Oct 25, 2021 ایک پیغام چھوڑیں۔

کیا آپ نے میکرو پروگراموں کے مخصوص کیلکولیشن فارمولوں میں مہارت حاصل کر لی ہے؟


پرو فنکشن فارمولا


نام: سائن وکر

اسٹیبلشمنٹ ماحول: پرو/ای سافٹ ویئر، کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم

x=50*t

y=10*sin(t*360)

z=0

نام: ہیلیکل وکر

اسٹیبلشمنٹ ماحول: PRO/E؛ بیلناکار نقاط (سلنڈریکل)

r=t

تھیٹا=10+t*(20*360)

z=t*3

02

تتلی وکر


کروی نقاط PRO/E

مساوات: rho=8 * t

تھیٹا=360 * t * 4

phi=-360 * t * 8

03

روڈونیا وکر


کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کریں۔

تھیٹا=t*360*4

x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta)

y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta)

*********************************

04

دائرے میں سرپل


کالم کوآرڈینیٹ سسٹم

تھیٹا=t*360

r=10+10*sin(6*theta)

z=2*sin(6*theta)

05

انوولٹ مساوات


r=1

ang=360*t

s=2*pi*r*t

x0=s*cos(ang)

y0=s*sin(ang)

x=x0+s*sin(ang)

y=y0-s*cos(ang)

z=0


06

لوگاریتھمک وکر


z=0

x = 10*t

y = لاگ(10*t+0.0001)


07

کروی سرپل (کروی کوآرڈینیٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے)


rho=4

تھیٹا=t*180

phi=t*360*20

نام: ڈبل آرک بیرونی سائکلائیڈ

کارڈیر کوآرڈینیٹ

مساوات: l=2.5

b=2.5

x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360)

Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360)


نام: اسٹار لائن

کارڈیر کوآرڈینیٹ

مساوات:

a=5

x=a*(cos(t*360))^3

y=a*(sin(t*360))^3


نام: دل کی لکیر

ماحول بنائیں: پرو/ای، بیلناکار نقاط

a=10

r=a*(1+cos(theta))

تھیٹا=t*360


نام: پتی کی شکل والی لکیر

ماحول کو ترتیب دینا: کارٹیشین کوآرڈینیٹ

a=10

x=3*a*t/(1+(t^3))

y=3*a*(t^2)/(1+(t^3))

کارٹیشین کوآرڈینیٹ میں سرپل

x=4 * cos (t *(5*360))

y=4 * گناہ (t *(5*360))

z = 10*t

08

پیرابولا


کارٹیشین کوآرڈینیٹ

x = (4 * t)

y = (3 * t) + (5 * t ^2)

z =0

نام: ڈسک اسپرنگ

ماحول کو ترتیب دینا: pro/e

بیلناکار بیٹھنا

r = 5

تھیٹا=t*3600

z =(sin(3.5*theta-90))+24*t

مساوات: آرکیمیڈیز سرپل

x=(a +f sin (t))cos(t)/a

y=(a -2f +f sin (t))sin(t)/b

Pro/e متعلقہ اظہارات اور افعال سے متعلق وضاحتی ڈیٹا

تعلقات میں استعمال ہونے والے افعال

ریاضیاتی فنکشن

درج ذیل آپریٹرز کو تعلقات میں استعمال کیا جا سکتا ہے (بشمول مساوات اور مشروط بیانات)۔

درج ذیل ریاضی کے افعال کو بھی تعلق میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

cos () cosine

tan () ٹینجنٹ

sin () sine

sqrt () مربع جڑ

asin () arc sine

acos () آرک کوزائن

atan () قوس ٹینجنٹ

sinh () Hyperbolic sine

cosh () Hyperbolic cosine

tanh () Hyperbolic tangent

نوٹ: تمام ٹرگنومیٹرک فنکشن یونٹ ڈگری استعمال کرتے ہیں۔

log() بیس 10 لوگارتھم

ln() قدرتی لوگارتھم

exp() e کی طاقت

abs() مطلق قدر

ceil() سب سے چھوٹا عدد ہے جو اس کی قدر سے کم نہیں ہے۔

floor() سب سے بڑا عدد جو اپنی قدر سے زیادہ نہیں ہے۔

آپ فنکشنز سیل اور فلور میں ایک اختیاری دلیل شامل کر سکتے ہیں، اور اسے گول کیے جانے والے اعشاریوں کی تعداد بتانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

