龐思勤+喬小峰+王西彬+彭松
文章編號:16742974(2014)05004406
收稿日期:20130725
基金項目:國家自然科學基金資助項目(50935001/E050901)
作者簡介:龐思勤(1958-),男,安徽宿州人,北京理工大學教授,博士
通訊聯(lián)系人,Email:xf_qiao@126.com
摘 要:為了簡化球頭銑刀“S”形刃口的數(shù)學模型,推導兩個空間平面與球面相交而成的復合型刃口曲線方程,提出并應(yīng)用了“單球法”和“雙球法”兩種數(shù)學建模方法,并推導了球頭銑刀球面部分平面刃口曲線偏轉(zhuǎn)角和螺旋角的數(shù)學表達式.結(jié)果表明:偏轉(zhuǎn)角和螺旋角兩者相等,可以簡化球面部分平面刃口曲線的數(shù)學模型,既降低了平面刀刃曲線的推導過程的復雜性,同時又為兩個或多個空間平面與球頭銑刀球面部分相交而成的復合型刃口曲線方程的建模提供了一種有效方法.
關(guān)鍵詞:球頭銑刀;“S”形刃口曲線;刀刃曲線;數(shù)學模型
中圖分類號:TG714 文獻標識碼:A
A Mathematical Modeling Method forthe “S”
Edge Curves ofa Ball End Mill
PANGSiqin,QIAOXiaofeng,WANGXibin,PENGSong
(Key Laboratory of Fundamental Science for Advanced Machining, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081,China)
Abstract:To simplify the mathematical model for the "S" edge curves of a ball end mill and derive the composite edge curve equations of the intersection of two space planes and the sphere,this paper proposed and applied the "Single Sphere Method" and "Dual Spheres Method" to deduce the mathematical expressions of the deflection angle and helical angle of the flat edge curves on a ball end mill's spherical part. The results have shown that the mathematical relationship between the deflection angle and the helical angle is equal, thus simplifying the mathematical model of the plane edge curves on the spherical part with an equal relationship between the two angles. This reduces the complexity of the derivation process of the plane edge curves and provides an effective method for the composite edge curves' modeling of the intersections of two or more space planes and the spherical part of the ball end mill.
Key words: ball end mill;“S” edge curve ;edge curve;mathematical model
由于球頭立銑刀加工復雜曲面時有較好的自適應(yīng)性和減振性,可以十分方便地加工模具內(nèi)腔型面以及其他復雜曲面,廣泛應(yīng)用于加工自由曲面機械構(gòu)件、模具等產(chǎn)業(yè)[1].同時,由于刀刃曲線一般為變導程弧形曲線且經(jīng)過回轉(zhuǎn)軸線,球頭立銑刀具有切削力小,波動范圍不大,耐用度高,切削過程平穩(wěn)等優(yōu)點[2].除此之外,球頭立銑刀的切削性能和加工質(zhì)量在很大程度上也取決于刀刃曲線的合理設(shè)計 [3].早期的刀刃曲線以直線刃為主,隨著工件加工精度要求的提高,隨后便出現(xiàn)了一般曲線刃和螺旋線刀刃.目前,對“S”形刃口曲線的研究和應(yīng)用較廣泛,有關(guān)“S”型刃口曲線設(shè)計和優(yōu)化方法的文獻層出不窮,易德明等人在分析球頭立銑刀刃磨方法的基礎(chǔ)上,建立了“S”形刃球頭立銑刀的前、后刀面及切削刃的數(shù)學模型[4].廖鋼等人對“S”形刃球頭立銑刀幾何參數(shù)進行了分析與優(yōu)化,并對切削機理進行了研究[5].胡思節(jié)等人根據(jù)球頭立銑刀的刃磨參數(shù)所需滿足的條件,對“S”形刃口曲線進行了數(shù)學建模[6].汪云濤等人在已建立球頭銑刀前刀面和后刀面數(shù)學模型的基礎(chǔ)上,研究了“S”形刃口球頭銑刀的誤差數(shù)學模型[7].Lee等人提出在球頭銑刀球面部分,以一個與刀軸垂直的圓柱面與之相交而形成的“S”形刃口曲線模型[8].Tai等人使用多項式構(gòu)造了“S”形刃口曲線模型[9].盛尚雄等人根據(jù)加工時前刀面的成形運動,分別研究了圓柱和圓錐球頭立銑刀球頭部分的“S”形刃口曲線數(shù)學模型[10].Lin等人討論了“S”刃口球頭銑刀的制造問題[11].
