radan软件在钣金件数冲加工中的应用

摘要:结合实际生产,介绍了radan软件在钣金件数冲加工中的应用。利用radan软件可以快速完成钣金件的展开图绘制、模具选择以及NC文件生成,提高了钣金件数冲编程加工的效率。通过对钣金展开图的虚拟加工,检验了程序的正确性和工艺性,使得加工制造过程最优化。通过与先前同类型软件的比较分析,阐述了radan在各方面的优缺点以及在实际生产过程中不可比拟的优势。本文总结了实际应用中遇到的细节问题,并给出了相应的处理方法,实践证实此方法是可行的。

 

随着机械行业的飞速发展,数控机床已成为企业生产加工零件的必备工具和手段,越来越多的应用软件在行业中大放异彩,典型的有Pro/E、UG、SolidWorks、AutoCAD、ProCAM、radan等。这些软件的应用使得产品的设计加工周期大大缩短,质量更加可靠。本文介绍了radan软件在钣金件数冲加工中的应用,实现对钣金件的展开和数冲编程加工,制订了钣金件的整体工艺流程。

 

1 radan简介

radan是为钣金制造提供的完整的CAD/CAM系统,是一套完整的从设计到生产的一体化钣金CAD/CAM自动编程软件,支持目前全球所有型号的CNC转塔冲床、激光切割机、等离子切割机和火焰切割机等机床设备。下面通过实际生产实例,对radan的数冲加工应用进行介绍。

 

2 钣金件数冲加工实例

有如下一钣金件底板的三视图(见图1),该种底板主要应用于指挥方舱设备柜的设备装载。底板材料为镀锌钢板,料厚1.5mm。

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图1底板三视图

 

2.1 根据三视图画出钣金件的展开图

首先,需要材料的折弯系数表作为支撑,折弯系数见表1。折弯系数是日常生产中由经验公式总结而来,是折弯角度为90。情况下的经验值,表1中数据经实践证明是可信的。此处钣金件底板的材料为1.5inm厚镀锌钢板,取此底板的折弯系数为2.7进行计算。

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根据折弯系数表的经验值计算后,在radan的CAD功能下画出底板的实际展开平面图:1)图形比例为1:1;2)因为折弯时金属的延展性,在每条折弯线处需减去1个折弯系数作为展开图的实际尺寸;3)对于80ram×30mm的翻边孔,可采用先打77mm×27mm周边倒圆角R5的方孔,然后采用冲压工艺,使用自制模具对翻边孔冲压成形。底板的钣金展开图如图2所示。

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图2底板展开图

 

在radan软件中使用“检查”功能可以对绘制的展开图进行检查,对不正确的视图进行标识,判断出展开图的正确性。

 

2.2 利用radan软件实施编程加工

产品制造所使用的数控冲床为AMADA/PE-GA357型转塔冲床,共有模具工位58个,具体使用的转塔模具工位摆放如图3所示,每个工位对应1个模具,T220、T2562工位为可旋转工位,其余固定,合理安排模具库,将会有效提高机床的加工效率。

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图3转塔冲床模具工位摆放图

 

采用radan自动编程特性可以实现刀具的自动选择,刀轨的自动优化、夹钳避让等功能,有效地提高生产效率。在底板展开图进行自动编程加工,得到如图4所示的模具虚拟加工图,根据不同的加工特征,选择相应的模具工位,图4中4角处45度斜边均采用T256旋转工位的模具加工。

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图4模具虚拟加工图

 

对已添加模具的底板展开图设置微连接,设置微连接的作用是避免板材废料在加工过程中掉落在数控冲床上,造成精度的降低和工件以及机床的损坏。微连接的设置有角连接和线连接2种方法,一般使用角连接。前者是在工件的任意角处设置微连接,这样的微连接相对牢固;后者是在线段中间部位设置微连接,一般是在角连接不方便的情况下使用。2种微连接的设置宽度视具体情况而定,一般设置为0.3mm。

 

微连接设置完成后,使用软件NC功能实现对板材虚拟加工的模拟,处理后生成NC代码,如图5所示。在模拟NC视图中可以回放底板的虚拟加工过程,根据此过程判断工件数控加工的工艺性水平,如遇不恰当处,可重复时加工的实施过程编程,直到得到满意的结果。

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图5底板模拟NC以及NC代码生成

 

至此,基本完成底板的数控编程加工模拟,将保存生成好的NC文件输人数控冲床,实施工件的加工。数冲完成的底板展开件经过折弯、钳工、焊接、镀涂等工艺流程,最终得到所需要的零件产品。

 

3 结语

在应用radan软件前,工作中使用ProCAM作为数控编程软件,对比两者实际操作过程,发现radan具有很大优势。

 

1)易操作的CAD模块。radan的CAD模块操作性比ProCAM强大许多,使用特殊的快捷特征可以迅速绘制出自己所需的图形。radan有自己强大的零件库作支撑,可以很方便地描述相对复杂的钣金特征展开图,同时也给软件的二次开发留出了端口。

 

2)全自动的模具加载模式。避免了ProCAM在添加模具时的繁琐,可以在很短时间内完成模具的加载。但是在处理某些细节方面还需要人工干预。

 

3)零件的自动化宏程序。避免了在ProCAM中需要手动做宏的麻烦,可以非常灵活地排列出所需的零件个数,提高编程的效率。

 

4)可视化的NC过程。在生成NC文件时,radan可以生成零件数控加工可视化过程,通过演示检验程序的正确性和工艺性,减少后期加工过程中不必要的错误,有效控制产品的制造成本。

 

但是,radan在模具库的设置方面有少许缺陷,在使用自动化添加模具时可能会出现模具错位的现象,一旦发现不了此类问题,就会出现后期实际加工过程中材料的报废,从而增加产品成本。经过经验总结,采用如下方法可解决此类问题,即在模具库中建立所有工位的工位号,缺一不可,遇工位没有模具加载的情况时,采用“N”代替,然后将所有的工位固定,避免模具错乱或移动到没有模具的工位号上。

 

另外,radan可以与其他三维软件结合使用,使得钣金件的设计与制造过程快速化。radan的套裁技术在节约成本方面也有自己的独特之处口]。通过工作中的实际应用发现,radan软件在钣金件数控编程加工过程中具有不可比拟的优势,大大缩短了数控编程时间,节省了人力成本,同时也提高了产品生产效率。本文章来自御云钣金软件,更多详细信息请点击:www.bjmes.cn