: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů



Podobné dokumenty
CAM řešení pro SolidWorks

Práce s velkými sestavami

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování SolidCAM All Rights Reserved.

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového SURFCAM 2017 R2

: řešení pro lisovací nástroje. specializovaný nástroj pro konstrukci a výrobu ohýbacích a střižných nástrojů

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu.

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

Hlavní novinky ZW3D 2014 SP

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Základy tvorby výpočtového modelu

Co je nového SURFCAM 2016 R1

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý Strana 1 (celkem 11)

production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd :39: :39:40

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 33 PRŮVODCE VKLÁDÁNÍ MODELŮ ZE 3D]

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému

Dalšími důležitými rysy jsou:

TDS-TECHNIK 15 pro Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

VY_32_INOVACE_E 14 01

Grafické programy pro tvorbu 3D modelů

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Kompatibilita a import CAD

TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks

Novinky verze SPIRIT 2015

Aplikované úlohy Solid Edge

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Co je nového. ProNest Aktuální verze: Předchozí verze:

Co je nového SURFCAM 2018 R1

VISIONTM. Dotyk jednoduchosti. JEDNODUCHÉ OVL ÁDÁNÍ PŘES P OKROČILÉ ROZHR ANÍ S DOT YKOVOU OBR A ZOVKOU.

I. 5ti osé frézovací centrum minimálně s 2 letou podporou

UGS leaderem PLM trhu podle agentury Gartner Inc.

Nový modul tvorby elektrod

Helios RED a Internetový obchod

Návrh databáze obráběcích nástrojů pro technologické účely firmy TAJMAC ZPS. Bc. Leona Zmeškalová

DX-D 600 DX-D 600 DR SKIAGRAFICKÝ SYSTÉM

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Autodesk Inventor Professional 9

TDS-TECHNIK TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola Kapitola 2 29

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Přehled novinek Revit 2014

6. část učební plány odborných vzdělávacích předmětů

Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj. Co je nového R1

Novinky v Solid Edge ST7

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Školení Siemens NX červenec - září

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

Přehled kurzů, seminářů, školení

Funkce Přínos

TDS-TECHNIK Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN Úvod...5

Nabízíme. Jsme certifikováni dle BS EN ISO 9001:2008 CAD. - Výrobu přesných prototypových dílů. znějších kovů, včetn. - Sériovou

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k )

Procházkova Kostelec nad Orlicí

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Obsah. Lokalizace... 5 Kompatibilita s AutoCAD Nové uchopovací body... 5 Piloty z ACIS prvků (3D těles)... 5

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh Úvod do deskriptivní geometrie

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Novinky ZW3D 2016 CAD/CAM

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace,

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

6 Práva a povinnosti objednatele

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

E.C.S. řada nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

Ramac. - balení technických předmětů. Petruzalek s.r.o. Bratislavská Břeclav Tel.:

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete.

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

Autodesk Inventor novinky 2. část

: visi machining 3D. rychlé a inteligentní dráhy nástrojů

Autodesk Inventor Tipy a Triky. Ladislav Horálek, CAD Studio a.s.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky

Programovací stanice itnc 530

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

SPIRIT Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

Počítačová grafika RHINOCEROS

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

CONTRACER CV-3200/4500

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Profil služeb MACHINING ASSEMBLY WIRING HANDLING

Transkript:

progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném oboru produktivnější a účinnější, nežli jsou všeobecné funkce konstruování. Pomáhá konstruktérovi s přijímáním inteligentních řešení, snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb, vysoce zvyšuje produktivitu výroby. variabilní výpočet neutrálního vlákna analýza dílu & studium ohybů automatické rozvinutí do roviny rozvíjení po krocích konstrukce pásu ve 3D & simulace prostřihování výpočet střižných & ohybových sil inteligentní správa střižníků uživatelsky definovatelné vzory nástrojů knihovny parametrických normálií automatické spojení s obráběním desek asociativní detailování nástroje automatické vytváření kusovníku Široký rozsah CAD rozhraní obsahují vytváření pravidelných ploch, ploch VISI umí pracovat přímo s daty-soubory. z řezů, tažených ploch, n-stranné záplaty, Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, zvlněné, tečné, úkosové, rotační a trubicové UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, plochy. ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Tyto příkazy modelování společně s vyspělým Široký rozsah překladačů umožňuje editováním ploch usnadňují opravovat chyby uživateli pracovat přímo s daty téměř v importované geometrii anebo vytvářet všech CAD systémů. Schopnost systé- nejsložitější konstrukce 3D objektů. mu přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně Výkonné nástroje rozvíjení poškozená data. Systém umí snadno VISI Progress umí rozvinout jak plošné zpracovávat i velmi velké soubory tak objemové modely pomocí výkonných a firmy zpracovávající složité konstruk- algoritmů rozvíjení. ce s výhodou využívají této schopnosti Rozvíjení do roviny vychází z neutrálního VISI CAD systému, přitom manipula- vlákna modelu, které se definuje buď stálým ce s rozsáhlými daty je ve VISI poměrem tloušťky anebo poměrným dílem systému jednoduchá. daným nejčastěji algoritmem Romanovského. Rozvíjení po krocích umožňuje konstruktérovi plánovat jednotlivé formovací etapy Opravdové hybridní modelování nástroje tím, že dynamicky mění úhly ohybů VISI dává uživateli dynamickou na dílu. Na díly lze ukládat parametrické tvary, strukturu, díky které může pracovat buď jako jsou prolisy a prostřihy, které lze aktivovat s tělesy, plochami, hranovými prvky anebo deaktivovat, jak to vyžaduje nebo s kombinacemi všech tří bez daná etapa formování. Pružné editování jakýchkoliv omezení. Objemové modelo- umožňuje přidávat formovací kroky vání se stalo základem konstruování, a systém dává uživateli velkou svobodu ale často bývá omezeno na prizma- při rozvahách rozvíjení a případných tickou anebo základní geometrii. Příkazy experimentech. objemového modelování zahrnují logické operace, jako jsou sečítání, odečítání, tažení, rotaci, dutiny, průniky a skořepiny. Technologie plošného modelování dává odlišnou sadu nástrojů pro vytváření organičtější, obecné a volné geometrie. Funkce plošného modelování

VISI Progress podporuje knihovny normálií ode všech vedoucích dodavatelů komponentů pro střižné nástroje, včetně Misumi, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, Pedrotti, Special Spring, Superior, Tipco, Uni a Victoria. Pružný návrh střižného pole Vycházeje z dílu rozvinutého do roviny lze rychle sestavit střižné pole ve 3D zobrazení. Možnost řazení rozvinů, jejich otáčení a optimalizace polohy napomáhá vytvořit účinnější střižný pás. Konstrukce střižníků jejich rozložení v pásu je velice účinné při možnosti automatického 2D rozkladu pásu. Možnost využití automatických anebo poloautomatických nástrojů pomáhá vytvářet prostřihovací střižníky. Tyto po svém vytvoření lze dynamicky přemísťovat po pásu buďto ve stromě střižného pole anebo metodou grafického přetažení. Do střižného pásu se snadno vkládají 3D díly v krocích podle postupného ohýbání. Počet kroků v pásu lze dynamicky měnit. Kdykoliv má uživatel možnost přístupu ke všem parametrům pásu a může provádět principiální změny, kdykoli to potřebuje. 3D střižný pás lze dynamicky simulovat počínaje pásem plechu a konče konečným dílem, který vystupuje ze střižného nástroje. Výpočet odpadu materiálu a střižných sil Systém automaticky vypočítá ekonomii rozvržení střižného pásu (materiálový odpad). Porovnáním plochy rozvinutého dílu, navrženého kroku a aktuálního použitého pásu materiálu. Systém poskytuje informace o kritických silách rozhodujících pro konstrukci střižného nástroje, jako jsou střižná síla, ohybová síla a těžiště sil na střižném pásu. Tyto síly se vypočítávají ze 3D modelů a jejich materiálových vlastností. Tyto síly lze počítat globálně pro kompletní nástroje, anebo lokálně pro zadaný krok. Sestava nástroje Softwarová funkce Sestava nástroje umožňuje konstruktérovi rychle sestavit objemovou sestavu celého střižného nástroje, tj. desky nástroje společně se sloupky a pouzdry. Konstruktér má stále přístup k parametrům každé individuální desky, což umožňuje provádět rychlá a účinná změnová řízení. Sestava nástroje typicky zahrnuje všechna kritická data potřebná pro správnou činnost nástroje, jako jsou zdvih lisu, zdvih pásu, výška střižníků a informace o zdvihu celého nástroje. Každou vytvořenou sestavu nástroje lze uložit jako nástrojový vzor anebo obráceně, nástroj lze vytvořit na základě dříve uloženého vzoru. Vytvořené vzory lze aplikovat na jiné střižné pásy, systém automaticky přizpůsobí velikost vzoru na velikost nového pásu. Nástrojový vzor předává informaci kusovníku Pro další výkresové zpracování sestavy nástroje, jako je 2D detailování anebo formování objednávky stavebních dílů sestavy.

