RE-EXECUTION WILL BEDUE TO PROCEDURE BEINGSUSPENDED;
* P R O C E D U R EE X ECUT ION S TA RT T I M E:08/10/2004.13:59:30;
* S e e S e t : N C S p e c i a lApprox. Faces;
* =================;
* ENTRY POINT:X=-65.30,Y= 2.20,Z=20.00;
* ENTRY POINT:X=-33.64,Y=56.20,Z=15.00;
* ENTRY POINT:X=-38.17,Y=56.20,Z=10.00;
* ENTRY POINT:X=-38.23,Y=56.20,Z=5.00;
* ENTRY POINT:X=0.00008,Y=-51.80,Z=0.00000;
* P ROC.O P T I M I Z AT IONSTART TIME:08/10/2004.13:59:31
* T H E C U R R E N T S E TOF HOLDERS GOUGE S THESTOCK;
* HOLDER 1 SHOULD BE RAISED TO 34.88 ABOVE THECUTTER TIP(刀柄1 应高出刀尖34.88mm);
* E X I S T ING CUT T E R S SCANNOT AVOID GOUGING(当前刀具无法避免干涉);
* PROC. OPTIMIZATIONEND TIME: 08/10/2004.13:59:41;
* PROCEDURE EXECUTIONEND TIME : 08/10/2004.13:59:41。
高速加工编程采用的编程策略
1 采用光滑的进、退刀方式
在C i m a t r o n 系统中, 有多种多样的进、退刀方式,如在走轮廓时,有轮廓的法向进、退刀,轮廓的切向进、退刀和相邻轮廓的角分线进、退刀等。在进行高速加工时应尽量采用轮廓的切向进、退刀方式以保证刀路轨迹的平滑。加工曲面时刀具可以实现Z 向垂直进、退刀,曲面法向的进、退刀,曲面正向与反向的进、退刀和斜向或螺旋式进、退刀等。在实际加工中,用户可以采用曲面的切向进刀或更好的螺旋式进刀,而且螺旋式进刀切入材料时,如果加工区域是上大下小的,螺旋半径会随之减小以进刀到指定深度,有些CAM 系统具有基于知识的加工功能,在检查刀具信息后发现刀具存在盲区时,螺旋加工半径不会无限制减小,以避免撞刀。这些都为程序的安全性提供了周全的保障。
2 采用光滑的移刀方式
这里所说的移刀方式指的是行切中的行间移刀、环切中的环间移刀以及高加工的层间移刀等。普通C A M 软件中的移刀大多不适合高速加工的要求,如在行切移刀时,刀具多是直接垂直于原来行切方向的法向移刀,致使刀具路径中存在尖角;在环切的情况下,环间移刀也是按原来轨迹的法向直接移刀,也致使刀路轨迹存在不平滑情况;在等高线加工中的层间移刀时,也存在移刀尖角。这些会导致加工中心频繁的预览减速影响了加工的效率甚至使高速加工不成为高速加工。
高速加工中采用的切削用量都很小(侧向切削用量和深度切削用量很小),移刀运动量也会急剧增加,因此必须要求C A M 产生的刀路轨迹中的移刀平滑。在支持高速加工的Cima t r o n 系统软件中,则提供了非常丰富的移刀策略,包括:
Cimatron 先进的CAM 系统提供了许多更适合高速加工的加工方法。使用这种方法进行轮廓加工时,刀具一边沿轮廓切削,一边在纵向进刀,这保证了刀具载荷的稳定,刀路轨迹也自然平滑。采用摆线式加工是利用刀具沿一滚动圆的运动来逐次对零件表面进行高速与小切量的切削。采用这种方法可以有效地进行零件上窄槽和轮廓的高速小切量切削,对刀具具有很好的保护作用。进行零件的精加工时,在加工中心支持N u r b s 代码的情况下,应采用N u r b s 编程。这样产生的刀路轨迹的数据量不仅少,而且刀具运动也更光滑、平稳、高效。