn)變得更為方便和快捷,傳統(tǒng)的實(shí)體模型構(gòu)建技術(shù)也逐漸向著點(diǎn)云模型技術(shù)方向發(fā)生改變。點(diǎn)云模型在數(shù)控加工刀軌生成過程中的主要應(yīng)用途徑分為以下三種:第一,通過對點(diǎn)云模型濟(jì)采取的曲面構(gòu)造操作來獲取曲面模型,并根據(jù)曲面模型來加工刀軌生成;第二,首先需要利用點(diǎn)云模型來構(gòu)造三角網(wǎng)格模型,再根據(jù)三角網(wǎng)格模型來進(jìn)一步生成刀軌;第三,通過對點(diǎn)云模型進(jìn)行的制定技術(shù)處理,再根據(jù)點(diǎn)云模型的刀具軌跡生成數(shù)據(jù)來完成數(shù)據(jù)加工操作[1]。1.2點(diǎn)云模型數(shù)控加工刀軌生成技術(shù)的發(fā)展。點(diǎn)云模型的數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)與傳統(tǒng)的刀具軌跡生成技術(shù)相比,在實(shí)際的操作過程中不會涉及到曲面構(gòu)建的重新構(gòu)建環(huán)節(jié),對于網(wǎng)格計(jì)算中相對繁瑣的過程也進(jìn)行了簡化,從而有效的保證了刀軌生成的效率。點(diǎn)云模型的數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)最早是被國外的研究學(xué)者Tskuasa所提出,通過對一種類似數(shù)據(jù)點(diǎn)測量的方式直接生成刀具軌跡,這種方法主要依靠的是坐標(biāo)測量機(jī)對于構(gòu)建曲面的測量操作,并將測量點(diǎn)確認(rèn)為刀位點(diǎn)。雖然在刀軌生成技術(shù)中取得了一定的成績,但是在機(jī)械接觸類的坐標(biāo)測量工作中,這種測量方法卻是不適于對坐標(biāo)測量機(jī)數(shù)據(jù)點(diǎn)的測量操作,并且實(shí)施這種方式需要建立在刀具半徑與測量頭半徑相等的情況下。在此基礎(chǔ)上,一些專家學(xué)者相繼提出了不同的解決策略,點(diǎn)云模型的數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)也得以不斷完善和發(fā)展。
2點(diǎn)云模型數(shù)控加工刀軌生成技術(shù)的算法研究
2.1點(diǎn)云模型的等殘留高度法精加工刀軌生成算法。點(diǎn)云模型數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)中,等殘留高度法精加工刀軌生成算法是一類相對較新的刀軌規(guī)劃算法,是被Suresh和Yang兩個(gè)人最先提出。點(diǎn)云模型的等殘留高度法精加工技術(shù)大多被用于球頭刀三軸的加工操作中,通過采取等殘留高度法來對步距進(jìn)行計(jì)算。在將球頭刀切削加工成曲面的過程中,球頭刀由于和被加工曲面之間會直接接觸,所以會向前移動,這時(shí)刀具曲面和被加工曲面之間會存在相切現(xiàn)象,切點(diǎn)就是刀觸點(diǎn),而刀具的中心點(diǎn)就是刀位點(diǎn)。這一過程中刀位點(diǎn)也代表了刀具的具體位置情況,刀位點(diǎn)與所有刀觸點(diǎn)共同形成了刀位點(diǎn)路徑以及刀觸點(diǎn)路徑。點(diǎn)云模型的等殘留高度法精加工刀軌生成計(jì)算方法主要分為以下三個(gè)階段進(jìn)行:當(dāng)前刀位點(diǎn)局部坐標(biāo)系的創(chuàng)建、數(shù)據(jù)點(diǎn)與截平面交點(diǎn)的計(jì)算以及根據(jù)交點(diǎn)計(jì)算來得出殘留高度點(diǎn)。2.2點(diǎn)云模型的截面線等誤差法精加工刀軌生成算法。