刀具变得更小,加工转速变得更高,涂层变得更敏感。因此在微型加工设备上,针对刀具调节主要采用激光测量系统。激光测量系统可以收集各类影响因素数值并实现相应的补偿。
刀具和刀片的小型化,加工转速的不断提高,涂层的接触敏感性越来越强,所有这些都是刀具调节所面临的日益增长的挑战。因此,在微型加工设备上几乎只使用无接触式的激光测量系统。唯有采用这种激光测量系统,方可对所有影响因素进行收集和补偿。在正确选择测量系统时,重要的一点便是要在加工中心的粗劣的条件下实现尽可能高的绝对精度。
绝对精度至关重要
激光测量系统的精度一方面可由开关点重复精度加以描述,另一方面也可以通过绝对测量精度得到体现。对于用户来说,后者尤为重要,这是因为绝对测量精度可以表明刀具测量结果的精确程度。系统的功能原理可以说明究竟:简单地说,激光测量系统就是一种高精度的光栅。当旋转着的刀具打断光束时,在一定百分比的阴影度下便会生成一个开关信号并传递到控制系统里,由此测得轴的位置。集成在设备控制系统里的标准软件采用测量数据和参照数值对刀具长度和刀具半径进行计算并自动把数值输入到刀具储库里。
如果所测得的各个刀具的特性非常不同(如直径、形状、切割半径),则会因系统阴影状况不同而出现精度偏差。在测量较小刀具时,刀片的几何外形首先会对测量结果造成影响。不同的刀片外形会不同深度地进入光束,直至达到一定比例的阴影。由此各刀具将会出现一种系统阴影误差;光束直径与刀片半径的比例越大,则阴影误差就越小。根据这种关系,光束直径大,则阴影误差也大。对于加工作业来说,这就意味着在使用各种不同的刀具时,工件上的尺寸偏差也就会产生。这是因为较小的刀具与较大的刀具相比,会被测出长度过大。
对于用户来说,绝对精度是一个决定性的标志。Laser-Control Nano NT型测量系统在测量相近特征的刀具时,可以达到±0.5μm的精度
聚焦光束有助于精度提高
为了实现此目标,Blum-Novotest公司的激光测量系统就采用了高精度光学装置(以对激光光束进行聚焦)和高档激光二极管。由此可以生成极薄和强度极匀质的光束,从而达到最好的精度。此外,这种系统还拥有已获得专利的NT技术,当最长刀片离开光束之后,微型处理器才会生成开关信号。针对特殊场合,仪器可以配备高端元件。
切削作业中最终具有说服力的因素便是所达到的工件精度。对此会有很多影响因素。设备和环境温度的变化,刀具的磨损情况和因转速所限的主轴长度变化等,这些因素都会在0.01mm范围内对加工结果造成影响。在采用诸如Blum-Novotest公司的激光测量系统和在正常工作转速以及通过定时校准的情况下,所有这些因素都可以比较容易得到把握。如果加工设备无法提供相应的定位精度,则最精确的激光测量系统也会遭遇其测量极限。因此,Blum公司提供自行研发的工艺和技术方案。这种技术可以测定加工设备在工件上的精度并对激光测量系统的很高的绝对精度作出验证。
通过一种变异的试验,可以证实激光测量系统的绝对精度。其基本条件是此前对设备精度的检验。对此直接在切削作业之前,采用激光测量系统对不同特征的刀具(例如刀具直径、形状等)进行无接触测量。在测量之后,以特定的Z尺寸在阶梯结构中间进行铣削(从+Y向-Y方向)。最后,在显微镜下再次为各刀具测得第一道合格的切削是在何种μm阶梯上获得的。所测得的第一道切削位置可以精确地显示出刀具此前接受到何种精确的测量。如果偏差为正,则表明刀具测量过长,反之亦反。左侧轨迹证明了铣削阶梯结构的刀具的零线。
在试验过程中,对四种直径分别为0.1mm、0.3mm、1.0mm和6mm的立铣刀和四种球铣刀进行测量。所得到的测量结果令人印象深刻。若采用Laser-Control Nano NT标准系统,则测量值的离散范围为±1.5μm。如果在选择激光测量系统时已经得知在设备上所采用的刀具的特征都基本类似,则绝对精度在±0.5μm范围内。
可测量的最小刀具直径原则上要取决于测量仪器使用的前提和条件。例如Blum公司的标准型测量系统即可在极端条件和各种不同型号的设备上实现安全可靠的精确的测量。但是,微型加工设备上的状况和条件会与标准型设备的情况有所不同。因此,针对这种测量任务和环境,需要采用相匹配的测量仪器。如果在特殊情况下采用极小型刀具的话,则厂家在供货之前可以依据用户的实际需求对测量系统进行配置。通过采用符合用户需求的测量系统,可以对5μm以上直径的刀具进行测量。
归根结底,这是一项需要加工中心与测量系统相互配合的工作。若工件制造要求达到极高的精度,则用户需要投入使用优良的设备和实现在实时装卡与作业转速下的精密测量。对于μm范围内的精密测量,Blum公司可以提供合适的激光测量系统。
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