Sua indústria. Seu show. Seu Futuro
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- Anna Carlos Bastos
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1 Sua indústria. Seu show. Seu Futuro Usinagem 5-Eixos para Moldes Sandro, Vero Software
2 Vero Software está no topo do relatório de fornecedores de CAM da CIMData 2014 Com maior Market Share, crescimento da receita e mais rápido crescimento da empresa
3 Software nº1 da Vero Mundialmente reconhecido como o: Mais automatizado Mais confiável Mais fácil de aprender 160 pessoas dedicadas em 9 país 35 distribuidores em todo mundo Tem a maior taxa de renovação de manutenção do mercado, com 96% de fidelidade dos seus clientes.
4 Tópicos Abordados Diferença entre e 5 eixos Objetivo de usinagem de 5 eixos para moldes Problema ao utilizar usinagem em 3 eixos e formas para resolvê-la Funções Específicas e Funções Gerais em 5-eixos Conversão de percursos de 3 eixos em 5 eixos Decidindo quando implementar 3+2 e 5 eixos simultâneos Considerações ao implementar 5 eixos Exemplo de aplicação 3, 3+2 e 5 eixos sim. simulação virtual Estudo de caso no uso de 5 eixos Conclusão
5 3+2 vs 5-Eixos Usinagem eixos, por vezes referido como 5 eixos posicionados, é quando a ferramenta rotaciona para a posição de corte antes do corte. E permanece nesta posição durante todo o período do corte. Não corta e rotaciona ao mesmo tempo.
6 3+2 vs 5-Eixos Usinagem em 5 eixos, algumas vezes denominado como 5 eixos simultâneos, rotaciona o eixo da ferramenta usando os eixos rotativos da máquina ao mesmo tempo em que a ferramenta corta e se move ao longo dos eixos lineares. Corta e rotaciona ao mesmo tempo.
7 Video 3+2 Eixos
8 Video 5 Eixos Simultâneos
9 Video 5 Eixos Simultâneos
10 Objetivo da Usinagem 5 Eixos Usinar uma peça completa de forma mais produtiva possível, maximizando os lucros. Utilizar ferramentas mais curtas sempre que possível; Automatizar operações; Reduzir Interação com o usuário; Eliminar / reduzir o uso de eletrodos.
11 Problema ao limitar a usinagem em 3 eixos:
12 Solução comum do problema: Utilizar uma ferramenta longa. Nem sempre é a melhor solução - vibrações, quebra, custos, acabamento, etc.
13 Solução comum do problema: Utilizar vários percursos inclinados 3+2.
14 Solução comum do problema: Utilizar vários percursos inclinados 3+2. Pode não ser sempre a melhor solução, porque: Envolve maior interatividade com o usuário. Pode ter problemas de conexões¹. ¹Junções de programas por pontos de contatos diferentes da ferramenta.
15 Solução avançada do problema: Utilizar percursos 5 eixos simultâneos. Bons percursos em 5 eixos simultâneos podem usinar toda a peça utilizando ferramentas o mais curta possível.
16 Benefícios ao utilizar percursos 5 eixos sim.: Menos percursos que 3+2 Menos conexões Ferramentas curtas Menor Interação do usuário
17 Outras aplicações que requerem 5 eixos: Áreas com contrassaída Detalhes como canais/rasgos complexos Estes detalhes exigem funcionalidades que são determinadas como específicas de 5 eixos. Outras funcionalidades de usinagem em 5 eixos podem ser chamadas de gerais.
