Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Автоматизированные координатные измерения резцов на основе CAD-модели. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Рисунок 2.30 – Точки касания на поверхностях модели, определяющих режущую
часть резца
Произвольное изменение ориентации щупа (поворот измерительной го-
ловки) производится при помощи команды «Rotate», доступной в секции «Articu- lating Probing System» на вкладке «Machine». Для измененной ориентации изме-
рительного щупа обязательно должна быть выполнена процедура калибровки с
последующим сохранением полученной ориентации в базу данных измерения.
Непосредственный запуск процедуры калибровки осуществляется командой
«Calibrate» из секции «Система сканирования» на вкладке «Machine».
После построения всех обозначенных на рисунке геометрических элемен-
тов для определения углов резания, прежде всего, требуется сформировать линии, соответствующие режущим кромкам резца. Для получения этих линий снова воспользуемся командой «Сечение» с выбором пары элементов PLN_6 и
61
PLN_7 при построении главной режущей кромки и пары элементов PLN_6 и
PLN_8 при построении вспомогательной режущей кромки.
В результате построения линий пересечения в базе данных измерения
должны появиться два линейных элемента LIN_2 и LIN_3, применительно к
которым так же требуется использовать команду «Сечение» и получить точку
PT_2, определяющую вершину резца.
Для определения углов в плане резца сначала поочередно спроецируем линейные элементы LIN_2 и LIN_3 на плоскость PLN_1, для чего применим
соответствующую команду «Проекции», присутствующую в секции «Построе-
ния» на вкладке «Measure».
Порядок выполнения данной команды выглядит следующим образом:
- в левой вкладке окна элементов выберем элемент LIN_2 (LIN_3), а в ее
правой вкладке – элемент PLN_1, после чего запустим собственно рассматрива­емую команду;
- в появившемся окне (рисунок 2.31) просто нажмем кнопку «OK» и
получим еще один линейный элемент LIN_4 (LIN_5), представляющий собой проекцию выбранной линии на базовую плоскость PLN_1.
Далее построим вспомогательную плоскость, проходящую через вершину
резца (точка PT_2) и параллельную плоскости PLN_5 (рисунок 2.29). Построение
этой плоскости выполним при помощи команды «Input» из группы команд «По­строения» на вкладке «Measure», позволяющей создавать различные геометриче­ские элементы на основе ранее созданных. В окне «Create element with input» (рисунок 2.32), появившемся после запуска указанной команды, активируем целевой элемент в виде плоскости и нажмем кнопку «OK».
62
Рисунок 2.31 – Диалоговое окно «Создать элемент проекции»
Рисунок 2.32 – Диалоговое окно «Create element with input»
В окне появившемся вслед за этим (рисунок 2.33) в строке «Положение»
нажмем кнопку , что приведет к появлению на экране одноименного окна,
63
приведенного на рисунке 2.34. Здесь войдем в комбинированный список, при-
сутствующий в правой части текущего окна и предназначенный для выбора из
базы данных измерений ранее построенного элемента, который должен опреде-
лять положение будущей вспомогательной плоскости. В качестве такого элемен-
та выберем точку PT_2 (вершина резца), после чего зафиксируем свой выбор кнопкой «OK» (помечена значком ).
После этого вновь станет активным окно «Теоретическая плоскость», где
на этот раз нажмем кнопку в строке «Направление», в результате чего по-
явится соответствующее окно (рисунок 2.35). В этом окне в списке выбора суще-
ствующих в базе данных элементов выберем плоскость PLN_5, параллельно ко-
торой будет построена вспомогательная теоретическая плоскость, а затем
нажмем кнопку «OK» и вернемся к окну «Теоретическая плоскость». В этом окне теперь так же нажмем кнопку «OK», что приведет к построению необходи-
мой вспомогательной плоскости, которая по умолчанию получит идентификатор
PLN_11.
Рисунок 2.33 – Диалоговое окно «Теоретическая плоскость»
64
Рисунок 2.34 – Окно ввода параметров, определяющих положение
теоретической плоскости
Рисунок 2.35 – Окно ввода параметров, определяющих направление
теоретической плоскости
Полученную плоскость используем для построения еще одной линии, при-
надлежащей плоскости PLN_1. Данная линия должна представлять собой линию пересечения вспомогательной плоскости PLN_11 и опорной плоскости PLN_1 и
может быть построена при помощи соответствующей команды «Сечение». В ре-
зультате выполнения этой команды применительно к указанным плоскостям в
базу данных измерения добавится еще одна линия, по умолчанию получающая
идентификатор LIN_6.
Линии (LIN_4, LIN_5, LIN_6), полученные в результате проецирования и
пересечения объектов используем для непосредственного вычисления углов в
65
плане резца. В соответствии с этим, чтобы определить главный угол в плане (φ)
во вкладках окна элементов выберем линии LIN_4 и LIN_6, а затем запустим
команду «Угол» из секции «Стандартный» вкладки «Features». Это приведет к появлению на экране диалогового окна «3D angle between elements» (рисунок
2.36), содержащего фактическое значение вычисленного угла. Для сохранения
вычисленного угла (под номером 4) нажмем в текущем окне кнопку «OK».