راؤنڈنگ پیرامیٹرز کے ساتھ ان افعال کا نحو یہ ہے:

سیل (پیرامیٹر_نام یا نمبر، نمبر_کا_دس_مقامات)

منزل (پیرامیٹر_نام یا نمبر، نمبر_کا_دس_مقامات)

جہاں number_of_dec_places ایک اختیاری قدر ہے:

1) ایک عدد یا صارف کے بیان کردہ پیرامیٹر کے طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیرامیٹر کی قدر ایک حقیقی نمبر ہے، تو اسے CNC WeChat پبلک اکاؤنٹ cncdar کے ذریعہ ایک عدد میں چھوٹا کر دیا جائے گا۔

2) اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 8 ہے۔ اگر یہ 8 سے زیادہ ہے، تو گول کی جانے والی تعداد (پہلی دلیل) کو گول نہیں کیا جائے گا، اور اس کی ابتدائی قدر استعمال کی جائے گی۔

3) اگر آپ'؛ اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں، تو فنکشن پچھلے ورژن کی طرح ہی ہے۔

چھت اور فرش کے افعال کا استعمال کریں جو اعشاریہ جگہوں کی تعداد کی وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ مثالیں درج ذیل ہیں:

سیل (10.2) 11 ہے۔

منزل (10.2) کی قیمت 11 ہے۔

چھت اور فرش کے افعال کا استعمال کریں جو اعشاریہ مقامات کی تعداد بتاتے ہیں۔ مثالیں درج ذیل ہیں:

سیل (10.255، 2) 10.26 کے برابر ہے۔

سیل (10.255، 0) 11 کے برابر ہے [سیل (10.255) کے برابر]

منزل (10.255، 1) 10.2 کے برابر ہے۔

منزل (10.255، 2) 10.26 کے برابر ہے۔

09

منحنی جدول کا حساب کتاب

منحنی جدول کا حساب کتاب صارفین کو تعلقات کے ذریعے طول و عرض کو چلانے کے لیے وکر ٹیبل کی خصوصیات کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سائز ایک خاکہ، حصہ، یا اسمبلی سائز ہو سکتا ہے. فارمیٹ اس طرح ہے: evalgraph(" graph_name", x)، جہاں graph_name منحنی جدول کا نام ہے، x منحنی جدول کے x-axis کے ساتھ والی قدر ہے، اور y قدر واپس آ جاتی ہے۔

مخلوط خصوصیات کے لیے، آپ ٹریجیکٹری پیرامیٹر ٹراجپر کو فنکشن کی دوسری دلیل کے طور پر بتا سکتے ہیں۔

نوٹ: منحنی جدول کی خصوصیات عام طور پر CNC WeChat عوامی نمبر cncdar ہیں جو x-axis پر متعین حد کے اندر x قدر کے مطابق y قدر کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ حد سے باہر ہونے پر، y قدر کا حساب ایکسٹراپولیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ابتدائی قدر سے چھوٹی x قدروں کے لیے، نظام ابتدائی نقطہ سے ٹینجنٹ لائن کو بڑھا کر ایکسٹرا پولیٹڈ قدر کا حساب لگاتا ہے۔ اسی طرح، اختتامی نقطہ کی قدر سے زیادہ x قدروں کے لیے، نظام مماس لائن کو اختتامی نقطہ سے باہر کی طرف بڑھا کر ایکسٹرا پولیٹڈ قدر کا حساب لگاتا ہے۔ WeChat شامل کریں: steven52014 میکرو پروگرام ٹیوٹوریل کی ایک کاپی بھیجے گا۔

