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La stratégie Filetage permet de faire pivoter les filetages cylindriques et coniques. Le contrôle CNC doit bénéficier d'une prise en charge intégrée pour assurer la synchronisation de la broche et de l'avance.
Type de lubrifiant employé avec l'outil.
Une contre-pointe permet de supporter l'axe de rotation longitudinal de la pièce usinée. Cette fonction est particulièrement utile lorsque la pièce de travail est relativement longue et fine. Faute d'utiliser une contre-pointe, la pièce de travail peut se plier lors de la coupe et entraîner un "broutage".
Pour que cette option soit activée, votre machine doit être équipée d'une contre-pointe programmable et votre post-processeur doit être configuré de manière à écrire le code dont votre machine a besoin.
Une fois la configuration terminée, M21 (contre-pointe avant) doit s'afficher au début de l'opération et M22 (contre-pointe arrière) à la fin de l'opération, avec cette option activée.
La position d'origine est une valeur Z connue définie par rapport au système de coordonnées et paramétrée dans la section Système de coordonnées de travail (WCS) dans l'onglet Configuration de la boîte de dialogue Stratégie de configuration.
Vous pouvez forcer l'outil à se déplacer vers la position d'origine avant de commencer l'opération ou une fois l'opération terminée. L'outil retirera toujours le brut sur l'axe X jusqu'à atteindre la hauteur de dégagement, puis se positionnera au niveau de la position d'origine sur l'axe Z.
Ne pas se positionner à l'origine
Se positionner à l'origine au début
Se positionner à l'origine à la fin
Se positionner à l'origine au début et à la fin
En fonction de la stratégie de tournage choisie, ce paramètre détermine le sens d'usinage de l'outil (axial ou radial), ainsi que son sens d'approche et de rétractation.
Permet d'ajuster automatiquement la vitesse de broche de manière à maintenir une vitesse de coupe constante lorsque le diamètre de coupe change entre l'outil et la pièce de travail. Sur la plupart des machines, la commande G96 est utilisée pour définir une vitesse de coupe constante (CSS).
Vitesse de rotation de la broche.
Vitesse de la broche exprimée en tant que vitesse de l'outil sur la surface.
Indique la vitesse de broche maximum autorisée lorsque vous utilisez une vitesse de coupe constante (CSS).
Permet d'ajuster automatiquement la vitesse d'avance en fonction de la vitesse de rotation de la broche, afin de maintenir une charge de copeaux constante.
Avance utilisée dans les mouvements de l'outil.
Avance utilisée lors de la progression dans un mouvement de l'outil.
Avance utilisée lors de la sortie d'un mouvement de l'outil.
Bouton de sélection des faces à fileter.
Les trajectoires d'outil peuvent être confinées à une zone spécifique en utilisant le bouton Limitation pour sélectionner les bordures de limitation. Vous pouvez définir les zones de limitation à l'aide d'un ensemble d'arêtes, de surfaces ou de points d'esquisse.
Indique la distance à usiner au-delà de l'avant du modèle.
Décalage à l'avant négatif
Décalage à l'avant positif
Indique la distance à usiner au-delà de l'arrière du modèle.
Surépaisseur à l'arrière négative
Surépaisseur à l'arrière positive
Applique le décalage arrière du brut à partir de l'avant.
Définissez cette hauteur pour contrôler le rayon au niveau duquel l'outil entre et sort de la trajectoire d'outil. L'outil s'approche et se rétracte depuis l'intérieur du brut le long de l'axe Z (axe de la broche) en respectant ce décalage de dégagement radial. La valeur affichée dans l'onglet orange représente le rayon actuel par rapport à l'axe de la configuration.
Rayon de dégagement extérieur
Indique la valeur de décalage.
Décalage du dégagement extérieur
Définit le rayon de limitation, en limitant l'intervalle radial interne de la trajectoire d'outil. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
Rayon extérieur
Indique la valeur de décalage du rayon externe.
Définit le rayon de limitation, en limitant l'intervalle radial interne de la trajectoire d'outil. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
Rayon intérieur
Définit la valeur de décalage du rayon interne.
La tolérance d'usinage correspond à la somme des tolérances utilisées pour la génération des trajectoires d'outil et la triangulation de la géométrie. Il convient d'ajouter les éventuelles tolérances de filtrage supplémentaires à cette valeur pour obtenir la valeur de tolérance totale.
Tolérance large de 0,100
Tolérance stricte de 0,001
Le mouvement de fraisage par contournage des machines CNC est contrôlé à l'aide des commandes de ligne G1 et d'arc G2 G3. Pour s'adapter à ce comportement, la FAO calcule une approximation des trajectoires d'outil de spline et de surface en linéarisant celles-ci. Elle crée ainsi de nombreux segments de ligne courts destinés à représenter approximativement la forme souhaitée. La précision de l'adéquation entre la trajectoire d'outil et la forme souhaitée dépend largement du nombre de lignes utilisé. En effet, plus le nombre de lignes est important, plus la trajectoire d'outil s'approche de la forme nominale de la spline ou de la surface.
Phénomène du "data starving"
Il peut s'avérer tentant d'avoir systématiquement recours à des valeurs de tolérances très strictes, mais cela s'accompagnera toutefois de certains inconvénients : augmentation de la durée de calcul des trajectoires d'outil, augmentation de la taille des fichiers de code G et mouvements de ligne très courts. Les deux premiers points ne posent guère problème, car Inventor HSM exécute rapidement les calculs, et la plupart des commandes modernes disposent d'au moins 1 Mo de RAM. Cependant, les mouvements de ligne courts, associés à des avances importantes, peuvent entraîner un phénomène connu sous le nom de "data starving".
Ce phénomène se produit lorsque la commande, submergée par la profusion de données à traiter, ne parvient plus à suivre. Les commandes CNC peuvent uniquement traiter un nombre fini de lignes de code (blocs) par seconde. Cela peut représenter à peine 40 blocs/seconde sur les anciennes machines et 1 000 blocs/seconde ou plus sur une machine récente, telle que les modèles de Haas Automation. Il arrive que les mouvements de ligne courts et les avances importantes forcent la vitesse de traitement au-delà des capacités de gestion de la commande. Lorsque cela se produit, la machine doit marquer une pause après chaque mouvement et attendre l'émission de la commande servo suivante.
Spécifie la profondeur du filetage.
Spécifie le pas de filetage.
Permet d'activer le nombre de filets.
Indique le nombre de filets.
L'entrée correspond à la profondeur de coupe pour chaque passe et est essentielle au filetage. Chaque passe successive engage une partie de plus en plus grande de l'arête de coupe de l'insert. Il existe deux options de mode d'entrée.
Spécifie l'angle d'entrée.
Activez ce paramètre pour faire disparaître le filetage à l'extrémité.
Cochez cette case pour effectuer deux fois la passe de finition finale en vue d'enlever le brut restant suite à la déviation de l'outil.
Activez cette option pour demander la sortie en tant que cycle.
Indique le nombre de passes en Z voulu.
Indique comment l'outil doit se retirer vers le diamètre de dégagement après chaque passe de coupe ou simplement se retirer à une courte distance de la tâche. La distance est déterminée par la valeur Distance de sécurité.
Rétraction complète
Rétraction minimum