銑削物理 (Milling Physics)¶
刀刃與工件相接之處發生了什麼,以及那對刀具做了什麼。這些頁面承載仿真所實作的模型——數值所在的座標系、判定一刀能不能活下來的準則,以及刀具失去的兩種方式:瞬間的,和緩慢的。
由模型拿到什麼開始,經過數值所在的座標系與瞬間失效,到長期磨耗與能同時撼動兩者的槓桿。
模型拿到什麼¶
- 刀具幾何 — 一把刀怎麼被描述給模型:刀身形式、APT 包絡形與 ZR 表、組成刀長的夾持柱與刀把輪廓、模型會讀的前角、刃磨半徑與重量,以及刀具表漏列它們時該填什麼
- 冷卻模型 — 切削區的冷卻對溫度模型做了什麼:由執行中程式的 M 碼選出的係數、隨附預設,以及條件怎麼被儲存
座標系¶
- 銑削物理座標系 — 工件、刀具行進與主軸旋轉三個座標系,以及哪個感測器回報在哪一個座標系
瞬間失效¶
- 製程可加工性 — 屈服應力比、主軸扭矩比、主軸功率比與熱屈服比,各自超過 100% 代表什麼,以及那個屬於離散化假象而非訊號的網格量化漣波
- 機率性力峰與刀刃斷裂 — 為何一個窄窄的高接觸角度窗,會讓完全相同的一刀多數時候通過、偶爾崩刀
- 第一離隙角避讓 — 刀刃的擺線軌跡所要求的最小離隙角,以及離隙面壓上未切削材料時會發生什麼
長期損耗與可調整之處¶
- 刀具壽命與磨耗 — 磨耗模型、它回報的三個量,以及刀面磨耗寬度何時不再是有效的評估指標
- 刀具調整槓桿 — 伸出量、刀芯半徑與材料等級:三個不必動 NC 就能削掉力峰的刀具側槓桿
- 顫振 — 讓一刀待在顫振區之外的力上限、它未涵蓋的兩種顫振情形,以及為何不把應變硬化納入模型
執行之後¶
- 重新計算已完成的步驟串 — 就地依照當下的輸入重新推導一條已播放的步驟串:每一種改動的代價、哪些改動必須改為重播,以及重算怎麼與執行中的任務共用播放器