修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

作者:周尚智   审校:陈克荣

适用版本:NX7.5以上

车削刀路的生成主要取决于车削区域的定义,NX的车削有着强大的IPW继承属性,这种属性也会让刀路编制变得轻松快捷。车削区域的定义主要以定义轴径向为主,以修剪点为辅,前者操作简单易上手,类似单纯的材料切割,后者是由起始位置极其方向决定,下面以精车刀路为例,看看二者对于刀路的影响。

 

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响
修剪点与轴径向限制对进退刀的影响
修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

图1

图1所示V型结构需要右侧两把左、右手车刀完成加工,刀路也分为对应刀具生成的红色和蓝色两部分,以左侧为例,结果如下:

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响
修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

图2

图2显示的车削区域定义起来非常简单,这里只需要两个轴向限制点就能够定义左侧的车削区域,但底部的进刀轨迹看起来有些曲折,除了黄色进刀部分还多了一个“走刀”到达轮廓的轨迹,如下:

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

图3

这里出现的竖直方向走刀轨迹就是轴向限制所得的IPW所致,此时理论上只要进刀部分直接到达底部轮廓即可。

取消轴向限制点,采用修剪点定义,注意点的位置及其方向(常用角度、矢量),如下:

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

图4

修剪点的定义主要包含点的位置和方向,方向的定义常采用角度和矢量,矢量方式在斜面加工中比较常见。应用修剪点限制区域生成的刀路结果如下:

修剪点与轴径向限制对进退刀的影响

图5

在进刀设置出需要勾选“直接进刀到修剪点”即可得出图5所示刀路。同样修剪点的应用也可以应用在退刀的相应设置,诸如一些需要在轮廓内部退刀的车削情况中。上述刀路为精车刀路,多采用带刀补加工,因此每个图的刀路也是带刀补的。

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