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基于VERICUT的虚拟龙门加工中心建模和仿真关键技术研究

发布时间:2021-08-23 15:21
  为减少零部件试切,检验数控工艺合理性,构建了虚拟龙门加工中心。研究了龙门加工中心运动,阐述了侧面铣头运动由旋转中心和换刀点控制,提出了虚拟机床侧面铣削运动构建方法,可实现各角度侧面铣。搭建了虚拟加工环境,通过零件仿真加工,完成了零件顶面及4个侧面的铣削加工,验证了数控代码的正确性,检验了数控工艺合理性,减少了零件试切,缩短了开发周期,仿真结果表明虚拟龙门加工中心的正确性。 

【文章来源】:组合机床与自动化加工技术. 2020,(05)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于VERICUT的虚拟龙门加工中心建模和仿真关键技术研究


龙门加工中心的三维模型

模型图,铣头,龙门,加工中心


龙门加工中心建模工作完成后导出模型文件搭建虚拟机床,导出模型文件关键步骤为明确模型输出时参考基准坐标系,此参考坐标系将作为导入VERICUT中坐标系原点[6],将侧面铣头顶部圆心放置在WCS坐标系下,Z轴垂直于底面朝上,此时主轴及刀具中心也在侧铣头顶部圆心处,如图2为侧面铣头模型及坐标系。1.2 龙门加工中心机床结构

龙门,加工中心,机床,导轨


龙门加工中心模型可分为以下部分:X轴模型为在床身导轨的纵向运动工作台,Y轴模型为在横梁导轨上横向运动的溜板,Z轴模型为在溜板导轨上垂向运动的滑枕,W轴模型为在立柱导轨上垂向运动的横梁,C轴模型为绕Z向360°范围内转动的滑枕铣头。各个模型建模在三维建模软件基础上完成,龙门加工中心机床运动可分为X部分与W部分如图3所示。1.3 创建机床运动

【参考文献】:
期刊论文
[1]高速铣削航空铝合金的工艺参数优化研究[J]. 赵仁瀚,李蓓智,杨建国.  组合机床与自动化加工技术. 2018(07)
[2]基于Vericut7.3四轴虚拟机床建模和仿真的关键技术研究[J]. 叶选林,邹驺,张武,杨栩生,谢钰,杨炳华.  价值工程. 2017(33)
[3]基于VERICUT的虚拟数控机床建模方法研究[J]. 孙慧,刘新旺.  精密制造与自动化. 2017(02)
[4]加工仿真技术在数控加工中的应用[J]. 罗和平,王彪,汲军.  机械制造. 2017(05)
[5]基于VERICUT的模具数控加工仿真及加工路线优化[J]. 邓奕,丁科,付宏,马桂军.  食品与机械. 2016(11)
[6]VERICUT五轴联动数控机床模型建立及加工仿真[J]. 黄振沛.  智能制造. 2015(07)
[7]VERICUT五轴联动数控机床模型建立及加工仿真[J]. 宋文学,刘兴良,张军前.  机械制造. 2014(11)
[8]基于VERICUT7.0五轴双摆头机床建模和仿真的研究[J]. 王虎奇,张健,唐清春.  组合机床与自动化加工技术. 2014(06)
[9]基于Pro/E&VERICUT的曲面加工仿真及优化[J]. 朱铭,苏铁熊,张艳岗.  组合机床与自动化加工技术. 2013(10)
[10]虚拟制造在实际工程中的应用[J]. 刘伟达,刘剑雄,刘美珍.  机械工程与自动化. 2005(02)

硕士论文
[1]基于UG与VERICUT数控加工仿真技术应用[D]. 陈康玮.西安工业大学 2013



本文编号:3358116

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