與其他幾種刀具軌跡規(guī)劃方法相比,采用等殘留高度法加工刀軌生成的軌跡長度最短,得到的表面殘留高度表現(xiàn)的較為均勻,可以算得上是效果最好的一類刀具軌跡規(guī)劃方式[2]。但是從實(shí)際角度出發(fā),對于一些局部細(xì)節(jié)過于復(fù)雜的曲面或者是組合曲面生成操作中,等殘留高度法生成的刀具軌跡則非常容易受到曲面曲率的影響而出現(xiàn)尖點(diǎn)或者拐點(diǎn)的問題,這種情況下就需要用到點(diǎn)云模型中的截面線等誤差法來對刀具軌跡進(jìn)行規(guī)劃。截面線等誤差法應(yīng)用的范圍相對較廣,本文提到的點(diǎn)云模型應(yīng)用的截面線等誤差計(jì)算方法主要是利用截面線的方法來將刀具軌跡上的刀位點(diǎn)作為圓心,半徑為弓高誤差建立一個(gè)圓,并將第一個(gè)刀位點(diǎn)作為等誤差中的首個(gè)刀位點(diǎn),以此來計(jì)算刀位點(diǎn)與弓高之間切線區(qū)域的交集,直到交集為空時(shí),得到的最小非空集合與刀具軌跡相切或者相交,則表示滿足誤差要求。2.3點(diǎn)云模型局部修改后的刀軌重新生成算法。一般情況下,規(guī)劃刀具軌跡的方法會包括等參數(shù)線法、等殘留法、導(dǎo)動面法以及截面法等。其中對于自由曲面掃描的點(diǎn)云模型數(shù)據(jù)加工刀軌生成技術(shù)來講,大多會采用到截面線等誤差法的方式。然而隨著工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)市場競爭的逐漸加大,大多數(shù)企業(yè)對于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間要求逐漸提高,傳統(tǒng)逆向工程中對與實(shí)物產(chǎn)品的復(fù)制逐漸已經(jīng)難以滿足消費(fèi)者多樣化的需求,為了進(jìn)一步滿足市場的實(shí)際需求,生產(chǎn)企業(yè)不再對實(shí)物進(jìn)行單一的復(fù)制,而是通過對模型修改等一系列操作,獲得產(chǎn)品的多樣化外觀特點(diǎn)。當(dāng)前點(diǎn)云模型的數(shù)控加工刀軌生成技術(shù)中局部修改生成算法主要是通過對點(diǎn)云的局部粗加工、細(xì)加工之后獲得的刀具軌跡重新生成的算法。
3總結(jié)
綜上所述,點(diǎn)云模型的數(shù)控加工刀軌生產(chǎn)技術(shù)的出現(xiàn)和被廣泛的應(yīng)用,對于提高工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率有著重要作用。通過對點(diǎn)云模型的等殘留高度法精加工刀軌生成算法、截面線等誤差法精加工刀軌生成算法以及局部修改后的刀軌重新生成算法的分析,明確了點(diǎn)云模型數(shù)控加工刀軌生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值,針對點(diǎn)云模型的數(shù)據(jù)加工刀軌生產(chǎn)技術(shù)開展的研究工作成為當(dāng)前促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的重要課題。
參考文獻(xiàn):
[1]劉威,朱淑梅,周琛,沈曄湖,張彤彤.點(diǎn)云模型行距自適應(yīng)數(shù)控加工刀軌生成方法研究[J].制造業(yè)自動化,2017,39(11):105-108.
[2]張嘉煒,劉威,袁鐵軍,張闖闖,謝競堯.點(diǎn)云模型的五軸無干涉數(shù)控加工刀軌生成方法[J].制造業(yè)自動化,2016,38(05):158-160+172.
作者:孫路路 韓文麗 單位:洛陽科技職業(yè)學(xué)院
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