프레젠테이션
공구 찾기의 목적은 최대 허용 공구 직경을 얻기 위해 포켓 가공을 위해.
이미 지오메트리를 선택한 경우, 일부 공구 필터는 공구 직경과 함께 자동으로 적용됩니다. ( [1] on the image below) and sometimes Bottom radius.
Rules of Application
이 3가지 계산의 조합은 미리 선택된 값을 제공합니다:
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포켓 반경 이 확인됩니다: 공구 반경은 이 값을 초과할 수 없습니다,
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섬과 포켓 벽 사이의 통로 가 계산되고 가장 낮은 값이 고려됩니다,
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또한 알고리즘은 전체 포켓만큼 큰 직경의 공구를 제안하지 않도록 내접 직경의 절반보다 클 수 없는 공구 직경 에 수학 공식을 자동으로 적용합니다! (아래 특수 사례 확인).
툴 파인더 취소
2 solutions if you do not want the 자동 사전 선택 :
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필터를 비활성화 클릭하여 [2] ,
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또는 선택을 시작하려면 공구를 선택하십시오 , 그런 다음 지오메트리를 선택하십시오.
Cases of Application
Profiles가 여러 개 선택된 경우, 더 작은 값이 사용됩니다. 다음은 몇 가지 경우입니다.
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다른 코너가 있는 Pocketting |
우리는 가장 작은 것이 6mm인 서로 다른 반경의 코너가 있는 포켓을 가지고 있습니다. 따라서 공구 찾기는 최대 직경이 12mm인 공구를 제안합니다. |
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Pocketting with 2 Islands |
We have got a pocketting with 2 islands. The distance between the 2 islands is 11 mm while distance between the island and the walls is 10 mm. 결과적으로, 공구 찾기는 10mm 이하의 공구를 제안합니다. |
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2개의 섬과 다른 코너가 있는 Pocketting |
이 포켓은 서로 다른 반경을 가진 코너가 있으며 2개의 섬을 포함합니다. 섬 사이의 거리와 벽과의 거리는 모두 10mm입니다. 그러나 벽과 섬 코너 사이의 간격은 10mm 미만이며 툴 파인더는 9.73mm를 제안합니다. |
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Pocketting with multiple Islands |
이 포켓에는 많은 섬이 있으며 컨트롤로 그 사이의 간격을 측정하기가 어렵습니다. 그러나 툴 파인더는 여전히 측정할 수 있으며 최대 공구 직경을 제안합니다. |
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특수 사례: Cylindrical Pockets 이 경우, 포켓과 같은 크기이므로 최대 허용 공구의 원칙을 적용하지 않습니다! 적용된 공식은 내접 직경을 구하여 2로 나누는 것입니다. |
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