VISI Machining 3D

VISI Machining 3D, en karmaşık 3D parçalarda akıllı takım yolları oluşturur. Özel yüksek hızlı frezeleme teknikleri ve yerleşik düzeltme algoritmaları, yüksek verimli NC kodu oluşturur. Akıllı takım yolları, makinenizdeki döngü sürelerini azaltacak, üretkenliği artıracak ve sürekli olarak yüksek kaliteli bileşenler üretecektir.

Kapsamlı CAD arayüzleri ve güçlü modelleme. VISI, Parasolid, IGES, CATIA, Creo, UG-NX, STEP, Solid Works, Solid Edge, Inventor, ACIS, DXF, DWG, JT Open, STL ve VDA dosyalarıyla doğrudan çalışabilir. Kapsamlı çevirmen yelpazesi, kullanıcıların hemen hemen her tedarikçiden gelen verilerle çalışabilmesini sağlar. Karmaşık tasarımlarla çalışan şirketler, müşterilerinin CAD verilerinin manipüle edilebileceği basitlikten yararlanacak. VISI, doğrudan tel kafes, katı, yüzey ve ağ verileri veya dördünün bir kombinasyonu ile çalışabilir ve kullanıcıya herhangi bir CAD verisi ile çalışması veya tam olarak gerçek hibrit yüzeyin gücünden yararlanarak işlemeye hazır parçaları hızla yeniden modellemesi için araçlar sağlar ve katı modelleme.

Sezgisel arayüz. Basit bir ağaç yapısı, işleme operasyonları arasında gezinmeyi kolaylaştırır. Kesme derinliği, adım aşımı, rampa açısı vb. İçin işleme parametreleri oldukça grafik bir arayüz kullanılarak girilir. En sık kullanılan değerler varsayılan ayarlar olarak kaydedilerek operatörün şirketin standart tutarlı işleme yöntemini kullanmasını sağlar. Çevrimiçi içeriğe duyarlı yardım, programcıya mevcut işleme seçeneklerinde rehberlik edecektir.

Tutucular, kesme parametreleri ve kardeş takımlar içeren kapsamlı Takım kitaplığı. Takım katalogları, tutucular, uzatmalar, adaptörler, depolama hızları, ilerlemeler, optimum kesme derinliği, adım değerleri ve takım ofsetleri ile takım ve ölçü uzunlukları, kullanıcı tarafından tanımlanabilir kitaplıklardan seçilebilir. Daha uzun işleme döngüleri için, VISI tamamlanan parça işleme miktarını takip edecektir. Belirtilen takım ömrüne ulaşıldığında, sistem otomatik olarak bir kardeş takım çağırarak işlenmekte olan parçanın aşınmış veya kırılmış takımla zarar görme riskini en aza indirir.

Çoklu kaba işleme takımyolları. Akıllı rampa, sarmal ve düzlemsel giriş yöntemleriyle birlikte sabit Z kaba işleme, uyarlanabilir kaba işleme, çekirdek kaba işleme ve kalan kaba işlemenin bir kombinasyonu, operatöre her bileşene uyacak verimli NC kodu üretme özgürlüğü sağlar. Düzgün köşe yarıçapları ve geçişler arasında yumuşak geçişlerle birlikte takım, takım tezgahında maksimum ilerleme hızını koruyacak ve kesicinin köşelerde kalmasını önleyecektir. Sonraki kaba işleme operasyonları için VISI, bileşen üzerinde kalan stoğun nerede kaldığını ve bu alanlarda sadece makineyi hatırlayacaktır. Boşa harcanan havayla kesme en aza indirilecek ve gereksiz hızlı hareketler ortadan kaldırılacak, kesici ise fazla malzemenin olduğu alanlara kazmaktan kaçınacak ve bu da takımın kırılmasına neden olabilir. Başlangıç ​​kütüğünün önceden işlendiği veya muhtemelen bir döküm olduğu durumlarda, VISI yalnızca malzemenin var olduğu yeri tanıyacak ve işleyecek, yine israfı ortadan kaldıracak ve döngü sürelerini minimumda tutacaktır.

