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1)  3-axis NC machining
三坐标数控加工
2)  Three-coordinate NC milling for the curved surfaces
三坐标曲面数控加工
3)  5-axis NC machining
五坐标数控加工
1.
Based on the study of the state-of-the-art of the Blisk manufacturing technology worldwide, a convenient manufacturing process and key technique of 5-axis NC machining are proposed in this paper, Such novelties include analyses of blisk-tunnel feature and partition of manufacturing area, determination of optimal orientation of cutter axis and its refinement, efficient rough-cutting of the tun.
分析了国际同类整体叶盘制造技术,提出了一种整体叶盘复合制造工艺方案及五坐标数控加工的关键技术,包括叶盘通道分析与加工区域划分、最佳刀轴方向的确定与光顺处理、通道的高效粗加工技术、型面的精确加工技术、加工变形处理和叶片与刀具减振技术等。
2.
This paper studied the planning of 5-axis NC machining tool orientation for an open integrated impeller.
研究了一类开式整体叶轮五坐标数控加工刀轴矢量规划问题,分析了现有刀轴矢量生成方法的不足,借鉴动画制作中设置关键帧的思想,提出了一种新的全局光顺刀轴矢量生成方法。
4)  five-axis NC machining
五坐标数控加工
1.
Base on the analyses of the theory of interpolation error in five-axis NC machining,the principles of interpolation errors at different kinds of tolerance conditions are discussed.
对五坐标数控加工插补误差的产生原理进行了深入分析,探讨了在各种加工允差条件下插补误差的产生原理,并提出了刀触点自适应加密的插补误差控制方法,为减小五坐标数控加工的插补误差、提高加工精度和质量提供了参考。
2.
Nowadays, most five-axis NC machining centers used in manufacturing have the characters that two rotating axes rotate round two axes of the coordinate, viz.
目前,在制造业中所使用的大多数五坐标数控加工中心,其中的两个旋转轴都是绕两个坐标轴旋转,即X轴、Z轴或者Y轴、Z轴。
5)  coordinate NC
数控加工坐标
6)  five axes NC simulation
五坐标数控加工仿真
1.
This paper describes a new five axes NC simulation method based on compressed voxel model.
文章介绍了一种基于压缩Voxel模型的五坐标数控加工仿真新方法。
补充资料:电火花加工和数控铣加工的对比
 

电火花加工和数控铣加工两种工艺各有千秋,它们在模具加工中的应用选择要从产品结构和操作人员等方面综合考虑,本文提供了美国一家模具加工设备生产的经验之谈,对中国厂家同样有借鉴意义。

在许多模具制造厂,对随机电火花加工(EDM)和电脑数字控制(CNC)铣加工的选择远不如过去那么明晰。改变技术就是改变常规。

例如铣加工,它现在可以比以前得到了更为广泛的应用。进给速度高、刀具轨迹准确而复杂的加工中心使模具制造厂应用快速和少量的铣削更显成本效益,在涉及硬质金属、细节复杂和光滑表面的许多应用中,铣加工取代了EDM。

但EDM技术也变得更完善了。

美国俄亥俄州Makino 公司是提供加工中心和EDM机器的生产厂家,他们对电火花加工和铣加工之间的比较有着自己的独到见解。Billy Grobe是该公司模具业务经理,他经常告诉顾客们哪种金属切削工艺对他们的生产起着重要作用。他说这没有泾渭分明的答案。但还是有重要的原则可循,下面列出的一些说明对一些普通的规则作了一番总结,Grobe强调这里所提供的比较不是针对EDM和通常所说铣削之间的。相反这个比较是针对EDM和所谓的"高性能"铣削之间的,这种铣削利用了专为复杂、精确、高速进料铣削而设计的机床和控制系统。他说在心中有了这样的约束,那么在这里每个过程往往是会起到作用的。



什么时候用EDM

◆ 对于内部尖角。
Grobe认为除非棱边铣削达到了完美,否则EDM对于内角来说仍将是占优势地位的工艺。
◆ 对于多数复杂的形状。
特别是当铣刀难于够到复杂表面时, EDM就有它的意义了。
◆ 在需要深度切削的地方。
在长径比(刀具长度/直径)特别高的地方,更明确的要避免应用铣削。
◆ 在无人看护的切削中。
EDM是较容易实现自动化的过程,因为它比铣削更可预计的。在利用机械手装载电极和工件的过程中,含有电极制造的一个完整EDM过程能整日整夜地有效运转,而几乎不用人员看护。
◆ 对于高技术零件一般地,加工电极的编程时间比铣削金属结构的时间较短。在更复杂的加工应用中,这个差别变得更加明显。一旦假定只有EDM,令加工中心工作所需的工作时间可能会相当的高,以至于EDM仍然是合适的选择。
◆ 在规定了要作EDM精加工的地方。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条