由于球頭銑刀在切削加工時的點接觸狀態(tài)會使加工效率降低,隨著五軸數(shù)控機床的廣泛引入,球頭銑刀在某些加工領(lǐng)域已被側(cè)銑刀所代替.但是,為了降低生產(chǎn)成本,二軸及三軸數(shù)控機床加工過程中仍然廣泛使用球頭銑刀,對球頭銑刀的深入研究是有必要的.目前,對球頭銑刀“S”形刃口曲線的研究較為廣泛,但是對球面與多個平面相交而成的刀刃曲線數(shù)學建模問題的研究少之又少.本文在推導文獻[12]中提到的“S”形刃口曲線的過程中,結(jié)合空間幾何理論和微分幾何理論,首次提出了“單球法”和“雙球法”兩種數(shù)學建模方法,可以應(yīng)用于球頭銑刀球面與兩個成一定夾角空間平面相交所形成的“S”形刃口曲線的數(shù)學模型推導問題,也可以應(yīng)用到多個空間平面與球面相交的問題.
1 球面刀刃曲線通用數(shù)學模型
如圖1所示,設(shè)點M為球頭銑刀刀刃曲線上任意一點,刀刃曲線方程為:
x=ρcos ψy=ρsin ψz=z (1)
式中ρ為M點處矢徑,ψ為相對于zox平面的偏轉(zhuǎn)角,顯然,其均為z的函數(shù),即有:ρ=ρz,ψ=ψz.據(jù)此可以求出刀刃曲線上M點處的單位切矢量τ,回轉(zhuǎn)面輪廓母線在M處的切矢量τ0和輪廓表面在M點處的單位法矢量n0分別為:
τ=
dρdzcosψ-ρdψdzsinψ,dρdzsinψ+ρdψdzcosψ,1dρdz2+ρdψdz2+1(2)
圖1球面“S”形刃口曲線
Fig.1 “S” shape edge curve on sphere
由于錐面為回轉(zhuǎn)面,所以在其經(jīng)線上dψ/dz=0,代入式(2)可得:
τ0=dρdzcosψ,dρdzsinψ,1dρdz2+1(3)
n0=τ×τ0 (4)
根據(jù)螺旋角的定義,刀刃M點處螺旋角為單位切矢量τ和τ0之間的夾角,即
cos β=τ?τ0 (5)
將式(2),(3)代入式(5),得到偏轉(zhuǎn)角的微分方程表達式:
dψdz=tanβρ1+dρdz2(6)
由式(6)解得ψ并代入式(1),便可求得球面刀刃曲線參數(shù)方程如式(7)所示:
x=R2-z2cos ψ0+tan β2ln R+z-ln R-zy=R2-z2sin ψ0+tan β2ln R+z-ln R-zz=z(7)
2 球面上平面刀刃曲線的簡化數(shù)學模型
在刀刃曲線設(shè)計過程中,為使刀刃過銑刀回轉(zhuǎn)軸,球面部分采用復合型切削刃,即在刀尖點附近,采用平面曲線刀刃,而在遠離刀尖點的部位,采用能與平面曲線刀刃光滑連接的刀刃曲線,通常為螺旋線刀刃曲線,也可以為不同平面上的刀刃曲線,本文主要對兩個不同平面上的兩段平面刀刃曲線進行數(shù)學建模.
