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1)  Tool Path Optimization
优化加工轨迹
2)  trajectory optimization
轨迹优化
1.
Inspection robot control system of power transmission line based on production system and trajectory optimization;
基于产生式系统和轨迹优化的巡线机器人控制
2.
Survey of numerical methods for direct aircraft trajectory optimization
飞行器轨迹优化的直接数值解法综述
3.
This paper studies the kinematic simulation and trajectory optimization for the enclosed driving 2-DOF five-bar feeding mechanism of sewing machine.
对闭合传动的两自由度五杆缝纫机送料机构进行了动态仿真和轨迹优化研究。
3)  optimize track
优化轨迹
1.
In practices engineering, it is mainly relying on the operators experiences to ensure the position of the making lean point and to design the whole optimize track.
在工程实践中,主要是依据设计人员的经验来确定造斜点位置,从而确定整个优化轨迹。
4)  machining path
加工轨迹
1.
The calculation method for real machining path of electrode-wire central line in numerical control wedm programming and relevant technological measures were put forward.
针对电火花线切割工艺特征,分析了线切割加工中电极丝偏移量产生的原因,提出数控编程中电极丝中心线实际加工轨迹的计算方法及工件线切割加工的工艺性分析与特殊工艺的处理方法,以提高线切割加工件的加工精度和制造质量。
5)  machining track
加工轨迹
1.
In mastercam programming, the starting point, hight of raising cutting tool and the machining track are all affected by Absolute and Incremental coordinates.
Mastercam自动编程中,刀具的下刀点、提刀高度以及加工轨迹受Absolute和Incremental的影响,应合理的选择Absolute或Incremental,不仅可提高加工效率,而且可得到合理的加工轨迹。
2.
Through the customization of the profile milling track of Pro/ENGINEER,a reasonable machining track can be gotten.
通过对Pro/ENGINEER轮廓铣削加工轨迹的人工定制,获得合理的加工轨迹。
6)  tool path
加工轨迹
1.
It is based on modifying the spline tool path so that it is op.
提出了一个五次方样条曲线参数化方法通过改变样条曲线加工轨迹,得到一个光滑连续的速率轮廓,减少曲线在进行精确的插补时的运算量并对最优弧长参数化五次样条曲线进行仿真实验验证了提出的理论。
2.
A new sheet metal dieless forming technology is introduced It adopts the principle of “layered manufacture” of rapid prototyping An approach of tool path generation based on the STL file for sheet metal part forming is presented By slicing the offset model of STL file, the forming tool path can be obtained from the intersection line of the offset surface with horizontal plan
介绍了一种采用快速原型制造原理的金属板材无模成形技术 根据快速成形技术中分层制造的思想 ,从板材无模成形的技术特点出发 ,采用基于STL文件的金属板材无模成形的加工轨迹生成方法 ,通过构造STL文件的等距模型并对其进行切片 ,得到加工轨
补充资料:瑞士米克朗公司智能化功能模块优化铣削加工
一、每个模块都有一个用子优化铣削工艺的特殊功能
不同“智能机床”模块的目标是将铣削加工过程变得更透明、控制更方便。为此,必须首先建立用户和机床之间的通信。只有这样,用户才能获得铣削加工过程的完整信息,才能做出正确判断。其次,还必须在不同铣削加工优化过程中为用户提供工具,以显著改善加工效能。第三,机床必须能独立控制和优化铣削过程,从而改善工艺安全性和工件加工质量,特别是在自动运行时,这一点尤为重要。这正是“智能机床”功能的价值所在。
二、“智能机床”的优点
缩短加工时间,提高加工精度
提高工件表面光洁度以及模具精度
检查重要加工方式的合理性
提高工艺安全性
降低机床负荷,延长机床使用寿命
提高设备可用性
提高工作舒适度,包括自动运行
大幅提高自动运行时的可靠性
全面优化工艺,提高整体经济性
三、智能机床模块
米克朗的高级工艺控制系统(APS)模块是一套监视系统,它使用户能观察和控制铣削加工过程。它是特为高性能和高速铣削而开发的。而且它也能很好地用于其它铣削加工系统。通过将加速度传感器安装在主轴上,使数控系统能直观显示和记录铣削中产生的振动。因此,它有助于在工艺优化时采取必要的措施。
四、无线通知系统(RNS)
“无线通知系统”模块开启了通信和灵活性的新纪元。通过这一系统,用户能接收米克朗加工中心的运行情况信息,而与位置和铣削力口工本身无关。通过移动电话的短信形式,用户就能知道机床的操作状态和程序执行状态。由于有了“RNS”系统,用户能轻松建立起一支后援组织,这样更便于广泛、灵活地安排操作人员。
五、全球首创、独家所有的智能操作人员支持系统(OSS)
操作人员支持系统(OSS)能根据工件的结构和加工要求,优化加工过程。通过易用的用户界面,用户可以方便地设定目标尺寸、转速、精度和表面光洁度以及工件重量和加工的复杂程度等参数并能随时修改。面向工艺的加工方法保证了最大限度地利用米克朗机床的加工性能。
六、智能温度控制系统(ITC)
利用智能温度控制系统(ITC),机床操作人员无需费精力去保持机床的温度稳定状态。就可以全神贯注地解决工件的具体加工要求。因为,米克朗机床已具有“温度处理知识”。
七、所有米克朗机床采用海德汉数控系统
“智能机床”模块现可用于所有已安装了海德汉数控系统的米克朗机床上。有些模块已经成为了机床的标准配置,其它模块可作为选件进行选配。每个“智能机床”模块用于完成特定功能。由于它的模块化设计,用户可以选择最适合提高其铣削加工工艺的模块。这就意味着,在改善工艺的同时能生产更多的工件、加工精度更高。提高了自动运行时的可靠性、延长了机床的使用寿命并显著降低了生产成本。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条