: visi progress. Parametrická knihovna dílů střižného nástroje umožňuje jak rychlé tak přesné umísťování normálií v nástroji a díky jí je snadné provádět změny v nástroji v kterékoli fázi realizace projektu. Každá normálie je definována řadou editovatelných parametrů, pomocí kterých lze normálii nastavit tak, aby vyhovovala individuálním potřebám nástroje. Jsou to například vůle otvorů pro umísťování normálií. Všechny normálie vkládají do desek data obrábění otvorů, ve kterých se umísťují a též atributů pro vytvoření kusovníku. Správa nestandardních střižníků Plně automatizovaný přístup k vytváření nestandardních střižníků pro prostřihovací a formovací (ohybníky) operace usnadňuje a zefektivňuje konstrukci. Automatické vytahování střižníků zajišťuje správné definice jejich vůlí v jednotlivých deskách celého nástroje. Hodnoty vůlí v každé desce nástroje lze efektivně upravovat a lze využívat vzorů na každý střižník a kdykoli je upravovat. Parametricky jsou definovány též patky, nefunkční části těl a držáky střižníků. To vše významně urychluje konstrukci a obrábění nestandardních střižníků. Detailování nástroje Z objemové nástrojové sestavy lze přímo generovat kompletní sadu 2D detailovaných výkresů. Jsou to plně editovatelné 2D a isometrické pohledy, automatické kótování desek, typů děr a tabulky souřadnic děr. Pro každou normálii lze vytvořit individuální detailní výkres jako kombinaci 3D stínovaného pohledu a 2D výkresu. Každá katalogová normálie má též správnou detailní reprezentaci ve tvaru řezu normálií. Změna modelu v prostorovém prostředí má za následek změnu ve 2D pohledu společně se změnou asociativních kót. Do výkresu lze přikládat tabulky kusovníku a odpovídající kroužkové kóty. Moduly obrábění Díky integrované povaze programů VISI, lze provádět obrábění jednotlivých desek metodou automatizovaného rozpoznávání technologií. Systém automaticky rozpozná technologické vlastnosti děr v deskách střižného nástroje a přiřadí jim správně odpovídající vrtací cykly a 2D frézovací operace. Pro složitější tvary lze ve VISI Machining volit jak konvenční tak 5 osé obrábění. Složité tvary otvorů pro střižníky a samotné střižníky se snadno obrábí v programu pro drátové řezání VISI PEPS. Tím, že udržujeme model ve stejném datovém I grafickém prostředí v celém procesu od konstrukce až do vytvoření NC programu, VISI nemá problémy s různorodostí dat a umožňuje vysoce hladký přechod mezi jednotlivými fázemi realizace střižného nástroje.