Uyarlanabilir boşluk. Uyarlanabilir boşluk takımyolları, aletin aşağıdan yukarıya doğru kaba işleyerek parçayı benzersiz bir şekilde pürüzlendirmesini sağlar. Bu yöntemin arkasındaki ilke, aletin tam yiv uzunluğunu küçük bir kademeli olarak kullanarak büyük adımları işlemek ve ardından ara seviyeleri parçayı yedeklemektir. Tüm bileşen tamamen işlenene kadar işlemi sürekli tekrarlayın. Takım, mümkün olduğunca parça üzerinde kalır ve takım yolu, parçanın şekli gerektirdiğinde otomatik olarak trokoidal tip bir harekete geçer. Bu takım yolu, hiçbir zaman tam genişlikte kesim olmamasını sağlar ve sabit bir takım yükünü garanti eder. Takım aşınması, kesme yüzeylerine eşit bir şekilde yayılır ve kuvvet merkezi takımın yarısına kadar uzanır, sapmayı ve titreşim potansiyelini azaltır Uyarlanabilir kaba işleme kullanarak, döngü, verimli ve güvenli işleme için takım yolunu otomatik olarak ayarlar, kesme koşullarını iyileştirir ve izin verir daha yüksek işleme hızları korunacaktır. Sonuç, gerçek kesme süresinde% 40'a varan tasarruftur.

ISO-İşleme. ISO-Machining tekli veya çoklu yüzeylere dayanır ve üçgen ağ oluşturmak yerine yüzeyi doğrudan işler. Bu strateji, takım tezgahlarının temas noktası olarak yarıçapları geometrinin tam kenarına kadar oluşturan yüzey gruplarının işlenmesi için idealdir. Bu esnek strateji, tüm bileşeni işlemek zorunda kalmadan küçük alanları seçmek için de son derece kullanışlıdır. Tüm takım yolları, çoklu çarpışma algılama seçenekleri ile komşu yüzeylere karşı tamamen oyuk korumalıdır.

Düzlemsel yüzeylerin düz yüzey işlemesi. Parçanın düz olan alanları için, VISI bu alanları otomatik olarak algılar ve bunları düz tabanlı bir alet kullanarak işler. Bu alanlar için işleme süresi önemli ölçüde azalacak ve yüzey kalitesi düz bir takım kullanılarak büyük ölçüde iyileştirilecektir.

Bitirmeye 3B adım. 3D yan geçiş takımyolu, bileşen şeklinden bağımsız olarak sabit bir yüzey kalitesi sağlar. Takımyolunu bileşenin yüzeyi boyunca değiştirerek, bir takım yolu tüm işi bitirir, takımı yüzeyde tutar, geri çekme hareketlerini en aza indirir ve yinelenen kesici yollarını ortadan kaldırır. Takım yolu geçişi parçanın şekline sorunsuz bir şekilde adapte edildiğinden, takımın şok yükü en aza indirilecek ve takım tezgahının optimum ilerleme hızında çalışmasını sağlayacaktır.

Gerçek spiral / radyal finiş işleme. Her iki takım yolu, iç ve dış dairesel sınıra dayandıklarından dairesel bileşenler için ideal bir son işlem stratejisi oluşturur. Spiral takımyolunun yalnızca bir başlangıç ​​ve bir bitiş noktası vardır ve takımın bileşen üzerinde kalmasını garanti ederek gereksiz hareketleri veya keskin yön değişikliklerini ortadan kaldırır. Bu takım yolu, ani yön değişikliklerinin neden olduğu hızlanma ve yavaşlamayı ortadan kaldırdığı için takım tezgahının çok yüksek federasyonlarda çalışmasını sağlayacaktır. Radyal takım yolu yalnızca yukarı, yalnızca aşağı veya zikzak işleme parametrelerine izin vererek eksiksiz strateji kontrolü sağlar.

