(question) 질문

How to apply margins in 5X Expert machining cycles?

(tick) 솔루션

여유 공간 매개변수는 영역 유형을 ' 정확한 가장자리에서 전체, 시작 및 끝 ' 또는 ' '로 설정한 경우에 사용할 수 있습니다. 일반 5축 사이클에 대한 ' ' 절단 수로 결정됨

Area parameter - Margins small.png

절단은 드라이브 면의 가장자리에서 바로 시작하거나 끝납니다. 표면 가장자리를 따라가는 공구 경로는 정의된 위치에 설정됩니다.

이 위치 지정을 통해 가장자리와 절삭이 시작 및 끝나는 지점 사이의 공간을 결정하는 여유 공간 값을 정의할 수 있습니다.

Margin window.png

아래 부품이 예입니다. 패턴 세트는 '두 곡선 사이의 모핑'입니다. 여유 공간이 설정되지 않으면 공구 중심이 표면 가장자리를 통과하고 드라이브 면 외부의 표면과 닿아 충돌 위험이 있습니다.

공구 반경의 여유 공간을 설정하면 공구가 가장자리에서 오프셋되고 닿지 않습니다.

적어도 공구 반경을 여유 공간으로 설정하는 것이 좋습니다. 시작 여유 공간은 첫 번째 곡선에 속하고 끝 여유 공간은 두 번째 곡선에 속합니다. ' 표면 가장자리 부정확성을 극복하기 위한 추가 여유 공간 '를 정의하여 닿지 않도록 할 수도 있습니다.

이 경우 1mm의 시작 및 끝 여유 공간이 설정되고 0.03mm의 추가 여유 공간이 포함됩니다

No Margin.PNG
여유 공간 없음
Margin.PNG
여유 공간

오른쪽에 예시가 있는 비디오를 시청할 수 있습니다.

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(question) 질문

How to force tool to tilt in a only one direction?

(tick) 솔루션

공구가 예기치 않게 회전하면 표면의 UV 곡선을 식별할 수 없습니다.

  • 수동으로 방향을 강제로 수정하려면 Ruled Surface Radius Limit를 0 또는 99999로 설정합니다.

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공구 방향 강제 적용 전후

(question) 질문

How to avoid unwanted tool vector orientation when pattern with curves are chosen ?

(tick) 솔루션

특정 경우 가장자리를 통한 곡선 선택이 더 쉬울 수 있습니다.

그러나 상호 연결된 표면의 연결이 계산하기 어려운 끊어진 가장자리의 경우 해당 지점에서 공구의 움직임으로 원치 않는 벡터가 생성됩니다.

Picture1.png

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이러한 경우 이 문제를 해결하려면 곡선 선택에 면 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 끊어진 가장자리의 위험이 제거되고 가공 공구 경로와 공구 벡터가 적절하게 생성됩니다.

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(question) 질문

What is Surface edge handling?

(tick) 솔루션

표면 가장자리 처리를 통해 간격, 겹침 및 예기치 않은 동작과 같은 일반적인 문제를 방지하여 매끄럽고 정확한 가공 프로세스를 보장합니다. 표면 병합은 가장자리 정확도 문제를 해결하는 효과적인 방법입니다. 병합 거리를 고정 값 또는 공구 직경의 백분율로 설정할 수 있습니다."

표면 가장자리 처리를 효과적으로 관리하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 부품 품질 유지: 완성된 부품이 원하는 사양과 공차를 충족하도록 합니다.

  • 가공 효율 개선: 오류 및 재작업 가능성을 줄여 생산 효율을 높입니다.

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여러 구멍이 있는 공작물
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표면 가장자리 처리 없이 가공됨

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표면 가장자리 처리 포함

(question) 질문

내부 공구 반경이 활성화되면 어떻게 됩니까?

(tick) 솔루션

연필 추적 가공에서 적절한 간극을 유지하려면 내부 공구 반경을 선행 곡선 또는 표면의 여유 공간에 포함해야 합니다. 이 옵션을 활성화하면 지정된 여유 공간에 공구 반경이 추가되어 공구 경로가 반경 오프셋을 사용하여 측면 표면에 접선으로 유지됩니다.

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(question) 질문

축 방향 이동이란 무엇입니까?

(tick) 솔루션

축 방향 이동은 공구 축을 따라 공구에 적용되는 오프셋입니다. 절삭 깊이와 공작물과의 공구 접촉점을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

축 방향 이동의 다양한 방법:

  • 각 윤곽에 대한 상수: 축 방향 이동은 각 윤곽에 동일하고 일정하게 적용됩니다.

  • 모든 절단에 대한 점진적: 축 방향 이동은 각 절단마다 점진적으로 증가하여 모든 공구 날이 사용됩니다.

  • 각 윤곽에 대한 점진적: 축 방향 이동은 각 윤곽 내에서 점진적으로 증가합니다.

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2개의 곡선 사이의 모핑 및 90° 기울기 및 축 방향 이동 없음

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2개의 곡선 사이의 모핑 및 90° 기울기 및 축 방향 이동이 -3mm로 설정됨