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五轴UG加工
多轴加工方法介绍 放置MCS在第四轴转盘中心或第五轴转盘中心中心。在机床上操作者设定转台的中心为零点 优点:易于操作,但坐标值经过了系统内部转换 编程员编程时不需要考虑太多的东西 使用Main/local/Fixture offset 优点:灵活性较大 MCS 思考的问题? NX通常需要指定刀具轴,默认的情况是什么? 在固定轴加工中,除了(0,0,1),还设定其他的刀具轴? 在多轴加工中,刀具轴是否一定要指定? 在定位加工,在转台旋转的过程中,刀具是否要对零件或夹具做出避让? 实例 打开main_local_coordinate_system\ 进入加工环境,做一个face_milling_erea,设定以下的参数,点击OK,进入加工参数设置对话框,在切屑样式里选择follow periphery,然后点击生成。 拷贝上上一个操作,分别指定inside_chamfer和Ouside_chamfer,查看生成的结果 实例:Main MCS与LOCAL MCS在加工中的应用 打开M_base\main_local_coordinate_system\t_stone_mfg_assm.prt 修改修改MCS_000,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择MAIN MCS,FIXTURE OFFSET设置为1 修改MCS_090,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择MAIN MCS,FIXTURE OFFSET设置为2 选择M_base\main_local_coordinate_system\MCS_PURPOSE.PUI作为后处理输出,观察G54,G55生成与X、Y 、Z的值 修改修改MCS_000,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择FIXTURE OFFSET,FIXTURE OFFSET设置为1 修改修改MCS_090,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择FIXTURE OFFSET,FIXTURE OFFSET设置为2 选择M_base\main_local_coordinate_system\MCS_PURPOSE.PUI作为后处理输出,观察G54,G55生成与X、Y 、Z的值 实例:Main MCS与LOCAL MCS在加工中的应用 打开M_base\main_local_coordinate_system\MCS_LOCAL_MAIN.prt 分别重放和LIST THE TOOLPATH,观察对应的X、Y、Z是完全一样的。 选择M_base\main_local_coordinate_system\MAM_MCS_MILL.PUI,做为后处理,将TT1346_AA成组输出,观察其X、Y、Z 修改修改MCS_000,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择FIXTURE OFFSET,FIXTURE OFFSET设置为1 修改修改MCS_090,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择FIXTURE OFFSET,FIXTURE OFFSET设置为2 修改修改MCS_180,PURPOSE选择LOCAL,SPECIAL OUTOUT选择FIXTURE OFFSET,FIXTURE OFFSET设置为3 选择M_base\main_local_coordinate_system\MAM_MCS_MILL.PUI作为后处理输出,观察G54,G55,G56生成与X、Y 、Z的值 装配加工 机床 夹具 刀柄 毛坯 有利于加工中避让, 关联更新,数字化仿真检验各 部分的碰撞的情况,优化加工程式。 可变轴加工基础 实例:m_base\3_axis\core_profile m_base\strart\strart_project 零件几何体(part geometry):用于加工的几何体。 检查几何体(check geometry) :检查几何体”使您能够指定刀轨不能干扰的几何体(如工件壁、岛、夹具等等)。当刀轨遇到检验曲面时,刀具退出,直至到达下一个安全的切削位置 . 驱动几何体(drive geometry): 用来产生驱动点的几何体。 驱动点( drive point): 从驱动几何体上产生的,将投射到零件几何体上 的点。 驱动方法( drive method): 驱动点产生的方法。 某些驱动方法在曲线上产生一系列驱动点,有的驱动方法则在一定面积内产生阵列的驱动点。 投射矢量(project vecto
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