blank : visi blank automatické rozvinutí složitých 3D modelů do roviny intuitivní prostředí, snadno se učí vysoce grafická analýza komplexní materiálová databáze reprezentace ztenčení / zvlnění HTML report vysoká přesnost rozvinutí do roviny export rozvinuté plochy VISI Blank představuje integrované řešení pro rozvíjení 3D Modelů do 2D rovinných ploch. Funkce je užitečná zejména Při generování rozvinutých tvarů při zpracování plechů, konstrukci lisovacích, střižných a postupových střižných nástrojů. VISI Blank s výhodou využívá integraci s modulem VISI Modelling, který je postaven na průmyslově standardním matematickém jádře s doplněním o vlastní, ve VERO vyvinuté funkce plošného modelování plus 2D konstrukční technologii. Intuitivní prostředí, snadné použití Jednoduché uživatelské prostředí zajišťuje rychlé a snadné vytváření rozvinů složité geometrie do roviny a výsledek uživatel dostává v grafickém zobrazení. tento postup je optimální pro výrobní postup. Komplexní databáze materiálů zajišťuje, že analýzu-rozvinutí lze provádět virtuálně pro jakýkoliv materiál. Grafická reprezentace Systém dává výsledky ve stručném a srozumitelném grafickém zobrazení, které lze z programu exportovat. Grafická analýza zahrnuje barevnou reprezentaci materiálových oblastí, které budou při lisování postiženy ztenčením a obráceně pěchováním-zvlněním. Takto konstruktér vidí oblasti možných problémů ještě než přistoupí ke konstrukci lisovacího nástroje. Díky zobrazení grafických tolerancí konstruktér vidí, kde je materiál v toleranci a kde povolenou toleranci překračuje. Rozvinutí modelu do roviny Virtuálně lze jakýkoliv 3D tvar rozvinout do roviny. Konstruktér vidí, zda rovinný tvar má dostatek materiálu pro tvarové lisování a má možnost provést optimalizaci výchozího tvaru. Analýzu lze provést za několik minut s přesností kolem 1%, zatímco ruční nebo tradiční metody zabírají mnoho hodin, přičemž se nedosahuje takové přesnosti, jakou poskytuje tento elegantní program. Do roviny lze rozvinout celý díl, nebo pouze část dílu a tak vytvářet mezikroky, lze dodržet umístění některých geometrických prvků na místě (otvory). VISI s.r.o. tel. +420 246 080 770 email visi@visi.cz, web www.visi.cz U Zámeckého parku 17, 148 00 Praha 4, Czech Republic

Program má vysokou variabilitu a umožňuje rozkládat tváření do několika kroků. Podporuje práci konstruktéra množstvím automatizovaných operací, takže například tvorba střižníků i u složitých dílů (střižné nástroje pro elektronické díly) je jednoduchá. Verze VISI19 VISI PROGRESS přináší řešení Zpětného pružení po lisování plechů, po kterém volají konstruktéři střižných nástrojů dlouho. Po vytvoření rozvinu modelu do roviny konstruktér vytvoří lisovací nástroj. Provede buď: - zkušební lisování anebo - simulaci lisování na některém simulačním nástroji. Lze očekávat, že výsledek lisování nebo simulace se bude od původního (a očekávaného tvaru po lisování) lišit. VISI Progress přináší řešení ve třech variantách: Uživatel provede kontrolu výlisku na měřícím stroji a dostane data odchylek. VISI Progress umožní snadné modelování tvarové části lisovacího nástroje tak, aby se odchylky vzniklé při lisování kompenzovaly. Uživatel provede simulaci tváření pomocí některého ze známých simulačních nástrojů a dostane výsledek soubor ve formátu *.nas, který osahuje množinu bodů deformovaného tvaru. VISI Progress provede kompenzaci tvaru lisovací dutiny na základě porovnání originálních bodů a bodů získaných simulací. Uživatel provádí kompenzaci tvaru lisovací dutiny na základě svých zkušeností. VISI Progress přemodeluje dutinu lisovacího nástroje na základě geometrických dat, která vytvoří uživatel.