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文檔簡介
1、電火花加工技術(shù)具有無宏觀切削力、加工材料范圍廣、加工能力與材料的強度與硬度無關(guān)等特點。與常規(guī)加工工藝相比,多軸聯(lián)動電火花加工在對具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)與自由曲面外形、采用難加工材料制造的零部件進行加工時具有獨特的優(yōu)勢,因而成為渦輪盤等航空、航天領(lǐng)域關(guān)鍵航天發(fā)動機的主流加工方法。設(shè)計與實現(xiàn)應(yīng)用滿足實時性、穩(wěn)定性與可靠性要求的多軸聯(lián)動電火花加工數(shù)控系統(tǒng)是實現(xiàn)多軸聯(lián)動電火花加工技術(shù)的關(guān)鍵。此外,高速抬刀技術(shù)、參數(shù)化曲線的多軸聯(lián)動技術(shù)等相關(guān)技術(shù),也已經(jīng)或
2、正逐漸成為研究熱點。
針對多軸聯(lián)動電火花加工的要求,本文研究并設(shè)計了基于Linux的五軸聯(lián)動電火花加工數(shù)控系統(tǒng)。首先對數(shù)控系統(tǒng)進行了總體設(shè)計:研究了數(shù)控電火花加工機床的組成與結(jié)構(gòu)、分析了全體數(shù)控功能、并對數(shù)控系統(tǒng)軟硬件實現(xiàn)方式進行了研究。在此基礎(chǔ)上,分別實現(xiàn)了數(shù)控系統(tǒng)軟硬件體系的設(shè)計:數(shù)控系統(tǒng)采用了以PC和Linux為上位機、可編程運動控制器PMAC為下位機的雙核體系結(jié)構(gòu),并采用了全閉環(huán)速度指令的運動控制模式。進一步基于數(shù)控系
3、統(tǒng)的上、下位機分別實現(xiàn)了非實時、實時數(shù)控任務(wù)的程序設(shè)計。此外,為了保證旋轉(zhuǎn)軸伺服加工的穩(wěn)定性,研究并實現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)軸角速度自適應(yīng)倍率控制技術(shù)。
高速抬刀能夠極大改善電火花加工的排屑性能,在加工窄槽類零件時發(fā)揮著不可替代的重要作用。為了實現(xiàn)主軸高速抬刀技術(shù),研究與設(shè)計了基于PMAC的電火花加工高速抬刀控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)通過構(gòu)建全閉環(huán)速度指令控制模式、優(yōu)化運動軸瞬態(tài)性能以及合理規(guī)劃抬刀運動加減速過程等方法,實現(xiàn)了主軸高速抬刀加工功能
4、。實驗表明,與傳統(tǒng)的中低速抬刀系統(tǒng)相比,本文的高速抬刀控制系統(tǒng)使窄槽加工的最大加工深度與加工效率有了成倍的提高。
傳統(tǒng)的參數(shù)化曲線電火花加工方法存在一系列不足,如工藝路徑規(guī)劃復(fù)雜,數(shù)控文件過大并占用大量系統(tǒng)內(nèi)存,由小線段插補方法帶來的“速度損失”與采樣周期過長等問題降低了放電穩(wěn)定性等。為了解決上述問題,本文研究并設(shè)計了等弦長實時NURBS插補器。該插補器通過采用一種二次插補的方法,有效解決了傳統(tǒng)方法中的“速度損失”并實現(xiàn)了較短
5、的采樣周期。實驗顯示,與傳統(tǒng)插補器相比,等弦長實時插補器在弓高誤差、速度精度與加工效率等方面均具有不同程度的性能優(yōu)勢。
為了綜合驗證本文基于Linux的五軸聯(lián)動電火花加工數(shù)控系統(tǒng)的各項性能,進行了閉式整體渦輪葉盤樣件的加工實驗。實驗過程與結(jié)果表明,數(shù)控系統(tǒng)具備了實現(xiàn)高穩(wěn)定性伺服加工的性能;所采用的角速度自適應(yīng)倍率控制技術(shù)能夠完全取代加工經(jīng)驗,實現(xiàn)倍率的最優(yōu)化調(diào)整,繼而提高旋轉(zhuǎn)軸伺服加工的穩(wěn)定性;通過采用全閉環(huán)速度指令的控制模式
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