The machining sector is in rapid and continuous evolution. The development of electronic technologies dedicated to production activity, together with the growth of performances of CNC machining centers and of tools, offers new possibilities every day to increase the quality and effectiveness of the production. The most critical production phase of a component is the validation of the part program in the machine. This process comes to be particularly challenging on the efficient use of resources because it requires the use of the machine, the tools and the human resources for an unpredictable amount of time. The Vericut® software allows virtual geometric validation of the part program to be made. Thereby, the validation inside the machine of a geometrically correct program results in a lower level of uncertainty permitting a reduction of costs and lead time. The objective of the work in this thesis is to create and validate a virtual model of the 5-axis machining center Kern Evo for micro-milling applications in the Vericut® work environment. The validation of the model is achieved by confronting results coming from the simulation of already validated programs in the machine with data coming from the effective work process.
Il settore delle lavorazioni ad asportazione di truciolo è in rapida e continua evoluzione. Lo sviluppo delle tecnologie elettroniche dedicate alla attività produttiva, unita all’aumento delle prestazioni delle macchina a controllo numerico e degli utensili, offre ogni giorno nuove possibilità per incrementare la qualità e l’efficienza della produzione. La fase più critica nella produzione di un componente è la validazione in macchina del part program. Questo processo risulta particolarmente gravoso sull’efficienza dell’uso delle risorse perché impiega per un tempo difficilmente prevedibile la macchina, gli utensili e le risorse umane. Il software Vericut® consente di effettuare la validazione geometrica virtuale del part program. In tal modo, la validazione in macchina di un programma corretto geometricamente risulta caratterizzata da un minor livello di incertezza permettendo una riduzione dei costi e del lead time. L’obiettivo di questo lavoro di tesi è creare e validare un modello virtuale del centro di lavoro a 5 assi per applicazioni di microfresatura Kern Evo in ambiente Vericut®. La validazione del modello è realizzata attraverso il confronto dei risultati ottenuti dalla simulazione di programmi già validati in macchina con quanto riscontrato nella lavorazione reale.
Sviluppo di un modello virtuale per la simulazione geometrica delle lavorazioni di microfresatura a 5 assi in ambiente Vericut®
DI FRANCO, ALESSIO
2013/2014
Abstract
The machining sector is in rapid and continuous evolution. The development of electronic technologies dedicated to production activity, together with the growth of performances of CNC machining centers and of tools, offers new possibilities every day to increase the quality and effectiveness of the production. The most critical production phase of a component is the validation of the part program in the machine. This process comes to be particularly challenging on the efficient use of resources because it requires the use of the machine, the tools and the human resources for an unpredictable amount of time. The Vericut® software allows virtual geometric validation of the part program to be made. Thereby, the validation inside the machine of a geometrically correct program results in a lower level of uncertainty permitting a reduction of costs and lead time. The objective of the work in this thesis is to create and validate a virtual model of the 5-axis machining center Kern Evo for micro-milling applications in the Vericut® work environment. The validation of the model is achieved by confronting results coming from the simulation of already validated programs in the machine with data coming from the effective work process.File | Dimensione | Formato | |
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