微细电火花五轴数控系统及其加工试验研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
微细电火花加工技术在现代工业的某些领域中具有无可替代的优势。在目前的慢走丝电火花线切割机床中,大部分都是传统的四轴四联动,这种形式的机床在加工应用范围上受到很大的限制。为此,本课题在利用北京市自然科学基金项目所开发的五轴五联动电火花复合加工机的框架上针对这些问题展开了研究。
     当前的数控系统技术已经发展到第六代基于PC的数控系统,本课题在对数控技术的历史及发展趋势深入把握的基础上,以PC+NC的结构为框架进行了数控系统的具体开发。本文将刀具补偿功能加入到译码模块部分,在进行译码后,根据前后两段G代码对前一段G代码进行刀具补偿,并进行了加工试验,验证了刀具补偿程序的正确性,完善了刀具补偿功能,实现了精密加工。插补是数控机床最基本也是最主要的功能,本文对数控系统的直线插补功能进行了开发,然后在直线插补的基础上开发了圆弧插补功能,并进行了加工验证试验,证明了插补程序的正确性。
     在完善了数控系统后,针对目前加工工艺的研究热点,进行了微细阵列电极的加工实验,探讨了加工过程中的各种影响因素,最终加工出了长1mm、横截面为40μmx40μm的5×5阵列电极。另外针对另一微细加工的热点,本文利用RC电源进行了镜面的加工实验,并成功加工出了表面粗糙度为R_a49nm的镜面。
The Micro-EDM has insurmountable advantages in modern industry. At present, most of the Low Speed WEDM machines have four degree-of-freedom (DOF), so the application of this kind of machine has been restricted greatly. In order to solve this problem, the author carried out the study by using a multifunctional five DOF EDM machine, funded by Beijing Natural Science Foundation.
     NC technology develops very fast and now it has developed to the sixth generation which is based on Personal Computer (PC). Based on the knowledge of the history and trend of NC develop, the author choose PC+NC framework as the basic frame to develop NC system. In order to actualize precision machining, it's necessary to improve the NC cutter compensation function. In this article, cutter compensation function is inserted to the decode module. After decoding the G code, the program will progress the cutter compensation in terms of the former G code and the later G code. With the improved cutter compensation function, the cutter compensation experiment is conducted to verify the program. Meanwhile, since interpolation is the most basic and most important function for a NC machine, in this article, the author firstly develops the line interpolation function. Then on the basis of line interpolation function, circular interpolation function is developed. In the end an experiment of circular interpolation is processed.
     With the improved NC system and aiming at the hotspot of the machining technics, an experiment of micro-electrode array machining is carried out to disclose the influencing factors in the machining progress. In the end, the 5×5 micro-electrode array in which the cross section of each element is 40μm×40μm and its length is 1mm is manufactured. As to the other hotspot of machining technics, mirror electro-discharge machining is progressed using RC pulse generator and the mirror surface has been reached with surface roughness R_a49nm.
引文
[1]张百海,柴森春,贾媛媛,江泽民,彭光正.数据采集系统中光栅尺信号处理方法的研究.机床与液压,2003(2)
    [2]刘晋春,赵家齐,赵万生.特种加工.北京:机械工业出版社,2004.1:20-69
    [3]王振龙,赵万生,狄士春,迟关心.微细电火花加工技术的研究进展[J].中国机械工程.2002,13(10):894-898
    [4]孙爱芹.电火花微小孔加工状态分析及电源研究.大连理工大学学位论文
    [5]J.Fleischer,T.Masuzawa,J.Schmidt,M.Knoll.New applications for micro-EDM.Journal of Materials Processing Technology 149(2004)246-249
    [6]宋小中,刘正埙,高长水.电火花微细加工技术及其发展.航空精密制造技术.1996(2)
    [7]H.S.Lim~*,Y.S.Wong,M.Rahman,M.K.Edwin Lee.A study on the machining of high-aspect ratio micro-structures using micro-EDM.Journal of Materials Processing Technology 140(2003)318-325
    [8]敖明武,张勇,李志勇.微细电火花加工用微能脉冲电源的研制.航空精密制造技术.2003,39(6):8-10
    [9]刘正埙,宋小中,张元胜.电火花细微孔加工方法的研究[J].电加工,1994(4):2-9
    [10]狄士春,王弢,于滨,赵万生.电火花加工脉冲电源研究现状与发展趋势.机械工程.2002.10:6-9
    [11]何广敏,赵万生,郭永丰等.纳秒级脉冲电源的研制.电加工与磨具.1999.4
    [12]于学文.三菱公司电加工技术新动向[J]2.电子工艺技术,1998,(5):110-115.
    [13]毕承恩,丁乃建等.现代数控机床.北京:机械工业出版社,1991.12
    [14]王润孝,秦现生.机床数控原理与系统(第二版).西安:西北工业大学出版社,1997.6:68-120.
