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基于宏程序的多頭鋸齒形螺紋加工程序應用

2015-09-11 13:54:25段樹軍等
科技視界 2015年26期
關(guān)鍵詞:宏程序

段樹軍等

【摘 要】普通的多頭鋸齒形螺紋加工程序較為冗雜,因其牙型特殊,編制時工作量大,牙深度和寬度都比普通螺紋大很多,所以檢查程序繁瑣易出錯。根據(jù)宏程序的特點,通過對鋸齒形螺紋牙型、公差的分析及原理應用,設計出許多簡單易行的多頭螺紋加工程序??梢酝ㄟ^改變螺紋參數(shù)的變量值,加工出不同直徑和螺距的鋸齒形螺紋,其靈活性較強也較為方便。

【關(guān)鍵詞】宏程序;鋸齒形螺紋加工;多頭螺紋

鋸齒形螺紋是一種非標準螺紋,通常采用成形車刀在臥式車床上進行加工,一般用于承受單向載荷。螺紋工作面的牙型角較小,非工作面的角度較大,有利于提高螺紋的抗疲勞強度。目前我國所使用的三菱等數(shù)控車床中,對于簡單編程的普通螺紋加工來說,可操作性強,但用于復雜的多頭鋸齒形螺紋加工時,程序編制量大,檢查也極其不易,容易造成錯誤。而在數(shù)控車床加工中,我們可以根據(jù)宏程序編程的特點,使用變量、算術(shù)和邏輯運算及循環(huán)、條件轉(zhuǎn)移等來完成對多頭鋸齒形螺紋的加工。

1 宏程序簡介及鋸齒形螺紋的牙型分析

1.1 宏程序簡介

在編程工作中,我們經(jīng)常把能完成某一功能的一系列指令像子程序那樣存入存儲器,用一個總指令來代表他們,使用時只需給出這個總指令就能執(zhí)行其功能。所存入的這一系列指令稱作用戶宏程序本體,簡稱宏程序。這個總指令稱作用戶宏程序調(diào)用指令。在編程時,編程員只要記住宏程序而不必記住宏程序。

用戶宏程序與普通程序的區(qū)別在于:在用戶宏程序本體中,能使用變量;可以給變量賦值;變量間可以運算;程序可以跳轉(zhuǎn)。而普通程序中,只能指定常量,常量之間不能運算,程序只能順序執(zhí)行,不能跳轉(zhuǎn),因此功能只固定的,不能變化。用戶宏功能是用戶提高數(shù)控機床性能的一種特殊功能。宏程序本體既可以由機床生產(chǎn)廠提供,也可以由機床用戶自己編制。使用時,先將用戶宏主體像子程序一樣存入到內(nèi)存里,然后用子程序調(diào)用指令調(diào)用。

1.2 鋸齒形螺紋的牙型分析

非標準的鋸齒形螺紋工作面的牙型角為3°,非工作面的牙型角為30°原始三角形齒形的牙型高度為1.5878p,牙頂間距為0.117777p,牙型寬度為0.25384p,基本牙型高度為0.75p;外螺紋牙型高度為0.86777p,外螺紋小徑為(d—1.73554p),外螺紋中徑為(d—0.75p),牙底圓角為0.12427p。其中p是螺距,d是外螺紋大徑。該螺紋主要用于單向受力的傳力螺旋。

本文所要分析的鋸齒形螺紋(見圖1)為非標準鋸齒螺紋,螺紋大徑為130mm,左旋螺紋,螺距為8mm,螺紋頭數(shù)為8,螺紋導程為64mm,牙型高度為2.8mm。

2 加工工藝分析

2.1 刀具選擇

刀具是機械制造中用于切削加工的工具,又稱切削工具。廣義的切削工具既包括刀具,還包括磨具。刀具按工件加工表面的形式可分為五類。加工各種外表面的刀具,包括車刀、刨刀、銑刀、外表面拉刀和銼刀等;孔加工刀具,包括鉆頭、擴孔鉆、鏜刀、鉸刀和內(nèi)表面拉刀等螺紋加工工具,包括絲錐、板牙、自動開合螺紋切頭、螺紋車刀和螺紋銑刀等;齒輪加工刀具,包括滾刀、插齒刀、剃齒刀、錐齒輪加工刀具等;切斷刀具,包括鑲齒圓鋸片、帶鋸、弓鋸、切斷車刀和鋸片銑刀等等。此外,還有組合刀具。按切削運動方式和相應的刀刃形狀,刀具又可分為三類。通用刀具,如車刀、刨刀、銑刀(不包括成形的車刀、成形刨刀和成形銑刀)、鏜刀、鉆頭、擴孔鉆、鉸刀和鋸等;成形刀具,這類刀具的刀刃具有與被加工工件斷面相同或接近相同的形狀,如成形車刀、成形刨刀、成形銑刀、拉刀、圓錐鉸刀和各種螺紋加工刀具等;展成刀具是用展成法加工齒輪的齒面或類似的工件,如滾刀、插齒刀、剃齒刀、錐齒輪刨刀和錐齒輪銑刀盤等。

