artcam圆雕的制作方法机打粗糙怎么调

圆雕机后置处理器安装完了怎么打开,要从哪里找到打开的图标?_百度知道
提问者采纳
涉及一种后置处理器及处理方法,输出G代码程序文件的模块、提高工作效率及加工精度的效果,编译G代码程序文件并将经编译的G代码程序文件放到存储器的模块,其包括用于处理G代码程序文件的计算机程序软件,达到节省时间,从存储器读取所述经编译的G代码程序文件的模块,该程序软件包括按以下顺序工作的功能模块。使三轴数控圆雕机旋转轴为Y轴和四轴数控圆雕机旋转轴为A轴两种机床旋转轴之间的无需对各旋转轴重新定义就可以转换并自行优化:将所需编译的G代码程序文件放到存储器的模块,对G代码程序文件优化处理的模块,对G代码程序文件进行数据处理的模块,对G代码程序文件进行转换形式处理的模块一种数控圆雕机专用后置处理器
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骏荣雕刻机
关于分层区域粗雕刻与投影加深粗雕刻的分析
骏荣雕刻机
骏荣石材雕刻机 
   关于分层区域粗雕刻与投影加深粗雕刻的分析,
JDP5.0关于曲面粗加工的处理方式有两种:分层区域粗雕刻和投影加深粗雕刻。我们在加工钢材时常常选择是:分层区域粗雕刻。至于原因和其中的好处却从未去深思过,只是习惯性地使用,却没有认真分析,结果是学员问起来自己也只是含糊地回答。
经过试验之后我渐渐有了一些认识现在写下来,供大家参考,算是抛砖引玉吧。
我引用的三维造型(平缓+陡峭):
图1                             图2
试比较模拟后的加工效果:
  分层区域粗雕刻:
图3                                图4
投影加深粗雕刻:
图5                                  图6
初步的结论:残料状态不同;投影加深留下的残料要明显多。这个结论虽然足以把学员应付过去,但自己总是有些不求甚解的感觉。
接下来应该问的问题是:残料是怎样留下来的??残料主要留在哪里?观察图5图6和图3图4,发现他们对于平坦区域的曲面加工都比较到位(刀具使用的都是平底刀,相当于铣平面),残料发生在陡峭壁上,分层区域粗雕刻的处理比较合理,残料较少。
再来看加工过程,在分层区域粗雕刻中,图7左侧本来也有很多残料,图8中却没有了。对照加工参数观察加工过程,其中的兜边一次“吃掉”了“狗齿”,而这一层一层的兜边路径对于整个岛屿的陡峭面来说就等于是进行了一次“等高外形”式的精加工;我的“吃刀深度”0.1就等于是等高外形的“路径间距”0.1。结果如图9所示 :
        图7                          图8                       图9
再来看投影加深的局部过程:残料的“罪魁祸首”在哪里?它的“兜边一次”去干什么了?
图10                        图11                           图12
从图12 发现 投影加深粗雕刻的兜边兜的是整个模型的外边,而不是陡峭的岛屿的边。
来看路径间距变小(0.2)的投影加深粗雕刻的效果吧,如图:
这个刀路看上去就象是平行截面线的精加工的0度走刀。可实际是“投影加深粗雕刻”的结果。
路径间距0.2,吃刀深度100(假设可以一刀到底)。残料也很少。看来都是路径间距惹的“祸”。
那给分层区域粗加工一个大吃深的策略呢?看图14:
    余料也是很多啊。
  总结:
1 对于分层区域粗雕刻来说,影响加工效果(残料状态)的是“吃刀深度”,
“路径间距”影响加工效率—加工时间,对残料状态几乎没有影响。
吃刀深度设的很小的时候,其兜边路径相当于对曲面作了一次等高外形的精加工。
2 对于投影加深粗雕刻来说影响加工效果的是“路径间距” ,吃刀深度只影响加工速度。
当吃刀深度设成一刀到底时 投影加深粗雕刻实际上就变成了精加工中的平行截面线走刀。
3 兼顾到加工速度和残料状态
分层区域粗雕刻适合  :大间距小吃深
投影加深粗雕刻适合  :小间距大吃深
    由于目前我们在钢材加工上多数使用大间距小吃深,所以选用的常是分层区域粗雕刻。
副总工张保全点评:
1 结果是正确的,理由是不充分的。
2 在钢类模具粗加工中,常用的是平底刀和牛鼻刀,而这两种刀具的下扎能力都很弱,
遇到坡度较大的曲面时如果采用投影加深的方法十分容易崩刀。
3使用投影加深的基本条件
1) 加工的曲面要比较平缓,最大不超过45度。
2) 加工材料比较容易加工。
3) 刀具以球刀和锥刀为主。
    不满足上述3个条件的加工全部选择分层区域加工。
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