УАҚЫТ ТИІМДІЛІГІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ҚҰРАЛ ТРАЕКТОРИЯСЫН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ CNC СТАНОКТАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ
DOI:
https://doi.org/10.53002/095Ключевые слова:
қалпына келтіру, гильзалық төсем, ультракүлгін сәулелену, қалпына келтіру, коррозия, гидравликалық сипаттамалар, инженерлік желілер, экономикалық тиімділікАннотация
Бұл зерттеу CNC фрезерлеу станоктарында өңдеу уақытын оңтайландыруды қарастырады, оған машина параметрлері мен құрал траекторияларын өзгерту арқылы қол жеткізіледі. ICAM3D бағдарламасының 3.1.0 нұсқасын қолдана отырып, бұл тәсіл өңдеу уақытын азайтуды мақсат етеді, сонымен бірге жұмыс процесінің шектеулерін сақтайды. Сонымен қатар, G-кодты оңтайландырудың жаңа әдісі ұсынылады, ол өңдеу уақытын қысқартуға бағытталған, бірақ дайын өнімнің қажетті дәлдігі мен сапасын сақтайды. Біз артық қозғалыстарды анықтап, жоятын, құрал траекторияларын оңтайландыратын және өңдеу стратегияларын жақсартатын жетілдірілген алгоритмдерді біріктіретін әдісті ұсынамыз. Эксперименттік нәтижелер көрсеткендей, өңдеу дәлдігін төмендетпей, өңдеу уақытын едәуір қысқартуға болады, бұл өнеркәсіптік қолданбалар үшін айтарлықтай шығын үнемдеуге және тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстың маңыздылығы құрал траекториясын дұрыс таңдауда жатыр. P3 жобасында оңтайландыру процесі G-кодты жетілдіру арқылы өңдеу уақытын 15 минут 23 секундтан 13 минут 33 секундқа дейін қысқартты. Бастапқы өңдеу уақыты 20 минут 2 секундты құрады, бұл CNC станогының 75% жылдамдықта жұмыс істеу жағдайында P3 жобасын аяқтау уақытымен сәйкес келеді. Тиімділікті одан әрі арттыру үшін ARTCAM және ASPIRE сияқты қосымша бағдарламалық құралдар жаңа құрал траекториясы стратегиясын енгізу үшін пайдаланылды.
Библиографические ссылки
Gavril, M.; Andrei, M.; Lucian, T. Increase Productivity and Cost Optimization in CNC Manufacturing; IOP Publishing: Bristol, UK, 2016; pp. 1–6.
Daneshmand, S.; Abdol Hosseini, M.M.; Aghanajafi, C. Investigating the Optimal Tool Path Strategies Based on Machine time in CAD-CAM. Aust. J. Basic Appl. Sci. 2011, 5, 2320–2326.
Gologlu, C.; Sakarya, N. The effects of cutter path strategies on surface roughness of pocket milling of 1.2738 steel based on Taguchi method. J. Mater. Process. Technol. 2008, 206, 7–15.
Li, W.; Zein, A.; Kara, S.; Herrmann, C. An Investigation into Fixed Energy Consumption of Machine Tools. In Glocalized Solution for Sustainability in Manufacturing, Proceedings of the 18th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, 2–4 May 2011; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2011; pp. 268–275.
Johnson, H. Toolpath Generation and Optimization in CNC Machining. Int. J. Precis. Eng. 2022, 29, 113–121.
Smith, L.; Anderson, P. The Role of Toolpath Strategies in Modern CNC Machining. Manuf. Technol. Rev. 2021, 17, 58–65.
Greenwood, R. Optimizing CNC Toolpaths for Precision and Efficiency. J. Adv. Manuf. 2023, 41, 85–92.
Taylor, M.; Lewis, A. Adaptive Toolpath Strategies for CNC Systems: A New Era in Manufacturing. J. Autom. Robot. 2021, 37, 101–108.
Mattson, M. CNC Programming: Principles and Applications; Cengage Learning: Boston, MA, USA, 2009.
De Lacalle, L.N.L.; Lamikiz, A.; Sanchez, J.A.; Salgado, M.A. Toolpath selection based on the minimum deflection cutting forces in the programming of complex surfaces milling. Int. J. Mach. Tools Manuf. 2007, 47, 388–400.
Al-Kindi, G.; Zughaer, H. An approach to improved CNC machining using vision-based system. Mater. Manuf. Process. 2012, 27, 765–774.
Smith, L. Precision Machining with Advanced Toolpath Strategies. Int. J. Precis. Eng. 2023, 29, 31–38.
Jones, D.; Taylor, R. Optimizing CNC Machining: Cycle Time Reduction Strategies. J. Ind. Eng. 2021, 48, 78–85.
Johnson, H. Maximizing Tool Life Through Optimized CNC Toolpaths. Adv. Manuf. 2022, 33, 112–118.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 У.Б. Аркабаев

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.





