1 / 15

CI 15 : Les préréglages

CI 15 : Les préréglages. C2.2: Organiser et équiper le poste de travail. S2.2.4: Préréglages des outillages. Objectif opérationnel: l’élève doit être capable d’utiliser les correcteurs dynamiques en fraisage. Définition.

Télécharger la présentation

CI 15 : Les préréglages

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CI 15 : Les préréglages C2.2: Organiser et équiper le poste de travail S2.2.4: Préréglages des outillages Objectif opérationnel: l’élève doit être capable d’utiliser les correcteurs dynamiques en fraisage

  2. Définition Les correcteurs dynamiques correspondent à des valeurs positives ou négatives attribuées à certains outils par l’opérateur. Ces valeurs sont appelées corrections dynamiques. • Correction sur axe Z en mm  Correction sur axe X en mm au rayon  N° du correcteur dynamique

  3. Rôle des correcteurs dynamiques Ces valeurs positives ou négatives décalent l’outil par rapport à la trajectoire programmée, sans modifier la valeur des jauges outils mesurées au banc de préréglage, et introduites en page jauges outils de la MOCN. Les correcteurs dynamiques s’ajoutent aux jauges outils et les modifient virtuellement afin que le calculateur de la MOCN puisse redéfinir les nouvelles trajectoires. L’utilisation de ces correcteurs dynamiques permet également de laisser des surépaisseurs sur le profil finit, suivant un ou plusieurs axes, pour le réglage final, ou de corriger les cotes obtenues après usinage. Après l’introduction manuelle des jauges outils dans la MOCN (page jauges outils), les corrections dynamiques seront mises automatiquement à zéro.

  4. Valeurs virtuelles des jauges outils Nouvelle valeur pour le calculateur = jauges outils + correcteurs dynamiques Exemple: Jauge outil de l’outil n°1 : X 9.98 Z 87.65 Correction dynamique outil n°3 : X-0.9 Z0.9 Nouvelle valeur en X pour le calculateur : 9.98 + (-0.9)=9.08mm Nouvelle valeur en Z pour le calculateur : 87.65 + 0.9 = 88.55mm

  5. Principe d’utilisation au rayon Correcteur dynamique positif : R virtuel= R réel + correcteur dynamique Correcteur dynamique négatif : R virtuel= R réel + correcteur dynamique Correcteur dynamique nul : R virtuel= R réel • La correction en X+ ou Y+ augmentevirtuellement le diamètre de l’outil. • La correction en X- ou Y-diminue virtuellement le diamètre de l’outil.

  6. Exemple Avec une correction dynamique de R=0.9, on réalise les cotes de 71.8mm sur l’axe X et de 31.8mm sur l’axe Y. Avec une correction dynamique de R=0, on réalise les cotes de 70mm sur l’axe X et de 30mm sur l’axe Y. Avec une correction dynamique de R=-0.9, on réalise les cotes de 68.2mm sur l’axe X et de 28.2mm sur l’axe Y. Formule Cote fabriquée = cote programmée + correcteur dynamique positif ou négatif.

  7. Correcteur dynamique positif : R virtuel= R réel + correcteur dynamique Correcteur dynamique nul : R virtuel= R réel Correcteur dynamique négatif : R virtuel= R réel + correcteur dynamique

  8. Exemple Avec une correction dynamique de R=0.9, on réalise les cotes de 68.2mm sur l’axe X et de 28.2mm sur l’axe Y. Avec une correction dynamique de R=0, on réalise les cotes de 70mm sur l’axe X et de 30mm sur l’axe Y. Avec une correction dynamique de R=-0.9, on réalise les cotes de 71.8mm sur l’axe X et de 31.8mm sur l’axe Y.

  9. Principe d’utilisation sur la longueur • La correction en Z+ décale l’outil dans le sens positif. • La correction en Z- décale l’outil dans le sens négatif.

  10. Exemple Avec une correction dynamique de L=0.9, on réalise une profondeur de 12.1mm. Avec une correction dynamique de L=0, on réalise une profondeur de 13mm. Avec une correction dynamique de L=-0.9, on réalise une profondeur de 13.9mm.

  11. Applications X 7O 69.95 7O.05 X 29.95 30 30.05 Calculer la différence entre la cote moyenne et la cote mesurée 70 – 70.88 = -0.88 30 – 30.88 = -0.88 Il faut alors entrer la moitié de la valeur calculée soit -0.44mm

  12. Applications 7O 69.95 X 7O.05 X 29.95 30 30.05 Calculer la différence entre la cote moyenne et la cote mesurée 70 – 69.09 = 0.91 30 – 29.09 = 0.91 Il faut alors entrer la moitié de la valeur calculée soit 0.455mm

  13. Applications 13 12.95 X 13.05 Calculer la différence entre la cote mesurée et la cote moyenne 12.22 – 13 = -1.22 Il faut alors entrer cette valeur calculée soit -1.22mm

  14. Applications 13 12.95 X 13.05 Calculer la différence entre la cote mesurée et la cote moyenne 13.92 – 13 = 0.92 Il faut alors entrer cette valeur calculée soit 0.92mm

  15. Méthode de calcul Au rayon Correction dynamique = (cote moyenne – cote mesurée)/2 Sur la longueur Correction dynamique = (cote mesurée – cote moyenne)

More Related