مرکب منحنی مدار کی تقریب

مرکب وکر کا مدار پیرامیٹر trajpar_of_pnt رشتہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

درج ذیل فنکشن 0.0 اور 1.0 کے درمیان ایک قدر لوٹاتا ہے: trajpar_of_pnt(" trajname"," point name")۔ جہاں trajname کمپاؤنڈ وکر کا نام ہے، اور نقطہ نام حوالہ نقطہ کا نام ہے۔

رفتار کمپاؤنڈ وکر کے ساتھ ایک پیرامیٹر ہے، جس پر منحنی خطوط پر طیارہ ریفرینس پوائنٹ سے گزرتا ہے۔ لہذا، حوالہ نقطہ وکر پر ہونا ضروری نہیں ہے؛ پیرامیٹر کی قدر کا حساب وکر پر حوالہ نقطہ کے قریب ترین نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

اگر جامع وکر کو ملٹی ٹریک اسکین کے ڈھانچے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، trajpar_of_pnt trajpar یا 1.0-trajpar (ہائبرڈ خصوصیت کے لیے منتخب کردہ نقطہ آغاز پر منحصر ہے) کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

10

رشتے کے بارے میں

رشتہ (جسے پیرامیٹر رشتہ بھی کہا جاتا ہے) CNC WeChat پبلک اکاؤنٹ cncdar صارف کی وضاحت کردہ علامت کے سائز اور پیرامیٹرز کے درمیان ایک مساوات ہے۔ رشتہ خصوصیات کے درمیان، پیرامیٹرز کے درمیان، یا اجزاء کے درمیان ڈیزائن کے تعلق کو حاصل کرتا ہے، اس طرح صارفین کو ماڈل میں ترمیم کے اثر کو کنٹرول کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

تعلقات ڈیزائن کے علم اور ارادوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہیں۔ پیرامیٹرز کی طرح، وہ ماڈل کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں- تعلقات کو تبدیل کرنے سے ماڈل بھی بدل جاتا ہے۔

تعلقات کو ماڈل میں ترمیم کے اثر کو کنٹرول کرنے، حصوں اور اسمبلیوں میں سائز کی قدروں کی وضاحت کرنے، اور ڈیزائن کے حالات کے لیے رکاوٹوں کے طور پر کام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے (مثال کے طور پر، حصوں کے کناروں سے متعلق سوراخوں کی پوزیشن کی وضاحت کریں)۔

وہ ماڈل یا جزو کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق کو بیان کرنے کے لیے ڈیزائن کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تعلقات سادہ اقدار (مثال کے طور پر، d1=4) یا پیچیدہ مشروط شاخ کے بیانات ہو سکتے ہیں۔


رشتے کی قسم

رشتے کی دو قسمیں ہیں:

1) مساوات - مساوات کے بائیں جانب ایک پیرامیٹر کو دائیں جانب کے اظہار کے برابر بنائیں۔ یہ تعلق طول و عرض اور پیرامیٹرز کو اقدار تفویض کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال:

سادہ تفویض: d1=4.75

پیچیدہ اسائنمنٹ: d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))


2) موازنہ - بائیں طرف کے اظہار اور دائیں طرف کے اظہار کا موازنہ کریں۔ یہ تعلق عام طور پر ایک رکاوٹ کے طور پر یا منطقی شاخوں کے لیے مشروط بیانات میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال:

ایک رکاوٹ کے طور پر: (d1 + d2)> (d3 + 2.5)

مشروط بیان میں؛ IF (d1 + 2.5)>= d7

تعلقات میں اضافہ کریں۔

آپ اس تعلق کو بڑھا سکتے ہیں:

1) خصوصیت کا کراس سیکشن (اسکیچ موڈ میں، اگر کراس سیکشن"؛ اسکیچر"؛>؛"؛ رشتہ" منتخب کرکے بنایا گیا ہے ؛>؛"؛ شامل کریں"؛ سب سے پہلے؛

