4D 윤곽 가공 작업

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응용 프로그램 지역:

이 작업은 명확한 회전 축 또는 축을 따른 신장을 사용하여 표면의 공간 곡선을 처리하기 위한 연속 도구 경로를 생성합니다. 선택한 곡선을 따라 단일 도구 경로를 생성하고 선택한 표면의 다양한 아이소파라메트릭 선을 따라 여러 패스를 생성할 수 있을 뿐만 아니라 선택한 곡선을 따라 다중 레벨 가공을 용이하게 합니다. 작업 based on the 6D 가공 작업 작업이 가능하며 회전식 가공에 맞게 구성되어 있습니다. 4x 그리고 5x 구성. 공구 절단을 기본값으로 설정 로터리 축으로. 도구 방향 전략 을 스위치 포인트 그리고 을(를) 곡선으로 넘기기, 옵션도 고급 축 제한 제어, 베이스코너, 측면코너 차단되었습니다. 안전 표면은 다음과 같이 설정됩니다. 원기둥.

다음에 지정된 곡선의 경우 작업 할당 , 사용자는 각 지점에서 도구 방향 벡터를 수정할 수 있습니다(단, 도면에 수직인 평면에서만 가능). 로터리 축), 곡선을 따라 공구의 이동 방향을 변경하고, 가공 측면을 변경하고, 공구 반경을 보정하고, 공구 방향 벡터를 지점별로 변경하기 위한 보간 방법을 선택하고 스톡을 설정합니다.

작업 영역:

표면에서 처리/커브. 지역 작업 부품의 가장자리나 곡선으로 형성됩니다. . 도구의 현재 방향에 따라 곡선 점의 벡터가 결정됩니다. . 도구 접촉점은 곡선 속성과 선택한 도구 방향 전략에 따라 지정된 곡선을 따라 이동합니다. 이 그룹의 매개변수 기능과 동일합니다 표면 프로파일의 5축 밀링 / 곡선의 기계적 가공 . 더보기.

5D 곡선. 시스템은 부품 표면의 임의 곡선 투영으로 5축 공구 경로를 생성합니다. 이 경우 도구 접촉점이 표면과 접촉하여 움직입니다. 패스는 주식이나 수준에 따라 곡선에서 이동할 수 있습니다. 공구 축은 표면에 수직으로 위치합니다. 이 그룹의 매개변수 기능과 동일합니다 표면 프로파일의 5축 밀링 / 곡선의 기계적 가공 . 더보기 .

드라이브 면. 아이소파라메트릭 선을 따라 작업 패스를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 표면의 아이소파라메트릭 곡선은 생성 방법에 따라 달라지며 표면의 토폴로지를 반영합니다. 다양한 필렛을 이런 방식으로 아주 잘 가공할 수 있습니다. 이 그룹의 매개변수 등변수 곡선을 따라 5축 밀링 기능과 동일합니다. / Drive Cotton의 파라미터입니다. 더보기를 참조하세요.

속성. 요소의 속성을 표시합니다. 재고 추가가 가능합니다. 목록에 있는 항목을 두 번 클릭하여 이 메뉴를 호출할 수도 있습니다.

삭제. 목록에서 항목을 제거합니다.

제한. 가공해야 할 영역을 제한할 수 있습니다. 더보기

전략:

공구 접촉점.

공구 접촉 점(TCP)은 가공 작업 중 공구와 공작물 표면 또는 형상 엔터티 사이의 주요 상호 작용 지점을 정의하는 절삭 공구의 특정 위치입니다.

이 그룹의 매개변수는 다음과 동일합니다. 5D 서피싱 작업 . 더보기를 참조하세요.

공구 방향:

도구 축 방향을 제어합니다. 이 함수의 주요 매개변수는 다음과 같습니다. 5D 서피싱 작업. 더보기를 참조하세요.

