マインドマップギャラリー UG NX後処理技術とアプリケーションケース
これは、UG NXポストプロセッシングテクノロジーとアプリケーションのケースに関するマインドマップです。主なコンテンツは次のとおりです。1章、第2章後処理コンストラクター、および一般的に使用されるママコマンド。ツール変更二重軸機械センター、第7章シーメンスシステムのデュアル軸機械加工センターの後処理。
2025-03-02 12:40:40 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
UG NX後処理技術とアプリケーションケース
第1章後処理概要1
1.1後処理1
1.1.1後処理の概念1
1.1.2ツールトラックファイル1
1.2後処理方法1
1.2.1投稿方法.1
1.2.2 gpm Method.2
1.3ポスト処理編集者2
1.3.1基本構成2
1.3.2作業プロセス.2
1.4ポスト処理コンストラクター.3
1.4.1工作機械.3
1.4.2 CNCシステム.3
1.4.3後処理コンストラクターの適用4
1.4.4ポストプロセッサの建設技術4
1.5 PB_CMDコマンド.5
1.5.1ママイベントとコマンド.6
1.5.2ママ変数.6
1.5.3 TCL Language.6
1.6いくつかの座標系とポイント6
1.6.1作業座標系.6
1.6.2調整座標系.6
1.6.3 Workpiece Coordinate System.7
1.6.4プログラミングゼロポイント.7
1.6.5制御ポイント.7
1.6.6測定ベースポイント.7
1.6.7ピボットセンターと振り子の長さ.7
第2章後処理コンストラクターと一般的に使用されるMomコマンド8
2.1後処理コンストラクターの初期インターフェース8
2.1.1ファイル.8
2.1.2オプション.9
2.1.3ユーティリティ.10
2.1.4ヘルプ.11
2.1.5ショートカットキー.11
2.2新しいPostprocessorファイルを作成する11
2.3工作機械.13
2.3.1一般的なパラメーターの設定13
2.3.2 file.14を保存します
2.4プログラムとツールトラック.14
2.4.1プログラム.15
2.4.2 gコード.21
2.4.3 M Code.21
2.4.4テキスト概要.21
2.4.5テキストソート.21
2.4.6カスタムコマンド.22
2.5 N/Cデータ定義.24
2.5.1ブロック.25
2.5.2テキスト.25
2.5.3形式.25
2.5.4その他のデータ単位.27
2.6出力設定.27
2.6.1リストファイル.27
2.6.2その他のオプション.28
2.6.3ポスト処理ファイルプレビュー.29
2.7仮想N/Cコントローラー.30
2.8マクロ..31
2.8.1基本的なマクロ作成操作31
2.8.2マクロコール.32
2.9ママコマンド.32
2.99
2.9.2シリアル番号開くコマンドMom_set_seq_onおよびシリアル番号クロージングコマンドMom_set_seq_off .33
2.9.3文字列出力コマンドmom_output_literalおよびmom_output_text .34
2.9.4リセットセグメント番号コマンドMom_reset_sequence and segmentフラグコマンドMom_set_line_leader .34
2.9.5ブロックコールコマンドMOM_DO_TEMPLATEおよび終了操作コマンドMOM_ABORT .34
2.9.6 MOM_OPEN_OUTPUT_FILEコマンド、MOM_CLOSE_OUTPUT_FILEコマンド、MOM_REMOVE_FILEコマンド35
2.9.7アドレスコマンドMom_disable_addressを抑制し、アドレス抑制コマンドmom_enable_address .36をキャンセルする
2.9.8情報リストディスプレイコマンドmom_output_to_listing_device .36
2.9.9ポストプロセスコマンドMOM_POST_OPER_PATH .36の指定
2.9.10回転ナイフシャフト暗号化コマンドmom_post_oper_path .36
2.9.11指定された変数値コマンドmom_reload_variable .37を再挿入します
2.10マシンの作成ユーザー定義イベントUDEの作成と既製のループ.37の変更
2.10.1ユーザー定義イベントUDE .37
2.10.2既製ループを変更します。40
2.11ポストプロセッサのインストール.41
第3章シーケンシャルツールの変更3軸機械加工センターポストプロセッシング42
3.1工作機械データの調査42
3.2カスタムポストプロセッサ.43
3.2.1後処理コンストラクターインターフェイスを入力43
3.2.2新しいfile.43を作成します
3.2.3 File.44を保存
3.2.4一般的なパラメーターの設定.44
3.2.5プログラムとツールトラックのセットアップ.45
3.2.6 N/Cデータ定義.48
3.2.7出力設定.49
3.3使用の指示.49
3.4ポスト処理とプログラム検証.50
3.4.1ポスト処理出力プログラム.50
3.4.2 Vericutシミュレーション処理検証.51
3.5配列割り当てコマンドvmov.56
第4章ランダムツールの変更ターンテーブル4軸機械加工センターポストプロセッシング58
4.1ターンテーブル4軸CNCの主な機能退屈および粉砕機。
4.1.1工作機械構造.58
4.1.2回転軸プロパティ59
4.1.3ワークピース座標系.62
4.1.4プロセス機能.62
4.1.5主な技術パラメーター.62
4.2ポスト処理データを収集し、ポストプロセッサをカスタマイズします。63
4.2.1ポスト処理データを収集63
4.2.2後処理ソリューション設計.64
4.2.3軸方向.64
