{"id":265,"date":"2025-01-17T16:44:55","date_gmt":"2025-01-17T08:44:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.1.com\/?p=238"},"modified":"2025-01-19T15:25:04","modified_gmt":"2025-01-19T07:25:04","slug":"about-detail-8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/fr\/about-detail-8.html","title":{"rendered":"D\u00e9termination des sur\u00e9paisseurs d'usinage pour les machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique"},"content":{"rendered":"
1. se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l'\u00e9paisseur d'usinage r\u00e9serv\u00e9e au traitement des produits requis et, apr\u00e8s avoir enlev\u00e9 l'\u00e9paisseur r\u00e9serv\u00e9e, peut obtenir la taille, la forme et la pr\u00e9cision de positionnement de la pi\u00e8ce \u00e0 usiner qui r\u00e9pond aux exigences.<\/p>\n\n\n\n
2) La taille de la sur\u00e9paisseur d'usinage affecte directement l'efficacit\u00e9 et la qualit\u00e9 de l'usinage, de sorte que la d\u00e9termination raisonnable de la sur\u00e9paisseur d'usinage est un \u00e9l\u00e9ment important du traitement des machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n
Mat\u00e9riaux de la pi\u00e8ce<\/strong><\/p>\n\n\n\n La duret\u00e9, la r\u00e9sistance, la t\u00e9nacit\u00e9 et les autres propri\u00e9t\u00e9s physiques du mat\u00e9riau de la pi\u00e8ce ont un impact plus important sur la taille de la sur\u00e9paisseur d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Performance de l'outil<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les propri\u00e9t\u00e9s telles que l'aff\u00fbtage de l'outil, la r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et la rigidit\u00e9 influent sur la d\u00e9termination des sur\u00e9paisseurs d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n Pr\u00e9cision de la machine<\/strong><\/p>\n\n\n\n La pr\u00e9cision de positionnement de la machine-outil, la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 de la pr\u00e9cision de positionnement et la stabilit\u00e9 du syst\u00e8me de transmission sont autant d'\u00e9l\u00e9ments qui influencent la d\u00e9termination de la sur\u00e9paisseur d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Traitement<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les diff\u00e9rents processus d'usinage (par exemple, l'\u00e9bauche, la semi-finition, la finition) n\u00e9cessitent des sur\u00e9paisseurs d'usinage diff\u00e9rentes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n D\u00e9termin\u00e9 sur la base de l'exp\u00e9rience<\/strong> Profondeur de coupe<\/strong> Duret\u00e9 du mat\u00e9riau<\/strong> Niveau d'usure de l'outil<\/strong> Objectifs d'optimisation<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il s'agit de respecter la pr\u00e9cision d'usinage et la qualit\u00e9 de surface, de minimiser la sur\u00e9paisseur d'usinage et d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 de l'usinage.<\/p>\n\n\n\n condition restrictive<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les efforts de coupe, la chaleur de coupe et l'usure de l'outil pendant l'usinage doivent se situer dans des limites tol\u00e9rables, tout en garantissant la stabilit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 du processus d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n algorithme g\u00e9n\u00e9tique<\/strong><\/p>\n\n\n\n Recherche globale de solutions optimales en mod\u00e9lisant les m\u00e9canismes g\u00e9n\u00e9tiques de l'\u00e9volution biologique. Applicable aux probl\u00e8mes d'optimisation multivari\u00e9s, non lin\u00e9aires et discrets.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n algorithme de l'essaim de particules<\/strong><\/p>\n\n\n\n Simuler le comportement de recherche de nourriture de groupes d'organismes tels que les vol\u00e9es d'oiseaux et les bancs de poissons, et trouver la solution optimale globale gr\u00e2ce au partage d'informations et \u00e0 la collaboration entre les individus. Applicable aux probl\u00e8mes d'optimisation de type continu.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n algorithme de recuit simul\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n S'appuyant sur le principe du recuit solide, il \u00e9vite de tomber dans des solutions optimales locales par le biais d'une recherche al\u00e9atoire et de l'acceptation probabiliste de solutions inf\u00e9rieures. Applicable aux probl\u00e8mes d'optimisation non lin\u00e9aires \u00e0 contraintes multiples.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n Exemple 1<\/strong> Collecte de donn\u00e9es en temps r\u00e9el<\/strong> Conception de l'architecture du syst\u00e8me<\/strong><\/p>\n\n\n\n En fonction de la demande de contr\u00f4le de l'allocation d'usinage des machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique, concevoir une architecture de syst\u00e8me raisonnable, comprenant des parties mat\u00e9rielles et logicielles.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Algorithmes de traitement des donn\u00e9es<\/strong><\/p>\n\n\n\n Recherche et d\u00e9veloppement d'algorithmes de traitement des donn\u00e9es applicables aux syst\u00e8mes de surveillance en temps r\u00e9el et d'alerte pr\u00e9coce afin d'am\u00e9liorer la vitesse et la pr\u00e9cision du traitement des donn\u00e9es.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Int\u00e9gration du syst\u00e8me et mise en service<\/strong><\/p>\n\n\n\n Int\u00e9gration des diff\u00e9rents modules dans le syst\u00e8me, d\u00e9bogage et optimisation pour assurer la stabilit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n intellectualiser<\/strong> Innovations technologiques<\/strong><\/figure>\n\n\n\n
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CNCM\u00e9thode de d\u00e9termination des sur\u00e9paisseurs d'usinage<\/strong>:<\/h2>\n\n\n\n
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D\u00e9terminer le montant de la provision pour usinage sur la base de l'exp\u00e9rience r\u00e9elle en mati\u00e8re d'usinage et en liaison avec des cas similaires.
