透過您的圖書館登入
IP:3.146.152.99
  • 學位論文

基於粒子群演算法之五軸側銑路徑規劃

Tool Path Planning for 5-Axis Flank Milling Based on Particle Swarm Optimization

指導教授 : 瞿志行

摘要


近年來五軸側銑被廣泛應用於複雜曲面的加工,包括汽車、航太、模具與能源等產業。由於額外的刀具旋轉自由度,五軸側銑提供較佳的成型能力與材料移除率,然而其刀具路徑規劃複雜度高,電腦輔助製造軟體的支援不足,仍無法有效控制加工曲面的誤差。此路徑規劃可轉換為數學規劃問題,運用全域最佳化演算法求解,藉此降低曲面的加工誤差。轉換後的問題具有高維度、高度非線性的特性,求解過程的計算效率,或收斂解的品質均不佳。有鑑於此,本研究基於粒子群最佳化演算法,針對直紋曲面的五軸側銑,發展進階式刀具路徑規劃方法,除了改善上述的問題,亦將利用演化計算的優勢,進行路徑規劃方式的創新。研究目的包括了改良刀具運動模式、增加計算效率、提升最佳化路徑品質與結合先進差補技術,分別完成「往復式刀具路徑產生」、「多重路徑規劃」、「結合電腦繪圖晶片」、「擴大刀具運動範圍」、「使用改良式粒子群演算法」與「基於類曲線插補之路徑規劃」等具體工作。根據不同曲面產生的刀具路徑,進行實際切削加工、量測與模擬,測試結果驗證了提出方法的效能。本研究兼具學理創新與應用價值,充分發揮基於全域最佳化之五軸側銑路徑規劃的優勢,不僅有效控制加工曲面的誤差,亦提供新穎的路徑規劃模式,提升複雜幾何的製造技術水準。

參考文獻


[1] C. H. Chu and J. T. Chen (2006) “Tool Path Planning for 5-Axis Flank Milling with Developable Surface Approximation,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 29, No. 7-8, pp. 707-713.
[4] W. Ferry and Y. Altintas (2008) “Virtual Five-Axis Flank Milling of Jet Engine Impellers - Part I: Mechanics of Five-Axis Flank Milling,” Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 130, pp. 1-11.
[6] K. Sonthipermpoon, E. Bohez, H. Hasemann, and M. Rautenberg (2010) “The Vibration Behavior of Impeller Blades in the Five-Axis CNC Flank Milling Process,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 46, pp 1171-1177.
[7] T. S. Lima, C. M. Leea, S. W. Kima, and D. W. Leeb (2001) “Evaluation of Cutter Orientations in 5-Axis High Speed Milling of Turbine Blade,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 130-131, pp. 401-406.
[8] J. Kopac and P. Krajnik (2007) “Robust Design of Flank Milling Parameters Based on Grey-Taguchi Method,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 191, pp. 400-403.

被引用紀錄


郭奇龍(2016)。結合統計方法之五軸側銑路徑最佳化〔博士論文,國立清華大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0016-0901201710364272

延伸閱讀