打造优质曲面的可靠高效刀路 3D铣削策略用于创建针对粗加工、精加工和残料加工的3轴和3+2轴数控程序,可在计算过程中避让碰撞。
根据具体的应用,刀具会智能避让碰撞或减少风险区域。 结合精确的虚拟机床技术和倾角调整数控刀路,在3D铣削过程中为机床坐标系创建更优的适应倾斜刀路。 针对3D铣削的重要策略 - 在曲面上直接进行3D铣削
- 智能制造坯料计算
- 平面粗加工,保护刀具
- 等距3D精加工
- 精确残料加工与材料追踪
- 以零件为导向的曲线铣削
- 按高度分类的圆角加工
- 肋槽和筋槽的智能自动化加工
防止粗加工期间发生不必要空转 快速轻松地定义毛坯 材料可从不同的倾斜方向进行加工,大大减少了计算工作量,毛坯将更新并传递至下一个加工操作,始终根据实际刀具的几何体执行更新,系统安全可靠地铣削有剩余材料的区域。 TEBIS在3D铣削过程中针对满刀操作和满刀避让使用不同的选项:根据具体的情况,满刀切削区域以摆线方式进行加工,或刀路布局智能适应几何体,无需满刀切削加工。 使用HPC刀具进行自适应粗加工的更优选择,智能光顺所有刀路布局,从而进一步优化进给率。 3D铣削过程中的摆线满刀操作 实现更好曲面质量的精加工 实现优化3D步距的Tebis策略确保在针对平坦和陡峭区域的3D铣削过程中曲面具有统一步距。 零部件被智能划分为可使用特殊策略和刀具进行加工的倾角区域,这是配合Tebis模板技术进行智能化NC编程的首要条件。 优质刀路:HSC点分布以更好方式将数控点定位在曲面上,对点分布施加影响,使输出刀路与您的机床控制精确匹配。 附加优势:直接在曲面上进行铣削,无需使用曲面替代模型。 精确确定铣削区域:在Tebis中,虚拟刀具的轮廓与实际使用的刀具轮廓准确匹配,进行预精加工,充分发挥HFC刀具的潜能。 在3D铣削过程中优化3D步距 HSC点分布 针对特定机床进行控制 以刀路和高度为导向的残料加工 根据任务的不同,针对3D铣削提供特殊的残料加工策略,例如,倒圆角或复杂型腔。 以刀路和高度为导向的数控程序使机床运行时间缩短,残料加工中铣削区域的精确计算带来优势。 在3D铣削过程中有效加工残料 可以在一个零件完成负角切削 在对根切区域进行多面加工时,一个工位使用盘铣刀和球头刀完成对组件的加工,以尽可能短的刀具实现高曲面质量。 快速创建碰撞检查的数控程序 Tebis在数控计算过程中智能检测潜在的碰撞,各种碰撞避让解决方案针对特定情况进行了优化。
考虑真实机床头几何体的区域缩小功能 假如与机床头碰撞,铣削区域将智能缩小或被排除在加工操作之外。 提高过程可靠性,每次作业中都采用最短的刀具,确保更优的切削条件。
Tebis面向机床的CAM智能编程可允许机床头或工作台在机床的运动范围内围绕C轴交互式转动。对于不对称的机床头来说是显著的优势:使用所选刀具可以尽可能地去除材料,从而避免产生不必要的残料。交互式转动会即时计入区域缩小量中。 固定C轴的最大允许材料去除量 当C轴转动时,可去除的材料明显更多 5轴联动智能避让铣削 在3+2轴数控程序阶段,通过智能化5轴联动加工避免刀柄与组件的碰撞。 可使用短刀具对带有深腔的电极或组件进行更高质量的加工。 索引残料程序 索引残料程序还可以智能进行计算,缩短了机床加工时间,提高了曲面质量。
交互式界面提供极大的灵活性 附加优势:可以交互式调节倾斜方向,因此即便在高度智能化的环境下也能灵活操作。
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