Paralel Düzlem bitirme. Tek yönlü ve zikzak takım yolları herhangi bir açıda ayarlanabilir. Dik ve sığ alanlar için açı sınırları belirlenebilir, bu da karmaşık geometri sınırlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Optimize edilmiş çapraz işleme, bir takım yolu içindeki dik alanlara uygulanabilir. Bu, orijinal takım yollarına 90 derecelik açılarda otomatik olarak ek takım yolları oluşturur ve yalnızca tüm bileşen boyunca sabit bir yüzey finişi oluşturmak için gereken yerlerde işlenir. Paralel düzlem takımyolu içindeki kaba işleme modu, parçayı tek bir işlemde kaba ve bitirmek için kullanılabilir. Düzgün geçişler ve pasolara teğetsel uzantılar, daha iyi bir yüzey kalitesi ve NC dosyasının takım tezgahında daha düzgün çalışması için kullanılabilir.

Sabit Z / kombine son işlem. Dik duvarlara sahip bileşenler için, Z dilimleri halinde kesmek iyi bir yüzey kalitesi sağlar. VISI, bu takım yolundan en iyi performansı elde etmek için sabit Z stratejisi içinde birçok seçenek sunar. Duvarların açısının değiştiği yerlerde, VISI sığ alanlar için her seviyenin dilim yüksekliklerini otomatik olarak uyarlayabilir. Tel kafes geometrisi, dilim yüksekliğini kontrol etmek için de kullanılabilir ve sığ alanlarda geçişleri ortadan kaldırmak için açı sınırlamaları kullanılabilir. Helisel bir seçenek, parçadaki tanık çizgilerini ortadan kaldıran ve yüzey kalitesini iyileştiren tek bir sürekli takım yolunun oluşturulmasına izin verir. Ek olarak, tek bir takım yolunda dik ve sığ alanları bitirmek için birleşik sabit Z takımyolu mevcuttur. Bu strateji, dik alanların sabit bir Z yöntemi kullanılarak işlenmesine ve sığ alanların 3B sabit yan geçiş yöntemi kullanılarak işlenmesine olanak tanır. Bu strateji, tek noktadan sonlandırma takım yolu olarak çalışır.

Önde gelen eğri işleme ve 3B eğri işleme. Operatör, bir model boyunca iki sürüş eğrisi arasında işleyerek kesme alanını kontrol edebilir. Paralel parça işleme, eğri şeklini takım yolu kılavuzu olarak kullanarak eğri geometrisi arasında geçiş yapacaktır. Dikey işleme, kılavuz eğrilere normal çalışarak kesme yönlerinin seçimini sağlayarak işleme yönteminin daha fazla kontrolüne olanak tanır. 3B eğri işleme, kesiciyi açık alanda (model geometrisi olmadan) 3B eğri boyunca çalışmaya zorlar, bu da stratejiyi modelin yüzeyine kazıma çizgileri ve gravür için ideal hale getirir.

İnce detayların kalan kısmı işlenir. Bir modeldeki küçük unsurlar, detayı tamamen bitirmek için genellikle daha küçük bir takımla tekrar işleme gerektirir. Kalan parça işleme komutu, önceki takımların bıraktığı alanları güvenilir bir şekilde algılayarak yeniden işlenmelerini sağlar. Çok ince detaylar için bu işlem, çok küçük kesicilerle başarılı bir şekilde işlenmeyi mümkün kılmak için gerektiği kadar tekrar edilebilir. Takım yolu, küçük karışımların dışından merkeze veya merkezden dışına doğru çalışabilir. Birbirine çok yakın olan özellikler için, takım yolu, engellerin etrafında dönüşecek ve birbirine karışarak, herhangi bir ani yön değişikliği olmaksızın, geri çekme hareketlerinin sayısını en aza indirerek ve aletteki şok yüklemeyi ortadan kaldırmaya ve ilerleme hızlarını yüksek tutmaya yardımcı olacak şekilde, düzgün ve akıcı bir takım yolu sağlamak üzere birbirine karışacaktır. olabildiğince.

