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水平加工法は、粗取りおよび仕上げ操作に適用できます。パーツのすべての平面領域を自動的に検出し、それらをポケット除去加工法と同じ方法で、パスをオフセットして除去します。
平面領域が周りの領域より上にある場合は、カッタが平面領域を超えて移動しエッジを除去します。
ステージの水平面のカットにはオプションがあります。これは、この加工法が粗取りと仕上げ加工法の両方の組み合わせであることを意味します。
工具で使用される冷却水のタイプです。
主軸の回転速度です。
サーフェス上の工具の速度として表される主軸回転速度です。
ランプの動作を実行するときの主軸の回転速度です。
切削動作に使用される送りです。
歯あたりの送りとして表される切削送り速度です。
切削動作への進入時に使用される送りです。
切削動作からの退出時に使用される送りです。
ストック内へらせんランプを行うときに使用される送りです。
ストック内へ切込みを行うときに使用される送りです。
回転あたりの送りとして表される切込み送り速度です。
ホルダーのある工具を使用する場合、加工方法に応じて 5 つの異なる軸とホルダー モードの中からいずれかを選択することができます。衝突処理は工具の軸とホルダー両方に対して実行することができ、個別のクリアランスを指定することができます。
無効
分離
トリム
工具長を検出
衝突を回避するためにツールパスの計算に使用する選択された工具の軸を指定します。
工具の軸は、常にパーツからこの距離に保たれます。
衝突を回避するためにツールパスの計算に使用する選択された工具のホルダーを指定します。
工具ホルダーは、常にパーツからこの距離に保たれます。
境界モードはツールパスの境界を定義する方法を指定します。次のイメージは、3D 放射状ツールパスを使用して表示されます。
例 1
例 2
境界モード:
境界領域
シルエット
[選択]
選択した 1 つまたは複数の境界に対する工具の位置をコントロールするには工具制限境界を使用します。
[内側]
工具全体が境界内にとどまります。結果として、境界に含まれるサーフェス全体は加工されない場合があります。
[内側]
[中心]
境界は工具の中心を限定します。この設定では、境界の内側のサーフェス全体を加工することができます。ただし、境界または境界の外側の領域も加工される可能性があります。
[中心]
[外側]
ツールパスは境界の内側に作成されますが、工具のエッジは境界の外側のエッジ上に移動することができます。
[外側]
制限境界をオフセットするには、[追加オフセット]パラメータを使用します。
追加オフセットは、選択した 1 つまたは複数の境界および工具制限境界に適用されます。
工具制限境界が内側の場合、正の値は境界を内側へオフセットし、そうでない場合、正の値は外側へオフセットします。
境界上に工具中心で負のオフセット
境界上に工具中心でオフセットなし
境界上に工具中心で正のオフセット
工具のエッジを境界にオーバーラップさせるには、工具制限境界方法に[外側]を選択して小さい正の値を指定します。
工具のエッジと境界との間を完全にあけるには、工具制限境界方法に[内側]を選択して小さい正の値を指定します。
座標系の方向と原点のオプションの組み合わせを使用して工具方向を決定する方法を指定します。
[方向]ドロップダウン メニューは、X、Y および Z 座標軸の方向を設定するための次のオプションを提供します。
[原点]ドロップダウン メニューには、座標系の原点を配置するための次のオプションがあります。
設定で定義されたモデルのジオメトリ(サーフェス/ボディ)はオーバーライドすることができます。
既定では有効になっています。操作で選択したモデルのサーフェスに加えて、セットアップで選択したモデルも含まれます。このチェック ボックスをオフにすると、操作で選択したサーフェス上にのみツールパスが生成されます。
避けるサーフェスを指定します。有効にすると、ツールパスは指定した量だけ選択したサーフェスを避けます。
無効
有効
工具は、常に選択したサーフェスからこの距離を保ちます。
回避サーフェスの設定の意味を反転します。有効にすると、回避サーフェスは特定のクリアランス内で接触する必要があるものとなり、残りのサーフェスは回避されます。
接触サーフェス
移動高さは、工具パスの始点への動線上で工具が早送りする最初の高さです。
移動高さ
