为控制和保证加工质量,充分发挥数控机床的:2001―12―06基金项目:黑龙江省自然科学基金资助项目(E9909)-),男,哈尔滨理工大学工程师。
效能,使切削用量的选择由经验判断走向定量分析,需借助于计算机技术,以已有的切削加工研究成果为基础,建立科学、准确、实用的优化模型,以简便可靠的优化算法优选切削用量2.2.2加工成本目标函数加工成本基本模型为将式(2)、式⑶和式⑷代人式(5)得出加工成本目标模型为2.2.3数控铣削用量优化的多目标函数在保证加工质量的前提下,实现*高生产率(*短加工时间)和*低加工成本的数控铣削加工是获得*大经济效益的基础。因此,本文根据实际需要以*低成本和*篼生产率为主要方向,建立数控铣削用量优化的多目标函数。
根据线性加权和法,多目标函数为f41:=l/tmin;Ac,At为加权系数;Cmin为单目标成本优化的*小值;U为单目标工时优化的*小值。
将式(4)、式(6)代入式(7)得数控铣削用量优化多目标函数为2.3约束条件数控铣削用量的选择受数控机床、刀具、工件及加工质量等技术条件的限制,可供选择的切削用量范围是有限的。因此,应根据这些限制建立数控铣削用量优化的约束条件,使优化的结果符合生产实际。
机床功率约束:切削速度;为主切削力机床进给强度约束:进给力。
2.3.2刀具约束球头铣刀在数控铣削加工中应用广泛,是复杂曲面数控铣削加工的主要刀具。因此,本文以球头铣刀为主建立约束条件。
刀具强度约束。北京:机械工业出版社,2000.蔡颖。CAD/CAM原理与应用。上海科学技术出版社,1983.太原市金属切削刀具协会。金属切削实用刀具技术M.北京:机械工业出版社,1993.(审稿:张永军教授,陈玉全教授;编辑:付长吏)