m\u00e9thode exp\u00e9rimentale<\/strong>
Au moyen d'essais de coupe, nous observons l'\u00e9volution de la force de coupe, de la temp\u00e9rature de coupe et d'autres param\u00e8tres afin de d\u00e9terminer la sur\u00e9paisseur d'usinage raisonnable.
la m\u00e9thode analytique<\/strong>
L'\u00e9tablissement de mod\u00e8les math\u00e9matiques ou de mod\u00e8les de simulation permet d'analyser l'influence des mat\u00e9riaux des pi\u00e8ces, des outils, des machines-outils et d'autres facteurs sur la sur\u00e9paisseur d'usinage, afin de d\u00e9terminer une sur\u00e9paisseur d'usinage raisonnable.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nCalcul des sur\u00e9paisseurs d'usinage pour les machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique<\/h2>\n\n\n\n
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En fonction du mat\u00e9riau de la pi\u00e8ce et des exigences d'usinage, la profondeur de coupe est d\u00e9termin\u00e9e afin de calculer la sur\u00e9paisseur d'usinage.
vitesse de coupe<\/strong>
Les diff\u00e9rentes vitesses de coupe ont une incidence sur l'ampleur des efforts de coupe, ce qui influe sur la d\u00e9termination des sur\u00e9paisseurs d'usinage.
Vitesse d'alimentation<\/strong>
L'importance de la vitesse d'avance influe sur la rugosit\u00e9 de la surface de coupe et donc sur la d\u00e9termination de la sur\u00e9paisseur d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nCalcul de la sur\u00e9paisseur d'usinage en fonction du mat\u00e9riau de la pi\u00e8ce<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Les mat\u00e9riaux plus durs peuvent n\u00e9cessiter des sur\u00e9paisseurs d'usinage plus importantes.
T\u00e9nacit\u00e9 des mat\u00e9riaux<\/strong>
Les mat\u00e9riaux plus durs ont tendance \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer de la chaleur et des forces de coupe pendant l'usinage et n\u00e9cessitent donc des sur\u00e9paisseurs d'usinage plus importantes.
\u00c9tat du traitement thermique du mat\u00e9riau<\/strong>
Les mat\u00e9riaux soumis \u00e0 des traitements thermiques diff\u00e9rents pr\u00e9sentent des duret\u00e9s et des t\u00e9nacit\u00e9s diff\u00e9rentes, ce qui influe sur la d\u00e9termination des sur\u00e9paisseurs d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
Calcul de la sur\u00e9paisseur d'usinage en fonction de l'usure de l'outil<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Un outil pr\u00e9sentant un degr\u00e9 d'usure \u00e9lev\u00e9 affecte la rugosit\u00e9 de la surface de coupe et donc la d\u00e9termination de la sur\u00e9paisseur d'usinage.
Dur\u00e9e de vie de l'outil<\/strong>
Lorsque la dur\u00e9e de vie de l'outil est courte, des sur\u00e9paisseurs d'usinage plus importantes sont n\u00e9cessaires pour \u00e9viter la casse de l'outil.