2) خصوصیات (جزوی یا اسمبلی موڈ میں)؛

3) حصے (جزوی یا اسمبلی موڈ میں)۔

4) اجزاء (اجزاء موڈ میں)

جب پہلی بار ریلیشن شپ مینو کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو پیش سیٹ موجودہ ماڈل میں تعلق کو دیکھنا یا تبدیل کرنا ہے (مثال کے طور پر، پارٹ موڈ میں ایک حصہ)۔

رشتے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، منتخب کریں" Relations""؛ حصوں" سے؛ یا"؛ اجزاء"؛ مینو، اور پھر مندرجہ ذیل کمانڈز میں سے ایک کو منتخب کریں"Model Relations" مینو: اجزاء کے تعلقات - جزو میں تعلق کا استعمال کریں۔

اگر جزو ایک یا زیادہ ذیلی اجزاء پر مشتمل ہے تو،"؛ اجزاء کے تعلقات"؛ مینو درج ذیل کمانڈز کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔

─Current-بطور ڈیفالٹ، یہ اعلیٰ سطح کا جزو ہے۔

─نام - اجزاء کا نام ٹائپ کریں۔

1) کنکال رشتہ - جزو میں کنکال ماڈل کا رشتہ استعمال کریں (صرف اجزاء پر لاگو ہوتا ہے)۔

2) جزوی رشتہ - حصہ میں رشتہ استعمال کریں۔

3) خصوصیت کا رشتہ - خصوصیت سے متعلق تعلق کا استعمال کریں۔ اگر فیچر میں کراس سیکشن ہے، تو صارف منتخب کر سکتا ہے: CNC WeChat پبلک اکاؤنٹ cncdar سطح (Sketcher) میں کراس سیکشن (Sketcher) میں تعلق تک رسائی حاصل کریں، یا مجموعی طور پر خصوصیت میں تعلق حاصل کریں۔ رسائی۔


صف کے تعلقات - صفوں کے لیے مخصوص تعلقات کا استعمال کریں۔

نوٹس:

1) اگر آپ کراس سیکشن سے باہر کسی ایسے پیرامیٹر کو رشتہ تفویض کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کراس سیکشن ریلیشن شپ کے ذریعے چلایا گیا ہو، تو ماڈل کو دوبارہ تخلیق کرتے وقت سسٹم غلطی کا پیغام دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی ایسے پیرامیٹر کو رشتہ تفویض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو پہلے سے ہی کراس سیکشن سے باہر تعلق کے ذریعے چل رہا ہے۔ رشتوں میں سے ایک کو حذف کریں اور دوبارہ تخلیق کریں۔

2) اگر جزو کسی طول و عرض کے متغیر کو قدر تفویض کرنے کی کوشش کرتا ہے جو حصہ یا ذیلی اسمبلی کے تعلق سے چلایا گیا ہے، تو دو غلطی کے پیغامات ظاہر ہوں گے۔ رشتوں میں سے ایک کو حذف کریں اور دوبارہ تخلیق کریں۔

3) ماڈل کے شناختی عناصر میں ترمیم کرنا تعلقات کو باطل کر سکتا ہے کیونکہ وہ ماڈل کے ساتھ پیمانہ نہیں ہیں۔ اکائیوں میں ترمیم کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم"؛ پیمائش کے میٹرک اور نان میٹرک یونٹس کے بارے میں"؛ دیکھیں۔ مدد کا موضوع.

