基于二维零件图的仿形靠模廓线的设计.pdf

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1、基于二维零件图的仿形靠模廓线的设计丁俊兰,周燕飞,孔波(南京航空航天大学机电学院,江苏南京210016)AutomaticProgrammingSystemforDesigningandMachiningofProfilingMould,DINGJun—ian。ZHOUYan—fei。KONGBo(CollegeofMechanicalandElectricalEngineering,NanjingUniversityofAeronauticsandAstronautics,Nanjing210016,China)摘要:对于仿形磨边机,仿形靠模的

2、轮廓曲线设形轮廓更复杂,尺寸更大,精度也更高,仿形靠模廓计是一个关键而又较难的问题,因此,提出了一种在线的设计非常关键。设计靠模廓线常用的方法是作AutoCAD中自动生成靠模廓线的方法。首先介绍图法和计算法,作图法简捷而明了,但精度不高;相了仿形磨边靠模的机构及运动原理,然后定性地分反的,计算法精确,但有时很复杂。随着cAD画图析了靠模机构中各部件之间的运动关系,根据运动软件的广泛应用,采用计算机辅助设计进行靠模廓关系建立了数学模型,最后,基于AutoCAD利用线的设计成为了趋势。在参考文献E2]中,作者首先LISP语言编写了求解靠模廓线的程序。

3、计算出靠模廓线的方程式,然后借助Excel获得廓关键词:仿形磨边机;仿形靠模;运动关系;线上各点坐标值,把坐标值导人AutoCAD中描绘LISP出靠模廓线,此方法相对快速了一些,但过程很烦中图分类号:TH12;TP2琐。而且以上所有方法难以满足不规则、复杂多样文献标识码:A图形靠模的设计,不具备通用性。文章编号:1001—2257(2011)12—0024—04针对上述问题,本文通过分析仿形磨边机中的Abstract:Tosolvethekeyanddifficultprob—运动关系,建立数学模型,然后基于AutoCAD编写lemforaccu

4、ratelydesigningofprofilingmould程序,最终实现软件求解靠模廓线。本文旨在解决outlineinprofilingmachinefield,anautomaticde—仿形磨边机中仿形靠模廓线的快速设计问题,能够signmethodinAutoCADsoftwarewaspresented.在AutoCAD中,根据工件二维图形一次性自动生Thestructureand‘motiontheoryofprofilingma——成靠模廓线,并满足各异形状的图形靠模求解。chinewerefirstintroduced.The

5、nthekinematicre—1仿形磨边靠模机构的仿形原理lationsamongcomponentsofprofilingmachinewerequalitativelystudiedandthemathematical图1为需要磨边的工lmodelswerebuilt.Finally,basedonAutoCAD,the件手机视窗的二维零件:procedureofprofilingmouldoutlinedesigningwas图,图2为某系列仿形磨compiledwithLISPlanguage.边机的靠模机构仿形原理Keywords:p

6、rofilingmachine;profilingmould;示意图。仿形靠模B与kinematicrelation;LISP工件A都安装在主轴上\~l并同时作低速旋转,O为l旋转中心,电镀金刚石砂57.830引言轮D和带轴滚针轴承靠图1工件二维零件图光学仿形磨边机是一种广泛应用于加工各种薄轮C都安装在砂轮架上,脆性外形轮廓复杂的产品的设备,如手机、手表玻璃P和K分别是砂轮和靠轮的回转中心。当主轴旋屏幕等Ⅲ。随着用户需求的提高,所加工的产品外转时,靠模和靠轮的接触点与旋转中心0之间的距离发生变化,靠轮始终顶住靠模,所以靠轮在OX轴收稿日期:2o1

7、1—07一z2·24·《机械与电子}2011(12)方向发生移动,靠轮移动则带动整个砂轮架移动,使E为砂轮中心运动轨迹。砂轮移动实现磨削工件。整个砂轮架移动的距离由D靠模的外形决定,也决定了砂轮磨削工件的形状。DC.BA.E图3砂轮和工件的运动关系2.2靠轮与砂轮的运动关系图2仿形原理由于砂轮和靠轮都安装在砂轮架上,依靠模在2仿形靠模设计分析与轮廓方程建立0X轴上一起作直线运动,而且砂轮中心和靠轮中心之间的距离在系统中为一定值(以H表示);靠轮2.1砂轮与工件的运动关系和工件的回转中心、砂轮中心和靠轮中心3点始终靠模和工件同轴作等速旋转时,靠轮和

8、砂轮依在OX水平线上。因此,砂轮中心的运动和靠轮中靠模在OX轴上作直线移动。工件和砂轮的接触点心的运动性质是一样的,只是两中心运动轨迹上

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