金屬手機(jī)外殼目前已經(jīng)成為手機(jī)的一項(xiàng)標(biāo)配。金 屬外殼給手機(jī)帶來(lái)的無(wú)論是外觀還是工藝都是一次質(zhì) 的飛躍。金屬外殼的光澤、手感出色,抗壓抗彎、抗劃擦能力都更突出,在金屬外殼的保護(hù)下,智能手機(jī)厚度 可以做到 7 mm 以下。金屬手機(jī)的后殼通常需要經(jīng)過
CNC、氧化、拋光、噴砂等多種精密工藝加工而成[1]。其中形成金屬手機(jī)殼外形并保證最終質(zhì)量的關(guān)鍵工藝是鋁合金材料的高光加工。
為了保證手機(jī)外殼的加工質(zhì)量,除合理選用切削刀具和切削工藝參數(shù)外,對(duì)加工中使用的高速鉆攻中心的加工性能[2]也有較高要求。此項(xiàng)研究是在這一背景下,對(duì)實(shí)現(xiàn)金屬手機(jī)外殼加工的國(guó)產(chǎn)高速鉆攻中心在相同鋁合金材料切削過程中刀具的變形所進(jìn)行的 研究。
1 主軸-刀具回轉(zhuǎn)誤差
1. 1 主軸動(dòng)態(tài)回轉(zhuǎn)誤差
依據(jù) ASME B5. 54 標(biāo)準(zhǔn)[3-4],平均誤差也叫做同步誤差,主軸徑向在 X 和 Y 方向存在同步和異步誤差,如圖 1。某一轉(zhuǎn)速的異步誤差是在全部測(cè)試回轉(zhuǎn)周數(shù)內(nèi),圓周上任意徑向最大寬度范圍,計(jì)算不進(jìn)行移 動(dòng)平均,圓心為理論回轉(zhuǎn)中心,反映全部回轉(zhuǎn)圈數(shù)上最 大偏差和最小偏差的差值。同步誤差是將全部回轉(zhuǎn)圈 數(shù)內(nèi)的測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行移動(dòng)平均所得到的極坐標(biāo)圖上的最 小外接圓和最大內(nèi)切圓半徑的差值,圓心為 LSC 中心。反映機(jī)床主軸平均回轉(zhuǎn)范圍的最大偏差寬度。
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宇匠數(shù)控專業(yè)生產(chǎn):高速精密 雕銑機(jī)、精雕機(jī)、石墨機(jī)、鉆攻中心、加工中心;
5 結(jié)語(yǔ)
( 1) 由主軸動(dòng)態(tài)誤差分析發(fā)現(xiàn),除個(gè)別轉(zhuǎn)速會(huì)激發(fā)主軸系統(tǒng)固有頻率產(chǎn)生共振以外,其他轉(zhuǎn)速時(shí)的主軸動(dòng)態(tài)誤差會(huì)隨著轉(zhuǎn)速增加而增大,主軸轉(zhuǎn)動(dòng)頻率隨轉(zhuǎn)速增加單調(diào)增大。
( 2) 建立高速鉆攻中心切削鋁合金手機(jī)殼模擬工況下的刀具變形模型,并通過試驗(yàn)分析切削力作用下刀具的變形規(guī)律,驗(yàn)證刀具變形模型正確性。刀具回轉(zhuǎn)同步誤差受轉(zhuǎn)速影響要大于異步誤差,而受切深影響小于異步誤差。
( 3) 加工表面粗糙度和材料去除率的關(guān)系發(fā)現(xiàn),表面粗糙度會(huì)受切削力影響。切削力大,粗糙度會(huì)變差,并且較大的切削用量時(shí),粗糙度值隨切削力作用加大的增大趨勢(shì)要比小切削用量時(shí)的增幅更大。
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國(guó)家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]
2024-11
對(duì)于五軸加工中心和五軸鉆攻中心來(lái)說,如何有效的預(yù)測(cè)實(shí)際插補(bǔ)刀具擺動(dòng)軌跡和控制誤差是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床高精度發(fā)展的重要研究方向。在復(fù)雜曲面的五軸加工過程中,由于兩個(gè)旋轉(zhuǎn)軸之間的旋擺運(yùn)動(dòng)參與了刀具運(yùn)動(dòng)合成并導(dǎo)致了實(shí)際插補(bǔ)軌跡偏離理論插補(bǔ)軌跡,無(wú)論是線性插補(bǔ)還是NURBS插補(bǔ)都存在這一問題,… [了解更多]
2024-11
本文以五軸加工中心和五軸鉆攻中心為研究對(duì)象,針對(duì)其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),確定了溫度傳感器的安放數(shù)量以及安放位置。通過自主設(shè)計(jì)的全工作區(qū)域測(cè)量方案以及設(shè)備,獲取機(jī)床全工作臺(tái)的不同位置的熱變形數(shù)據(jù)。根據(jù)模擬數(shù)控機(jī)床的實(shí)際加工過程設(shè)計(jì)了試驗(yàn)方案,然后進(jìn)行了主軸空轉(zhuǎn)情況下的包含直線軸與旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng)的數(shù)… [了解更多]
2024-11
五軸加工中心和五軸鉆攻中心是現(xiàn)代制造業(yè)中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以滿足多種復(fù)雜形狀零件加工的要求等優(yōu)點(diǎn),從航空航天到工業(yè)機(jī)器人,從醫(yī)療用品到消費(fèi)品,都有著廣泛的應(yīng)用。但由于數(shù)控機(jī)床誤差的存在,使得被加工零件的精度受到影響,從而無(wú)法正常使用,而加工過程中的動(dòng)態(tài)誤差往… [了解更多]