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切削加工物理仿真技術最新動向

時間:2008-09-12瀏覽:630次收藏

虛擬機械加工技術(virtualmachining)已誕生很久了,隨著科學技術的進步,三維計算機輔助設計被廣泛應用于產品設計,在工程作業設計、加工工序設計及產品組裝程度等方面,需要開發計算機輔助技術,特別是在計算機輔助工程(cae)方面,采用有限元法(fem)來預先解析研究與產品性能相關聯的構造、熱傳導性以及利用計算機輔助制造(cam)確定刀具運動軌跡的編程技術,均已滲透到工程的各個領域而被有效利用。

    切削加工仿真技術的發展動向包括兩個方面,其一是開發nc仿真軟件,借以顯示刀具運動軌跡,并判斷刀具、刀夾與工件及其夾具是否產生干涉。

    在進行立銑加工時,最基本的任務是切除刀具切削刃包絡面通過部分的被加工材料,使保留下來的部分成為已加工面。完成這類加工所用的軟件應包括如下內容:刀具、刀具夾頭、工件、夾具等的協調,機床主軸的構成及其可工作的范圍,能真實地仿真機床和刀具的動作等。特別是近幾年來,由于五坐標切削加工的不斷增加,在實際加工前應進行nc仿真的重要性日益突出。這類nc仿真軟件中,有不少軟件具有極為優異的性能,如可從金屬切除體積計算出加工效率;根據金屬切除體積來判斷切削加工是否產生過載;如果負荷固定,由于進給速度過高而產生過載,仿真軟件可調整進給速度,防止過載產生,并可縮短切削加工時間等。

    切削加工仿真技術的另一發展動向是研究解析切削加工過程中的物理現象,如被加工材料因塑性變形而產生熱量,被切除材料不斷擦過刀具前刀面形成刀屑后被排出,以及由刀具切削刃切除不需要的材料而在工件上形成已加工面等,并將這一系列切削過程通過計算機模擬出來,目前能達到這種理想目標的產品還為數不多。thirdwavesystems公司的“advantedge”是采用有限元法對切削加工進行特殊優化解析的軟件產品,與用于構造解析的有限元法程序包比較,其最大優點是用戶界面優良,機械加工的技術人員能方便地進行解析。美國scientificformingtechnologies公司的“deform”是鍛造等塑性變形加工用有限元法解析程序包,最近已被轉用于切削加工。

    切削過程是切屑、被加工材料的彈性變形和塑性變形的變形過程,與沖壓、鍛造等塑性變形比較,變形速度(單位時間產生的變形量)非常大,由此產生的塑性變形能量和前刀面上由摩擦產生的能量將引起發熱,從而使溫度大幅度升高,刀尖在連續而狹小的范圍使被加工材料破壞、分離成切屑和已加工面等,這是切削過程的顯著特征。而這些現象彼此間存在復雜的相互影響。

    如果用有限元解析方式,需輸入下列內容:被加工材料特性及摩擦狀態等物理特性;切削條件及刀具形狀等邊界條件。通過有限元解析剛性方程,可輸出切削力、剪切角、切削溫度等帶有切屑生成狀態特征的量化參數,在此過程中,無需建立數學模型或提出假設。根據有限元解析的結果,還易于將切屑生成過程、應力、變形等物理量實現可視化。

    要獲得高精度解析結果,最為重要的輸入內容是反映被加工材料應力——變形關系的材料特性,而材料特性的獲取是極為費力的工作。今后,隨著計算機功率的增大,這種切削過程的物理仿真技術將會逐漸普及。能否迅速普及的關鍵在于能否及時向用戶提供所需的被加工材料的材料特性。

    按需開發切削加工仿真技術軟件

    目前,許多科技人員正在進行生產工程中最基礎的切削加工技術的研究,其中多數研究的目的是在弄清楚加工現象的同時,對加工過程進行預測。如果這些研究內容實現了系統的計算機軟件化,就意味著能形成一個切削仿真技術軟件。如東京農工大學機械學院的實驗室就正在進行幾種預測性的有關切削加工仿真技術軟件的研究。工藝流程和實用仿真采用了橫向和縱向相匹配的研究體系,橫向與產品設計到加工工序相對應;在縱向上越往上,實用性越好,往下則不僅是實用性,還包括加工現象的解析和實現可視化。

    1.刀具信息數據庫和解析仿真技術并用的切削條件選擇系統

    在實際的切削過程中

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