模具加工分粗加工和細加工,通常模具粗加工的主要目標是追求單位時間內的材料去除率,并為精加工準備沖壓件的幾何輪廓。在切削過程中因切削層金屬面積發生變化,導致刀具承載的負荷發生變化,使切削過程不穩定,刀具磨損速度不均勻,加工表面質量下降。
開發的軟件CAM可通過以下措施保持切削條件恒定,從而保證良好的加工質量。恒定的切削載荷。通過計算獲得恒定的切削層面積和材料去除率,使切削載荷與刀具磨損速率保持均衡,以提高刀具壽命和加工質量。避免大幅度改變刀具進給方向,避免工件將刀具埋入或垂直插入,而應采用傾斜下刀方式,最好采用螺旋式下刀以降低刀具載荷;
加工五金模具機芯時,應盡量先從工件外部下刀然后水平切入工件。刀具切入、切出工件時應盡可能采用傾斜式切入、切出,避免垂直切入、切出。采用攀爬式切削可降低切削熱,減小刀具受力和加工硬化程度,提高加工質量。半精加工模具半精加工的主要目標是使工件輪廓形狀平整,表面精加工余量均勻,這對于工具鋼模具尤為重要,因為它將影響精加工時刀具切削層面積的變化及刀具載荷的變化,從而影響切削過程的穩定性及精加工表面質量。粗加工是基于體積模型(Volumemodel),精加工則是基于面模型(Surfacemodel)。而以前開發的
CAD/ CAM系統對零件的幾何描述是不連續的,由于沒有描述粗加工后、精加工前加工模型的中間信息,故粗加工表面的剩余加工余量分布及最大剩余加工余量均是未知的。因此應對半精加工策略進行優化以保證半精加工后工件表面具有均勻的剩余加工余量。
最新的發展是由外接計算機與數控機床通過RS-232C串行口直接連接,直接進行NC程序的快速,準確的傳輸,并且外接計算機可與多臺具有相同的或者不同控制系統的數控機床相連接,進行信息共享,并能管理多臺機床組成的數控工段內的生產過程中的信息,以減少生產準備,尤其是數控NC程序的準備時間。隨著CAD/CAM,集成管理軟件的成熟,以及對柔性制造系統的需求的增加,數控機床的使用,從單機使用到計算機集成管理是生產加工業技術發展的方向。
一般情況下,精加工曲面的曲率半徑應大于刀具半徑的1.5倍,以避免進給方向的突然轉變。在模具的高速精加工中,在每次切入、切出工件時,進給方向的改變應盡量采用圓弧或曲線轉接,避免采用直線轉接,以保持切削過程的平穩性。進給速度的優化很多CAM軟件都具有進給速度的優化調整功能:在半精加工過程中,當切削層面積大時降低進給速度,而切削層面積小時增大進給速度。應用進給速度的優化調整可使切削過程平穩,提高加工表面質量。切削層面積的大小完全由CAM軟件自動計算,進給速度的調整可由用戶根據加工要求來設置。
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