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四軸聯(lián)動雕刻機后置處理研究
0采用cd-cm技術(shù)的口腔修復(fù)體hcgam系統(tǒng)在口腔修復(fù)領(lǐng)域引入mac技術(shù)是隨著計算機、圖象學(xué)、工程教學(xué)和科學(xué)研究的發(fā)展而發(fā)展起來的。它不僅可以簡化傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝過程,而且可以提高修復(fù)效率,減輕患者的痛苦。因此,口腔修復(fù)體專用CAD/CAM技術(shù)的研究,對于口腔修復(fù)領(lǐng)域無疑具有重要的實用價值本文自主開發(fā)的口腔修復(fù)體HGCAM系統(tǒng),可以接受STL格式磨牙冠模型文件,生成高效的粗、精加工刀軌。目前該系統(tǒng)已經(jīng)從三軸加工發(fā)展到四軸聯(lián)動加工,使磨牙冠的加工質(zhì)量得到進一步提高。由于該CAM系統(tǒng)專注于刀軌生成和優(yōu)化算法,暫時還沒有開發(fā)通用的后置處理模塊。為了能夠在開發(fā)刀軌生成和優(yōu)化算法的同時及時驗證算法的合理與否,本文開發(fā)了在四軸(1牙冠的加工磨牙是人體口腔中用于磨碎食物的牙齒,位于口腔的后部。磨牙損壞后,則先在牙齦上植入內(nèi)冠或在壞牙基礎(chǔ)上打磨成內(nèi)冠,再將加工好的磨牙冠套在內(nèi)冠上,內(nèi)冠與磨牙冠之間的間隙由專用的粘接劑填充。1.1牙冠的刀軌加工圖1、圖2所示分別是磨牙冠的正面和背面。由圖1、圖2所示可知,磨牙冠正面為工作面,具有復(fù)雜的因人而異的曲面造型,需要較好的表面質(zhì)量,其精加工刀軌必須連續(xù),不允許有接刀痕的存在。磨牙冠的背面為一內(nèi)腔,用于套在內(nèi)冠上,其尺寸精度和表面質(zhì)量要求不高。1.2用于研磨冠的加工工藝磨牙冠加工刀軌的刀位點采用基于頂點的STL數(shù)據(jù)模型快速等距算法生成,形成一層層平面環(huán)形刀軌1.3研磨冠部的加工設(shè)備磨牙冠的加工設(shè)備選擇四軸(模型的機床坐標(biāo)系2控制系統(tǒng)程序四軸以上數(shù)控機床控制系統(tǒng)按功能特點分為不帶RTCP(即旋轉(zhuǎn)刀具刀位點位置保持)功能型和帶RTCP功能型。早期的和簡易的控制系統(tǒng)一般不帶RTCP功能,進行四軸以上聯(lián)動加工時,要求NC程序計算出刀位點在機床轉(zhuǎn)動后的實際坐標(biāo)值。高檔控制系統(tǒng)比如海德漢iTNC530等都帶有RTCP可選購功能,優(yōu)點是坐標(biāo)變換由控制系統(tǒng)來實時計算,NC程序中的本文采用的四軸聯(lián)動雕刻機是一種簡易的數(shù)控機床,其控制系統(tǒng)不具有RTCP功能。因此,后置處理程序除了將刀軸矢量換算成一般四軸聯(lián)動加工在裝夾工件毛坯時,都要使得編程原點與旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)中心重合,這使得四軸加工的準(zhǔn)備工作繁重、效率低下。根據(jù)上述雕刻機的情況,本文對加工坐標(biāo)系和編程坐標(biāo)系進行分離處理:加工坐標(biāo)系的原點置于旋轉(zhuǎn)軸線上,其三個軸方向與機床坐標(biāo)系三個軸方向一致,相對于空間固定,NC文件的坐標(biāo)使用加工坐標(biāo)系,加工坐標(biāo)系原點置于卡盤端面中心,如圖3所示;編程坐標(biāo)系原點則置于工件毛坯上(為便于對刀,一般放在毛坯上表面中心),與機床無關(guān),刀位文件的坐標(biāo)使用編程坐標(biāo)系。2.1刀身文件的格式口腔修復(fù)體HGCAM系統(tǒng)生成的刀位文件格式如下:每一行對應(yīng)一個程序段,2.2刀軸佐的取限旋轉(zhuǎn)軸可以360°旋轉(zhuǎn),則旋轉(zhuǎn)角取值范圍為[0°,360°)的情況:當(dāng)?shù)遁S矢量從取值范圍為[-180°,180°]的情況與[0°,360°]的情況類似,刀軸矢量在第3象限和第4象限之間跨越時,在跨越之前,必須設(shè)置綜上所述,2.3旋轉(zhuǎn)角根據(jù)上述得出的2.4旋轉(zhuǎn)軸實際加工工件毛坯裝到機床上,操作者對刀時先找到加工坐標(biāo)系原點,然后再找出編程坐標(biāo)系原點在加工坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(為了實現(xiàn)RTCP功能,編程坐標(biāo)系和刀軌要跟隨工件旋轉(zhuǎn),即二者相對于工件靜止,如圖6所示(圖中未顯示刀軌)。此時,問題就轉(zhuǎn)化為刀軌坐標(biāo)從編程坐標(biāo)系向加工坐標(biāo)系的換算。圖6中編程坐標(biāo)系原點在加工坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(刀位軌跡在加工坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(后置處理出來的NC文件的每一個程序段坐標(biāo)值使用式(3)計算,3球頭銑刀仿真本文對粗加工刀軌進行后處理并仿真,使用直徑為?1mm的球頭銑刀,仿真過程如圖7所示。粗加工后牙冠的仿真結(jié)果如圖8所示。仿真結(jié)果符合預(yù)期牙冠的造型。4設(shè)置ug后置處理設(shè)置本文對磨牙冠結(jié)構(gòu)特性、加工刀軌特點以及四軸聯(lián)動雕刻機旋轉(zhuǎn)軸特性進行合理地分析,在此基礎(chǔ)上開發(fā)的后置處理程序具有如下特點。1)工件裝夾時不需要使編程原點與旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)中心重合,編程原點可以置于工件上的任何位置,與機床無關(guān)。因此,簡化了工件裝夾,降低了操作者的勞動強度,提高了準(zhǔn)備工作效率。2)采用后置處理專門算法對刀軌進行RTCP處理,通過比較,處理速度是UG后置處理速度的10倍左右。3)針對旋轉(zhuǎn)軸的線性特性,提出旋轉(zhuǎn)角度的計算區(qū)間和跨象限的處理方法,這對旋轉(zhuǎn)軸沒有最短距離旋轉(zhuǎn)功能的四軸以上機床具有一定的參考意
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