PowerMILL在五轴机床上轮胎模具中的应用

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随着中国汽车工业的蓬勃发展,轮胎作为其中的一项重要环节,其地位受到了前所未有的重视;另一方面,在轮胎的制造过程中,无论是造型设计计算机化,还是新型复合材料及纳米技术的引进,都使得轮胎工业发生了巨大的变革。在现阶段,轮胎模具加工企业只有不到1%的厂家使用4-5轴的加工中心,加上操作水平和对软硬件的认知度有限,远没有将效益发挥出来。在轮胎模具加工中,花纹的尺寸和形状直接影响轮胎的工作性能,不仅能改善车辆行驶中与不同路面的接触特性,而且是车辆高速行驶的一项重要安全指标;中国正在全面发展高速公路,对轮胎也就提出了更高的技术要求。所以国产轮胎模具如果不能突破由此造成的瓶颈,就很难适应市场的需要,势必被市场淘汰。为了满足模具行业加工需求的不断发展和变化, DMG公司设计推出了很多类型的五轴机床。
一.五轴加工的主要优点是其能够通过一次装夹加工复杂的形状。与多次装夹相比,五轴加工能够在很大程度上减少加工时间和 夹具数量,提高生产效率。而且,多次装夹过程中极易在拆装工件时产生装夹误差。如图1所示:
与三轴加工相比,五轴加工允许使用较短的刀具,在加工深孔或深腔时能够减少刀具的振动。这会提高加工精度,甚至减少人工抛光的时间成本。几乎没有特殊刀具的使用,简化了刀具的应用,减少了刀具的成本。如图2所示:
1,五轴加工总的来说分为五面加工、五轴定位加工和五轴同步轮廓加工。如图5所示:
依照立方体法则,工件加工位置处于各基准面上,使它在一个工序里完成其五面的加工
B.五轴定位加工(3+2轴定位加工)
這是运用五面加工,多角度特点和工作部件平面的组合. 两组平台旋轉,轴只利用于定位工件的位置。主轴是永远垂直来处理须要的应用 - 钻或銑
C.五轴同步轮廓加工:
刀尖跟随,此加工技術运用于须要五轴同时運動的加工组件。
2.五轴加工的市场份额,如图6所示:
轮胎加工不同于常规工艺,需要分割成不同比例的段,这些段中含有不同形状的步距.只有采用 CAD/ CAM技术,才能提高模具质量和缩短加工周期。无疑,PowerMILL完全具备满足以上所提到的种种要求。
本文主要讨论运用PowerMILL软件,结合轮胎模具的加工工艺特点,编制出合理有效的轮胎模具花纹的数控加工程序在DMG的HSC75linear上实现高速切削。
一、PowerMILL加工轮胎花纹的数控编程
1. 三维模型的分析
A, 首先,先导入三维模型,仔细分析并且测量图档,确定方便快捷的装夹方式,由此可以确定轮胎模具的尺寸并且创建工作坐标系,如图7所示。Powermill提供强大的坐标系创建功能,按照加工的区域而异创建坐标系以满足加工需求。根据三维模型的形状和尺寸,选择使用人性化控制系统HEIDENHAIN i TNC530和具备高扭距高进给(所有轴都采用直线电机驱动)的DMG HSC75 linear 5 Axis 上加工此轮胎模具。以下是HSC75linear的技术参数和机床图片:
所有轴都采用直线电机
标准配置配有18,000rpm的主轴电机和提升式排削器
两扇大型舱门提供了卓越的可操作性
良好的排屑性能
配置旋转工作台和摆动头可实现5轴加工
B. 坐标系创建在毛坯的上表面正中心位置。
盘形铣刀主要用于切削毛坯开粗加工和两个倾斜端面的粗加工。选用Φ40R5、Φ20R3。
刀尖圆角端铣刀主要用于花纹块型腔的开粗加工、型腔底面的清根精加工等,选用Φ10R0.5、Φ6R0.5、Φ8R0.5。
平底端铣刀主要用于直纹弧面精加工和底面清角,选用Φ16、Φ3。
球头铣刀主要用于各型面的精加工、局部清根加工等,选用Φ6R3、Φ3R1.5、Φ1.5R0.75、Φ1R0.5。
3. 工艺工步的编辑
在工艺编辑的过程中,根据已经确定好的装夹方式及选用的刀具来安排加工顺序,定义加工范围、刀具路径参数和机械参数(如转速、进给量、
……
……
查看全文练级地址: http://tech.caenet.cn/Article2315.html
一.五轴加工的主要优点是其能够通过一次装夹加工复杂的形状。与多次装夹相比,五轴加工能够在很大程度上减少加工时间和 夹具数量,提高生产效率。而且,多次装夹过程中极易在拆装工件时产生装夹误差。如图1所示:
与三轴加工相比,五轴加工允许使用较短的刀具,在加工深孔或深腔时能够减少刀具的振动。这会提高加工精度,甚至减少人工抛光的时间成本。几乎没有特殊刀具的使用,简化了刀具的应用,减少了刀具的成本。如图2所示:
1,五轴加工总的来说分为五面加工、五轴定位加工和五轴同步轮廓加工。如图5所示:

B.五轴定位加工(3+2轴定位加工)

C.五轴同步轮廓加工:

2.五轴加工的市场份额,如图6所示:
轮胎加工不同于常规工艺,需要分割成不同比例的段,这些段中含有不同形状的步距.只有采用 CAD/ CAM技术,才能提高模具质量和缩短加工周期。无疑,PowerMILL完全具备满足以上所提到的种种要求。
本文主要讨论运用PowerMILL软件,结合轮胎模具的加工工艺特点,编制出合理有效的轮胎模具花纹的数控加工程序在DMG的HSC75linear上实现高速切削。
一、PowerMILL加工轮胎花纹的数控编程
1. 三维模型的分析
A, 首先,先导入三维模型,仔细分析并且测量图档,确定方便快捷的装夹方式,由此可以确定轮胎模具的尺寸并且创建工作坐标系,如图7所示。Powermill提供强大的坐标系创建功能,按照加工的区域而异创建坐标系以满足加工需求。根据三维模型的形状和尺寸,选择使用人性化控制系统HEIDENHAIN i TNC530和具备高扭距高进给(所有轴都采用直线电机驱动)的DMG HSC75 linear 5 Axis 上加工此轮胎模具。以下是HSC75linear的技术参数和机床图片:
所有轴都采用直线电机
标准配置配有18,000rpm的主轴电机和提升式排削器
两扇大型舱门提供了卓越的可操作性
良好的排屑性能
配置旋转工作台和摆动头可实现5轴加工
B. 坐标系创建在毛坯的上表面正中心位置。
盘形铣刀主要用于切削毛坯开粗加工和两个倾斜端面的粗加工。选用Φ40R5、Φ20R3。
刀尖圆角端铣刀主要用于花纹块型腔的开粗加工、型腔底面的清根精加工等,选用Φ10R0.5、Φ6R0.5、Φ8R0.5。
平底端铣刀主要用于直纹弧面精加工和底面清角,选用Φ16、Φ3。
球头铣刀主要用于各型面的精加工、局部清根加工等,选用Φ6R3、Φ3R1.5、Φ1.5R0.75、Φ1R0.5。
3. 工艺工步的编辑
在工艺编辑的过程中,根据已经确定好的装夹方式及选用的刀具来安排加工顺序,定义加工范围、刀具路径参数和机械参数(如转速、进给量、
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