Рисунок 2.36 – Диалоговое окно «3D angle between elements»
Аналогичным способом определим остальные углы в плане с выбором
элементов LIN_5 и LIN_6 для вычисления вспомогательного угла в плане (φ1), и
элементов LIN_4 и LIN_5 для вычисления угла (ε) при вершине резца. Фактиче-
ские значения углов φ
и ε сохраним в базу данных измерения под номерами 5 и
1
6 соответственно (рисунки 2.37 и 2.38).
Нужно заметить, что при вычислении углов с использованием команды
«Угол» программа всегда выдает наименьшее из двух значений углов, получае-
мых в результате пересечения двух линий, лежащих в одной плоскости. Поэтому
66
в данном случае при вычислении угла ε в окне «3D angle between elements» будет
приведено значение не искомого угла, а значение сопряженного с ним угла (ε’).
Соответственно искомое значение будет определяться как 180 – ε’ и в рассмат­риваемом примере составит 122°14'21''.
Рисунок 2.37 – Результат вычисления вспомогательного угла в плане
Рисунок 2.38 – Результат вычисления угла при вершине резца
Для определения главных углов резания (γ и α) предварительно построим
еще одну вспомогательную теоретическую плоскость, для чего опять применим
67
команду «Input» из группы команд «Построения» на вкладке «Measure». Запу­стив эту команду в первом появившемся окне «Create element with input» выбе­рем целевой элемент в виде плоскости и перейдем к окну «Теоретическая плос-
кость», откуда последовательно вызовем окна «Положение» и «Направление».
При этом в окне «Положение» в качестве определяющего элемента выберем ли-
нию LIN_2, а в окне «Направление» в качестве определяющего элемента выбе-
рем линию LIN_4. При таком выборе определяющих элементов после нажатия
на кнопку «OK» в окне «Теоретическая плоскость» будет построена плоскость (PLN_12 по умолчанию), одновременно перпендикулярная опорной плоскости PLN_1 и линии LIN_4, и проходящая через середину линии LIN_2.
Добавленную вспомогательную плоскость (PLN_12) используем для по­строения линий ее пересечения с ранее построенными плоскостями PLN_4, PLN_6, PLN_7 и PLN_9. Выполним эту операцию посредством команды «Сече­ние» с построением линии LIN_7 для пересечения плоскостей PLN_12 и PLN_6,
линии LIN_8 для пересечения плоскостей PLN_12 и PLN_4, линии LIN_9 для
пересечения плоскостей PLN_12 и PLN_7 и линии LIN_10 для пересечения плоскостей PLN_12 и PLN_9 (рисунок 2.39).
Далее при помощи все той же плоскости PLN_12 построим две дополни-
тельные точки (PT_3 и PT_4), для чего сначала рассечем этой плоскостью линию LIN_2 (главная режущая кромка) и получим точку PT_3, а затем – линию LIN_4 (проекцию режущей кромки на опорную плоскость) и получим точку PT_4. В
обоих случаях для построения точек применим команду «Сечение» с выбором в
окне элементов пары PLN_12 - LIN_2 в первом случае и пары PLN_12 - LIN_4 – во втором случае.
Полученные точки соединим между собой прямой линией. Для этого вы-
берем во вкладках окна элементов точки PT_3 и PT_4 и запустим ранее рассмот­ренную команду «Connection» (секция «Построения» на вкладке «Measure» лен­ты). В появившемся вслед за этим окне «Create connection element out of two ele-
68
ments» сразу нажмем кнопку «OK», в результате чего будет построена линия LIN_11.
Рисунок 2.39 – Геометрические элементы, необходимые для определения углов
резания
Линии, полученные в результате рассмотренных построений, используем для непосредственного вычисления главных углов резания. В соответствии с
этим для определения главного переднего угла γ в окне элементов выберем ли-
нии LIN_7 и LIN_8, а затем применим к ним команду «Угол» (секция «Стан­дартный» вкладки «Features» ленты). Это приведет к выводу на экран окна с вы-
численным значением главного переднего угла (рисунок 2.40), в котором
нажмем кнопку «OK» и сохраним приведенное значение в базу данных измере­ния под номером 7.
Для определения главного заднего угла α по режущей пластине применим
команду «Угол» к паре элементов LIN_9 и LIN_11, после чего сохраним полу­ченное значение (рисунок 2.41) в базу данных измерения под номером 8.
69
Рисунок 2.40 – Результат вычисления главного переднего угла
Рисунок 2.41 – Результат вычисления главного заднего угла по
режущей пластине
Главный задний угол по корпусу резца αк (рисунок 2.42) вычислим с ис­пользованием пары линий LIN_10 и LIN_11 и сохраним его в базу данных под номером 9.
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]