Milling Feature Macro Planner

Plan pocket/island/keyslot macro structure with layer and path estimates.

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ヒント: Pick a feature type and estimate layer/path counts before posting.

この計算機の単位
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計算結果

5
Depth layers (n)
7
Paths per layer (n)
350
Estimated NC blocks (lines)
O9XXX (pocket) #100=5 #101=7
Macro preview
Linked Parameter Diagram
millingFeatureMacro

Input / Output Bars

Inputs

Feature length80
Feature width40
Feature depth10
Stepdown2

Outputs

Depth layers5
Paths per layer7
Estimated NC blocks350

Geometry View

Program / Diagnosis Flow

millingFeatureMacro
Depth layers
5
Paths per layer
7
Estimated NC blocks
350
Feature length
80
Feature width
40
Feature depth
10
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ツールの機能と適用可能なシナリオ

フライス加工フィーチャー マクロ プランナーは、ポケット/ボス/キー溝の層構造とパス構造を推定し、マクロ計画ベースラインを生成するために使用されます。このツールは、使用前にドライラン検証が必要な、 CNC コントローラー用のパラメーター化されたマクロ プログラム テンプレートを生成するために使用されます。 このツールはパラメーターの計算と定量的比較に重点を置いており、最初の部分のモデリングとサイクルの最適化に適しています。ページ プロンプトの焦点 : 最初にフィーチャ タイプを選択し、次にレイヤーとパスの数を推定します。

最初に対応するテンプレートを選択し、パラメータを入力することをお勧めします。生成後、オンラインにする前にドライランを実行して、軌道が安全であることを確認する必要があります。

キー入力/出力の説明

キー入力

  • 機能タイプ: 計算ブランチを選択するために使用されます。オプションが異なれば、式や判定しきい値も異なります。
  • 特性長さ (mm): 機械加工可能なウィンドウと計算境界を決定する形状/境界制約パラメータ。
  • フィーチャー幅 (mm): 機械加工可能なウィンドウと計算境界を決定する形状/境界制約パラメーター。
  • フィーチャー深さ (mm): 機械加工可能なウィンドウと計算境界を決定する形状/境界制約パラメーター。
  • 積層切込み (mm):マクロプログラムの構造や出力内容に影響を与える制御パラメータを生成します。
  • ステップ距離 (mm): マクロ プログラムの構造と出力内容に影響を与える制御パラメーターを生成します。

キー出力

  • レイヤー数 (n): 生成された結果は、使用前に安全性を確認するためにドライランする必要があります。
  • レイヤーごとのパスの数 (n): 生成された結果は、使用前に安全性を検証するためにドライランする必要があります。
  • プログラム セグメント ( 行 ) の推定数: 生成された結果は、使用前に安全性を確認するために予行演習する必要があります。
  • マクロ プログラム プレビュー: 生成されたプログラム テンプレートは、使用前にコントローラーの互換性を検証および確認するためにドライランする必要があります。

「テンプレート選択→パラメータ入力→ドライラン検証→オンライン操作」の順で進めることを推奨します。

推奨される使用順序

  1. 制約入力をロック: まず、間違った境界でパラメータを調整することを避けるために、フィーチャの長さ、フィーチャの幅、およびフィーチャの深さがサイトの条件と一致していることを確認します。
  2. 制御入力の設定: 控えめな値を優先して、層状の切込み深さとステップ距離を中心にベースラインの最初のラウンドを確立します。
  3. 主な結果の解釈: まず、層の数、層ごとのパスの数、および推定されるプログラム セグメントの数が機能ウィンドウ内に収まるかどうかを確認し、「マクロ プログラム プレビュー」の確認に重点を置きます。
  4. クローズドループ検証: 計算結果を最初の記事レコードとプログラムコメントに書き込みます。最初のアーティクルが安定したら、単一変数の微調整を実行し、一度に 1 つの制御パラメーターのみを変更します。

結果の解釈と現場検証

主な焦点 : 生成されたマクロ プログラムの構文、変数番号、およびコントローラーの互換性を確認することに重点を置きます。

  • 生成されたコードは、最初に単一セクションでドライ実行して検証する必要があり、切断する前に軌道が安全であることを確認する必要があります。
  • 既存のプログラムとの競合を避けるため、マクロ変数の番号は統一した範囲で割り当てることを推奨します。
  • テンプレートパラメータを変更した後、座標シーケンスを再生成して確認する必要があります。
  • マクロ プログラムのプレビューに特に注意を払い、アラームが発生した場合は最初にセキュリティと構文の問題に対処してください。

NC プログラム使用上の注意

このツールは、 Fanuc/Haas スタイルのテンプレートを出力します。導入の際は以下のチェック項目を修正してください。

  • コントローラーが、使用されているマクロ変数、ループ、および三角関数構文をサポートしていることを確認します。
  • モーダルプリセクション (G17/G90/G40/G49/G80 など ) が完了しているかどうかを確認します。
  • 安全面、後退高さ、送り変数、現場の工具を 1 つずつ確認します。
  • 最初の操作は、ドライラン、シングルステージ、低倍率である必要があります。カットする前に軌跡を確認してください。

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実装に関する提案

ミリング フィーチャー マクロ プランナーを固定プロセス ( テンプレートの選択 -> パラメータの入力 -> ドライ ラン検証 -> オンライン実行 ) に組み込み、レイヤーの数とレイヤーごとのパスの数をチーム引き継ぎのコア レコード フィールドとして使用することをお勧めします。

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