如圖2(a)所示,平面Ⅰ,Ⅱ相交于球的一條直徑線,在平面Ⅰ內(nèi)過直徑線的一個端點作球面的切線t,過切線t作另一個平面Ⅲ,平面Ⅱ,Ⅲ和球面相交于球面上一點M,球面角β即為平面刀刃曲線上任意一點M處的螺旋角,平面Ⅰ,Ⅱ之間的夾角即為平面刀刃曲線上任意一點M處的偏轉(zhuǎn)角ψ的余角.
(a)點M處偏轉(zhuǎn)角和螺旋角關(guān)系圖
(b)點M處矢量圖
圖2 球面刀刃曲線上點M處偏轉(zhuǎn)角和螺旋角
Fig.2 The point Mdeflection angle and the spiral
angle on edge curve of sphere
如圖2(b)所示,平面Ⅱ,Ⅲ和球面的相交點M坐標、M點在球面上的法矢量nR、平面Ⅱ的法線矢量nx和平面Ⅲ的法線矢量nβ分別如式(8)~(11)所示:
x=Rsin αy=Rcos αcos θz=Rcos αsin θ(8)
nR=sin αcos αcos θcos αsin θ(9)
nx=cos α-sin α0 (10)
nβ=cos βk0-sin βk (11)
式中R為球面半徑;α,θ為球面參數(shù);βk為平面與z坐標軸的夾角,且有:
sin α=R-zρtan βk (12)
平面Ⅱ和球面的交線與平面Ⅲ和球面交線在相交點M處的切向量為tx和tβ:
tx=nx×nR,tβ=nβ×nR (13)
由平面Ⅱ和平面Ⅲ在球面上的球面角β的定義,可得:
cos β=tx?tβtxtβ(14)
將式(9)、(10)和式(11)代入式(13),得:
cos β=tx?tβtxtβ=nx×nR?nβ×nRnx×nRnβ×nR=
cos α?cos βkcos βk=cos α ,β=α
即,用過球面直徑線端點的切線作任一平面Ⅲ,平面Ⅲ和球面的交線與過同一端點的球面經(jīng)線所形成的球面角β,與過球面經(jīng)線的平面Ⅱ和過直徑線端點切線的平面Ⅰ相交于直徑線所形成的二面角α在數(shù)值上相等,如圖2所示.如圖1中所示,設(shè)平面Ⅰ為yoz坐標平面,平面Ⅰ,Ⅱ相交所得直徑線為z坐標軸,則平面Ⅲ和球面的交線為球頭銑刀刀刃曲線,球面角β為刀刃曲線上任意一點M處的螺旋角,二面角α為點M處偏轉(zhuǎn)角的余角,即:
β=α=π2-ψ(15)
聯(lián)立式(12),(15),便可求得刀刃上任意一點M處的偏轉(zhuǎn)角為:
ψ=arccos R-zρtan βk(16)
將式(16)代入式(1),得球面上簡化的平面刀刃曲線的參數(shù)方程如式(17)所示:
x=R-ztan βky=ρsin arccos R-zρtan βkz=z(17)
對比式(17)和式(7),可以明顯看出刀刃曲線方程得到了有效簡化,更易于求解.
3 一種“S”形刃口曲線的數(shù)學模型
3.1 新型“S”形刃口曲線特征
本文應(yīng)用簡化的平面刀刃曲線的參數(shù)方程,對文獻[12]提出的球頭銑刀“S”形刃口曲線進行數(shù)學建模.如圖3所示,該球頭銑刀的刃型特點有以下特征[12]:
1)刃型曲線由平面Pa與球面的交線和平面Pb與球面的交線組合而成,即由圖3所示的兩段平面圓弧a和b組成.圓弧b的一端與圓弧a相切于點N,另一端與半球面沿刀具回轉(zhuǎn)軸線方向的頂點K(刀尖)重合.
2)平面Pb與圓弧刃a段的后刀面相切,切線通過圓弧a和b的切點N.
3)b段圓弧刃的前刀面為圓柱面,并與Pb相切.