4.2.4カスタム±9999…ポストプロセッサ.65
4.2.5カスタム360ポストプロセッサ.71
4.3ポスト処理出力プログラム.71
4.3.1ツールトラックの分析71
4.3.2後処理およびプログラム分析.71
4.3.3 Vericutシミュレーション処理検証.80
第5章TCL言語81
5.1 TCL基本的構文と分類.81
5.1.1基本構文.81
5.1.2 TCLコマンドの分類81
5.2一般的に使用されるTCLコマンド.82
5.2.1アクセスグローバル変数コマンドグローバル変数およびローカル変数.82
5.2.2読み取りおよび書き込み変数コマンドセットと削除変数コマンドを削除してください。
5.2.3二重引用符と条件付きコマンド.83の場合
5.2.4正方形のブラケット[]および評価コマンドexpr .86
5.2.5可変値の蓄積コマンド増分86
5.2.6変数にコマンド情報が存在するかどうかを確認し、論理的で存在しません! .87
5.2.7 Procプロシージャコマンドおよびリターンリターンコマンド.88
5.2.8コールスクリプトコマンドソース.93
5.2.9ループステートメントの場合。94
5.2.10ループステートメントとブレークコントロールループステートメント.94
5.2.11 bytelength byte count option.95を備えた文字列コマンド
5.2.12 Compart Stringと等しい.95の文字列と等式の比較オプション
5.2.13インデックスインデックスと範囲のインデックス範囲オプションを備えた文字列.96
5.2.14 String string with first first and last fart .96
5.2.15繰り返しおよび交換オプション.97を備えた文字列文字列
5.2.16 String StringとReverse and Lossase Conversion Tolower Options .97
5.2.17ストリングストリング大文字のコンバージョントゥッパーと大文字の変換トタイトルオプション.98
5.2.18次のインデックス番号WordEndと最初のインデックス番号WordStartオプション付きの文字列文字列98
5.2.19ストリング文字列トリム、Trimleft、Trimrightオプション
5.2.20文字列文字列および
第6章ランダムツールの変化とダブルターンテーブル5軸機械加工センターの後処理ファナックシステム
6.1主要な構造と技術的パラメーター
6.2回転軸過剰トラベル処理
6.3カスタマイズされたランダムツール変更デュアルロータリーテーブルRPCP機能なしの5軸ポストプロセッサ
6.4多軸加工CNC関数
6.5 RPCP関数でカスタマイズされたデュアルターンテーブル5軸ポストプロセッサ
第7章シーメンスシステムのポスト処理デュアルターンテーブル5軸機械加工センター
7.1 CNC関数
7.2 RPCP機能を調整してカスタマイズされた変換回転デュアルターンテーブル5軸ポストプロセッサー
7.3 RPCP機能サイクル800デュアルロータリーテーブル5軸ポストプロセッサでカスタマイズ
第8章ランダムツール変更の後処理ダブルターンテーブル5軸機械加工センター
8.1いくつかの特別なプログラミングコード
8.2自動ツールの変更
8.3ワークフィース座標系と座標系の翻訳
8.43 2_AXIS方向出力法
8.55_Axisリンケージ出力法
8.6チルト表面のRPCP機能デュアルターンテーブル5軸ランダムツール変更ポストプロセッサ
8.7手順分析と証明
第9章ランダムツールの変更とスイングヘッドターンテーブル5軸機械加工センターの後処理
9.1スイングヘッドターンテーブル用の5軸工作機械の簡単な説明
9.2 RTCP/RPCP機能スイングヘッドターンテーブル5軸ポストプロセッサでカスタマイズ
第10章シーメンスシステムの後処理ダブルスイングヘッド5軸機械加工センター
10.1ダブルスイングヘッド5軸工作機械の簡単な説明
10.2後処理パラメーターとスキーム
10.3後処理と検証を作成します
第11章非正所5軸機械加工センター後処理
11.1非正所の二重ターンテーブル加工センターの後処理
11.2非正所のスイングヘッドターンテーブル加工センターの後処理
11.3非正所の二重スイングヘッドの後処理
第12章パワーツールホルダーXZC 3軸回転とフライス材の複合工作機械ポスト処理
12.1ターニングおよびフライス材の複合処理技術
12.2後処理データを収集し、ポスト処理計画を策定します
12.3FANUCシステムXZ 2軸回転後処理機能
12.4カスタマイズされたファナックシステムXZ 2軸回転後処理
12.5カスタマイズされたXZC 3軸の水平フライス後の加工
12.6カスタマイズされたXZC 3軸の垂直ミリング後処理
12.7リンクターニングとフライス材の複合ポスト処理
12.8ツールレールとフライス加工の複合ポスト処理との関係を確立する
12.9後処理検証
第13章パワーツールホルダーXYZC 4軸方向転換および粉砕複合工作機械ポスト処理
13.1 4軸回転およびフライス材の複合工作機械の概要
13.2後処理データを収集し、ポスト処理計画を策定します
13.3カスタマイズされたファナックシステムxyzc 4軸方向転換およびフライス材の複合ポスト処理
13.4リンク後処理
13.5後処理検証
第14章二重スピンドルスイングヘッドヘッドターンテーブル7軸5リンクターニングミリングマシンセンターの後処理
14.1メイン構造と処理機能
14.2後処理データを収集し、ポスト処理計画を策定します
14.3カスタマイズされたダブルスピンドルスイングヘッドターンテーブル7軸ファイブリンクターニングミリングコンポジット加工センター後処理
14.4ツールレールとフライス加工の複合ポスト処理の関係を確立する
14.5後処理検証