【摘 要】
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该文总结了作者在攻读硕士研究生期间所做的工作,重点讨论了复杂多曲面数控加工自动编程问题.针对这类曲面的加工要求,作者研究和实现了一种创建无干涉刀具轨迹的方法——离
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该文总结了作者在攻读硕士研究生期间所做的工作,重点讨论了复杂多曲面数控加工自动编程问题.针对这类曲面的加工要求,作者研究和实现了一种创建无干涉刀具轨迹的方法——离散Zmap算法,有效地满足了复杂多曲面的数控加工要求.离散Zmap算法的核心思想是利用离散三角片代替原始曲面计算刀位点,直接生成不干涉的刀位轨迹.首先用刀具的投影和相邻刀位点的相关性界定可能发生干涉的小三角片集合,然后在这个集合上生成不干涉刀位点:通过Zmap节点的竖直线(亦即刀轴轴线)与这个集合中每一个三角片的偏置面(刀位面)及其顶点保护面和边保护面求交,取交点中z值最大的.无干涉刀位点之间由于初始走刀步长不合适仍有可能出现运动过切,为此,在生成刀位轨迹的过程中利用双节点递归插值算法进行干涉检查与校正,确保了生成的刀位轨迹不会出现干涉.离散Zmap算法生成无干涉刀位轨迹,有两个难点需要处理:算法的效率和轨迹有效边界的界定.提高算法效率的关键在于如何减少刀具影响范围内可能出现干涉的小三角片的个数.轨迹边界处理的关键在于如何有效界定模型外环上的顶点保护面和边保护面.作者就这两个问题分别作了详细讨论.数控加工仿真技术在数控自动编程系统中的应用已经越来越广泛.它可以有效地验证刀具轨迹的正确性,并且直观、方便、快捷,成为数控自动编程中不可或缺的一环.
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