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JP2705429B2 - CAD / CAM equipment - Google Patents

CAD / CAM equipment

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Publication number
JP2705429B2
JP2705429B2 JP4029707A JP2970792A JP2705429B2 JP 2705429 B2 JP2705429 B2 JP 2705429B2 JP 4029707 A JP4029707 A JP 4029707A JP 2970792 A JP2970792 A JP 2970792A JP 2705429 B2 JP2705429 B2 JP 2705429B2
Authority
JP
Japan
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shape
cad
line segment
electrode
straight line
Prior art date
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JP4029707A
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Japanese (ja)
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JPH05228741A (en
Inventor
倫子 鷲見
豊 田中
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Numerical Control (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、CAD/CAM装置
に関し、さらに詳しくは、被加工形状を変形させて形彫
放電加工における角モード揺動加工用の電極形状を設計
するCAD/CAM装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a CAD / CAM apparatus, and more particularly, to a CAD / CAM apparatus for deforming a shape to be machined and designing an electrode shape for angular mode swing machining in die sink electric discharge machining. .

【0002】[0002]

【従来の技術】形彫放電加工では、被加工形状に近似し
た形状の電極を小さく揺動させながら被加工物を加工す
る。このため、被加工形状を揺動量だけ変形させること
により、電極形状を設計している。この変形は、揺動変
形と呼ばれる。この揺動変形の仕方は、揺動運動の種類
によって異なる。揺動運動の種類は放射状、円弧状、及
び多角形状が代表的である。これらの揺動運動の種類に
対応する揺動変形を順に、放射状モード揺動変形、円モ
ード揺動変形、角モード揺動変形と呼ぶ。
2. Description of the Related Art In die sinking electrical discharge machining, a workpiece is machined while slightly shaking an electrode having a shape similar to the shape to be machined. Therefore, the shape of the electrode is designed by deforming the shape to be processed by the swing amount. This deformation is called swing deformation. The manner of the swing deformation differs depending on the type of the swing motion. The types of the rocking motion are typically a radial shape, an arc shape, and a polygonal shape. The oscillating deformations corresponding to these types of oscillating motion are referred to as radial mode oscillating deformation, circular mode oscillating deformation, and angular mode oscillating deformation, respectively.

【0003】図10は、上記の揺動変形のうち、放射状
モード揺動変形と円モード揺動変形を行なう従来のCA
D/CAM装置の一例の構成概念図である。このCAD
/CAM装置(51)において、情報入力部(2)によ
り加工図面の情報を入力すると、その加工図面が表示部
(6)に表示される。そこで、表示された加工図面中に
含まれている被加工形状をマウス等により選択する。次
に、被加工形状の一つの図形要素(線分や円弧)と、そ
の図形要素のどちら側が加工側であるかを指示すること
により、変形方向を指定する。
FIG. 10 shows a conventional CA which performs radial mode oscillation and circular mode oscillation among the above oscillations.
FIG. 2 is a configuration conceptual diagram of an example of a D / CAM device. This CAD
In the / CAM device (51), when information of a processing drawing is input by the information input unit (2), the processing drawing is displayed on the display unit (6). Therefore, the shape to be processed included in the displayed processed drawing is selected by a mouse or the like. Next, a deformation direction is designated by designating one graphic element (line segment or arc) of the shape to be processed and which side of the graphic element is the processing side.

【0004】次に、揺動量と揺動変形モードの入力を行
う。これらの入力情報は、情報記憶部(3)に記憶され
る。情報解析部(54)は、前記入力情報に基づいて、
図11に示す処理により揺動変形を行う。
Next, an input of a swing amount and a swing deformation mode is performed. These pieces of input information are stored in the information storage unit (3). The information analysis unit (54), based on the input information,
The swing deformation is performed by the processing shown in FIG.

【0005】まず、ステップ(S51)にて、被加工形
状を構成する図形要素のうちの線分についての揺動変形
を行う。即ち、図12に示す様に、線分がY軸となす角
をθ、揺動量をdとすると、線分(点線)を変形方向の
X軸方向について{d・cosθ}だけ移動し、次に変
形方向のY軸方向について{d・sinθ}だけ移動し
て変形後の線分(実線)を得る。
First, in step (S51), swing deformation is performed on a line segment of graphic elements constituting a shape to be processed. That is, as shown in FIG. 12, assuming that the angle between the line segment and the Y axis is θ and the swing amount is d, the line segment (dotted line) is moved by {d · cos θ} in the X-axis direction of the deformation direction. Then, a line segment (solid line) after deformation is obtained by moving {d · sin θ} in the Y-axis direction of the deformation direction.