Type d'outil<\/strong>
Les diff\u00e9rents types d'outils ont des propri\u00e9t\u00e9s de coupe diff\u00e9rentes, il est donc n\u00e9cessaire de d\u00e9terminer la sur\u00e9paisseur d'usinage appropri\u00e9e en fonction du type d'outil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nObjectifs et contraintes d'optimisation<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
S\u00e9lection et application d'algorithmes d'optimisation<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\u00c9tude de cas sur l'optimisation de la sur\u00e9paisseur d'usinage<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Pour l'optimisation de la sur\u00e9paisseur d'usinage d'une pi\u00e8ce \u00e0 surface complexe, un algorithme g\u00e9n\u00e9tique est utilis\u00e9 pour optimiser les param\u00e8tres d'usinage, ce qui permet de r\u00e9duire consid\u00e9rablement la sur\u00e9paisseur d'usinage et d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 de l'usinage.
Exemple 2<\/strong>
Pour l'optimisation de la sur\u00e9paisseur d'usinage d'une pale de moteur d'avion, l'algorithme de l'essaim particulaire est utilis\u00e9 pour planifier la trajectoire de coupe, ce qui r\u00e9duit efficacement la sur\u00e9paisseur d'usinage et l'usure de l'outil, tout en garantissant la pr\u00e9cision de l'usinage.
Exemple 3<\/strong>
Pour l'optimisation des sur\u00e9paisseurs d'usinage pour une cavit\u00e9 de moule, un algorithme de recuit simul\u00e9 est utilis\u00e9 pour optimiser les param\u00e8tres de coupe, ce qui permet de minimiser les sur\u00e9paisseurs d'usinage et d'am\u00e9liorer la qualit\u00e9 et l'efficacit\u00e9 de l'usinage.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nContr\u00f4le des sur\u00e9paisseurs d'usinage sur les machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique<\/h2>\n\n\n\n
Acquisition en temps r\u00e9el des donn\u00e9es d'usinage des machines-outils \u00e0 commande num\u00e9rique, telles que les forces de coupe, les temp\u00e9ratures de coupe, l'usure des outils, etc.
Analyse et traitement des donn\u00e9es<\/strong>
Les donn\u00e9es collect\u00e9es en temps r\u00e9el sont trait\u00e9es et analys\u00e9es afin d'\u00e9valuer la stabilit\u00e9 du processus d'usinage et de pr\u00e9voir les variations de marge.
D\u00e9tection des anomalies et alarme<\/strong>
Gr\u00e2ce au syst\u00e8me de surveillance en temps r\u00e9el, les anomalies du processus d'usinage, telles qu'une usure excessive de l'outil, une force de coupe anormale, etc. sont d\u00e9tect\u00e9es \u00e0 temps et des alarmes sont \u00e9mises.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
Usinage CNCSyst\u00e8me d'alerte pr\u00e9coce en cas de marge insuffisante<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Conception et r\u00e9alisation d'un syst\u00e8me de contr\u00f4le des marges<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Tendances des techniques de d\u00e9termination des marges<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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L'utilisation de l'intelligence artificielle et de la technologie d'apprentissage automatique pour identifier et pr\u00e9dire automatiquement les sur\u00e9paisseurs d'usinage afin d'am\u00e9liorer la pr\u00e9cision et l'efficacit\u00e9 de l'usinage.
raffinement<\/strong>
Contr\u00f4le pr\u00e9cis des sur\u00e9paisseurs d'usinage pour r\u00e9pondre \u00e0 la demande d'usinage de haute pr\u00e9cision gr\u00e2ce \u00e0 une technologie de mesure et de traitement des donn\u00e9es de haute pr\u00e9cision.
l'int\u00e9gration<\/strong>
Int\u00e9gration de la technologie de d\u00e9termination des marges avec la planification des processus et la simulation de l'usinage pour une optimisation totale du processus d'usinage.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nOrientations novatrices en mati\u00e8re de technologie d'optimisation des marges<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Recherche de nouveaux proc\u00e9d\u00e9s et m\u00e9thodes d'usinage pour r\u00e9duire la sur\u00e9paisseur d'usinage et am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 de l'usinage.
Innovation mat\u00e9rielle<\/strong>
D\u00e9veloppement de nouveaux mat\u00e9riaux pour r\u00e9duire l'influence des mat\u00e9riaux sur les sur\u00e9paisseurs d'usinage et am\u00e9liorer la qualit\u00e9 de l'usinage.
Innovation algorithmique<\/strong>
Recherche de nouveaux algorithmes et de nouvelles techniques pour optimiser le calcul et le contr\u00f4le des sur\u00e9paisseurs d'usinage et am\u00e9liorer la pr\u00e9cision de l'usinage.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n