一种用于多轴联动电火花加工的进给速度后处理器设计方法

    公开(公告)号:CN105643030A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610116373.4

    申请日:2016-03-01

    IPC分类号: B23H7/20

    CPC分类号: B23H7/20

    摘要: 本发明涉及一种用于多轴联动电火花加工的进给速度后处理器设计方法,对于有旋转轴参与的多轴联动电火花加工来说,控制的对象是电极和工件之间的相对距离。旋转轴半径的未知会造成加工速度波动。本发明从电极和工件的模型出发,通过旋转半径定义每根运动轴的运动系数。在此基础上,利用加权平均法对每行G代码运动系数合成得到运动比例系数,将原先规划的每行G代码进给速度乘以该行的运动比例系数,更新加工程序。本发明能够大幅减少量纲不匹配造成的速度波动,避免旋转轴参与的运动放电状态不稳定,减少开路与短路状态的发生,提升电火花加工的效率。

    应用于涡轮叶片气膜孔检测的目标点云分割方法

    公开(公告)号:CN114383498B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202011107107.8

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/12 G06T7/10

    摘要: 一种应用于涡轮叶片气膜孔检测的目标点云分割方法,通过五轴激光测量平台采集待测涡轮叶片的空间三维点云数据,根据激光传感器测量轨迹及激光点云分布特点,对叶片激光点云数据在前进方向上进行空间切片化降维处理,并结合各切片点云数据梯度分布特征,计算直线拟合残差、筛选气膜孔区域点云切片;在此基础上对筛选后点云切片进行去趋势化处理,得到各切片拟合误差类水平线;通过阈值筛选得到各切片上目标点集,实现气膜孔目标区域点云分割,继而对气膜孔目标区域点云进行轴线方向、孔径大小提取,实现对涡轮叶片气膜孔的质量检测,从而显著提高点云分割精度。

    应用于涡轮叶片气膜孔检测的目标点云分割方法

    公开(公告)号:CN114383498A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011107107.8

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/12 G06T7/10

    摘要: 一种应用于涡轮叶片气膜孔检测的目标点云分割方法,通过五轴激光测量平台采集待测涡轮叶片的空间三维点云数据,据据激光传感器测量轨迹及激光点云分布特点,对叶片激光点云数据在前进方向上进行空间切片化降维处理,并结合各切片点云数据梯度分布特征,计算直线拟合残差、筛选气膜孔区域点云切片;在此基础上对筛选后点云切片进行去趋势化处理,得到各切片拟合误差类水平线;通过阈值筛选得到各切片上目标点集,实现气膜孔目标区域点云分割,继而对气膜孔目标区域点云进行轴线方向、孔径大小提取,实现对涡轮叶片气膜孔的质量检测,从而显著提高点云分割精度。

    电火花成形加工同步运动装置及加工机床

    公开(公告)号:CN113909588A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111136572.9

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: B23H1/00 B23H11/00

    摘要: 本发明提供了一种电火花成形加工同步运动装置及加工机床,基座设置在机床本体上,第二转台转动设置在基座上,第一转台转动设置在第二转台上;转动组件设置在机床本体上,伸缩组件设置在转动组件上,伸缩组件通过转动组件进行转动;工具电极夹具组件设置在伸缩组件上,工具电极夹具组件通过伸缩组件进行进给和抬刀;工具电极设置在工具电极夹具组件上;第一转台的转动轴线和第二转台的转动轴线相互垂直,伸缩组件的转动轴线与第一转台的转动轴线相互平行。本发明使工具电极和工件的相对距离保持不变,实现工具电极和工件的同步转动,且加工位姿的改变不影响当前正在加工的工件和工具电极的相对位置,对加工精度和加工效率没有影响。

    基于点云数据处理的成型电极损耗最优修整量实现方法

    公开(公告)号:CN110977064B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201911230447.7

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: B23H1/04 B23P6/00 G01B11/24

    摘要: 一种基于点云数据处理的成型电极损耗最优修整量实现方法,利用激光三坐标测量机对成型电极损耗情况进行测量并得到点云数据,将点云数据从机床坐标系下变换至工件坐标系下并降噪处理;再采用最小二乘法进行平面近似拟合得到最优修整量,采用反成型修整技术,结合最优修整量,利用反拷块对损耗的成型电极进行修整。本发明能够准确确定电火花特种加工中的工具电极损耗最优修整量,提高加工效率,保证修整质量。

    基于点云数据处理的成型电极损耗最优修整量实现方法

    公开(公告)号:CN110977064A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911230447.7

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: B23H1/04 B23P6/00 G01B11/24

    摘要: 一种基于点云数据处理的成型电极损耗最优修整量实现方法,利用激光三坐标测量机对成型电极损耗情况进行测量并得到点云数据,将点云数据从机床坐标系下变换至工件坐标系下并降噪处理;再采用最小二乘法进行平面近似拟合得到最优修整量,采用反成型修整技术,结合最优修整量,利用反拷块对损耗的成型电极进行修整。本发明能够准确确定电火花特种加工中的工具电极损耗最优修整量,提高加工效率,保证修整质量。

    基于空间映射的多轴联动电火花加工进给速后处理器的数据处理方法

    公开(公告)号:CN105930589B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201610251442.2

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: G06F17/50 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及一种基于空间映射的多轴联动电火花加工进给速后处理器的数据处理方法,对于有旋转轴参与的多轴联动电火花加工来说,控制的对象是电极和工件之间的相对距离。本发明从电极和工件的模型出发,通过空间映射分别求出每行G代码在机床坐标系下的位移和工件坐标系下的位移,求出其比例;将原先规划的每行G代码进给速度乘以该比例,更新加工程序。本发明能够大幅减少空间变换造成的速度波动,避免旋转轴参与的运动放电状态不稳定,减少开路与短路状态的发生,提升电火花加工的效率。

    基于旋量的六轴联动电火花加工机床运动学优化控制方法

    公开(公告)号:CN108388199A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810109523.8

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: G05B19/18

    摘要: 一种基于旋量理论的六轴联动电火花加工机床运动学优化控制方法,通过旋量理论得到六轴联动电火花加工机床中加工工具电极和工件的运动学关系式,并对每个运动副分别建立一个对应的旋量,利用旋量幂函数的乘积建立从加工工件到机床床身的运动学关系,最后通过矩阵求逆得到从加工工具坐标系到工件坐标系的运动学转移矩阵,进而实现优化加工过程中的加工速度。本发明能够避免加工过程中由于旋转轴参与的运动与平移轴量纲不一致而导致的放电状态不稳定,解决了加工过程中的速度波动的问题,从而稳定控制电火花加工过程中的放电间隙,进而提升电火花加工的效率。