【0006】次に、ステップ(S52)にて、揺動変形
モードによる分岐を行い、円モードならばステップ(S
53)、放射状モードならばステップ(S54)によ
り、被加工形状を構成する図形のうちの円弧について揺
動変形を行う。即ち、円モードでは、図13(a)に示
す様に、変形方向が円弧の内側であれば、円弧(点線)
の中心を固定したまま、揺動量dだけ半径を小さくして
変形後の円弧(実線)を得る。また、図13(b)に示
す様に、変形方向が円弧の外側であれば、円弧(点線)
の中心を固定したまま、揺動量dだけ半径を大きくして
変形後の円弧(実線)を得る。一方、放射状モードで
は、図14(a)・(b)に示す様に、外側・内側のど
ちらの変形であっても、隣接線分K、Lに上記の移動変
形を施した線分K’、L’に接し、元の円弧Mと同一の
半径である円弧M’を得る。図15に円モード、図16
に放射線モードによる、被加工形状(破線)と、それを
揺動変形して得られた電極形状(実線)とを例示する。
揺動変形により得られた電極形状は、情報表示制御部
(5)により、表示部(6)で表示される。
Next, in step (S52), branching in the swing deformation mode is performed.
53) If the mode is the radial mode, the swing deformation is performed on the arc of the figure constituting the workpiece shape in step (S54). That is, in the circular mode, as shown in FIG. 13A, if the deformation direction is inside the arc, the arc (dotted line)
While the center is fixed, the radius is reduced by the swing amount d to obtain a deformed arc (solid line). Further, as shown in FIG. 13B, if the deformation direction is outside the arc, the arc (dotted line)
While the center is fixed, the radius is increased by the swing amount d to obtain a deformed arc (solid line). On the other hand, in the radial mode, as shown in FIGS. 14 (a) and (b), the line segment K ′ obtained by subjecting the adjacent line segments K and L to the above-mentioned moving deformation regardless of whether the line segment is outside or inside. , L ′ and have the same radius as the original arc M. FIG. 15 shows the circular mode, and FIG.
FIG. 3 illustrates a processed shape (broken line) and an electrode shape (solid line) obtained by swinging the processed shape in the radiation mode.
The electrode shape obtained by the swing deformation is displayed on the display unit (6) by the information display control unit (5).

【0007】ところで、揺動変形には、円モード、放射
状モードの他に、角モードも存在する。角モードとは、
多角形状揺動運動に対応する揺動変形であり、この多角
形状揺動運動とは、図9の四角形状揺動運動に示す様
に、揺動量をdとする時、運動の中心Eから外にのびる
半径dの円F上に多角形の頂点がある状態で、E→G→
H→I→J→Gの順に多角形の輪郭に沿って電極を移動
させることをいう。角モードの揺動変形は、線分・円弧
とも、円モードや放射状モードによる変形とは変形結果
が異なるため、被加工形状を構成する全ての線分・円弧
の変形結果を計算で求め、CAD機能を用いて作図して
いる。
By the way, the swing deformation includes an angular mode in addition to the circular mode and the radial mode. What is angular mode?
The oscillating deformation corresponding to the polygonal oscillating motion. The polygonal oscillating motion is, as shown in the square oscillating motion in FIG. With a vertex of a polygon on a circle F with a radius d that extends, E → G →
This refers to moving the electrodes along the polygonal contour in the order of H → I → J → G. Since the swing deformation in the angular mode has a different deformation result from the deformation in the circular mode and the radial mode in both the line segment and the arc, the deformation results of all the line segments and the arcs constituting the workpiece shape are obtained by calculation, and the CAD is obtained. Drawing using functions.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来のCAD/CAM
装置では、角モード用の電極形状を設計する時、被加工
形状から変形結果を計算で求め、電極形状を構成する全
ての線分・円弧を、CAD機能を用いて作成する必要が
ある。このため、電極形状を構成する線分・円弧の数が
多い程、計算が増えて面倒である上に、計算ミスにより
正しい変形結果が得られない場合があるという問題点が
ある。
SUMMARY OF THE INVENTION Conventional CAD / CAM
In the apparatus, when designing the electrode shape for the angular mode, it is necessary to calculate the deformation result from the shape to be processed by calculation, and to create all the lines and arcs constituting the electrode shape using the CAD function. For this reason, there is a problem that the more the number of line segments / arcs constituting the electrode shape is, the more the calculation is complicated and troublesome, and there is a problem that a correct deformation result may not be obtained due to a calculation error.

