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1 8Fang Jung Shiou Chao Chang A Chen Wen Tu Li 注塑模表面自動(dòng)化磨削和拋光的過(guò)程 發(fā)表日期 2004 年 3 月 30 日 2004 年 7 月 5 日 網(wǎng)上公布 2005 年 3 月 30 日 斯 普林格 柏林出版社 倫敦有限公司 2005 年 摘要 本文探討在數(shù)控加工中心中對(duì)注塑模上任意一個(gè)自由表面進(jìn)行自動(dòng)化磨削和拋光過(guò) 程的可能性 作者在本文中已經(jīng)完成了磨削和拋光工具的設(shè)計(jì)和制造 在加工中心的注塑 模 使用 Taguchi 正交矩陣方法確定其最佳表面磨削參數(shù) 注塑模 的最佳表面參5PDS 5PDS 數(shù)為 磨削材料為 磨削速度為 磨削深度為 進(jìn)給速度A32OLrpm180m 20 為 通過(guò)使用最佳磨削參數(shù)的平磨可使其表面粗糙度從 提高到 min 0 6 13 使用最佳拋光參數(shù)的拋光過(guò)程可使其表面粗糙度從 提高到 將最佳表面 34 磨削和拋光參數(shù)運(yùn)用到自由表面模腔 其部分表面粗糙度值可從 提高到 m5 2 07 關(guān)鍵字 自動(dòng)表面拋光 拋光加工 磨削加工 表面粗糙度 Taguchi方法 1 介紹 塑料是重要的工程材料 由于其具有特定的特點(diǎn) 如耐腐蝕性 抗化學(xué)品的腐蝕 密 度低 并且易于制造 在工業(yè)應(yīng)用上已日益取代金屬部件 注射成型工藝在塑料產(chǎn)品中是 一個(gè)重要的成形過(guò)程 表面加工的質(zhì)量是注塑模的一個(gè)重要要求 因?yàn)樗苯佑绊懰苣z產(chǎn) 品的外觀 加工過(guò)程中的拋光和研磨被普遍使用來(lái)改善工件表面光潔度 展開(kāi)磨削已被廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)模具加工行業(yè) 展開(kāi)磨削的自動(dòng)化表面加工過(guò)程的幾何 模型將在 1 中介紹 球面磨削加工使自動(dòng)化表面加工系統(tǒng)被提高了 2 磨削速度 切削深度 進(jìn)給速度 磨具屬性 如研磨材料和磨料粒大小 在球形磨削過(guò)程中起主導(dǎo)作 用 如圖 1 所示 注塑模具的最優(yōu)球面磨削參數(shù)尚未被證實(shí) 近幾年來(lái) 一些確定拋光過(guò)程最佳參數(shù)的研究已經(jīng)進(jìn)在行了 舉例來(lái)說(shuō) 現(xiàn)在已發(fā)現(xiàn) 塑料變形可使工件表面減少使用碳化鎢材料 從而改善其表面粗糙度 表面硬度 抗疲勞 強(qiáng)度 3 6 拋光過(guò)程是通過(guò)加工中心 3 4 和車(chē)床 5 6 來(lái)完成年的 主要拋光參數(shù) 2 對(duì)球或滾子材料的表面的粗糙度具有重大作用 拋光力 進(jìn)給速度 拋光速度 潤(rùn)滑 其 他的拋光途徑 其中包括 3 注塑模的最佳表面拋光參數(shù) 是一種組合的油脂潤(rùn)滑5PDS 劑 碳化鎢材料 拋光速度 拋光力 進(jìn)給 7 拋光表面min 20N30m 4 采用最佳球面拋光參數(shù)的滲透速度為 2 5 微米 通過(guò)拋光過(guò)程來(lái)改善表面粗糙度的概率一 般在 到 3 7 409 圖 1 磨削過(guò)程示意圖 3 圖 2 拋光過(guò)程示意圖 本研究的主要目的是提高加工中心注塑模具自由表面的磨削和拋光光潔度 自動(dòng)化表 面磨削和拋光過(guò)程的流程圖如圖 我們給加工中心設(shè)計(jì)和制造球面磨削工具及其對(duì)準(zhǔn)裝 4 置 最佳球面磨削參數(shù)的特定是利用 Taguchi 正交矩陣方法 四個(gè)因素和三個(gè)相應(yīng)條件 然后挑選 Taguchi 正交矩陣方法 矩陣進(jìn)行實(shí)驗(yàn) 表面研磨的最佳展開(kāi)球面磨削參數(shù)被應(yīng)18L 用到自由曲面加工過(guò)程中 用最佳球面拋光參數(shù)來(lái)改善表面粗糙度和光潔度 2 設(shè)計(jì)球面磨削工具及其對(duì)準(zhǔn)裝置 從自由表面的球面磨削過(guò)程進(jìn)行的可能性看 球面磨削中心應(yīng)在加工中心的 軸 展Z 開(kāi)磨削的工具及調(diào)節(jié)裝置的設(shè)計(jì)如圖 所示 電動(dòng)磨床是安裝在兩個(gè)可調(diào)樞軸螺釘之間 4 該磨床中心的磨削球借助圓錐曲線溝槽的對(duì)齊組件和圓錐形凹線進(jìn)行的良好的排列 排列 好的研磨球被兩個(gè)可調(diào)螺釘固定 之后 對(duì)準(zhǔn)元件可以被撤銷(xiāo) 球面磨床的中心坐標(biāo)和它 的偏差在 左右 它是由數(shù)控坐標(biāo)測(cè)量機(jī)測(cè)量 機(jī)床振動(dòng)導(dǎo)致的力被螺旋型彈簧吸收 m 5 球面磨削工具和球面拋光工具的安裝如圖 所示 主軸被鎖 不論磨削過(guò)程還是拋光過(guò)程5 由主軸鎖定 圖 4 球面磨床工具及其調(diào)整示意圖 3 矩陣實(shí)驗(yàn)的步驟 3 1 Taguchi 正交陣列的結(jié)構(gòu) 5 用 Taguchi 正交矩陣 8 做矩陣實(shí)驗(yàn)要求那些參數(shù)的影響是有效地 為了配合上述 球面磨削參數(shù)的要求 在本研究中磨削的材料 直徑 10 毫米 進(jìn)給速度 磨削深度 電動(dòng)磨床的轉(zhuǎn)速被選定為四個(gè)實(shí)驗(yàn)因素 參數(shù) 并被指定為因子 A 至 D 見(jiàn)表 1 并 為每個(gè)素設(shè)定了 3 個(gè)等級(jí)來(lái)包含它們所涉及的范圍 用數(shù)字 1 2 3 來(lái)標(biāo)識(shí) 每個(gè)因素的 3 個(gè) 表 1 實(shí)驗(yàn)因素和層次 因素 等級(jí) 1 2 3 研磨材料ASiC WA3OAl PA2OAl 進(jìn)給速度B50 100 200 磨削深度C20 20 80 轉(zhuǎn)數(shù)D12000 18000 24000 數(shù)值要求在在研究結(jié)果的基礎(chǔ)上來(lái)確定 第四個(gè)因素的第三級(jí)的磨削過(guò)程用 正交矩陣18L 來(lái)進(jìn)行矩陣實(shí)驗(yàn) 3 2 數(shù)據(jù)分析 工程設(shè)計(jì)上的問(wèn)題可以分成越小越好的類(lèi)型 額定最佳類(lèi)型 越大越好的類(lèi)型 標(biāo)記 目標(biāo)類(lèi)型 其中還包括 8 該信號(hào)和噪音 的比例是用來(lái)作為優(yōu)化產(chǎn)品或工NS 藝設(shè)計(jì)的目標(biāo)函數(shù) 經(jīng)過(guò)磨削參數(shù)的組合 其表面粗糙度值應(yīng)小于原來(lái)表面的粗糙度值 因此 球面磨削過(guò)程是越小越好類(lèi)型問(wèn)題的一個(gè)例子 該 比 是指由下列方程 8 定義的 niiy120log1 1 結(jié)果 觀測(cè)表明 質(zhì)量特性是根據(jù)不同的噪聲條件來(lái)確定的iy n 多次實(shí)驗(yàn) 6 每個(gè) 正交矩陣計(jì)算的 的比值顯示 每個(gè)因素的主要影響是由不同技術(shù)的分析和18LNS 方差測(cè)試的結(jié)果來(lái)決定的 8 解決越小越好問(wèn)題的的最佳方法是取 的最大值 由 公式 1 來(lái)定義的 各個(gè)因素的 最大值的選定將對(duì) 有重大影響 然后就能確定球面磨削 的最佳條件 圖 6 實(shí)驗(yàn)設(shè)置來(lái)確定最佳的球面磨削參數(shù) 4 實(shí)驗(yàn)工作及結(jié)果 該材料用于 工具鋼的研究 9 這是常用于在汽車(chē)部件和家用器具領(lǐng)域的5PDS 大型注塑模具制品 這種材料的優(yōu)越性在于經(jīng)過(guò)加工后 模具可以直接用于其特殊前處理 未經(jīng)熱處理的進(jìn)一步加工過(guò)程 該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造使它們可以被要求裝在動(dòng)力架上來(lái)測(cè)量 