تعلقات میں پیرامیٹر اشارے کا استعمال کریں۔

تعلق میں چار قسم کے پیرامیٹر علامتیں استعمال کی جاتی ہیں:


1) سائز کی علامت- درج ذیل سائز کی علامت کی قسمیں معاون ہیں:

─d#-جز یا اسمبلی موڈ میں طول و عرض۔

─d#:#-جزو موڈ میں سائز۔ جزو یا جزو کا عمل ID بطور لاحقہ شامل کیا جاتا ہے۔

─rd#-حصے یا اعلی سطحی اسمبلی میں حوالہ کا سائز۔

─rd#:#-جزو موڈ میں حوالہ سائز (جزو یا جزو کا عمل ID بطور لاحقہ شامل کیا جاتا ہے)۔

─rsd#- اسکیچر میں (سیکشن) کا حوالہ سائز۔

─kd# - خاکے (سیکشن) میں معلوم طول و عرض (بنیادی حصے یا اسمبلی میں)۔


2) رواداری - یہ رواداری کی شکل سے متعلق پیرامیٹرز ہیں۔ جب سائز نمبر سے علامت میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہ علامتیں درج ہوتی ہیں۔

─tpm#-اضافہ اور گھٹاؤ کے متوازی فارمیٹ میں رواداری؛ # طول و عرض کی تعداد ہے۔

─tp#-اضافہ اور گھٹاؤ کی شکل میں مثبت رواداری؛ # طول و عرض کی تعداد ہے۔

─tm#-اضافی اور گھٹاؤ کی شکل میں منفی رواداری؛ # طول و عرض کی تعداد ہے۔


3) مثالوں کی تعداد- یہ عددی پیرامیٹرز ہیں، جو صف کی سمت میں مثالوں کی تعداد ہیں۔

─p#-جہاں # مثالوں کی تعداد ہے۔

نوٹ: اگر آپ مثالوں کی تعداد کو غیر عددی قدر میں تبدیل کرتے ہیں، تو Pro/ENGINEER اعشاریہ کا حصہ کاٹ دے گا۔ مثال کے طور پر، 2.90 2 بن جائے گا۔


4) صارف کے پیرامیٹرز - یہ پیرامیٹرز یا تعلقات کو شامل کر کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں۔

E.g:

والیوم=d0*d1*d2

وینڈر=[جی جی] quot؛ اسٹاکٹن کارپوریشن۔

نوٹس:

─صارف پیرامیٹر کے نام ایک حرف سے شروع ہونے چاہئیں (اگر وہ تعلقات میں استعمال کیے جائیں)۔

─d#, kd#, rd#, tm#, tp#، یا tpm# کو صارف کے پیرامیٹر کے ناموں کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ طول و عرض کے استعمال کے لیے محفوظ ہیں۔

─صارف کے پیرامیٹر کے ناموں میں غیر حرفی عددی حروف شامل نہیں ہو سکتے، جیسے !, @, #, $۔

11

لکڑی کے چھیلنے کے لیے veneers کی تعداد کا حساب کیسے لگائیں۔


روٹری کائینیٹکس

چھیلنے کے عمل میں، روٹری چاقو کا کٹنگ کنار لکڑی کے حصے کے کراس سیکشن پر جس رفتار سے گزرتا ہے اسے چھیلنے کا وکر کہا جاتا ہے۔ یہاں مندرجہ ذیل دو مسائل پر بات کی جائے گی: روٹری کٹنگ مشین کی حرکیات کو ڈیزائن کرنے کی بنیاد اور اصل روٹری کٹنگ کی رفتار۔

1) روٹری کاٹنے والی مشین کی کائینیٹکس کو ڈیزائن کرنے کی بنیاد

چھیلنے والی لکڑی کے حصے کا مقصد یکساں موٹائی کی ایک اعلیٰ معیار کی مسلسل وینیر کی پٹی حاصل کرنا ہے، جیسا کہ کاغذ کے رول کو کھولنا۔ اس وقت دو قسم کی حرکت کی رفتار ہیں جو ضروریات کو پورا کرتی ہیں: آرکیمیڈیز سرپل اور سرکلر انوولیٹ۔