【0009】この発明の目的は、被加工形状から容易に
且つ短時間に、角モード用の電極形状を、計算ミスなく
設計できるようにしたCAD/CAM装置を提供するこ
とにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a CAD / CAM apparatus capable of designing an electrode shape for an angular mode easily and in a short time from a shape to be processed without calculation errors.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】この発明のCAD/CA
M装置は、直線分のみから構成される加工形状を持つ被
加工物を角モード揺動で形彫放電加工する電極を、設計
するCAD/CAM装置において、前記被加工物の加工
形状を、直線分については、放電加工時に電極を角モー
ド揺動させる揺動量をdとする時、直線分がX軸方向と
なす角θ(但し、0°≦θ≦90°)を求めるととも
に、d×{2×cos(45°−θ)} 1/2 だけ、X軸
方向・Y軸方向にそれぞれ移動して、電極形状を構成す
る線分を得る線分生成手段を備える構成としたものであ
る。また、この発明のCAD/CAM装置は、直線と円
弧とから構成される加工形状を持つ被加工物を角モード
揺動で形彫放電加工する電極を、設計するCAD/CA
M装置において、前記被加工物の加工形状を、直線分に
ついては、放電加工時に電極を角モード揺動させる揺動
量をdとする時、直線分がX軸方向となす角θ(但し、
0°≦θ≦90°)を求めるとともに、d×{2×co
s(45°−θ)} 1/2 だけ、X軸方向・Y軸方向にそ
れぞれ移動して、電極形状を構成する線分を得る線分生
成手段と、前記加工形状のうち、円弧については、その
半径を固定し、隣接していた2線分を前記の線分生成手
段で変形した後の2線分に接するように中心を移動させ
て、電極形状を構成する円弧を得る円弧生成手段とを備
える構成としたものである。
Means for Solving the Problems CAD / CA of the present invention
M devices, the electrodes of the workpiece shape at the corner mode rocking sinker electric discharge machining with Mika et constituted machining shape of straight line segments, the CAD / CAM system for designing, the machining shape of the workpiece, the straight line segments, the swing amount to the angular mode swing the electrode during electric discharge machining when the d, straight line segments is an angle with the X-axis direction theta (where, 0 ° ≦ θ ≦ 90 ° ) with seek, d × It is configured to include a line segment generating unit that moves in the X-axis direction and the Y-axis direction by {2 × cos (45 ° −θ)} 1/2 to obtain a line segment constituting the electrode shape. . In addition, the CAD / CAM device of the present invention provides a straight line and a circle.
Workpiece with machining shape composed of arc and corner mode
CAD / CA to design the electrode to be EDM by shaking
In the M device, the processing shape of the workpiece is
About the swinging of the electrode in angular mode during electrical discharge machining
When the amount is d, the angle θ formed by the straight line component and the X-axis direction (however,
0 ° ≦ θ ≦ 90 °) and d × {2 × co
s (45 ° -θ)} 1/2 in the X-axis and Y-axis directions.
Line segments that move to obtain the line segments that make up the electrode shape
Forming means, and, among the machining shapes, arcs
The radius is fixed, and the two adjacent line segments are converted
Move the center so that it touches the two lines after the deformation
And an arc generating means for obtaining an arc forming the electrode shape.
This is a configuration that can be obtained.

【0011】[0011]

【作用】この発明のCAD/CAM装置では、角モード
揺動変形を行なう電極の形状を、人手による計算をしな
いで被加工形状から生成する。このため、計算ミスがな
くなり、作業量も減少する。
In the CAD / CAM apparatus according to the present invention, the shape of the electrode that undergoes the angular mode swing deformation is generated from the shape to be processed without manual calculation. Therefore, calculation errors are eliminated, and the amount of work is reduced.