18 Mas o que são funções específicas e funções gerais em 5 eixos simultâneos e onde devemos utilizá-las?
19 Funções específicas: São funções projetadas para usinagem de uma forma ou característica particular, ou utilizada em áreas específicas da peça. Exemplos: Canais/rasgos 5 Eixos, Aletas e Rotores de Turbina
20 Funções específicas 5 eixos sim.: Canais/Rasgos 5 Eixos
21 Funções específicas 5 eixos sim.: Canais/Rasgos 5 Eixos
22 Funções Gerais: São semelhante aos muitos programas de acabamento em 3 eixos disponíveis para programar uma peça e podem ser usadas na maioria das peças, diferentemente das características específicas. Exemplos: Acabamento por nível 5-Eixos, Acabamento paralelo 5-Eixos, Reusinagem 5-Eixos, Acabamento em 5-Eixos seguindo a curva
23 Funções Gerais: Semelhante aos programas de acabamento em 3 eixos. As funcionalidades devem ser: Confiáveis como 3 eixos Automatizadas como 3 eixos Flexíveis como 3 eixos
24 Funções Gerais: Uma abordagem geral de percursos 5 eixos para moldes e outras peças profundas é converter percursos de 3 eixos em 5 eixos. Evitando automaticamente colisões através da rotação do eixo da ferramenta.
25 Conversão de 3 para 5 eixos: Benefícios para essa abordagem são: Menor curva de aprendizagem Começar com confiança em percursos de 3 eixos Flexibilidade nos percursos Pode ser automatizado Evitar colisões automaticamente Usina toda a peça com uma ferramenta curta
26 Quando mudar para usinagem 3+2 eixos: Depende do formato da peça Peças com muitas áreas planas pode apenas precisar de usinagem 3+2 eixos. Peças com apenas uma ou duas áreas de contrassaída, pode ser suficientemente usinada com usinagem 3+2 eixos. Trabalhos com múltiplos setups aumentam e tornam-se uma parte significativa do negócio. Realizar vários setups começa a ser contra-produtivo. Impossível de competir devido ao tempo ou custos
27 Quando mudar para usinagem 3+2 eixos: Exemplo: Parece simples, mas a peça contém diferentes tipos de inclinações para realizar a furação.
28 Quando mudar para usinagem 5 eixos sim.: Depende do formato da peça Se uma peça exige uma série de rotações de posicionamento, então ela pode ser uma boa candidata para a usinagem em 5 eixos. (isto é, uma operação de 5 eixos pode substituir várias operações 3+2 eixos)
29 Implementando usinagem 5 eixos Checagem de colisão virtual : - 3-Eixos precisa somente da ferramenta e do suporte para verificação de colisão - 5-Eixos também deve considerar a haste da ferramenta, o spindle e os componentes da máquina que permitem rotações - A área de trabalho é afetada pelo eixo de rotação - Requer modelo CAD 3D da máquina - Tomando o tempo para verificação, pode-se economizar um monte de problemas no caminho - A Cinemática da máquina deve ser considerada, incluindo qualquer limite linear e angular
30 Implementando usinagem 5 eixos Posição da ferramenta antes de fazer um corte, e imediatamente depois Pode exigir ajustes do pós-processador para movimentos iniciais da ferramenta. Compreender diferentes sistemas de coordenadas podem ajudar Manipular a ferramenta em locais seguros antes da peça girar na posição.
31 Implementando usinagem 5 eixos Supondo que você tenha um bom software de CAM, Ferramentas e Máquinas. Qual é um dos maiores obstáculos para implementar 5 eixos? PESSOAS Conseguir com que as pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas de uma forma passem a utilizar novas e diferentes ferramentas. Isto exige treinamento, tempo e prática até que se torne um hábito.
32 Aproveitando ao máximo usinagens 5 eixos Não hesite em trocar para porta ferramentas e sistemas de fixação de alta tecnologia. Ferramenta usinando à capacidade total da máquina. Aproveite de ferramentas avançadas. Melhor precisão se a furação for feita na mesma máquina. Incluir a quantidade suficiente de suportes
33 Aproveitando ao máximo usinagens 5 eixos A implementação bem sucedida significa manter o eixo cortando, tanto quanto possível. Requer ferramentas e porta ferramentas adequados Requer planejamento cuidadoso dos recursos 5 eixos Requer o envolvimento dos operadores, programadores e gestores para manter sua alta capacidade produtiva.
