Измерительные системы для привязки режущего инструмента
9 июл 2025
10 мин
157
На токарных и фрезерных обрабатывающих центрах довольно серьезный объем времени тратиться на измерение геометрических параметров режущего инструмента, а также их корректировку в процессе работы. Измерительные системы помогают сократить время настройки инструмента, увеличить коэффициент полезной загрузки оборудования, а также повысить точность размеров готовой детали.
Зачем нужны измерительные системы
В зависимости от системы управления, измерение и контроль режущего инструмента могут быть выполнены вручную или по управляющей программе в автоматическом режиме.
Измерение геометрических параметров режущего инструмента по больше части состоит в определении вылета (длины), радиуса или диаметра для фрезерного инструмента, а также значения смещений ∆X, ∆Y, ∆Z для токарных резцов. Измерительные системы позволяют с высокой точностью определять данные параметры инструмента и вносить их значения в систему управления, осуществлять контроль поломки или износа режущей кромки, а также вносить коррекции на износ. Все это приводит к повышению точности обработки, снижение объема брака, снижению уровня человеческого фактора и как результат снижению затрат производства.
В зависимости от способа измерения, все системы можно поделить на контактные и бесконтактные, с точки зрения принципа работы сенсора, они аналогичны щупам нормально точности для привязки заготовок и имеют аналогичные характеристики точность ≤ 5 мкм, а повторяемость 2ẟ ≤ 1 мкм.
Контактные системы
К контактным системам относятся измерительные щупы для привязки и контроля режущего инструмента, которые в отличие от щупов для привязки заготовок на своей вершине имеют износостойкий твердосплавный наконечник (рис. 1).
Рис. 1. Примеры исполнений контактных щупов для привязки инструмента.
Такие щупы могут быть как в проводном, так и беспроводном исполнение, работать как по инфракрасному, так и радио каналу, все зависит от размера и типа оборудования в котором они будут применяться. Например, у станкопроизводителей есть решения, когда на каждую из сменных паллет устанавливается по беспроводному измерительному щупу и привязываются они к единому инфракрасному приемнику.
Для измерения осевого вращающегося инструмента применяются цилиндрические наконечники, а для резцов прямоугольная контактная площадка, что обусловлено спецификой измерения. При измерение, осевой режущий инструмент всегда вращается в направление противоположенном резанию, это позволяет сберечь режущий инструмент и контактную площадку от износа.
Важным моментом является система предохраняющая сенсор от повреждений. Допустим оператор указал предварительную длину фрезы меньше чем она есть на самом деле и отправил инструмент на измерение, на быстром ходу исполнительные органы станка будут предпозиционироваться режущий инструмент в нескольких миллиметрах от щупа, а так как длина фрезы больше чем нужно, то произойдет удар инструмента о контактную площадку. Для того чтобы сохранить сенсор производители щупов устанавливают контактную площадку на сменный штифт с намеченной точкой излома (рис. 2). После удара штифт ломается, но сам щуп, в большинстве случаев, остается целым.
Рис. 2. Пример сменного штифта с намеченной точкой излома.
При измерении инструмента на токарном станке, в зависимости от исполнения и компоновки, применяется откидная рука (рис. 3).
Так как на токарном станке рабочего пространства существенно меньше чем на фрезерном, а времени на наладку инструмента уходит столько же, использование откидной руки приобрело большую популярность. На конце руки расположен измерительный щуп, при вызове цикла измерения, она откидывается, устанавливая щуп в рабочее пространство, повторяемость позиционирования в одну и ту же точку очень высока. Затем происходит цикл измерения.
Рис. 3. Пример исполнения откидной руки для токарного станка.
Бесконтактные системы
К бесконтактным системам для измерения и контроля инструмента относятся лазерные системы. Как правило они применяются на фрезерных обрабатывающих центрах. В них используется лазерный пучок, идущий от передатчика (источника излучения) к приемнику, который устанавливается в рабочем кабинете станка таким образом, чтобы обеспечить пересечение пучка с режущим инструментом. Следует отметить, что источник излучения и приемник могут быть сделаны на единой скобе и располагаться где-то в рабочей зоне, так и вмонтированы в стенки кабины, тем самым не ограничивая рабочее пространство (рис. 4).
На лазерных системах возможно производить замеры только осевого вращающегося инструмента (сверел, фрез и т.д.), что бусловлено конструкцией и логикой работы.
Рис. 4. Пример исполнения лазерных систем.
При измерении режущий инструмент вращается в направлении резания и при достижении лазерного пучка на приемнике уменьшается количество попадающего света, — в результате формируется сигнал срабатывания и фиксируется текущее положение рабочих органов станка для расчета геометрических параметров режущего инструмента. Как правило, это происходит в несколько повторений.
Кроме того, эти системы могут использоваться для контроля инструмента на предмет поломки, если измеренный ранее инструмент побывал в обработке и после отправился на контроль поломки, и не достиг пучка света, это будет говорить о том, что режущая кромка сломана и система управления выдаст сообщение об ошибке.
Темы
Инструмент
Как это работает
Рекомендуем прочесть
Контроль положения центра инструмента (RTCP)
Современное автоматизированное производство невозможно представить без станков с числовым программным управлением и программных сред для автоматизированной подготовки управляющих программ.
9 июл 2025
8 мин
201
Инструкции
Инструмент
Калибровка щупа для привязки и контроля режущего инструмента
При снятии или замене щупа для привязки инструмента, износе контактной площадки, а также просто с определенным периодическим интервалом, необходимо проводить калибровку щупа для привязки и контроля режущего инструмента.
9 июл 2025
15 мин
227
Инструкции
Инструмент
3D-коррекция радиуса инструмента
Когда режущий инструмент изнашивается и перестает соответствовать размерам, которые рассчитаны системой CAM, нужно провести 3D-коррекцию его радиуса. Рассказываем, как это сделать, и приводим примеры для разных типов фрез.
9 июл 2025
15 мин
207
Инструкции
Инструмент
Благодарим Вас за выбор нашего технологического центра!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами для
согласования деталей.
Мы уже получили Вашу заявку на посещение нашего
технологического центра.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами для
согласования деталей.