【0012】[0012]

【実施例】【Example】

実施例1.以下、図に示す実施例に基づいてこの発明を
さらに詳細に説明する。尚、これによりこの発明が限定
されるものではない。図1は、この発明の一実施例のC
AD/CAM装置(1)の構成概念図である。このCA
D/CAM装置(1)は、情報入力部(2)と、情報記
憶部(3)と、情報解析部(4)と、情報表示制御部
(5)と、表示部(6)とを有している。
Embodiment 1 FIG. Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the embodiment shown in the drawings. It should be noted that the present invention is not limited by this. FIG. 1 is a diagram showing a C of one embodiment of the invention.
FIG. 2 is a configuration conceptual diagram of an AD / CAM device (1). This CA
The D / CAM device (1) has an information input unit (2), an information storage unit (3), an information analysis unit (4), an information display control unit (5), and a display unit (6). doing.

【0013】次に、図2のフローチャートを参照し、動
作の順に沿って説明する。予め、情報入力部(2)によ
り入力した加工図面が表示部(6)に表示されている。
ステップ(S1)にて、表示部(6)に表示された加工
図面中に含まれている被加工形状を抽出する。例えば、
図3に示す様に、表示された加工図面に含まれる被加工
形状(E1)を、四角形(マウスで2箇所(A)、
(B)をヒットして生成する)で囲むことにより抽出す
る。
Next, the operation will be described in the order of operation with reference to the flowchart of FIG. The machining drawing input by the information input unit (2) is displayed on the display unit (6) in advance.
In step (S1), the processing target shape included in the processing drawing displayed on the display unit (6) is extracted. For example,
As shown in FIG. 3, the shape to be processed (E1) included in the displayed processing drawing is represented by a square (two places (A) with a mouse,
(B is generated by hitting).

【0014】ステップ(S2)にて、被加工形状の一つ
の図形要素(線分や円弧)とその図形要素のどちら側が
加工側であるかを指示することにより、変形方向を指定
する。例えば、図3に示す様に、線分(C)上をマウス
でヒットし、次に線分(C)の右側の任意点(D)をマ
ウスでヒットすることにより、線分(C)の右側が加工
側であることを指示する。これにより、被加工形状(E
1)の内側が変形方向として指定されたことになる。
In step (S2), a deformation direction is designated by designating one graphic element (line segment or arc) of the shape to be processed and which side of the graphic element is the processing side. For example, as shown in FIG. 3, by hitting the line segment (C) with a mouse and then hitting an arbitrary point (D) on the right side of the line segment (C) with a mouse, the line segment (C) is hit. Indicates that the right side is the processing side. Thereby, the processed shape (E
The inside of 1) is designated as the deformation direction.

【0015】ステップ(S3)にて、情報入力部(2)
により、例えばキーボード等を用いて揺動量を入力す
る。
In step (S3), the information input unit (2)
Thus, the swing amount is input using, for example, a keyboard or the like.

【0016】ステップ(S4)にて、抽出した被加工形
状のうちの線分を、図4に示す様な方法で、X軸方向・
Y軸方向にそれぞれ揺動量dだけ移動させる。即ち、ま
ず、ステップ(S11)にて、図5に示す様に、線分
(実線)がX軸方向(2点鎖線)となす角θ(0゜≦θ
≦90゜)を求める。次にステップ(S12)にて、図
6に示す様に、d×√2×cos(45゜−θ)だけ、
変形方向に平行移動させることにより、変形方向を考慮
して、X軸方向・Y軸方向にdだけ移動させることがで
きる。
In step (S4), a line segment of the extracted shape to be machined is drawn in the X-axis direction by a method as shown in FIG.
It is moved by the swing amount d in the Y-axis direction. That is, first, in step (S11), as shown in FIG. 5, the angle θ (0 ゜ ≦ θ) formed by the line segment (solid line) and the X-axis direction (two-dot chain line).
≦ 90 °). Next, in step (S12), as shown in FIG. 6, d × √2 × cos (45 ゜ −θ) is used.
By performing the translation in the deformation direction, it is possible to move by d in the X-axis direction and the Y-axis direction in consideration of the deformation direction.

