寧波材料所所屬先進製造技術研究所激光與(yu) 智能能量場製造團隊在旋轉超聲加工領域進行了一定的積累並取得新的進展,針對K9光學玻璃材料,加工了各類型腔、表麵、孔、薄壁以及複雜曲麵等特征。
圖1.
課題組成員自行搭建了三軸聯動超聲輔助加工係統,超聲振動頻率可達19000Hz以上。在該自主搭建的超聲輔助加工係統上進行的部分孔、凸台、型腔等特征加工試驗(圖1),發現:使用合理的工藝參數,采用空間螺旋插補進刀及超聲輔助三坐標聯動空間螺旋銑削K9光學玻璃產(chan) 生的孔特征邊緣無崩邊,孔壁及孔底質量均比較理想;帶超聲或無超聲加工相同特征效果會(hui) 有差別,如無超聲輔助三角形型腔銑削後,加工底麵會(hui) 有較明顯的刀痕:不同工藝參數對加工效果影響顯著,如采用較大的切削深度時,銑削的方形或圓形型腔外邊特征會(hui) 出現崩邊等缺陷特征;而采用合適的切削深度和走刀策略會(hui) 產(chan) 生理想的加工特征,如右側(ce) 的曲麵側(ce) 壁型腔。
DMG ultrosonic 80 eVo linear超聲輔助五軸聯動加工機床(圖2)加工的平麵、傾(qing) 斜麵、孔、環以及薄壁等特征(圖3)。該DMG加工係統最大轉速18000r/min,X、Y、Z行程分別為(wei) 850mm、650mm、550mm。使用超聲刀柄,可自動搜頻,同時,可手動調整頻率與(yu) 振幅。所加工的特征中,傾(qing) 斜平麵與(yu) Z軸夾角45°,並在斜麵上銑削加工了直徑8mm的孔特征,在圓形凸台內(nei) 加工出1mm圓環薄壁。使用直徑6mm中空金剛石電鑄刀具加工平麵薄壁特征時,進給速度為(wei) 600mm/min,主軸轉速為(wei) 5500r/min,切寬2.4mm,切深0.03mm,最小薄壁厚度達0.3mm,取得了理想的加工效果。
圖2. DMG ultrosonic 80 eVo linear超聲輔助五軸聯動加工係統
圖3.多軸旋轉超聲銑削加工的傾(qing) 斜表麵/孔/凸台/薄壁等特征
圖4.旋轉超聲銑削加工的複雜曲麵
圖5.
前期的旋轉超聲加工試驗為(wei) 該複合加工工藝的應用奠定了一定的工藝基礎。團隊已具備複雜幾何特征光學硬脆材料的加工能力,打通了CAD、CAM、計算機虛擬加工仿真、後處理以及零部件或模具產(chan) 品實際加工等整條加工技術鏈,可為(wei) 複雜幾何特征零部件的高性能加工提供堅實的技術支持。
目前,正在進一步進行科學機理與(yu) 工藝規律的研究。在機理研究與(yu) 工藝規律探索方麵的推進,將為(wei) 旋轉超聲加工性能的改善及加工效果的大幅提升提供強有力的支撐。
在DMG係統上旋轉超聲銑削加工的複雜曲麵CAD模型、CAM刀軌及加工效果(圖4),光學玻璃複雜曲麵加工效果理想。加工區域A1(圖5)局部形貌檢測結果,檢測區域的表麵粗糙度Ra大約0.65μm。
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