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コンパス(Compass Technology)
コンパスが拡張され、新しい属性ツールにより、任意の段差に関する属性手順に関連して処理する必要のある多段フィーチャーでの条件を決定出来ます。また、形状フィーチャーの2つかそれ以上の側壁間の最小距離を管理するボトルネック(bottle neck)フィーチャーが新たにサポートされました。この距離は、ポケットの最小工具直径の認識、または他の加工変数の決定に使用出来ます。 |
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対話型切削加工
VISI 18で、最も頻繁に使用される加工タイプのプログラミング時間を削減する革新的な新しい切削加工を導入しました。その加工タイプはフェース加工ですが、この新しい加工方法により任意の選択したモデルフェース、またはZレベルで素早く工具軌跡動作をスケッチすることができます。さらに、現在選択されている機械ヘッドとテーブルの動的シミュレーション、そして形状とホットキーコマンドによる簡単なマウスストロークで干渉のない効果的な工具軌跡の作成が可能です。 |
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対話型穴あけ加工
VISI 18で、穴あけサイクルの新しい使用方法を導入しました。この新しい方法により、より特定のやり方を用いてどのようにプレートを加工するかを対話制御することができます。この新しいやり方のお陰で、全穴あけサイクル、工具選択、オペレーションパラメータの完全な制御が可能となりました。対話型穴あけ加工方法は、完全手動のやり方と完全自動のやり方の間の隙間を埋める理想的な方法です。 |
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穴あけサイクル
VISI 18で、標準穴あけサイクルに関する新しいリスト表示機能が導入されました。新しいサイクルを容易に組み合わせて、コンパスに必要な複雑な複数工程サイクルを作成する事が出来ます。また、複雑なサイクルを構築するために、ユーザの設定手順を支援する新しいアプリケーション・ウィザードも開発されました。 |
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ドライブ削り残り加工
VISI 18で、削り残り加工計算で使用できる参照軌跡を導入しました。この新しい機能により、軌跡計算時に削り残り加工の順番と方向を手動で制御することができます。参照軌跡はペンシル加工を用いて作成し、そしてPath-Labを使って削り残り加工用のドライブ軌跡となるそれぞれの工具軌跡の並べ替え、削除、切断、結合が可能です。 |
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早送り動作の整理統合
全ての早送り回避平面と移動平面は、穴あけ加工操作、2次元標準加工操作そして2次元高速加工操作で整理統合されました。これにより、より優れた管理、製品一貫性の維持、そしてコンパスからの完全利用が実現しました。 |
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原点と作業平面の管理
VISI 18で原点管理が拡張され、原点に"owner"を適用する事が出来ます。この変更による最も重要な利点は、CAM設定をCAMプロジェクトに依存させる事が出来る事です。
作業平面に関する他の新機能は、名前による並べ替え、作業平面名の編集、既存の作業平面に作業平面を上書き保存(CAMプロジェクトが割り当てられていない場合)です。 |
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機械シミュレーション
VISI 18で、特にシミュレーション品質とシミュレーション速度を改善した新しい機械シミュレーションを導入しました。最も重要な改善点は以下の通りです。
機械環境のローディング速度。
最適シミュレーションモード(3軸、3+2軸、5軸)の自動選択。
材質除去中のシミュレーション速度。
材質除去中のシミュレーション品質。 |
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オンラインヘルプ
VISI 18で、VISI製品群に関する文書の提供方法が変更されました。VISI 18ではwikiを利用し、今までに約3,500ページ相当の文書を準備しました。
従来のオンラインヘルプ・ファイル(*.CHM)も、正式な製品としてDVDの形で提供されます。しかし、将来は継続的に更新され、常に最新の状態であるオンラインでの提供のみとなる予定です。 |
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