【0017】ステップ(S5)にて、抽出した被加工形
状のうちのコーナ円弧は、隣接する2線分をステップ
(S4)によって移動させた2線分に接し、半径が同一
の円弧に変形する。
In step (S5), the corner arc of the extracted workpiece shape contacts two adjacent line segments moved in step (S4) and is transformed into an arc having the same radius. .

【0018】ステップ(S6)では、ステップ(S4)
によってできた線分の端点が、ステップ(S5)によっ
てできた隣接円弧の端点と一致する様に、線分の端点を
修正する。
In step (S6), step (S4)
The end point of the line segment is corrected so that the end point of the line segment formed by the step S5 coincides with the end point of the adjacent arc formed by the step (S5).

【0019】ステップ(S7)では、得られた角モード
用電極形状を情報表示制御部(5)により表示部(6)
に表示する。図7に、被加工形状(破線)と、それを揺
動変形して得られた角モード用の電極形状(実線)とを
例示する。
In step (S7), the obtained angular mode electrode shape is displayed on the display section (6) by the information display control section (5).
To be displayed. FIG. 7 illustrates the shape to be processed (broken line) and the shape of the electrode for the angular mode (solid line) obtained by oscillating the shape.

【0020】尚、CAD/CAM装置の一般的なシステ
ム構成図として、図8に示すものがある。この構成は、
形状情報を処理するCPU(11)と、各種情報を記憶
するメモリ(12)と、形状や文字を記録するプリンタ
(13)と、各種情報を紙テープに穿孔したり、穿孔し
た紙テープから各種情報を読み取ったりする紙テープ入
出力装置(14)と、形状や文字を表示するCRT表示
器(15)と、情報を入力するためのキーボード(1
6)と、CRT表示器(15)上で作図するために必要
な情報を入力するマウス(またはタブレット)(17)
と、保存したい情報を書き込んだり、保存した情報を読
み出したりする補助記憶装置(18)と、これらの構成
要素を全て接続するバス(19)とからなっている。
FIG. 8 shows a general system configuration diagram of a CAD / CAM apparatus. This configuration,
A CPU (11) for processing shape information, a memory (12) for storing various information, a printer (13) for recording shapes and characters, and various types of information perforated on a paper tape; A paper tape input / output device (14) for reading, a CRT display (15) for displaying shapes and characters, and a keyboard (1) for inputting information.
6) and a mouse (or tablet) (17) for inputting information required for drawing on the CRT display (15)
And an auxiliary storage device (18) for writing information to be stored and reading the stored information, and a bus (19) for connecting all of these components.

【0021】[0021]

【発明の効果】この発明のCAD/CAM装置によれ
ば、被加工形状から人手によって計算することなく、短
時間で角モード用の電極形状を設計することができる。
According to the CAD / CAM device of the present invention, it is possible to design an angular mode electrode shape in a short time without manually calculating the shape to be processed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明のCAD/CAM装置の一実施例の構
成概念図である。
FIG. 1 is a conceptual diagram showing the configuration of an embodiment of a CAD / CAM apparatus according to the present invention.

【図2】図1のCAD/CAM装置における角モード揺
動変形処理のフローチャートである。
FIG. 2 is a flowchart of an angular mode swing deformation process in the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図3】図1のCAD/CAM装置の情報入力部に係る
説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram relating to an information input unit of the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図4】図1のCAD/CAM装置の角モード線分変形
方法に係る説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram relating to a method of deforming an angular mode line segment of the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図5】図1のCAD/CAM装置の角モード線分変形
方法に係る説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram related to a method of deforming an angular mode line segment of the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図6】図1のCAD/CAM装置の角モード線分変形
方法に係る説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram relating to a method of deforming an angular mode line segment of the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図7】図1のCAD/CAM装置による角モード用電
極形状の例示図である。
FIG. 7 is a view showing an example of the shape of an electrode for an angular mode by the CAD / CAM device of FIG. 1;

【図8】一般的なCAD/CAM装置のシステム構成図
である。
FIG. 8 is a system configuration diagram of a general CAD / CAM device.

【図9】四角形状揺動運動に関する説明図である。FIG. 9 is an explanatory diagram related to a square swinging motion.

【図10】従来のCAD/CAM装置の一例の構成概念
図である。
FIG. 10 is a conceptual diagram of an example of a conventional CAD / CAM device.

