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剖析玻璃切割机的设计
为了实现平面玻璃的切割,需要控制玻璃切割机的运动。为了实现切割机的运动控制,需要采用特定轮廓处理的插补算法、加减速控制方法、双轴同步、刀头跟踪控制、加工代码解码等相关关键技术。
CNC玻璃切割在平面X方向和Y方向上执行插补运动,驱动切割机切割玻璃面板上的特定形状。正确的插值算法可以使玻璃加工误差越小,越佳地满足生产要求。
在切割路径插补过程中,需要控制切割机各轴的移动速度,否则切割机在启动和停止时会产生较大的冲击或振动。适当的加速和减速控制方法不但可以增加玻璃制备精度,而且可以延长切割机的使用寿命。
由于用于批量玻璃加工的玻璃切割机跨度较大,需要保持切割机两端的同步运动,以免切割机两端不同步运动导致的加工误差,同时也会损坏切割机。
切割机中的大多数切割工具是金刚石刀具。切削刃必须不断与加工路径的切线方向一致。否则,由于移动方向与切割方向不一致,玻璃面板易碎,这将导致玻璃切割失败,并损坏玻璃面板。因此,当切割机加工圆弧或拐角时,需要不时调整刀具的旋转。
切割机无法直接读取标准加工代码进行加工,因此CNC系统需要将加工代码翻译成机床可以识别的指令,并将指令发送给执行机构,从而驱动切割机和刀具移动,实现玻璃加工。
此外,为了越佳地加工玻璃,在加工多个工件时,玻璃切割机还应具有刀具升降控制、角弧过渡和加工路径优化功能。刀具提升控制是在拐角处执行刀具快速移动命令和刀具跟踪所需的功能;拐角圆弧过渡是指在加工拐角时使用圆弧连接两端而不是尖角,从而使加工过程连续稳定。当加工多个工件时,加工路径的优化是为了减少加工过程中的空行程,缩短加工时间,增进加工效率。
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