移動高さオフセットが適用され、これは上のドロップダウン リスト内の移動高さモードの選択に関連します。
退避高さモードでは、工具が次の切削パスの前に上に移動する高さを設定します。退避高さモードは[送り高さ]および[トップ]より上に設定する必要があります。退避高さモードは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
退避高さ
退避高さオフセットが適用され、これは上のドロップダウン リスト内の退避高さモードの選択に関連します。
トップ高さモードは、切り取りのトップを表す高さを設定します。トップ高さモードは、[ボトム]より上に設定する必要があります。トップ高さモードは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
トップ高さ
トップ オフセットが適用され、これは上のドロップダウン リスト内のトップ高さモードの選択に関連します。
ボトム高さモードは最終加工の高さまたは深さおよび工具がストック内に下降する最小深度を指定します。ボトム高さモードは、[トップ]より下に設定する必要があります。ボトム高さモードは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
ボトム高さ
ボトム オフセットが適用され、これは上のドロップダウン リスト内のボトム高さモードの選択に関連します。
加工許容差は、ツールパスの生成および図形三角パッチに使用される許容差の合計です。合計許容差を取得するために、その他のフィルタリングの許容差をこの許容差に加算する必要があります。
緩い許容差 .100
厳しい許容差 .001
工作機械の輪郭動作は、線分 G1 および円弧 G2、G3 コマンドを使用してコントロールされます。これに対応するには、線形化することにより CAM をスプラインおよびサーフェス ツールパスに近づけ、多数の短い線分セグメントを作成して目的の形状に近似させます。ツールパスを目的の形状にどの程度正確に一致させられるかは使用する線分の数に大きく依存します。より多くの線分を作成することによりスプラインまたはサーフェスの呼び形状により近似したツールパスになります。
データ枯渇
非常に厳しい許容差を常に使用することは魅力的ですが、ツールパス計算時間が長くなる、G-code ファイルが大きくなる、線分移動が非常に短くなるなどのデメリットもあります。Inventor HSM の計算は非常に速く、また最近のほとんどの制御機には少なくとも 1MB の RAM があるため、最初の 2 つはそれほど問題ではありません。しかし、短い線の移動が高速の送り速度と組み合わされると、データ枯渇として知られる現象が発生することがあります。
データ枯渇は制御機がデータを処理しきれなくなった場合に発生します。CNC 制御機が 1 秒あたりに処理できるコード(ブロック)の行数は有限です。古いコンピュータ上では 40 ブロック/秒 と少なく、HAAS オートメーション コントロールのような新しいコンピュータ上では 1,000 ブロック/秒以上です。短い線分移動と高い送り速度では、制御機が処理することができる以上の処理速度を強制することができます。そのような場合は、それぞれの移動した後にコンピュータは一時停止し、制御機からの次のサーボ コマンドのために待機する必要があります。
切削ピッチを手動で設定できます。
最大切削ピッチの値を指定します。
最小切削ピッチを指定します。
最小切削半径の設定あり
[最小切削半径]を設定した場合: 仕上げパーツのチャタリングが最小になり、ツールパスの鋭いコーナーが回避されます。
最小切削半径の設定なし
[最小切削半径]を設定しない場合: ツールパスは、選択された工具が達することができる、材料のすべての場所を除去しようとします。これは、多くの場合加工済みパーツのチャタリングにつながる、ツールパス内のシャープ コーナーが作成されます。
ポケットに一定のスパイラル移動ツールパスを作成できます。これにより、機械の動作がスムーズになります。
標準の 2D ポケット ツールパス
モーフィング スパイラル 2D ポケット ツールパス
[方向]オプションは、Inventor HSM がダウンカットまたはアップカット ミーリングのいずれかを維持するようにすべきかどうかをコントロールすることができます。
ダウンカット