其動(dòng)力 經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工 然后裝在動(dòng)力架上對(duì)3坐標(biāo)加工中心進(jìn)行測(cè)量 該加工中5S 心由Yang Iron公司生產(chǎn) 配備了FUNUC公司數(shù)控控制器 運(yùn)用Hommelwerke T4000設(shè)備對(duì) 預(yù)加工表面粗糙度的測(cè)量 大約為 圖6顯示了實(shí)驗(yàn)開(kāi)始時(shí)的球面磨削過(guò)程 由m 1 Renishaw公司生產(chǎn)的 觸發(fā)器結(jié)合加工中心刀具參數(shù)來(lái)測(cè)量和協(xié)調(diào)該制品 該拋光路0MP 徑由PowerMILL CAM軟件生成數(shù)控代碼 這些代碼可以同步傳送到數(shù)控加工中心的RS232 串行接口中 表 2 總結(jié)了表面粗糙度值 Ra 的測(cè)量和用公式 1 計(jì)算每個(gè) 正交矩陣的 值 然18LNS 后進(jìn)行 真叫矩陣材料實(shí)驗(yàn) 通過(guò) 的平均值可以得到每個(gè)級(jí)別的 4 個(gè)因素 在表 318LNS 中列表 其數(shù)字在表 2 中列出 其示意圖如圖 7 所示 7 圖 7 控制因素的影響 表 2 標(biāo)本表面粗糙度5PDS 年限 序號(hào) 內(nèi)部陣列 控制因素 衡量表面 粗糙度值 Ra 結(jié)果 A b C D y1 m y2 m y3 m S N 比例 dB 平均值 m 1 1 1 1 1 0 35 0 35 0 35 9 119 0 35 2 1 2 2 2 0 37 0 36 0 38 8 634 0 37 3 1 3 3 3 0 41 0 44 0 40 7 597 0 417 4 2 1 2 3 0 63 0 65 0 64 3 876 0 640 5 2 2 3 1 0 73 0 77 0 78 2 380 0 760 6 2 3 1 2 0 45 0 42 0 39 7 520 0 42 7 3 1 3 2 0 34 0 31 0 32 9 801 0 323 8 3 2 1 3 0 27 0 25 0 28 11 471 0 267 9 3 3 2 1 0 32 0 32 0 32 9 897 0 320 8 10 1 1 2 2 0 35 0 39 0 40 8 390 0 380 11 1 2 3 3 0 41 0 50 0 43 6 968 0 447 12 1 3 1 1 0 40 0 39 0 42 7 883 0 403 13 2 1 1 3 0 33 0 34 0 31 9 712 0 327 14 2 2 2 1 0 48 0 50 0 47 6 312 0 483 15 2 3 3 2 0 57 0 61 0 53 4 868 0 570 16 3 1 3 1 0 59 0 55 0 54 5 030 0 560 17 3 2 1 2 0 36 0 36 0 35 8 954 0 357 18 3 3 2 3 0 57 0 53 0 53 5 293 0 543 表 3 各因素的 比值的平均值 分貝 NS 因素 A B C D 等級(jí) 1 8 099 7 655 9 110 6 770 等級(jí) 2 5 778 7 453 7 067 8 028 等級(jí) 3 8 408 7 176 6 107 7 486 結(jié)果 2 630 0 479 3 003 1 258 等級(jí) 2 4 1 3 平均值 428 其目的在于將磨削過(guò)程中的表面粗糙度值減到最小 確定每項(xiàng)因素的最佳等級(jí) 由于該函 數(shù)為單調(diào)遞減函數(shù) 我們應(yīng)定量增大 值 因此 我們能確定每一項(xiàng)因素的最佳等級(jí) NS 其最高值為 因此 基于矩陣實(shí)驗(yàn) 最佳研磨材料是粉紅氧化鋁 PA 最佳 32OAl 進(jìn)給速度為 最佳磨削深度為 最佳轉(zhuǎn)速為 如表 4 所示 min 50m 20rpm180 表 4 球面磨削的最佳參數(shù) 因素 等級(jí) 研磨材料 PA32OAl 進(jìn)給速度 50mm min 磨削深度 20um 9 轉(zhuǎn)數(shù) 