34 Qual o prazo para implementar 5 eixos? Passar de 3 eixos para 3+2 eixos. ( 5 eixos indexados ) Pode ser feito com bastante rapidez. Requer treino adicional e / ou módulos opcionais baseados no sistema de CAM utilizado. Requer pós-processadores novos ou modificados.
35 Qual o prazo para implementar 5 eixos? Passar de 3+2 eixos para 5 eixos simultâneos. Requer tempo para aprender as funções do comando. Requer tempo para teste de usinagem. Requer tempo para ajustes pós-processadores. Requer tempo para ajustes de parâmetros internos da máquina para suavização. Deve-se de forma realista preparar-se para utilizar algumas semanas para aprendizagem, testes e praticar antes que a máquina começe a produzir.
36 De forma real, qual a proporção do trabalho é executada em 5 eixos? Isso será diferente para cada caso, mas de uma forma geral abrangem: - Usinagem em 3 Eixos apenas cerca de 20% - Usinagem em 3+2 Eixos cerca de 70% - Usinagem em 5 Eixos* cerca de 10% *A maioria destes são conversões de 3 para 5 eixos
37 Exemplo: Simulação com máquina virtual.
38 Exemplo: Simulação com máquina virtual.
39 Exemplo: Simulação com máquina virtual.
40 Exemplo: Simulação com máquina virtual.
41 Exemplo: Aplicação 3, 3+2, 5 eixos sim. e máquina virtual.
42 Exemplo: Aplicação de peça que foi utilizada usinagem em 3, 3+2, 5 eixos sim. e máquina virtual.
43 Exemplo: Aplicação de peça que foi utilizada usinagem em 3, 3+2, 5 eixos sim. e máquina virtual.
44 Exemplo: Aplicação de peça que foi utilizada usinagem em 3, 3+2, 5 eixos sim. e máquina virtual.
45 Exemplo: Aplicação de peça que foi utilizada usinagem em 3, 3+2, 5 eixos sim. e máquina virtual.
46 Estudo de caso A seguir um exemplo, muitas vezes encontrados na implementação de 5 eixos, e a dica para contornar o problema.
47 Kohler Inc. Concepção e produção de itens para cozinha e banheiro. Caixa
48 Kohler Inc. Máquina CNC Zimmerman FZ 37 High Speed Spindle +/- 200 Graus de rotação no Eixo C
49 Kohler Inc. Ideal para Usinagem 5 eixos - Parte profunda - Reduzir problemas de conectividade Obrigatório Alto Acabamento da Superfície
50 Kohler Inc. Problema 1: Devido a limitações do Eixo C, o cliente deseja eliminar o corte no vazio, usinando a peça com dois percursos de 5 eixos separados.
51 Kohler Inc. Problema 1:
52 Kohler Inc. Problema 2: Acabamento da superfície sofre devido a grandes variações de movimento do eixo C.
53 Kohler Inc. Problema 2: C Rápido Lento C Lento C C Rápido Sem C Sem C
54 Kohler Inc. Problema 2:
55 Kohler Inc. Solução: Utilizar uma Curva Guia.
56 Kohler Inc. Resultado: Transições suaves do eixo C.
57 Kohler Inc. Resultado: Transições suaves do eixo C.
58 Kohler Inc. Benefícios: Redução global de 30% de rotação do eixo Movimentos Suaves do Eixo C Melhor acabamento da Superfície
59 Conclusão. A usinagem em 5 eixos, na maioria dos casos, é apropriada para: Peças profundas, Redução de cortes em 3+2 eixos, Utilização de ferramentas curtas, Reduzir problemas de conectividade, Usinagem em regiões de difícil acesso, Evitar ou minimizar a utilização de eletrodos.
60 Conclusão. O Software CAM 5 eixos para Moldes deve: Conter as funções 5 eixos específicos e gerais; Ser relativamente automatizado; Evitar colisões automaticamente; Ter Flexibilidade em Estilos de Usinagem.
61 Obrigado!!! Fone:
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