1 つの方向におけるすべてのパスを加工するには[ダウンカット]を選択します。この方法を使用する場合、Inventor HSM は選択した境界を基準としてダウンカットを使用しようとします。
ダウンカット
[アップカット]
[ダウンカット]設定に対してツールパスの方向を反転し、アップカット ツールパスを生成します。
[アップカット]
コーナーに半径がある工具を使用してフラットな面をプログラミングする場合、切削ピッチの間に尖端(またはスキャロップ)を作成することができます。
既定では、[最大切削ピッチ]値は切削ピッチ尖端が作成されないようにするためにオーバーライドされます。
切削ピッチ尖端の許可を無効
切削ピッチ尖端の許可を有効
上: 3/8 インチのブルノーズ エンド ミルで最大切削ピッチ 0.25 インチで加工したポケットです。
粗取りパスに適用される円滑化の最大量です。ツールパスのシャープ コーナーを避けるためにこのパラメータを使用します。
複数の切削深さの実行を有効にします。
軸方向にパスをオフセットは、 3D 仕上げ加工法の多くで複数のインクリ Z オフセット パスを作成するのに使用します。これらは、2D 操作で複数の仕上げ切込みピッチと同様に機能し、複数のパスを使用してストックの一定量を削除する場合に便利です。次のイメージは 3D 走査線を使用して示しています。
無効
3 つの軸方向にパスをオフセット
Z レベル間の最大切込みピッチを指定します。
希望の切込み回数を指定します。
降順する必要があるパスを指定します。
無効
有効
正
[正の仕上げ代]: 後続の粗取りまたは仕上げ操作で削除すべき、操作後の残りストックの量です。粗取り操作のために、既定値は少量の材料を残します。
[なし]
[仕上げ代なし]: 選択した図形まで余分な材料をすべて除去します。
負
[負の仕上げ代]: パーツのサーフェスまたは境界を越える材料を削除します。多くの場合、このテクニックは、スパーク ギャップを可能にする溶接棒加工において、またはパーツの許容差要件を満たすために使用されます。
[放射状仕上げ代]パラメータは、ラジアル方向(工具軸に対して直角)、すなわち工具の横に残す材料の量をコントロールします。
放射状仕上げ代
放射状および軸方向仕上げ代
正の放射状仕上げ代を指定することで、材料がパーツの垂直壁と急斜面領域に残されます。
正確に垂直ではないサーフェスについては、Inventor HSM が軸(床)と放射状仕上げ代の値の間を補間するため、これらのサーフェス上のラジアル方向に残されるストックは、サーフェスの勾配および軸方向の仕上げ代によっては指定した値と異なる可能性があります。
放射状仕上げ代を変更すると、軸方向の仕上げ代を手動で入力しない限り軸方向の仕上げ代に同じ量が自動的に設定されます。
仕上げ操作の既定の値は 0 mm/0 インチであり、材料は残されません。
粗取り操作の既定の値では、後の 1 つまたは複数の仕上げ操作により削除することができる少量の材料を残します。
負の仕上げ代
負の仕上げ代を使用すると、加工操作はモデル形状よりも多くの材料をストックから除去します。これは、スパーク ギャップのサイズが負の仕上げ代に等しいスパーク ギャップを備えた溶接棒の加工に使用できます。
放射状および軸方向の仕上げ代はどちらも負の値にすることができます。ただし、負の仕上げ代は工具半径よりも小さくする必要があります。
ボール カッターまたは放射状カッターをコーナー半径より大きい負の仕上げ代で使用する場合は、負の軸方向の仕上げ代はコーナー半径と等しいか小さくする必要があります。
[軸方向の仕上げ代]パラメータは、軸方向(Z 軸に沿った方向)、つまり工具の先端に残す材料の量をコントロールします。
軸方向の仕上げ代
放射状および軸方向の仕上げ代の両方
正の軸方向の仕上げ代を指定することで、材料がパーツの緩斜面領域に残されます。
正確に水平ではないサーフェスについては、Inventor HSM が軸と放射状(壁)仕上げ代の値の間を補間するため、これらのサーフェス上の軸方向に残されるストックは、サーフェスの勾配および放射状仕上げ代によっては指定した値と異なる可能性があります。
放射状仕上げ代を変更すると、軸方向の仕上げ代を手動で入力しない限り軸方向の仕上げ代に同じ量が自動的に設定されます。
仕上げ操作の既定の値は 0 mm/0 インチであり、材料は残されません。
粗取り操作の既定の値では、後の 1 つまたは複数の仕上げ操作により削除することができる少量の材料を残します。
負の仕上げ代