18000rpm 表 5 表面粗糙度 比的方差分析表NS 因素 自由度 平方和 均方和 方差比 A 2 24 791 12 396 3 62 B 2 0 692 0 346 C 2 28 218 14 109 4 12 D 2 4 776 2 388 誤差 9 總計(jì) 17 匯集誤差 13 3 424 分析每一項(xiàng)因素的主要原因 進(jìn)一步采用方差分析技術(shù)和 F 對(duì)比檢驗(yàn) 以確定其定義 見(jiàn) 表 5 根據(jù) F 分布表 是指 F 值在 時(shí) 廢品率為 自由度數(shù)為 2 匯集13 2 076 210 誤差為 13 F 值若大于 對(duì)表面粗糙度值有重大影響 因此 進(jìn)給速度和磨削深度對(duì)76 表面粗糙度有重大影響 表 6 被測(cè)樣品經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的表面粗糙度值 年限 序號(hào) 實(shí)測(cè)值 Ra 平均值 um S N 比 Y1 Y2 Y3 1 0 30 0 31 0 33 0 313 10 073 2 0 36 0 37 0 36 0 363 8 802 3 0 36 0 37 0 37 0 367 8 714 4 0 35 0 37 0 34 0 353 9 031 5 0 33 0 36 0 35 0 347 9 163 平均值 0 349 9 163 通過(guò)觀察五個(gè)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)得出了用最佳拋光參數(shù)的可重復(fù)性 如表 6 所示 該表面粗糙 度值被測(cè)量是大約 用最佳組合的球面磨削參數(shù)可使表面粗糙度大概提高了約 78 m 35 0 表面用最佳拋光參數(shù)進(jìn)一步拋光 通過(guò)拋光后 表面粗糙度值可能達(dá)到 圖 8 顯示的是用 30 倍的的顯微鏡對(duì)拋光后的表面粗糙度進(jìn)行觀察 拋光Ra6 10 后預(yù)加工表面的粗糙度改進(jìn)大約為 95 從 Taguchi 正交矩陣實(shí)驗(yàn)獲得的最佳磨削參數(shù)應(yīng)用到表面光潔度的自由曲面的模具插 入評(píng)價(jià)表面粗糙度的改善 1 個(gè)香料被選定為測(cè)試載體 數(shù)控加工的模具 亞塞特為測(cè)試 對(duì)象 模擬銑床 CAM 軟件 模具插入進(jìn)的地面與最優(yōu)球面磨削參數(shù)取自田口的矩陣實(shí)驗(yàn) 拋光與最佳球拋光是地面的參數(shù) 以進(jìn)一步改善表面粗糙度的測(cè)試對(duì)象 見(jiàn)圖 9 表 面粗糙度模具插入測(cè)量?jī)x器與霍梅爾有限公司 t4000 設(shè)備 平均表面粗糙度值 在未加Ra 工表面平均值 工件表面的平均值為 以及對(duì)拋光表面的平均值為m 15 2m 45 0 通過(guò)實(shí)驗(yàn)后表面粗糙度的改進(jìn) 工件表面大約為 2 月 15 日 0 45 2 15 07 79 1 拋光表面大約為 2 月 15 日 0 07 2 月 15 日 96 7 圖 8 用 30 倍的模具顯微鏡觀測(cè)比較加工前工件表面和加工后工件表面 11 圖 9 磨削和拋光模具中插入一個(gè)香水瓶 5 結(jié)論 這篇文章中 在一個(gè)加工中心對(duì)注塑模表面自動(dòng)化磨削和拋光過(guò)程的最佳參數(shù)已經(jīng)研 究出來(lái) 掛接球面磨削工具 和其對(duì)齊元件 的設(shè)計(jì)和制造方法 最佳球面磨削參數(shù)是通 過(guò) Taguchi 的 矩陣實(shí)驗(yàn)來(lái)確定的 最佳球面磨削參數(shù)是注塑模 pds5 是研磨材料粉紅氧18L 化鋁 PA 的組合 進(jìn)給速度 拋光深度 的 轉(zhuǎn)速 32OAl min 50m 20rpm180 利用最佳磨削參數(shù)來(lái)進(jìn)行表面磨削可以使表面粗糙度從 提高到 模具的自6 135 由表面加工運(yùn)用最佳表面研磨和拋光參數(shù) 測(cè)量的表面粗糙度有很大的提高 磨削表面大 概為 拋光表面大概為 1 79 7 96