4)圓弧a和b所在的平面Pa和Pb分別與刀具軸線不平行也不垂直.平面Pa為a段圓弧刃的前刀面,平面Pb為b段圓弧刃的后刀面.
3.2 “單球法”和“雙球法”理論
本文基于簡化的球頭銑刀平面刃口曲線數(shù)學方程和圖3所示球頭銑刀球面部分刃口曲線幾何特征,首次提出了“單球法”和“雙球法”的理論方法,基于此方法可以解決球頭銑刀球面部分任意數(shù)量和任意位置平面與球面相交而成的刃口曲線數(shù)學建模問題.
(a)“S”形刃口曲線平面視圖
(b)“S”形刃口曲線三維視圖
圖3 “S”刃口曲線圖
Fig.3 Figure of “S”shape edge curve
“單球法”是在同一個球面上或同一個坐標系中對兩段或多于兩段平面刃口曲線進行數(shù)學建模.圖3中所示的平面刃口曲線由兩個平面Pa和Pb分別與球面相交而得.平面Pb在坐標系oxyz中的位置符合式(17)的推導條件,可直接帶入?yún)?shù)求得b段刃口曲線數(shù)學方程,即:1)平面與y坐標軸平行;2)平面過球面頂點,并與z坐標軸之間的夾角不為零.平面Pa在坐標系oxyz中的位置不符合上述條件,對平面Pa進行坐標旋轉(zhuǎn)變換和平移變換得平面P′a,使其在坐標系oxyz中的位置符合上述條件,如圖4所示.由式(17)便可求得a段刃口曲線的過渡數(shù)學模型,可歸納為:坐標變換→滿足條件→過渡數(shù)學模型→坐標逆變換→數(shù)學模型.
圖4平面P′a位置關(guān)系圖
Fig.4 Location diagram of plane P′a
同樣,“雙球法”是在不同球面上或不同坐標系中對兩段或多段平面刃口曲線進行數(shù)學建模,兩球面半徑須相等.如圖5所示,平面Pa位置不變,建立能使平面Pa滿足上述條件的過渡坐標系o1x1y1z1,將平面參數(shù)代入式(17)可求得過渡坐標系o1x1y1z1中a段刃口曲線的數(shù)學模型,對過渡坐標系o1x1y1z1進行坐標變換使其與坐標系oxyz重合,求得過渡坐標系變換為固定坐標系的變換矩陣,對過渡坐標系中的刃口曲線進行同樣的坐標變換,即可求得a段刃口曲線在坐標系oxyz中的數(shù)學模型,可歸納為:建立過渡坐標系→滿足條件→過渡數(shù)學模型→坐標變換→數(shù)學模型.
3.3 “單球法”建立平面刃口數(shù)學模型
3.3.1 平面Pb與球面相交刃口曲線方程
如圖3所示,b段刃口曲線由平面Pb和球面相交而成,平面Pb與y平行,符合式(17)推導條件.將平面Pb和z坐標軸夾角βk代入式(17),可得b段刃口曲線數(shù)學模型如式(18)所示:
(a)a段刃口曲線圖
(b)平面Pa位置坐標圖
圖5 坐標系o1x1y1z1與平面Pa位置關(guān)系圖
Fig.5Location figure between coordinate system
o1x1y1z1 and plane Pa
xPb=R-ztan βkyPb=ρsin arccos R-zρtan βkzPb=z(18)
3.3.2 平面Pa與球面相交刃口曲線方程
如圖4所示,平面Pa通過繞z旋轉(zhuǎn)角度φ和沿坐標軸平移可得到平面P′a,平面P′a與z坐標軸夾角β′k,即:
xP′ayP′azP′a=MzφxPayPazPa+-xN-yNR-zN(19)
式中Mzφ為平面Pa繞坐標軸z旋轉(zhuǎn)角度φ時的變換矩陣,如式(20).xN,yN,zN為刀刃曲線連接點N在坐標系oxyz中的坐標值.
