iMachining 2.0.16 for NX-1847-1926-1953 Series Win64 免费激活版

iMachining for nx破解下载

  • 软件大小:370MB
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类型:国产软件
  • 软件授权:免费软件
  • 软件类别:辅助设计
  • 应用平台:Windows平台
  • 软件官网:
  • 更新时间:2021-03-21
  • 网友评分:
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情介绍

iMachining for nx破解版是由SolidCAM开发,为Siemens NX CAM提供了集成的加工解决方案。它为Siemens NX CAM提供了集成的加工解决方案。该模块是一种智能的高速铣削技术,旨在产生快速而安全的CNC程序,以使您的机械零件获得成功的零件加工性能。可以搭配NX 及1847-1953系列产品使用,欢迎需要此款工具的朋友前来下载使用。

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iMachining for nx授权步骤

1. iMachining for NX 64位设置

1.1。安装iMachining for NX 64bit

1.2。等待直到将安装许可证驱动程序

1.3。当询问许可证类型时,选择“ USB硬件密钥”

2. Multikey 18.1.0 64位仿真器设置

如果您已经拥有2016-2017年的Multikey 18.1.0 64位模拟器
安装的SolidCAM / InventorCAM跳过仿真器设置

要安装Multikey Emulator,您需要管理员权限!

2.1。如果存在,请卸载适用于SolidCAM 64位的先前USB-emulatot

2.2。将文件夹“ MultiKey_18.1_x64_31052017”复制到您的计算机

2.3。运行“ SolidCAM.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中

2.4。以管理员MultiKey_18.1_x64 \ install.cmd身份运行,然后等到
将找到并安装新的设备和驱动器

2.5。重新启动电脑

注意:如果安装成功,则必须查看新设备:

设备管理器->通用串行总线控制器-> Sentinel HASP密钥
设备管理器->通用串行总线控制器->前哨USB密钥

要么

设备管理器-> USB控制器-> Sentinel HASP密钥
设备管理器-> USB控制器->前哨USB密钥

请享用

功能特色

在传统的深切削慢进给加工策略中,由于采用较大的切削深度所以刀具、机床受载荷比较高;较慢的进给速度造成排屑不容易,加工缓慢;所以整体加工效率比较低。

在HSM高速加工中,通常都是以小的切深、大的进给进行加工,就是我们平时所说的小吃快进,HSM可以缩短生产的周期,但是单个加工工序的时间并没有缩短。

iMachining高效加工策略(HPC)可以实现大切深、大进给进行加工,并且可以实现动态调整。使用iMachining不仅可以缩短我们生产的周期,而且单个工序的加工时间也得到了大幅度的缩短。

高效加工(HPC)与高速加工(HSC)不同的是,他并不是只限于提高切削速度和进给速度,而是把优化材料切除率放在首位,旨在通过提高单位时间的材料切除量和降低加工时间(基本时间和辅助时间)来进一步低加工费用。

iMachining生成的所有刀路轨迹都是通过接触角来计算,接触角是指当刀具旋转轴为Z方向时,根据刀具和毛坯材料接触圆弧大小来定义接触角度,刀具会严格按照这个角度进行切削,不会超过我们设定的最大切削角。这种方式与我们之前定义的“行间距”有很大的不同,接触角方式可以使每次切削的毛坯更加的均匀(如下图所示)。并且所生成的路径步距是不恒定的。也就是说是以变化的路径步距进行加工。可以根据我们目标零件的形状自动产生摆线与螺旋组合的刀路轨迹。高的进给速度可以根据接触角的改变进行动态的调整;并且通过进给速度的调整和优化,保证了大切削深度的安全性。

SolidCAM的iMachining变体加工策略,可以自动生成摆线和环绕相组合的刀具路径,是多种加工软件中所独有的一种极为适合高速加工原理的加工方式。

当执行环绕加工的时候,可以把刀具路径看成赛车在跑道内高速行驶,赛车可以偏离跑道的中心,从而产生类似于赛车在跑道内的运动路径,赛车可以在不失速率的情况下来转弯。增加了刀路运动的光滑性、平衡性,避免刀路突然转向,频繁的切入切出所造成的冲击。

iMachining同样具有智能余量识别功能。能在大加工量、全刀宽切削、拐角等区域自动判,自动采用摆线加工方式进行加工,摆线加工是利用刀具沿着一滚动的圆的运动逐层地对零件进行加工;从而避免使用传统偏置初加工策略中可能出现的高切削载荷,采用摆线加工方式可以在高速加工中采用大的下切步距,产生的刀具路径始终是光滑、平稳的。

功能特点

1.可以减少刀具磨损,降低使用成本

通过动态的调整进给速度和大切深的使用,就减少了对刀具的冲击,以及避免了刀具的局部磨损。并且呢通过最大接触角的控制,保证了刀具所受载荷恒定以及切屑的均匀。

2.缩短加工时间,提高生产效率

特别是对于硬质材料的去除和使用较小刀具进行切削时,极大地提高了效率。大的切削深度的使用,减少了我们层切的次数;高进给速度并能及时动态调整,发挥了机床自身最大功效。

3.智能刀具路径帮助使用者选择合理的工艺参数

比如说刀具、切削深度、最大/最小切削角度、进给和转速等参数的选择。

4.所有参数的的计算都是基于材料、机床的标准规范

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