負の仕上げ代を使用すると、加工操作はモデル形状よりも多くの材料をストックから除去します。これは、スパーク ギャップのサイズが負の仕上げ代に等しいスパーク ギャップを備えた溶接棒の加工に使用できます。
放射状および軸方向の仕上げ代はどちらも負の値にすることができます。ただし、ボール カッターまたは放射状カッターをコーナー半径より大きい負の仕上げ代で使用する場合は、負の軸方向の仕上げ代はコーナー半径と等しいか小さくする必要があります。
フィレット半径の入力を有効にします。
フィレット半径を指定します。
指定されたフィルタリング許容差内で可能な余分点を削除し円弧をフィッティングさせることで、ツールパスを円滑化します。
円滑化をオフ
円滑化をオン
円滑化は精度を犠牲にすることなくコードサイズを減らすために使用されます。円滑化は、同一直線上の線を 1 本の線分と接線円弧で置換することにより、曲線領域内の複数の線分に置換します。
円滑化の効果は劇的である場合があります。G-code ファイル サイズが 50% 以上減少する可能性があります。加工がより早くよりスムーズに実行され、サーフェス仕上げが向上します。コードの削減量はツールパスが円滑化に適しているかによって異なります。平行パスなどの主に主平面にあるツールパス(XY、XZ、YZ)は、フィルタが良く機能します。3D スキャロップなどを行わないものは削減量が少なくなります。
円滑化フィルタの許容差を指定します。
円滑化は、許容差(オリジナルの線形化パスが生成される精度)が円滑化(線分円弧継手)の許容差と等しいか大きい場合に最適に機能します。
コーナーで送りが減速するように指定します。
送り速度を減速する前の最大角度変更を指定します。
送りが減速する前の最小半径を指定します。
コーナー前での送り減速の距離を指定します。
コーナーで使用する減速された送り速度を指定します。
内側コーナーの送り速度のみを減速します。
切削パス間で移動する方法をコントロールします。次のイメージはフロー加工法を使用して表示されます。
線形化早送り動作をサポートしない CNC 工作機では、ポスト プロセッサはすべての G0 動作を高速送り G1 動作に変換するように変更することができます。ポスト プロセッサを変更する方法の詳細や手順については、テクニカル サポートに連絡します。
早送り動作を真に高速(G0)として出力する場合、および高速送り速度動作(G1)として出力する場合を指定します。
このパラメータは、通常は「参照線」動作を高速で実行するマシンへの高速の衝突を回避するように設定されます。
G0 の代わりに G1 として早送り動作の出力に使用する送り速度です。
有効にすると、退避が早送り動作(G0)として実行されます。退出送り速度での退避を強制的に無効にします。
退避動作時の工具とパーツ サーフェス間の最短距離です。距離は仕上げ代が適用された後に測定されるため、負の仕上げ代を使用する場合は、セーフ距離が衝突を回避するのに十分な大きさであることを特に注意して確認する必要があります。
退避動作に許容される最大距離を指定します。
退避動作無効最大距離 1 インチ
退避動作無効最大距離 2 インチ
移動の再配置中のリフト距離を指定します。
リフト高さ 0
リフト高さ 0.1 インチ
水平進入動作の半径を指定します。
水平進入半径
進入が進入からツールパスに移動するときに円滑化される垂直円弧の半径です。
垂直の進入半径
水平退出動作の半径を指定します。
水平退出半径
垂直退出の半径を指定します。
垂直退出半径
カッターがそれぞれの切削深さを下降する方法を指定します。
下穴ドリル
切込み
ジグザグ
ジグザグ ランプ タイプ上のスムーズな移動を確認します。
プロファイル
スムーズ プロファイル
[らせん]
このパラメータを有効にすると、選択した領域のコンター内の材料を加工する代わりに、追加のストック コンターを選択することで選択したコンターの外側の材料を除去できます。
ストックのランプを強制するには、このパラメータを無効にします。
最大ランプ角度を指定します。
ランププロファイル上の 1 回転あたりの最大切込みピッチを指定します。このパラメータは、ランプ時に全幅切削を行う場合に拘束する工具の負荷を可能にします。
現在のストック レベルを超えるランプの高さです。
進入らせんの輪郭までの最小距離を指定します。
らせんランプ直径を指定します。
最小ランプ直径を指定します。
下穴ドリル位置を選択する選択ボタンです。
エントリ位置を選択する選択ボタンです。