آرکیمیڈیز سرپل کا بنیادی فارمولا ہے:

x=ɑsinφ cosφ

y=ɑφsinφ

لکڑی کے حصے سے کھولے ہوئے وینر کی برائے نام موٹائی وکر کی J-axis سمت میں سرپل کے ہر حصے کی پچ ہے (φ2=2π+φ1)۔ △χ= مستقل بنانے کے لیے، cosφ 1، اور φ=90° کے برابر ہونا چاہیے۔ جب ایک φ=90°، y=aφsin90°=0، یعنی بلیڈ کی اونچائی صفر ہے، اور بلیڈ کو x-axis پر ہونا چاہیے (یعنی، افقی جہاز میں گردش کے محور سے گزرتے ہوئے لکڑی کا حصہ - چک محور کی مرکزی لائن)۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پوشاک کی موٹائی کی ضرورت ہے، بلیڈ کی اونچائی ہمیشہ صفر ہوتی ہے (h=0)

دائرے کی شمولیت کا فارمولا یہ ہے:

x=acosφ1+aφ1sinφ1

y=asinφ1-aφ1cosφ1

فارمولے میں: φ1 ------- عمودی لائن کے درمیان زاویہ اور ایکس محور واقع ہونے والی لائن اور کوآرڈینیٹ سینٹر پوائنٹ کے درمیان۔

روٹری چاقو x-axis کے متوازی ایک سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہے، لہذا x-axis سمت میں involute حصوں کی پچ veneer کی برائے نام موٹائی ہے۔ S=△χ(acos(2π{{3}}φ1){{5}}a( 2π{{7}φ1)sin(2π{{10}φ1)]-[acosφ1+acosφ1+ aφ1sinφ1


]

=[acosφ1{{2}} a(2π+φ1)sinφ1] -[acosφ1+2φ1sinφ1]

=21πasinφl

اگر S کا ایک مستقل قدر ہونا ضروری ہے (S=2πα)، φl 2πn+270° ہونا چاہیے، تو y=a sin270°—acos270°=-a=h۔ چھیلنے کے عمل میں، سر کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے، یہ امید کی جاتی ہے کہ روٹری چاقو کا کلیئرنس اینگل (کاٹنے کا زاویہ) لکڑی کے حصے کی نسبت، یا روٹری چاقو کے پچھلے حصے اور اس کے درمیان کا زاویہ (θ)۔ عمودی سطح، لکڑی کے حصے کے روٹری کٹنگ قطر کی پیروی کرنی چاہئے h=-a=-s/2π کی قدر s کی قیمت کی تبدیلی کے مطابق تبدیل ہوتی ہے، لہذا روٹری چاقو کا گردشی مرکز بھی اس وقت اسی کے مطابق تبدیل ہونا چاہئے، لہذا روٹری کاٹنے والی مشین کی ساخت بہت پیچیدہ ہے۔ اس وجہ سے، روٹری کٹر اور روٹری کٹر کے لکڑی کے حصے کے درمیان نقل و حرکت کے تعلق کے ڈیزائن کے طور پر سرکلر انوولٹ کا استعمال کرنا نامناسب ہے۔

اس کے برعکس، آرکیمیڈیز سرپل مثالی ہے. پوشاک کی معمولی موٹائی میں تبدیلی سے قطع نظر، A کی قدر ہمیشہ صفر ہوتی ہے، اور روٹری چاقو کی روٹری سنٹر لائن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا، یہ فی الحال روٹری کٹر اور روٹری کٹر کے لکڑی کے حصے کے درمیان کینیمیٹک تعلق کو ڈیزائن کرنے کے لئے نظریاتی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. روٹری کٹنگ کے دوران اصل حرکت کی رفتار پیدا ہوتی ہے، اور روٹری چاقو بلیڈ کی تنصیب کی اونچائی (h) ضروری نہیں کہ کلیمپنگ شافٹ کی سنٹر لائن کو جوڑنے والی لائن اسی افقی جہاز میں ہو۔ یہ چھیلنے والی لکڑی کے حصے کی لکڑی کی اقسام، چھیلنے کے حالات، چھیلنے والے سر کی موٹائی، چھیلنے والی مشین کی ساخت اور درستگی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ قسم کی وینیر حاصل کرنے کے لیے، چاقو کو انسٹال کرتے وقت h≠0، جو مثبت یا منفی ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ روٹری چاقو کا مرکز بھی روٹری چاقو کے دونوں سروں سے قدرے اونچا ہو سکتا ہے۔