Kısa hesaplama süreleri ve toplu işlem. Yeni algoritmalar, en karmaşık parçalar için bile çok hızlı hesaplama süreleri sağlar. Yüksek hızlı takım tezgahları, verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Hesaplama sürelerini olabildiğince kısa tutarak, planlanmamış makine duruşları minimumda tutulacaktır. Yazılımın dağıtımını en üst düzeye çıkarmak için, VISI birden fazla işlemin aynı anda hesaplanmasına ve işlerin normal çalışma saatleri dışında gözetimsiz hesaplama için sıraya alınmasına izin vermek için toplu işlemeye izin vermek için çoklu iş parçacığı teknolojisini kullanır. Programların hazırlanmasını daha da hızlandırmak için, bireysel işlemler ayrı ayrı sonradan işlenebilir, böylece işleme işlemleri hâlâ hesaplanırken kaba işleme işlemlerinde başlayabilir.

Tüm döngülerde desteklenen konik aletler. Modellerin taslağının olmadığı durumlarda, doğrudan model üzerinde çekim yapmak için konik takımlar kullanmak mümkündür. Düz takımla işleme, işleme başlamadan önce doğru draft açısını eklemek için modelin değiştirilmesini gerektirecektir. İçe aktarılan geometriye taslak eklemek genellikle çok zor ve zaman alan bir iş olabilir.

Grafik takımyolu düzenleme ve yeniden sıralama. Takım yolu hesaplandıktan sonra, tek tek bileşenlere uyacak şekilde kesme yöntemini optimize etmek için takım yolunun bölümlerini kolayca kırpmak ve hızlı hareketleri düzenlemek mümkündür. İşlem sırası da kolaylıkla değiştirilebilir; İşlem sırasını değiştirmek için basit bir sürükle ve bırak konsepti kullanılabilir. Takım yolu düzenleme, operatöre tercih ettikleri işleme yöntemine ve işlem sırasına hızlı bir şekilde ulaşma özgürlüğü sağlar.

Düzgün nokta dağılımı ve yumuşak geçişler. VISI, her takım yolunu eşit bir koordinat dağılımı ile oluşturur. Takım tezgahı kontrolüne sorunsuz ve verimli CNC kodu göndererek, makinede gereksiz hızlanma ve yavaşlamayı azaltacak ve makinenin programlanan ilerleme hızına mümkün olduğunca yakın çalışmasını mümkün kılacaktır. Tüm takım yollarının köşelerde yumuşatma yarıçapları, geçişler arasında yumuşak geçişler ve her geçişin uçlarını birbirine bağlayan döngü hareketleri seçenekleri vardır. Tüm bu unsurlar, takım tezgahının daha hızlı çalışmasına, ani yön değişikliklerini önlemesine ve alet üzerindeki aşırı gerilimi ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

Tam oyuk koruması. Bir takım çarpışması olasılığını ortadan kaldırmak için tüm 3B takım yolları komşu yüzeylere karşı oyuk kontrolü yapılır. Ek olarak, küçük düzleştirme yarıçapları otomatik olarak iç köşelere eklenir. Bu hareketler, aletin iç köşelerde kalmasını durdurur ve bu da, takım yolu doğrulaması ile tespit edilemeyen beklenmedik bir oyuk oluşturarak takımın işe girmesine neden olabilir.

Takım tutucu çarpışma kontrolü. Takımın ve tutucunun modele göre kontrol edilmesi, işi tamamlamak için gereken takım uzunluğu ile ilgili bilgilerle birlikte olası bir çarpışma uyarısı sağlar. Takım için Z kesme zarfını sınırlandırarak, malzemenin çoğunu çıkarmak için daha kısa takımların sertliğinden yararlanarak bir boşluğu işlemek için birkaç takım kullanmak mümkündür.

Şablon işleme. Programlamayı hızlandırmak için, takım, operasyonlar, ilerlemeler, hızlar, kesme derinliği vb. İçeren şablonların tümü benzer veya ürün ailelerinde yeniden kullanılmak üzere saklanabilir. Bunları yeni bir parçaya uygulamak, aynı ayarları kullanarak otomatik olarak yeni bir takım yolları seti oluşturacak, programlama süresini büyük ölçüde azaltacak ve önceki bir işte kanıtlanmış şirket standart beslemelerini, hızları, yöntemleri ve takımları kullanacaktır.

