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A-直钻切削刀类

AA-单刃直刀
AB-双刃直刀
AC-加长直刀
AD-公制直刀
AE-公制加长直刀
AF-椎刀
AG-3°直刀-3°
AH-单节刀
AI双节刀
AJ-清底刀

B-带轴承修边刀类

BA-修边刀
BB-加长修边刀
BC-薄板修边刀
BD-突出修边刀
BE-特种修边刀
BF-45°斜角刀-45°
BG-马鼻刀
BH-侧V修边

C-不带轴承作修边刀类

CA-V型刀
CB-子口荀刀
CC-15度椎合刀--15°
CD-45°-椎合刀
CE-V型斜尖刀

D-直钻形態刀类

DA-开口雕刻刀
DB-一揩雕刻刀
DC-凸板刀
DD-尖嘴雕刻刀
DE-染肚清底刀
DF-凹弧雕刻刀
DG-S-型雕刻刀

E-圆底线型刀类

EA-双弧圆底刀
EB-圆底刀
EC-深圆底刀
ED-丸球刀
EE-清弧刀
EF-加长深圆底刀

F-凸半圆弧刀类

FA-圆角刀
FB-敏仔刀
FC-弧形刀
FD-平底弧型刀
FE-半圆刀
FF-轴承半圆刀
FG-半梅钱刀

G-弓型弧状刀类

GA-倒角刀
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GD-平壶曲线刀
GE-双边平壶曲线刀
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数控刀具螺旋齿刀具数控刃磨系统的研究

