dimanche 22 septembre 2013
samedi 21 septembre 2013
Conception Cannaux d'alimentation
Le premier point à prendre en compte lors de la conception des canaux d'alimentation est l'épaisseur (t) de paroi de la pièce moulée . Le diamètre du canal ne devra jamais être inférieur à l'épaisseur de paroi de la pièce moulée et ce, sur toute sa longueur. En partant du seuil, le diamètre du canal d'injection doit s'élargir à chaque point d'embranchement, de façon à maintenir un taux de cisaillement quasiment constant.
En résumé
-Toujours fournir un moyen d'intercepter la goutte froide.
-Prévoir un diamètre de canaux d'alimentation supérieur à l'épaisseur de paroi de la pièce moulée.
-L'épaisseur du point d'injection représentera au moins 50 pour cent de l'épaisseur de paroi de la pièce moulée.
Ces principes ne prennent en considération que le comportement de cristallisation des polymères techniques. Pour estimer le comportement de remplissage du moule, on pourra utiliser des données sur les longueurs d'écoulement du polymère et, si nécessaire, réaliser des calculs d'écoulements. Il existe probablement certaines applications où, pour diverses raisons, la conception du point d'injection ne suit pas ces recommandations. Dans ce cas, il faudra généralement trouver un compromis entre qualité et rentabilité.
Programmation de commande numérique
Common Fanuc G Codes
Spécifique FANUC
| G00 | Déplacement rapide |
| G01 | Interpolation linéaire |
| G02 | Interpolation circulaire (sens horaire) |
| G03 | Interpolation circulaire (sens anti-horaire) |
| G04 | Arrêt programme et ouverture carter (pour nettoyer) (temporisation - suivi de l'argument F ou X en secondes) |
| G10/G11 | Écriture de données/Effacement de données |
| G17 | Sélection du plan X-Y |
| G18 | Sélection du plan X-Z |
| G19 | Sélection du plan Y-Z |
| G20 | Programmation en pouces |
| G21 | Programmation en mm |
| G28 | Retour à la position d'origine |
| G31 | Saute la fonction (utilisé pour les capteurs et les mesures de longueur d'outil) |
| G33 | Filetage à pas constant |
| G34 | Filetage à pas variable |
| G40 | Pas de compensation de rayon d'outil |
| G41 | Compensation de rayon d'outil à gauche |
| G42 | Compensation de rayon d'outil à droite |
| G90 | Déplacements en coordonnées absolues |
| G91 | Déplacements en coordonnées relatives |
| G94/G95 | Déplacement en Pouces par minute/Pouce par tour |
| G96/G97 | Vitesse de coupe constante (vitesse de surface constante)/Vitesse de rotation constante ou annulation de G96 |
Codes spéciaux:
Spécifique FANUC
G43 : Prise en compte de la longueur(fraisage)
M98 : appel de sous programmes
Spécifique NUM
EB : Rayon à l'intersection de deux lignes
G77 : Appel de blocs
G79 : Saut de bloc
Codes CNC ISO de base FANUC:
- M03, M04, M05 Broche sens horaire, sens antihoraire, arrêt de broche
- M21 Activation pression broche /M121 à M127 Palier pression selon outils
- M07,M08, M09 Mise en route arrosage/ arrêt arrosage
- M02 Arrêt du programme
- M30 Fin du programme, réinitialisation,rembobinage
- M99 Fin du sous-programme
- M00, M01 Arrêt du programme, arrêt optionnel ou avec condition
- M06 Changement d'outil
- |
- G96, G97: vitesse de coupe constante, Vitesse de rotation constante
- G92 Vitesse de broche maximum
- G95, G94 Déplacement mm par tour, déplacement mm/min
- G00, G01 Mouvement rapide, interpolation linéaire (coupe suivant une ligne droite)
- |
- F Vitesse de déplacement
- S Vitesse de broche
- |
- Coordonnées d'axes X Y Z A B C
Moules pour la Production des Assiettes
mercredi 11 septembre 2013
Fraisage :
Le fraisage désigne un procédé d'usinage par enlèvement de matière. Il se caractérise par le recours à une machine-outil : la fraiseuse. L'outil classiquement utilisé est la fraise.
En fraisage, l'enlèvement de matière — sous forme de copeaux —
résulte de la combinaison de deux mouvements : rotation de l'outil de
coupe d'une part, et avance de la pièce à usiner d'autre part.
La fraiseuse est particulièrement adaptée à l'usinage de pièces prismatiques et permet également, si la machine est équipée de commande numérique, de réaliser tout type de formes mêmes complexes.
Les fraiseuses actuelles sont fréquemment automatisées (fraiseuses à commande numérique et centres d'usinage). La programmation de commande numérique de ces machines nécessite le recours à des interfaces logicielles, pour une part embarquées sur la machine elle-même (Directeur de Code Numérique), et pour une autre part, extérieure à la machine (PC + progiciels Fabrication assistée par ordinateur 2D et 3D) . Dans l'industrie, les ouvriers fraiseurs qualifiés effectuent fréquemment des travaux de tournage complémentaires.
La fraiseuse est particulièrement adaptée à l'usinage de pièces prismatiques et permet également, si la machine est équipée de commande numérique, de réaliser tout type de formes mêmes complexes.
Les fraiseuses actuelles sont fréquemment automatisées (fraiseuses à commande numérique et centres d'usinage). La programmation de commande numérique de ces machines nécessite le recours à des interfaces logicielles, pour une part embarquées sur la machine elle-même (Directeur de Code Numérique), et pour une autre part, extérieure à la machine (PC + progiciels Fabrication assistée par ordinateur 2D et 3D) . Dans l'industrie, les ouvriers fraiseurs qualifiés effectuent fréquemment des travaux de tournage complémentaires.
samedi 7 septembre 2013
Vitesse de coupe
En tournage, la vitesse de coupe
est la vitesse relative de l'outil par rapport à la pièce. Il s'agit
donc de la vitesse tangentielle au point de la pièce coïncidente avec la
pointe de l'outil. Cette vitesse qui s'exprime toujours en mètres par minute (m/min) se calcule ainsi:

avec:

avec:
: vitesse de coupe en m/min
- d : diamètre en mm au point d'usinage
- N : correspond à la fréquence
de rotation de la pièce en tours par minute
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