Yapılandırılabilir son işlemciler ve kurulum sayfaları. Çoğu takım tezgahına uyacak geniş bir son işlemci kütüphanesi mevcuttur. Ek olarak, tüm son işlemciler, bireysel gereksinimlere uyacak şekilde tamamen yapılandırılabilir. Delme ve delme için hazır çevrimler, alt yordamlar ve kesici kompanzasyonu, atölyede kullanılmak üzere 3 + 2 ve tam 5 eksenli CNC kodu ile birlikte çıktı alınabilir. Karmaşık tek seferlik takım tezgahları için ısmarlama post işlemciler de yazılabilir. Kurulum sayfaları, sıfır noktası konumu, takımlar, döngü süreleri, kesme zarfı vb. Hakkında bilgilerle otomatik olarak oluşturulur. Kurulum sayfasının içeriği ve düzeni, her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir ve HTML veya XLS formatında çıktı alınabilir. .

NC Feed optimizasyonu. NC kodunda, daha fazla miktarda stoğun olduğu alanlara girerken ilerleme hızını yavaşlatmak için federe optimizasyonu uygulanabilir; bunların tümü, takım tezgahının daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu seçenek, çıkarılan malzeme miktarını alete uygulanan gerçek mekanik kuvvetlerle sürekli olarak karşılaştırır. Bu sofistike hacim karşılaştırma aracının sonucu, daha iyi bir takım yolu sağlayarak, makineyi performans rejiminin üst ucunda güvenle kullanırken takımın kesme ömrünü uzatır.

Yüksek hızda işleme ve sert metal işleme. VISI içindeki birçok takım yolu, yüksek hızda işleme ve sert metal kesmeye göre uyarlanmıştır. Ani yön değişikliklerini en aza indirmek için düzgün köşeler, yumuşak durmalar ve ark bağlantısı kullanılır. Takım geri çekilmesinin ortadan kaldırılması, sabit bir takım yükünün korunması ve optimize edilmiş NC kodu, VISI ile yüksek hızlı takım tezgahlarının başarılı bir şekilde programlanmasını kolaylaştırır.

2B işleme ve Üretim Unsuru Tanıma. Takım yapımı uygulamaları genellikle 2B işleme gerektiren bileşenleri içerir. VISI'nin entegre doğası nedeniyle, özellik tanıma kullanılarak bireysel plakaların üretimi tamamlanabilir. Delinmiş delik unsurları ve açıklıklar, en karmaşık plakalar için pratik CNC kodu oluşturarak doğru delme döngüleri ve 2D frezeleme rutinleri uygulanarak otomatik olarak seçilir.

Kinematik simülasyon. Takım yolu doğrulaması, kinematik simülasyon ile gerçek makine boyutları ve sınırları kullanılarak uygulanabilir. Kinematik ekran çalıştırılırken kesici takım, tutucular, tertibatlar ve fikstürlerin tümü kontrol edilebilir. Takım yolunda stoka, takıma veya takım tezgahının diğer herhangi bir parçasına karşı oyuklar grafiksel olarak vurgulanacaktır. Test edilmiş 3, 4 ve 5 eksenli makinelerin kapsamlı bir listesi mevcuttur. Hexagon mühendisleri ayrıca herhangi bir ısmarlama makinenin yapımına yardımcı olmaya hazırdır.


Kapsamlı CAD arayüzleri, Kapsamlı araç kitaplığı, Uyarlanabilir kaba işleme teknolojisi, Operasyon kalan kaba işleme, Kombine son işlem stratejileri, Dik / sığ köşe desteği frezeleme, Tam takım ve tutucu oluk koruması, Yüksek hızda optimize edilmiş takım yolu hareketleri, Tam kinematik simülasyon, Özelleştirilebilir son işlemciler Güvenilir ve verimli NC kodu, Çok iş parçacıklı işlemci desteği