Mzφ=cos φ-sin φ0sin φcos φ0001(20)
通過旋轉(zhuǎn)和平移所得到的平面P′a符合第2節(jié)中球面上平面刀刃曲線的參數(shù)方程式(17),由此可求得平面P′a與球面相交所得的刃口曲線方程如式(21)所示:
xP′a=R-ztan β′kyP′a=ρsin arccos R-zρtan β′kzP′a=z(21)
將式(18),(20)代入式(19)便可得平面Pa在同一坐標系oxyz中的刀刃曲線方程如式(22)所示:
xPayPazPa=M-1zφxP′ayP′azP′a+xNyNzN-R (22)
式中xP′a,yP′a,zP′a分別為平面P′a與球面相交所得平面曲線上任意一點的坐標值;xPa,yPa,zPa分別為平面Pa與球面相交所得平面曲線上任意一點的坐標值;M-1zφ為旋轉(zhuǎn)變換矩陣Mzφ的逆矩陣.由式(18)和式(22)可得球面上平面刀刃曲線方程為:
xPayPazPa=M-1zφxP′ayP′azP′a+xNyNzN-R0≤z<zNxPb=R-ztan βkyPb=ρsin arccos R-zρtan βk zN≤z≤RzPb=z(23)
式中zN為a,b兩段刃口曲線連接點N的坐標值,可由Pa和Pb平面參數(shù)βk和β′k確定.
3.4 “雙球法”建立平面刃口數(shù)學模型
本文提出的“雙球法”,即以N點為球面直徑線端點,在坐標系o1x1y1z1中建立一個等半徑的球面,z1軸和z軸在空間坐標系中平行,如圖5所示.平面Pa與坐標軸y1平行,且與z1坐標軸之間的夾角為β1,符合式(17)推導條件,由此可得a段刃口曲線在o1x1y1z1坐標系中的數(shù)學方程如式(24)所示:
x1Pa=R-ztan β1y1Pa=ρsin arccos R-zρtan β1z1Pa=z1 (24)
式中x1Pa,y1Pa,z1Pa分別為a段刃口曲線上任意一點在o1x1y1z1坐標系的坐標值.
將式(24)所示刃口曲線方程通過坐標變換轉(zhuǎn)換到oxyz坐標系中,即可得到a段刃口曲線在oxyz坐標系中的數(shù)學方程如式(25)所示:
xPayPazPa=Mzλx1Pay1Paz1Pa-xo′yo′zo′(25)
由式(18)和式(25)可得球面上平面刀刃曲線方程為:
xPayPazPa=Mzλx1Pay1Paz1Pa-xo′yo′zo′0≤z<zNxPb=R-ztan βkyPb=ρsin arccos R-zρtan βkzN≤z≤RzPb=z(26)
式中 Mzλ為平面Pa繞坐標軸z旋轉(zhuǎn)角度φ時的變換矩陣,如式(27).xo′,yo′,zo′分別為坐標原點o1在坐標系oxyz中的坐標值.zN為a,b兩段刃口曲線連接點N的坐標值,可由Pa和Pb平面參數(shù)βk和β1確定.
Mzλ=cos λ-sin λ0sin λcos λ0001(27)
4 結(jié) 論
本文通過對空間平面理論和球面相交理論進行推導的基礎(chǔ)上,證明了球面部分平面刃口曲線偏轉(zhuǎn)角和螺旋角相等的簡明數(shù)學關(guān)系,簡化了球面部分平面刃口曲線的數(shù)學模型.同時,應(yīng)用本文提出的“單球法”和“雙球法”數(shù)學建模方法,并結(jié)合簡化的平面刃口曲線數(shù)學模型,對一種新型“S”形刃口曲線進行了數(shù)學建模,應(yīng)用此建模方法可以求解球頭銑刀不同數(shù)量空間平面與球面相交所形成的刃口曲線方程,既降低了平面刀刃曲線推導過程的復雜性,同時又為兩個或多個空間平面與球頭銑刀球面部分相交而成的復合型刃口曲線方程的數(shù)學建模提供了一種有效方法.
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