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数控车削加工中刀尖圆弧半径补偿有关问题

摘要:车刀刀尖半径补偿是数控车削加工中的常见问题,本文就刀尖半径的影响进行分析,
根据不同功能的数控系统进行刀尖半径补偿方法等进行介绍。

 

 

关键词:数控加工 刀尖半径补偿 编程

一、引言

编制数控车床加工程序时,理论上是将车刀刀尖看成一个点,如图 1a 所示的 P 点就是理

论刀尖。但为了提高刀具的使用寿命和降低加工工件的表面粗糙度,通常将刀尖磨成半径

不大的圆弧(一般圆弧半径 R 是 0.4—1.6 之间),如图 1b 所示 X 向和 Z 向的交点 P 称为

假想刀尖,该点是编程时确定加工轨迹的点,数控系统控制该点的运动轨迹。然而实际切

削时起作用的切削刃是圆弧的切点 A、B,它们是实际切削加工时形成工件表面的点。很显

然假想刀尖点 P 与实际切削点 A、B 是不同点,所以如果在数控加工或数控编程时不对刀尖

圆角半径进行补偿,仅按照工件轮廓进行编制的程序来加工,势必会产生加工误差。

                           (a)                 (b)
                              图 1 圆头刀假想刀尖
二、假想刀尖的轨迹分析与偏置值计算

用圆头车刀进行车削加工时,实际切削点 A 和 B 分别决定了 X

 

向和 Z 向的加工尺寸。如图

2 所示,车削圆柱面或端面(它们的母线与坐标轴 Z 或 X 平行)时,P 点的轨迹与工件轮
廓线重合;车削锥面或圆弧面(它们的母线与坐标轴 Z 或 X 不平行)时,P 点的轨迹与工
件轮廓线不重合,因此下面就车削锥面和圆弧面进行讨论:

                              图 2 刀尖圆弧半径的影响
1、加工圆锥面的误差分析与偏置值计算

如图 3a 所示,假想刀尖 P 点沿工件轮廓 CD 移动,如果按照轮廓线 CD 编程,用圆角车刀
进行实际切削,必然产生 CDD1C1 的残留误差。因此,实际加工时,圆头车刀的实际切削
点要移至轮廓线 CD,沿 CD 移动,如图 3b 所示,这样才能消除残留高度。这时假想刀尖的
轨迹 C2D2 与轮廓线 CD 在 X 向相差 ΔX,Z 向相差 ΔZ。设刀具的半径为 r,可以求出: