本文摘要:
面向銑削工藝參數(shù)優(yōu)選技術(shù)的工程需求,以復(fù)雜零部件多軸數(shù)控銑削為背景,文中提出了一種通用立銑刀真實(shí)切削軌跡下的五軸銑削力計(jì)算方法。
(1)建立了可同時(shí)表征球頭銑刀、圓環(huán)銑刀和平底銑刀的通用立銑刀幾何模型,計(jì)算得到不同類型立銑刀的切削微元長度和切削寬度。
(2)提出了一種快速求解刀齒真實(shí)軌跡瞬時(shí)切屑厚度的解析模型,并推導(dǎo)了五軸銑削條件下刀齒瞬時(shí)切屑厚度的建模方法,據(jù)此建立了五軸銑削力模型。
(3)開展了五軸混聯(lián)加工單元的銑削力實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了所提銑削力計(jì)算方法的有效性。
(4)所提五軸銑削力計(jì)算方法,可作為后續(xù)銑削工藝參數(shù)優(yōu)選和銑削穩(wěn)定性研究的力學(xué)依據(jù)。
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2026-08
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2026-08
數(shù)字孿生技術(shù)五軸編程產(chǎn)生背景五軸聯(lián)動數(shù)控加工技術(shù)是一種比較先進(jìn)的切削加工技術(shù)[1],在航空航天、復(fù)雜模具的加工制造領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[2]。工件一次裝夾可以完成多個(gè)面的加工,特別適合空間形狀較為復(fù)雜的產(chǎn)品加工,但是這種設(shè)備的刀具空間移動軌跡相應(yīng)較為復(fù)雜,很難人為地進(jìn)行直觀判斷,這… [了解更多]
2024-11
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2024-11
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2024-11
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