发布时间:2013-08-08

     在对螺旋齿刀具的数控刃磨方法进行研究的基础上,提出了获取螺旋线形切削刃几何参数的方法,对刃磨螺旋齿刀具的经济型数控工具磨床控制系统的软硬件的设计及开发实施技术进行了介绍。
    1前言
    螺旋齿刀具是指切削刃为螺旋线形的切削刀具,如圆柱形铣刀、立铣刀及螺旋槽铰刀等。这类刀具的刃磨一般是在工具磨床上借助附件由工艺操作人员手工完成,根据火花判断砂轮与刀齿接触与否,凭手感掌握背吃刀量,而且一个刀齿必须一次刃磨完成。因此,对操作者要求较高,且难以保证刃磨质量,刃磨效率也不高。笔者对螺旋齿刀具的数控刃磨方法进行了研究,并据此设计了一种小型经济型数控工具磨床,从而可解决未知参数螺旋齿刀具的数控刃磨问题。
    2数控工具磨床的传动系统
    数控工具磨床机械部分的传动系统图中,Y、Z轴为工作台横、纵向运动;X轴为磨头升降运动;C轴为刀具(工件)旋转运动。通过手动可以调整磨头绕X轴转动;砂轮及刀具的上仰、下俯;刀具变速箱在水平面内转动。
    3控制系统硬件结构
    控制系统硬件结构以单片机8031为CPU,通过其P2口的低7位和P0口外扩32KBEPROM27256存放系统程序,P2口的低3位和P0口外扩2KBRAM6116存放数据,P2口的高五位用于地址译码,用以选通LED显示电路、接口芯片(8155、8255)、数据存储器(6116)和锁存器(273),P1口接步进电动机手动控制电路,步进电动机驱动脉冲信号由P0口输出经锁存器(273)送至步进电动机驱动器;8255的PA口接系统程序的启动、暂停按钮和工作方式(参数输入方式、测量方式、对刀方式及自动方式)转换开关,PB口用于刀具螺旋齿测量信号和其它辅助功能信号输入,PC口用于输出辅助功能信号;8155的PA口和PC口分别接键盘的行线和列线,PB口接刃磨刀具种类选择开关。
    4螺旋齿几何参数测量
    数控刃磨时,需确定刀具轴向进给与周向进给之间的对应关系,由于生产中,螺旋齿刀具的螺旋角β和导程户一般都是未知的,所以在刃磨前,需测出螺旋齿的有关参数。为此,将螺旋齿展开成一条直线。设轴向进给长度(包括磨人长度l1、刀刃长度l2及磨出长度ll)为l,则与其对应的周向进给弧长(包括磨人弧长s1、刀刃弧长s2及磨出弧长s3)为s0,为确定弧长s,可先测一段螺旋线的几何参数,再根据相似三角形,求出弧长。
    为此,刃磨前,在磨头上装一测量头,测量头的测量电路与刀具一起组成闭合回路。测量时,在测量方式下,利用手动功能,首先使测量头与刀齿接触,然后使刀具直线移动或转动,测量头相对于刀具的运动轨迹中的1或2,这时控制系统自动记录下刀具直线移动步数Z1和转动步数C1,且根据Z轴的脉冲当量将由操作面板输入的进给长度/转换成步进电动机转动步数Ze,利用已测得的Z1、C1的几何关系,求出C轴转动步数Ce,以(Ze、Ce)为直线的终点坐标,由刀具直线移动和转动作两轴联动直线插补。
    为防止C向的测量超程误差(因刀齿与测量头之间距离不足一个脉冲当量产生的,该误差小于一个脉冲当量)影响螺旋线导程精度,一方面应尽可能减小步进电动机每步刀具转过的弧长当量δ。选用步距角较小的步进电动机,刃磨较大直径刀具时用小的传动比可以减小δ值。另一方面,增大Z向测量长度也可减小C向超程误差对螺旋线导程精度的影响。
   5控制系统软件
    软件采用模块化结构,模块的执行取决于操作面板上的方式开关状态。系统主程序在完成I/O口的设置及将各项数据存放单元清零等初始化工作后,根据方式开关的状态,进入其中的一种,其主要的工作方式如下:
    (1)参数输入方式。根据系统提示符,从键盘依次输入刀齿数、刀齿旋向、进给长度、刃磨余量、进给次数、进给速度、Z轴和C轴的测量下限控制值Z1min和C1min等现场参数。
    (2)测量方式。测量程序流程利用Z轴和C轴的手动功能,使刀齿接触测量头,确定测量起始点。测量时,系统根据刀齿旋向确定刀具轴向和周向进给方向。当测量值达到或超过预置的Z1min和C1min时,按下C键,使刀齿转向测量头,两者一经接触,Z向和C向键按下无效,避免产生人为超程误差和损坏测量装置,然后完成计算返回主程序。
    (3)对刀方式。刃磨前后刀面时,首先转动砂轮架刻度盘,使接触点的火花与该点切线方向一致,在手动方式下调整好对刀点,这时系统内部自动记录起点至对刀点的刀具移动步数Z2,然后置方式开关为对刀方式。启动对刀程序后,系统首先取出内部记录的参数Z1、C1及Z2,根据计算刀具退回起点时,刀具的转动步数C2,最后以(Z2、C2)为起点,做直线插补,刀具退回到刃磨起点(0,0)。
    (4)自动方式。自动刃磨程序流程图中,i为刃磨每个刀齿的进给次数;n为刀齿数。
    在循环中以刀齿为内循环,进给次数为外循环,即每进给一次,全部刀齿刃磨一遍,这样刀齿受热变形均匀,磨去的余量相同,能保证刃磨后刀齿位于同一圆周上。分度步数m带小数时,取整,小数累加到下一次分度步数中。
    6结论
    (1)采用数控循环刃磨,可减小磨削温度对刃磨精度的影响,刃磨精度将高于手工刃磨,且质量稳定。
    (2)测量一次即可刃磨完一把刀的全部刀齿,刃磨效率及自动化程度高。
    (3)批量刃磨,无需重复测量,只需选定同一装夹基准即可,操作简单方便。
    (4)只适用于等分螺旋齿刀具的刃磨。