한계 회전 방향:

이 옵션은 측면 도구 방향 전략이 활성화되고 축을 기준으로 도구 각도 위치의 한계 값을 지정합니다. 이 그룹의 매개변수 에서와 동일하다 5D 서피싱 작업. 더보기를 참조하세요.

패스:

지정된 곡선을 기준으로 추가 작업 패스를 생성할 수 있습니다. 가공 패스는 서피스에 수직인 방향으로 이동합니다. 만약 측면 도구 방향을 선택하면 이동 방향을 선택할 수 있습니다. 이 그룹의 매개변수는 다음과 동일합니다. 6 D 부분 가공 작업 . 더보기를 참조하세요.

모서리 다듬기:

공구 방향이 급격하게 변경되면 밀링 제어는 회전을 시작하기 전에 감속을 수행한 후 다시 가속합니다. 이 사실은 진동과 높은 공구 및 밀링 기계 마모로 이어질 수 있습니다. 도구 경로에 중단이 거의 없거나 전혀 없으면 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 이유로 시스템에는 모델의 내부 또는 외부 모서리를 가공하기 위해 정의된 반경을 사용하는 도구 경로 다듬기 기능이 있습니다. 이 함수의 주요 매개변수는 다음과 같습니다. 2D 변환 작업. 더보기를 참조하세요.

지속적인 축 이동:

와 함께 측면 도구 방향 전략이 사용 중이면 지정된 곡선을 기준으로 하는 경로를 따라 도구의 축 변위가 부드럽게 변경되는 도구 경로를 생성할 수 있습니다. 이 그룹의 매개변수는 다음과 동일합니다. 6 D 부분 가공 작업 . 더보기를 참조하세요.

정렬:

표면 가공 중 공구 경로 통과 순서를 제어합니다. .

오프셋이 있는 부품에 도구 경로를 투영합니다.

부품 표면을 기준으로 도구 경로 생성 방법을 결정합니다. 이 기능의 매개변수는 스타티지 탭에서 변환 항목의 2D 변환 작업 . 더보기

트리밍:

표면 건너뛰기 허용 가공용으로 만들어진 것 도구 경로의 확장을 허용합니다. . 매개변수 트리밍 에서와 동일하다 워터라인 황삭 작전 . 더보기

링크/리드:

링크/리드 탭에서 빠른 이동에 대한 매개변수를 정의합니다. 이러한 이동에는 공구 교환 위치에서의 공구 접근, 작업 스트로크 시작까지의 결합, 최종 절삭 동작 후 후퇴, 작업 패스 간의 전환 및 공구 교환 지점으로의 복귀가 포함됩니다. 사용자는 좌표를 따라 이동하는 순서, 이러한 이동의 궤적 및 변위의 크기를 구성할 수 있습니다.

피드/속도:

이 대화 상자를 사용하여 사용자는 스핀들 회전 속도를 정의할 수 있습니다. 공구 경로의 다양한 영역에 대한 급속 피드 값과 피드 값. 스핀들 회전 속도는 분당 회전 수 또는 절단 속도로 정의할 수 있습니다. 정의 값에 밑줄이 그어집니다. 두 번째 값은 공구 직경과 관련하여 정의된 값을 기준으로 다시 계산됩니다. 더보기

변환:

파라의 작업 키트는 도구의 궤적 작업 내에서 계산된 좌표 변환을 실행할 수 있습니다. 더보기

파트:

A 파트는 홈을 확인할 수 있는 공간을 정의하는 기하학적 요소들의 집합입니다. 더보기

공작물:

작업의 공작물 모델은 가공할 재료를 정의합니다. 더보기

고정구:

척, 그립, 클램프 등과 같은 고정 보조 장치와 기타 특성의 제한 영역이 일반적으로 고정구로 지정됩니다. 더보기



또한보십시오:

5D 윤곽 및 6D 윤곽 작업

5축 가공

4축 및 5축 밀링 작업

드라이브 코튼의 매개체

곡선의 파라

밀의 측면에 의한 괘면의 5축 밀링