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完整的处理链
Thinkcompensator think3 已经在CAD模型和终1极的有限元结果之间创建了一个自动的处理过程来获得补偿后的外形。为达到这个目的,任何CAD系统创建的钣金件的曲面模型都与有限元分析进行交互连接。首先,进行钣金件期看回弹的计算,原始的CAD模型和有限元系统产生的初始及目标网格是决定补偿的输进条件。
然后thinkcompensator计算出第1个补偿结果。根据点数,选择的精度和计算性能,计算可能要花上几分钟。然后计算有限元系统根据补偿算出回弹后的结果。这步操纵可以反复进行直到达到所要求的公差范围,通常这种情况进行两到三轮自自动计算即可完成。
实际上其亮点产生了回弹补偿的成功计算:thinkcompensator 把计算出来的曲面几何传到原始的CAD模型中。由于think3开发的全局外形建模技术(GSM),什么激光切割加工好,拓扑关系(曲面数目,边界,与其它特征的连接)和数据的质量被完整地保存了下来。通过GSM的修改,曲面的组合不会局限于原曲面连接质量的约束被全局保存。这个转变所用的时间取决于模型的大小及复杂程度可由数天数周减为几分钟。产生的新的3D曲面模型可以立即用于模具设计及加工。
钣金车间的激光加工技术
3.1 激光切割技术的应用
激光切割采用CO2激光或YAC激光器,进行二维和三维的切割加工,具有切割精度高的特点。激光源功率大小不等,从5W到90kW均有系列的产品,钣金件的激光切割主要是采用100W~1500W的功率激光。当激光源的输出功率小于1500W时,激光源为单模振荡模式,可进行0.2mm宽度的切割,该以功率切割之后干净平整;当激光源的输出功率大于1500w时,激光源为多模振荡模式,可进行1mm宽度的切割,但该以功率切割之后会有少量的污物。对厚板切割时需采用辅助气体配合,辅助气体包括空气、氧气和氮气等,合肥激光切割加工,其中氮气可以在切割过程中防止切面的氧化,数控激光切割加工,氧气适用于厚度较大板的高速切割情况。
激光切割可采用CAD或CAM技术,为加工工件模型和激光器提供加工信息和加工参数,可快速高精度的完成生产,实现自动化的切割。激光切割尤需重更换模具,可以实现生产准备周期缩短,生产成本降低的效果。
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