    [15]冯勇,霍勇进.现代计算机数控系统.北京:机械工业出版社,1999.7:123-166
    [16]周延佑.迅速占领市场是机床数控产业的紧迫任务.中国机械工程,1998(5):5-7
    [17]尹占民.精密型腔类模具的大面积镜面加工方法.模具制造技术,2004(1):48-49
    [18]熊清平.数控系统技术的发展趋势.机电工程技术,2004(9):91-94
    [19]于云霞.数控系统技术的发展趋势.电加工与模具,2003(4):4-6
    [20]叶佩青,廖文和等.基于PC平台的计算机数控(CNC)系统开发.南京航空航天大学学报,1997(2):125-129
    [21]MAKINO MILLING MACHINE CO.,LTD.INSTRUCTION MANUAL,WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE,PROGRAMMING
    [22]张宝亚.基于Windows平台的高速走丝线切割机数控系统的设计和开发.南京航空航天大学硕士学位论文,2004
    [23]朱顺先.基于Linux的PCNC系统的实现及其DNC系统的集成研究.南京航空航天大学硕士学位论文,2004
    [24]胡朝斌.基于Windows CE数控系统的实时控制.合肥工业大学硕士学位论文,2005
    [25]吴寒.基于RTLinux的开放式数控系统设计与实现.华侨大学硕士学位论文,2002
    [26]吴功才.基于RTLINUX的雕刻数控系统的研究.河海大学硕士学位论文,2005
    [27]郭晋峰.基于RTLinux的数控系统关键技术研究及软件开发.华侨大学硕士学位论文,2001.4:1-46
    [28]Yu-Chuang Wang,Kwei-Jay Lin.Enhancing real-time capability of the Linux kernel.Real-Time Computing Systems and Applications,1998(5):11-20
    [29]关美华.数控技术-原理与现代控制系统.成都:西南交通大学出版社.2003第一版:27-53
    [30]王永章,杜君文,程国全.数控技术.北京:高等教育出版社.2001
    [31]北京飞漫软件技术有限公司.MINIGUI编程指南.2004.7:1-150
    [32]北京飞漫软件技术有限公司.MINIGUI技术白皮书.2005.4:5-100
    [33]王桂林,张明亮,雍玲,吴书友.超精密金刚石数控车床的刀具补偿技术研究.机械开发,1999(1):17
    [34]周建来,邱白晶,王丽华.数控车床系统刀具补偿的一种改进算法.机床与液压,2006(11):76-78
    [35]刘德凯,裴景玉,胡德金.实现三轴连动电火花机床仿铣加工刀具补偿的新方法.机械设计与制造,2003(7):84-85
    [36]史旭明,赵万生,狄士春.数控系统刀具半径补偿研究.组合机床与自动化加工技术,1998(11):15
    [37]徐创文.数控系统刀具半径补偿矢量算法的研究.机械研究与应用,VOL(6),2004(12):63-65
    [38]向单红.直线过度的刀具半径补偿原理及算法.电讯技术,VOL(31).1991(4):68-71
    [39]周伯荣,张丙伟,陈孔艳.数控加工模拟中刀具半径补偿的分析与设计.南京工程学院学报,VOL(3),2005:28-31
    [40]王旭亮,谷安,刘新华.低速走丝电火花线切割机ISO代码的后置处理.电加工与模具,2005(2):15
    [41]冯勇,倪二勇,冉树成.CNC系统刀具补偿研究(二).制造技术与机床,1995(2):11-14
    [42]侯伯杰.CNC系统刀具半径补偿功能的实现.组合机床与自动化加工技术,2002(2):18-20
    [43]许爱芬,杨胜奎.C功能刀具半径补偿的优化算法.制造业自动化,VOL(28),2006(12):150-151
    [44]李峰.C功能刀具半径补偿算法与实现.机床与液压,2005:40
    [45]付云忠,富宏亚,路华,王永章.多轴联动线性插补及其速度的理解.组合机床及自动化加工技术,2001(8)
    [46]付云忠,富宏亚,路华,王永章.多轴联动线性插补及其“S加减速”规划算法.制造技术与机床,2001(9)
    [47]施群,王小椿.开环CNC系统数据采样插补的关键技术研究.组合机床与自动化加工技术,2004(4):20-24
    [48]丁学恭.现代数控系统的一种计算机数据采样插补算法的实现.现代制造工程,2006(8):27-29
    [49]万贤杞.数据采样插补法顺圆插补圆弧研究.机床与液压,2003:228-229
    [50]周惠.数据采样法圆弧插补的新算法.组合机床与自动化加工技术,2006(2):38-42
    [51]李宏胜,绕华球.数控系统解析函数曲线的数据采样插补算法.组合机床与自动化加工技术,2002(12):29-31
    [52]熊俊良.数控系统圆弧数据采样插补新算法.自动控制技术,VOL(21),2002(2):18-21
    [53]曾伟梁,王振龙.微细群电极的加工及其封装.电加工与磨具,2007(1),1-4.
    [54]赵崇军.微电极技术.抚顺石油学院学报,1998,18(2):1
    [55]夏艳萍.微电极阵列技术的应用.湖北中医学院学报,2005,7(4):1-2.
    [56]FofonoffT A,Martel S M,Hatsopoulos N G,et al.Microelectrode Array Fabrication by Electrical Discharge Machining and Chemical Etching[J].IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2004,51(6):890 - 895.
    [57]董德生,曾伟梁,杭观荣等.群孔的微细电火花加工技术研究[J].电加工与模具.2006(2):47-49.
    [58]Ken'ichi Takahata,Yogesh B Gianchandani.Batch mode Micro-Edm for High-Density and High-Throughput Micromachining[M].IEEE 2001.
    [59]于学文.三菱公司电加工技术新动向[J]2.电子工艺技术,1998(5):110-115.
    [60]敖明武,张勇,李志勇.微细电火花加工用微能脉冲电源的研制.航空精密制造技术,2003,39(6):8-10
    [61]张文峰,朱荻.基于特种加工的镜面抛光新技术.表面技术,VOL(32),2003(8):4-6
    [62]王婉,王斌修.混粉电火花镜面加工技术概述.模具制造技术,2004(2):59-61
    [63]尹占民.精密型腔类模具的大面积镜面加工方法.模具制造技术,2004(1):48-50
    [64]张建华,王寿璋,李清新.电火花加工的进展及发展趋势.山东机械,2004(5):8-12

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700