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1)  Roller-gear Indexing Cam
空间弧面分度凸轮
1.
By the study of Roller-gear Indexing Cam outline surface,the three dimensional solid modeling of the Roller-gear Indexing Cam is completed based on Pro/ENGINEER,and its NC machining simulation is carried out in the environment of Pro/E NC.
通过对空间弧面分度凸轮轮廓曲面的研究,完成了基于Pro/ENGINEER的空间弧面分度凸轮3D实体建模与,并在Pro/ENC环境下对弧面分度凸轮进行了数控加工仿真。
2)  the dimensional globoidal indexing cam mechanism
空间弧面分度凸轮机构
3)  spatial arc cam
空间弧面凸轮
1.
This paper introduces the means of spatial arc cam NC maching,the composition of NC system and the method of computer aided programming,and gives the simulation display results of.
介绍了空间弧面凸轮数控加工的方法和数控加工程序的计算机辅助编程方法 ,并给出了辅助编程后模拟显示结
4)  Gear Indexing Cam
弧面分度凸轮
1.
Automatic Programming for NC Machining of Gear Indexing Cam with Smaller Cutter;
弧面分度凸轮的非等径数控加工自动编程
2.
Study on the Technologies of Computer-aided Designing and Programming of Gear Indexing Cam;
本文结合弧面分度凸轮加工的工程实际,以微分几何和空间曲面啮合理论为工具,对弧面分度凸轮机构的传动规律、啮合原理和数控加工进行了系统的研究。
5)  Roller gear indexing cam
弧面分度凸轮
1.
The dynamic characteristics of roller gear indexing cam driven system are measured on a specially designed cam dynamic test fixture.
对弧面分度凸轮机构传动系统的动态特性进行了测试,初步研究了该系统的某些动态响应特性,为该传动系统的理论研究提供了实验数据。
6)  globoid indexing cam
弧面分度凸轮
1.
Solid modeling and NC machining of globoid indexing cam;
弧面分度凸轮的实体造型及数控加工
2.
The working profile of globoid indexing cam is sophisticated.
弧面分度凸轮的工作廓面复杂,设计繁琐,很难用常规的制图方法绘制。
3.
Focusing on the globoid indexing cam, the dissertation, starting with the practical processing, analyzes and researches the meshing theory of globoid index cam, the reverse design of follower motion specifications and numerical control of cam profile deeply by differential coefficient geometry and special meshing theory.
本文以弧面分度凸轮为研究对象,从工程实际出发,以微分几何和空间啮合理论为工具,对弧面凸轮的啮合原理、从动件的运动规律反求方法及凸轮的数控加工方法进行了深入的理论分析和研究。
补充资料:MasterCAM软件在空间凸轮加工中的应用
这是一篇来自生产第一线的文章,文章的内容虽不高深但很具有实用性。文章作者分析了空间凸轮传统加工方式和采用手工编程在数控机床上加工方式的弊端,并在此基础上详细地说明了利用MasterCAM软件加工空间凸轮的全过程。


    许昌烟草机械有限责任公司的烟机设备中使用了多种凸轮机构,既有平面凸轮机构,又有空间凸轮机构,其中,空间凸轮机构中的关键零件空间凸轮的加工一直是机械加工的难点。常规方法采用分度头铣削或靠模法加工,加工难度大,周期长,加工精度低,对操作工人技术水平要求高,因此,大部分空间凸轮零件需要外协加工。自从我们20世纪90年购置了数控机床后,利用配备了数控分度头的数控铣床加工空间凸轮代替了传统的加工方法,在很大程度上提高了凸轮的加工精度和效率,但是,空间凸轮的数控加工程序一直采用手工编制,手工编制加工程序有很多缺点,主要表现在以下三个方面:


    (1)编程复杂,工作量大


    在空间凸轮的工作图中,凸轮的理论轮廓或工作轮廓尺寸是在其外圆柱的展开图上以直角坐标形式给出,或列表给出。假如按1°将凸轮的轮廓尺寸在360°上均分(一般多是如此),则在程序中就要输入360个坐标点,工作量大,容易出错。但有时图纸上凸轮轮廓坐标会以每10°均分形式给出,由于间隔过大,数据不能直接使用,需要编程员对凸轮轮廓进行插值细化,这在手工编程中难度很大,甚至是不可能的。


    (2)程序修改不便


    程序编好后,如果在工件首件试切过程中出现错误或需要改变,如顺铣改为逆铣,则程序需重新调整,调整的过程是非常繁琐的。


    (3)凸轮轮廓加工精度较低


    在手工编程中,程序中两个坐标点之间是用直线连接的,即直线插补方式,由于手工编程方式的局限性,无法得到足够多的坐标点,使得加工后空间凸轮的工作轮廓与实际轮廓有一定偏差,表面有棱,不顺滑,精度较低。


    针对传统加工和采用手工编程加工的不足,我们充分利用CAD/CAM软件,圆满解决了空间凸轮的加工难题。下面,我通过一个具体实例说明如何利用MasterCAM软件加工空间凸轮的问题。凸轮工作图如图1所示,其中Φ20滚子中心轨迹H和转角α之间的关系由列表给出,如表1所示。




说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条