面向复杂零件成组编码系统及其与CAPP集成的研究
以一般零件和复杂零件为基础建立了工艺与设计相结合的成组编码系统。采用固定码对一般零件进行编码,而用固定码+柔性码,对复杂零件进行编码。制定了零件相似性标准和零件组的特征矩阵,并划分了零件组。构造了典型零件图库和典型零件工艺库。建立了基于成组技术的派生式CAPP系统。用VC++语言编制了零件分组查找程序,通过成组编码和所编制的程序零件可以快速、准确定位到所在的典型零件组,实现了编码系统与CAPP系统的集成。
1.4.2 内、外形及要加工部分
共10位码表示。内外形状、要素及要素位置,描述零件的基本形状与基本特征,共6位码。特殊形面用来描述平面加工以及一些特殊的形面要素,如斜面、键槽、花键、梅花孔等。孔系描述,共2位码,主要用来描述主孔以外的辅助孔,如螺钉孔等。如何抓住零件的特点,利用有限的码位及码值信息来使零件准确地分类成组是编码系统开发的主要目标之一。在外部形状码位上,对轴类零件的描述采用了传统的光滑、单向台阶、双向台阶。而对于某阀体类零件其形状各异,除了有外台阶圆柱之外,还有两个或者多个台阶圆柱在不同位置的组合,以及圆柱与方形体的组合。若对以上内容进行描述仅0-9个码是远不够的,而且这种描述方法与零件工艺的相似性关系甚微。如:只有单一轴线的圆柱体可以车削加工,而其它无论是圆柱体的组合还是圆柱体与方形体的组合均需用铣削方法加工外形。针对这种情况,采用通过细节特征把握整体的方法,在对大量零件图纸的深人分析后,将此种零件的外部形状概括为管嘴型、法兰型以及管嘴法兰复合型,只用了三个码值就可以清晰的说明了零件的形状,并且为典型零件组的划分以及零件组特征矩阵的建立创造了有力条件;再如:某内部要素码位的信息排列方法如下:0.无;1.功能锥度或圆锥面;2.圆柱面环形槽;3.端面环形槽;4.活门座;5.1+2;6.1+2+3;7.1+3+4等,功能锥度与圆锥面的加工方法基本相同,故用同一个码值来表示,而圆柱面环形槽和端面环形槽,虽都是环形槽,但加工方法却有差异:前者是普通车刀在圆柱体外圆柱面上加工而成,需保证槽的两个端面到零件端面的两个长度尺寸,精度要求较低;后者使用成型车刀在圆柱体端面加工而成,需保证两个圆柱面的直径尺寸,尺寸精度及位置精度要求较高,因此用两个码值分别表示二者。活门座的加工比较复杂通常要经过车削、镬削加工出基本外形,再用金刚石车刀经一次走刀加工而成或用鹿皮进行研磨加工,位置精度和表面质量要求极高(表面粗糙度达到0.1μm),且通常带有活门座的零件同时具有功能锥度、环形槽等加工要素。综上,将此码位的信息按上述方法排列。这种方法既符合零件的工艺特点,又符合人们认识事物从易到难、从简到繁、从常见到特殊的过程。
零件类别码部分和内、外形状及要素加工码部分采用关系结构,共三个层次,零件细分类码位是零件粗分码位的子码段,内外形状及功能要素码部分是零件细分类码位的子码段,而内外形状及要素加工码部分本身是链式结构,这样就形成了三个层次的关系结构,信息量极为丰富,是系统的主要部分。
1.4.3 尺寸及精度部分
共5位码。回转体尺寸用长、外径、内径表示;非回转体用长、宽、高表示。其中2位码表示精度。
1.4.4 材质特征
包括毛坯类型、材料、热处理及表面处理,共5位码。材料码位采用关系结构共有二位码,第一位码是对材料类型的概括说明(即粗分类),第二位码分别与第一位码的0-9个码值对应,对每一种类型的材料做进一步的说明(即细分类)。如第一位码中有:0.铸铁、1.钢、2.合金钢、3.铝及铝合金等,而其中的2.合金钢又可分为:0.合金结构钢、1 合金工具钢、2.不锈耐酸钢等。这样一来有关零件材料的信息变得非常详细。并且使用时更具有灵活性,材料的粗略信息只通过第一位码即可获得,而获得详细的信息则需要输人两位码。
热处理及表面处理部分的信息量大,故采用二维矩阵结构即通过二位码的排列组合得出0-99共 100个信息,使相关内容表达全面准确,例如:01.淬火、02.淬火+回火、……、11.固熔、12.固熔 +深冷处理等。
1.4.5 柔性码部分
对于复杂零件编码要编人柔性码部分,柔性码是对零件信息的补充说明。为了充分保证零件的可靠性,在生产过程中要进行较多的液压强度试验、气密性试验以及X光检查、超声波探伤等,根据这一特点设置了试验和检查两个码位。非切削加工码位用来描述塑性加工、焊接加工等一些特殊的加工方法。辅助结构或功能码位是对零件结构和功能的补充说明,如某阀门类零件的此位码内容为:0.无;1.清泄阀;2.气动换向阀;3,旁通阀。柔性码是为了对零件,尤其是复杂零件更完整地描述。通过柔性码的输人可使复杂零件准确定位到所在的典型零件组,同时也可以被设这可计部门检索利用。
在每一个码位的码值信息中尽量留出空码值,样零件的特征在编码系统上无码位又必须编码时,以利用空白部分自行添补,提高编码系统的可扩展性。
2 零件相似性标准的制定以及零件组的形成
2.1 零件相似性标准的制定
零件编码是零件有关信息的组合,零件分类成组是根据零件在某方面的相似性将零件汇集在一起。因此,可以按照一定的相似性标准利用编码对零件分类归组,通常有三种方法:特征码位法、码域法和特征位码域法。
对零件进行分组时,若相似性标准太高会使零件不易汇集成组,掩盖了实际存在的相似性,甚至使零件分类转变为对零件的识别;若相似性标准过低,会使同一组零件数量太多,使组内零件间差异性太大。使用特征位码域法既能抓住零件分类的主要特征,又能适当放宽相似性要求,以得到满意的分组效果。
2.2 零件组的形成
首先利用视检法对零件进行初步分组,然后制定每组零件的特征矩阵。对零件进行编码利用特征矩阵对所有零件进行分组,将有歧义的零件进行调整,或修改特征矩阵。重复上述过程,最后得到每组零件的特征。在实际使用中将特征码位提前,使得使用人员只需编人特征码位即可检索到零件组,简化了使用过程,提高了准确率。以免使用人员从繁重的工艺文件编制中解脱出来却又陷人了数字迷宫中,并没有享受到计算机技术带来的种种好处。最终,将所提取的零件分为180个零件组,构造(或选择)了每组零件的典型零件,编制了典型零件的加工工艺,将典型零件图库与典型工艺库存人CAPP系统中。
本文为授权转载文章,任何人未经原授权方同意,不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用,e-works不承担由此而产生的任何法律责任! 如有异议请及时告之,以便进行及时处理。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:CAPP智能文档的建立
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
近期热点
相关文章
相关资料
