les origines :

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LES ORIGINES : Les origines nécessaires : Om : Origine mesure , référence de départ pour toutes les mesures dans l’espace machine. OP : Origine programme , point de départ de toutes les cotes « en programmation absolue Opp : Origine porte-pièce , fraisage: point d’intersection table / porte-pièce, tournage: point d’intersection de la face avant du mandrin et axe de la broche. Les origines annexes : OM : Origine machine ( butées physiques sur chaque axe de machine ). Op : Origine pièce ( origine de la mise en position isostatique de la pièce ). Opo : Origine porte-outil ( fraisage : point d’intersection de l’axe de la broche et du plan de jauge du cône de l’outil ).

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LES ORIGINES :. Les origines nécessaires :. Om :. Origine mesure , référence de départ pour toutes les mesures dans l’espace machine. OP :. Origine programme , point de départ de toutes les cotes « en programmation absolue. Opp :. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LES ORIGINES  :

LES ORIGINES :

Les origines nécessaires :

Om : Origine mesure , référence de départ pour toutes les mesures dans l’espace machine.

OP : Origine programme , point de départ de toutes les cotes « en programmation absolue

Opp : Origine porte-pièce , fraisage: point d’intersection table / porte-pièce, tournage: point d’intersection de la face avant du mandrin et axe de la broche.

Les origines annexes :OM : Origine machine ( butées physiques sur chaque axe de machine ).Op : Origine pièce ( origine de la mise en position isostatique de la pièce ).Opo : Origine porte-outil ( fraisage : point d’intersection de l’axe de la broche et du plan de jauge du cône de l’outil ).

Page 2: LES ORIGINES  :

LES POINTS :

Pi : Point programmé , point situé sur la pièce et défini par rapport à OP.

Qi :Point courant , point situé sur la pointe active de l’outil.

Δ: distance restant à parcourir de Qi à Pi

Jauge outil QiOpo=

Page 3: LES ORIGINES  :

LES AXES :

Ils sont choisis en considérant la pièce fixe, l’outil mobile.

AXE Z : axe de la broche principale, le sens positif est celui qui augmente la distance outil/pièce en dégageant l’outil de la pièce

AXE X : • Sur un centre d’usinage, c’est l’axe ayant le plus grand déplacement ( dans le cas de courses identiques, il est choisi par convention comme étant l’axe longitudinal). Le sens positif est déterminé après la définition de l’axe Y de manière à avoir un trièdre droit et direct.

AXE Y :

• Sur un Tour, c’est l’axe perpendiculaire à Z, le sens positif est celuiqui augmente la distance outil/pièce en dégageant l’outil de la pièce.

• Sur un centre d’usinage, c’est l’axe perpendiculaire à X et Z, le senspositif est celui qui augmente la distance outil/pièce en dégageantl’outil de la pièce .

Page 4: LES ORIGINES  :

METHODE POUR DETERMINER LE VECTEUR OmOP

La seule inconnue pour que l’usinage programmé soit réalisé sur une piècephysiquement placée sur la CN, est le vecteur OmOP

Dans un premier temps de la formation en S.T.I Gma, une méthode est conseillée pourdéterminer la valeur de ce vecteur. Elle est volontairement décomposée en deux situations rencontrées en fabrication.

PREMIERE SITUATION :

FABRICATION UNITAIRE OU EN UN SEUL LOT .

Rappel : pour un usinage unitaire en CN, la pièce à usiner doit présenter des formes nécessitant l’utilisation d’une CN ou une forte valeur ajoutée.

Pour cette situation de fabrication, le montage ne sera placé qu’une seule fois sur la machine.

METHODE : il est proposé de venir directement en contact avec les surfacespermettant avec peu de calculs de connaître les composantes de OmOP .

Page 5: LES ORIGINES  :

DEUXIEME SITUATION :

FABRICATION SERIE PAR LOTS .

La discontinuité de la production oblige à connaître à chaque départ de fabrication d’un lot de pièces, le vecteur OmOP

Pour éviter la répétitivité de cette tâche et les temps d’utilisation de la machine hors usinage ( donc augmenter les coûts ), ce vecteur est décomposé en deux vecteurs

PREF et DEC prédéterminés et figés.

Ces vecteurs sont définis comme suit:

Vecteur défini sur chaque axe, reliant l’origine mesure « Om » à l’origine porte pièce « Opp ».

PREF :

PREF = Om Opp

Page 6: LES ORIGINES  :

Exemples :

Cas du tour :

la surface est la face avant du mandrin.PREF Z sur l’axe « Z »:

PREF X sur l’axe « X »: la surface est l’axe de la broche.

Cas du centre d’usinage ( utilisation d’un montage d’usinage ) :

PREF Z sur l’axe « Z »: surface de mise en position

PREF X et PREF Y: surfaces de mise en positon du montage

Remarque : Comme il a été expliqué auparavant, l’intérêt des PREFS réside dans le fait qu’ils sont prédéterminés. Cela implique que les surfaces de mise en position du ou des montages soient figées ( donc restent à demeure sur la CN ).

Page 7: LES ORIGINES  :

METHODE :

il est proposé de venir directement en contact avec les surfaces permettant avec peu de calculs de connaître les composantes de OmOP

DEC : Vecteur reliant « Opp » à « OP »

DEC

=

OppOP

Le vecteur DEC se décomposera de la façon suivante :

DEC

=

Jauge pp + Cf

Jauge pp

=

OppOp

Cf

=

OpOP

Page 8: LES ORIGINES  :

Exemples :

Cas du tour :

DEC Z Sur l’axe « z »

sur l’axe « X », OP est presque toujours sur l’axe du tour donc

DECX = 0.

Cas du centre d’usinage

DEC X, DEC Y et DEC Z sont des valeurs connues:

· figées pour les montages spécifiques,

· déterminées en secteur outillage pour les montages modulaires.

Rappel : Les vecteurs PREF et DEC constituent une chaîne de cotes qui relientl’origine mesure « Om » à l’origine programme « OP ».

DEC X

OmOP = OmOpp + OppOP

Page 9: LES ORIGINES  :

FABRICATION UNITAIRE OU UN SEUL LOT

PREF Z

Om

OP

PREF X

X

Z

Page 10: LES ORIGINES  :

Om

OP

PREF X

PREF Y

Page 11: LES ORIGINES  :

FABRICATION SERIE PAR LOTS

Om

Opp

OP PREF Z

DEC Z

X

Z

Page 12: LES ORIGINES  :

Om

Opp

OP

X

Y

PREF X

PREF Y

DEC X

DEC Y

Page 13: LES ORIGINES  :

CAS DU TOURNAGE

Om

OppOP

Z

XPREF Z

PREF X

DEC Z