최적화는 작업 순서를 지정하여 작업자의 작업 시간과 가공 시간을 최적화하는 것입니다. 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
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전략 자체에서
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전략을 적용할 때 수정할 수 있습니다.
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툴패스 생성 후에 정의할 수 있으며, 이 경우 다이와 펀치 형상을 결합합니다.
네 가지 유형의 최적화가 가능합니다.
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야간 작업 최적화
이점: 모든 황삭 패스는 야간에 수행됩니다. |
포켓 절삭 및 부분 다이는 작업자가 없는 동안 수행됩니다. 최소 슬러그가 남습니다. 작업 후 정지가 적용됩니다. 다이 작업에 대한 슬러그 컷은 작업자의 작업 중에 수행됩니다. 작업자가 다이 절단 부분을 제거하기 위해 작업 후 정지가 적용됩니다. 포켓과 다이의 정삭 작업은 작업자의 작업 중에 수행됩니다. 펀치 작업을 준비하기 위해 작업 후 정지가 적용됩니다. 마지막으로 펀치 작업(부분 절단, 슬러그 절단 및 정삭 패스)은 작업자의 작업 중에 수행됩니다. |
포켓팅 완료 야간 작업 최적화
이점: 포켓 작업에서 절단 부분(낙하)이 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. |
작업 절차는 야간 작업 최적화와 유사하며, 유일한 차이점은 포켓의 정삭 패스도 작업자가 없는 야간에 수행된다는 것입니다. |
주간 작업 최적화
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형상별: 작업자는 항상 작업에 참여하며 각 부품은 하나씩 완료됩니다. |
다이 및 펀치 최적화 이는 다이 및 펀치 절삭 작업이 모두 있는 부품에 대한 특수한 경우입니다.
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포켓, 부분 다이 및 부분 펀치 작업은 작업자가 없는 동안 수행됩니다. 여기서 이점은 수동 작업 전에 최대 절삭이 수행된다는 것입니다. 작업자가 다이 절단 부분과 펀치 형상을 동시에 고정하기 위해 작업 후 정지가 적용됩니다. 다이의 슬러그 컷은 작업자의 작업 중에 수행됩니다. 작업자가 다이 절단 부분을 제거하기 위해 작업 후 정지가 적용됩니다. 다이의 정삭 패스와 펀치의 슬러그 컷은 작업자가 없는 동안 수행됩니다. |
프로파일 최적화 절삭 최적화가 우선 순위를 갖지만 프로파일 선택 순서는 지켜지지 않을 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 프로파일 순서가 최적화됩니다. |
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부분 절단 후 정지 |
부분 절단: 부분 패스 및 슬러그를 마이크로 슬러그로 절단 |
각 절단 부분 후 정지 |
목표는 부품을 고정하고 각 부품 사이에 절단 부분(낙하)을 절단하고 제거할 수 있도록 하는 것입니다. |
낙하 절단 후 정지 |
슬러그 절단과 정삭(완료) 패스 사이에 정지 |