【図11】従来のCAD/CAM装置における円モード
・放射状モード揺動変形処理のフローチャートである。
FIG. 11 is a flowchart of a circular mode / radial mode swing deformation process in a conventional CAD / CAM device.

【図12】従来のCAD/CAM装置における円モード
・放射状モードの線分変形方法に係る説明図である。
FIG. 12 is an explanatory diagram relating to a line mode deformation method of a circular mode and a radial mode in a conventional CAD / CAM device.

【図13】従来のCAD/CAM装置における円モード
の円弧変形方法に係る説明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram relating to a circular arc deformation method in a circular mode in a conventional CAD / CAM device.

【図14】従来のCAD/CAM装置における放射状モ
ードの円弧変形方法に係る説明図である。
FIG. 14 is an explanatory diagram relating to an arc deformation method in a radial mode in a conventional CAD / CAM device.

【図15】従来のCAD/CAM装置による円モード用
電極形状の例示図である。
FIG. 15 is a view showing an example of an electrode shape for a circular mode by a conventional CAD / CAM device.

【図16】従来のCAD/CAM装置による放射状モー
ド用電極形状の例示図である。
FIG. 16 is a view showing an example of a radial mode electrode shape by a conventional CAD / CAM apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 CAD/CAM装置 E1 被加工形状 d 揺動量 r 円弧の半径 1 CAD / CAM device E1 Work shape d Swing amount r Radius of arc

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 直線分のみから構成される加工形状を持
つ被加工物を角モード揺動で形彫放電加工する電極を、
設計するCAD/CAM装置において、前記被加工物の
加工形状を、直線分については、放電加工時に電極を角
モード揺動させる揺動量をdとする時、直線分がX軸方
向となす角θ(但し、0°≦θ≦90°)を求めるとと
もに、d×{2×cos(45°−θ)} 1/2 だけ、X
軸方向・Y軸方向にそれぞれ移動して、電極形状を構成
する線分を得る線分生成手段を備えてなるCAD/CA
M装置。
The method according to claim 1] straight line segments electrode for die sinking electric discharge machining with the workpiece corners mode oscillating with Mika et constituted machining shape,
In the CAD / CAM device to be designed, the machining shape of the workpiece is a straight line segment, and the angle θ formed by the straight line segment and the X-axis direction when the amount of swing for swinging the electrode in the angular mode during electric discharge machining is d. (However, 0 ° ≦ θ ≦ 90 °) is obtained and d × {2 × cos (45 ° −θ)} 1/2 , X
Move each axially · Y-axis direction, it includes a line segment generation hands stage to obtain a line segment constituting the electrode shape CAD / CA
M device.
【請求項2】 直線と円弧とから構成される加工形状を
持つ被加工物を角モード揺動で形彫放電加工する電極
を、設計するCAD/CAM装置において、前記被加工
物の加工形状を、直線分については、放電加工時に電極
を角モード揺動させる揺動量をdとする時、直線分がX
軸方向となす角θ(但し、0°≦θ≦90°)を求める
とともに、d×{2×cos(45°−θ)} 1/2
け、X軸方向・Y軸方向にそれぞれ移動して、電極形状
を構成する線分を得る線分生成手段と、前記加工形状の
うち、円弧については、その半径を固定し、隣接してい
た2線分を前記の線分生成手段で変形した後の2線分に
接するように中心を移動させて、電極形状を構成する円
弧を得る円弧生成手段とを備えてなるCAD/CAM装
置。
2. A machining shape composed of a straight line and a circular arc.
Electrode that performs Die-sinker EDM on a workpiece with angular mode swing
In a CAD / CAM apparatus for designing
When the machining shape of the object is a straight line,
When the swing amount for swinging in the angular mode is d, the straight line component is X
Find the angle θ (0 ° ≦ θ ≦ 90 °) with the axial direction
Together, d × {2 × cos ( 45 ° -θ)} s 1/2
Move in the X-axis direction and the Y-axis direction
A line segment generating means for obtaining a line segment constituting
Of the arcs, the radius is fixed and adjacent
The two line segments are transformed into the two line segments after being deformed by the line segment generation means.
Move the center so that it touches and make a circle that forms the electrode shape
CAD / CAM device comprising an arc generating means for obtaining an arc
Place.
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