جب روٹری چاقو بلیڈ کی تنصیب کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے (ایچ ویلیو مختلف ہوتی ہے)، روٹری کاٹنے کا وکر یہ ہوگا:

h>؛ 0 اس وقت، چھیلنے کا وکر آرکیمیڈیز سرپل کی طرح ہے۔

h=0 آرکیمیڈیز سرپل ہے؛

0>h>-a ایک لمبا انوولوٹ ہے۔

h=-a involute ہے۔

h<؛-a مختصر کیا ہوا انوولیٹ ہے۔

ریاضی کا فارمولا

آواز

کروی نقاط

rho=20*t^2

theta=60*log(30)*t

phi=7200*t

& quot;rho=200*t"

& quot;theta=900*t"

& quot;phi=t*90*10"

ٹوکری

بیلناکار نقاط

r=5{{3}}0.3*sin(t*180)+t

تھیٹا=t*360*30

z=t*5

سائن وکر

کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم

x=50*t

y=10*sin(t*360)

z=0

ہیلیکل وکر

بیلناکار نقاط

r=t

تھیٹا=10+t*(20*360)

z=t*3

تتلی وکر

کروی نقاط

rho=8 * t

تھیٹا=360 * t * 4

phi=-360 * t * 8

روڈونیا وکر

کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کریں۔

تھیٹا=t*360*4

x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta)

y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta)

دائرے میں سرپل

کالم کوآرڈینیٹ سسٹم

تھیٹا=t*360

r=10+10*sin(6*theta)

z=2*sin(6*theta)

انوولٹ مساوات

r=1

ang=360*t 90*t

s=2*pi*r*t pi*rt/2

x0=s*cos(ang)

y0=s*sin(ang)

x=x0+s*sin(ang)

y=y0-s*cos(ang)

z=0

لوگاریتھمک وکر

z=0

x = 10*t

y = لاگ(10*t+0.0001)

کروی سرپل

کروی کوآرڈینیٹ سسٹم

rho=4

تھیٹا=t*180

phi=t*360*20

ڈبل آرک سائکلائیڈ

کارڈیر کوآرڈینیٹ

l=2.5

b=2.5

x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360)

Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360)

سٹار لائن

کارڈیر کوآرڈینیٹ

a=5

x=a*(cos(t*360))^3

y=a*(sin(t*360))^3

دل کی لکیر

بیلناکار نقاط

a=10

r=a*(1+cos(theta))

تھیٹا=t*360

پتی کی شکل

کارٹیشین کوآرڈینیٹ

a=10

x=3*a*t/(1+(t^3))

y=3*a*(t^2)/(1+(t^3))

کارٹیشین کوآرڈینیٹ میں سرپل

x=4 * cos (t *(5*360))

y=4 * گناہ (t *(5*360))

z = 10*t

پیرابولا

کارٹیشین کوآرڈینیٹ

x = (4 * t)

y = (3 * t) + (5 * t ^2)

z =0

ڈسک بہار

بیلناکار نقاط

r = 5

تھیٹا=t*3600

z =(sin(3.5*theta-90))+24*t

30 ڈگری ٹیپر ہول مشینی

G90G54G00X0Y0M03S2500:

G43Z50.H01M08:

Z2.

#1=0.05

جبکہ[#1LE5۔]DO1

#2=TAN[15.]*#1

#3=5.-#2

G01Z-#1F50

X-#3F500

G02I#3

G01X0

#1=#1+0.05

END1

G0Z50.M05

G91G28Z0Y0M09




انکوائری بھیجنے

whatsapp

skype

ای میل

تحقیقات