2.2 加工原理分析

用成形滾壓模具使工件產(chǎn)生塑性變形以獲得螺紋的加工方法。螺紋滾壓一般在滾絲機。搓絲機或在附裝自動開合螺紋滾壓頭的自動車床上進行,適用于大批量生產(chǎn)標準緊固件和其它螺紋聯(lián)接件的外螺紋。滾壓螺紋的外徑一般不超過25毫米,長度不大于100毫米,螺紋精度可達2級(GB197-63),所有坯件的直徑大致與被加工螺紋的中徑相等。滾壓一般不能加工內(nèi)螺紋,但對材質(zhì)較軟的工件可用無槽擠壓絲錐冷擠內(nèi)螺紋(最大直徑可達30毫米左右),工作原理與攻絲類似。冷擠內(nèi)螺紋時所需扭距約比攻絲大1倍,加工精度和表面質(zhì)量比攻絲略高。

2.3 走刀路線設計

走刀路線是數(shù)控加工過程中刀具相對于被加工件的運動軌跡和方向。走刀路線的確定非常重要,因為它與零件的加工精度和表面質(zhì)量密切相關(guān)。確定走刀路線的一般原則是:(1)保證零件的加工精度和表面粗糙度。(2)方便數(shù)值計算,減少編程工作量。(3)縮短走刀路線,減少進退刀時間和其他輔助時間。(4)盡量減少程序段數(shù)。

3 螺紋加工宏程序設計

3.1 加工輪廓計算

首先對有關(guān)螺紋參數(shù)(如主軸轉(zhuǎn)速,螺紋大徑,螺紋牙型寬度,切削深度和螺紋升角等)進行賦值。由于該8頭螺紋導程大,刀具受力大,如果轉(zhuǎn)速太高!易造成刀具磨損加劇,甚至刀具折斷。設置車床主軸的最低轉(zhuǎn)速(設置#3023參數(shù)為最低轉(zhuǎn)速),利用條件轉(zhuǎn)移功能進行螺紋升角的比較,其中在加工多頭鋸齒螺紋時還要進行螺紋深度加工的比較,若螺紋深度加工沒有達到所需的螺紋小徑尺寸,#103變量賦值繼續(xù)循環(huán)加工直至達到尺寸要求為止,直至所有螺紋頭數(shù)加工完畢。

3.2 定義變量及編制程序

加工參考程序如下:

T0101 (采用90度刀具)

S1500 M03 (主軸正轉(zhuǎn))

G0X20Z2 (快速定位)

G1Z0F0.3 (錐面的加工起點)

X29.117 Z-204.002 (加工錐面)

G0X100 Z100 (退刀)

T0202 (采用對稱尖刀)

G0 X18.868 Z25.333 S300 (異性螺紋的加工起點轉(zhuǎn)速變化)

1=57 (起始角度)

N1 #2=25.333 (第一個螺距)

10=25.333 (再次設定初始的螺紋值)

3=49.988-218.667SIN[1] (起始X直徑)

4=18.667*COS[1]+15.021 (起始Z)

G0 X3 Z4 (定點)

N2 5=49.988+10TAN[1.28]*2-2*18.667*SIN[#1] (變化中的X)G32 X5 W-2 F2 (螺紋加工)

2=#2+6.667 (螺距每次增大6.667)

#10=#10+#2 (每次變化后的螺距值)

IF[#2LE52.001]GOTO2 (最后一個螺距值)

G0X100 (X向退刀)

Z50 (Z向退刀)

#1=#1+1 (每次變化的角度)

IF[#1LE127]GOTO1 (給定條件語句跳轉(zhuǎn))

G0 X100

Z100

M30

4 加工的成品及問題分析

程序中考慮到分為粗,精2部分進行切削加工,粗加工時以去除多余材料!設置螺紋牙型高度時,預留了精加工余量,以防止在螺紋加工參數(shù)比較過程中出現(xiàn)誤判斷,精加工余量及精加工參數(shù)設置應根據(jù)工件的材料,螺紋的表面加工精度及刀具的具體工藝狀況進行設置,該程序已上機調(diào)試成功,且通過了試樣加工(見圖2)。

5 結(jié)束語

上述程序結(jié)構(gòu)簡單,具備循環(huán)加工的特點,只需利用宏程序的變量定義、邏輯判斷、循環(huán)指令調(diào)用等功能,編寫此類螺紋的程序并加工,可適合于任何形式的大導程非標準多頭螺紋的加工,節(jié)省了工作量,減輕了操作者的勞動強度,其通用性和靈活性非常強。從目前的應用來看,取得了令人滿意的效果。

【參考文獻】

[1]顧京.數(shù)控加工編程及操作[M].高等教育出版社,2012,21(07):84-85.

[2]沈建峰,金玉峰.數(shù)控編程200例[M].中國電力出版,2013,12(04):75-76.

[3]詹華西.數(shù)控加工與編程[M].西安電子科技大學出版社,2011,17(09):23-25.

[責任編輯:鄧麗麗]

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