H-古典线型装饰刀类

HA-双R线刀
HB-双边R线刀
HB-双边双R线刀
HC-跳桌角线刀
HD平角弧线刀
HE-双边平角弧线刀
HF-框架线刀
HG-双边框架线刀
HH-户西线刀
HI-双边户西线刀
HJ-一型跳桌刀
HK-二型跳桌刀
HL-三弧桌刀
HM-双边三弧桌刀
HN-苏骨丸线刀
HO-门门条线刀
HP-双边门门条线刀
HQ-魔术刀
HR-蝴蝶型刀
HS一型双R线刀
HT-双边一型双R线刀
HU-二型双R线刀
HV-双边二型双R-线刀

I-珠饰曲线刀类

IA-双珠饰刀
IB-三珠饰刀
IC-三球珠饰刀
ID-龙珠刀
IE-A-型一线刀A
IF-双弧龙珠刀
IG-元宝珠刀

J-皇冠曲线装饰刀类

JA-滚珠多角刀
JB-多角刀
JC-起伏扶手刀
JD-梯级扶手刀
JE-佛肚扶手刀
JF-流线扶手刀

K-建筑流线型装饰刀类

KA-二弧深圆底刀
KB-滴珠扶手刀
KC-双叶扶手刀
KD-鱼型扶手刀
KE-鱼尾扶手刀
KF-半圆波线刀
KG-雕纹线刀
KH-半圆敏仔刀

L-扶手线/台边线刀类

LA-桌缘刀
LB-桌缘户西刀
LC-圆角敏仔刀
LD-凸圆门门刀
LE-桌苏骨型刀
LF-侧R门板刀
LG-15度清底马鼻刀
LH-户西门板线刀
LI-圆鼻线脚刀
LJ-音缘刀

M-高瓶型扶手组合刀类

MA-高瓶锥线刀
MB-瓶芦型线刀
MC-葫芦双曲线刀

N-多型古典刀类

NA-平头板型刀
NB-圆头板型刀
NC-凹头板型刀
ND-15度板型刀
NE-45度板型刀
NF-锥型圆弧刀
NG-S型圆弧刀

O-指甲状型线条刀类

OA-反底刀
OB二弧指甲刀
OC-A二弧指甲刀
OD-凸边指甲刀
OE-凸圆刀
OF灯笼刀
OG直边指甲刀

P-T型榫刀类

PA-屉锁刀
PB-T型刀
PC锁孔刀
PD-直边T型刀
PE-滚珠T型刀
PF-圆弧T型刀
PG锥齿榫刀
PH-斜齿榫刀
PI-斜边T型刀
PK-长户刀

Q-T型榫刀组合类

QA-T型榫合刀
QB套装齿合
QC-户西榫合刀
QD-圆角榫合刀
QE-门门榫合刀
QF跳桌榫合刀
QG-方齿榫刀

R-门板刀类

RA-田中刀
RB斜弧刀
RC-梯级刀
RD-弯型刀
RE-凤刻刀
RF-清平刀
RG-型巧刀
RH-薄型圆底刀
RI-柳缘刀
RJ小蝶刀
RK长户刀
RL-桌线刀
RM弧刀
RN-薄型梯级刀
RO15度清底板型刀
RP10度清底板型刀
RQ-木盈刀
RR-染哈刀

T-整体硬质合金切削刀类

TCT-双刃直刀

U-其它系列

UA-主轴机平刀,四面刨平刀
UB-指接刀系列
UC-圆弧刀系列
UD-音箱刀系列
UE-一面刀系列
UF-斜齿平刀
UG-小门框刀(橱柜刀)系列
UH-天花角线,封边线系列
UI-墙板刀系列
UJ-门板刀系列
Uk-螺旋平刀系列
UL-楼梯扶手线刀系列
UM-镜框线刀系列
UN-封边刀系列
UO-大门框刀系列
UP-槽刀系列
UQ-地板刀系列
UR-橱柜板刀系列
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