Calculatoare
Optimizați așezarea (nesting) pieselor dreptunghiulare și neregulate pe plăci de oțel sau aluminiu, dintr-o listă de piese sau dintr-un DXF. Gratuit, direct în browser.
Tabla și plăcile metalice sunt evaluate într-un mod care pedepsește neglijența. O placă de oțel de 10 mm sau de aluminiu de 6 mm costă suficient de mult încât diferența dintre o utilizare de 60% și una de 75% să însemne bani reali pentru fiecare bucată, iar valoarea deșeurilor recuperează doar o fracțiune din acest cost. De aceea, lucrul cu plăci se face prin nesting. Piesele sunt aranjate împreună pe material, împărțind spațiul, iar configurația este aleasă înainte ca cineva să pornească utilajul.
Calculatorul preia piesele și dimensiunile plăcilor dumneavoastră și returnează planul de nesting, numărul de plăci și poziția fiecărui rest utilizabil. Dimensiunile metrice comune, cum ar fi 2500 x 1250 și 3000 x 1500 mm, funcționează alături de dimensiunile imperiale, iar utilizarea unor dimensiuni de plăci mixte în aceeași lucrare este permisă.
Utilizare gratuită
Există două tipuri de nesting, iar a ști de care are nevoie lucrarea dumneavoastră economisește fie bani, fie efort. Nesting-ul dreptunghiular tratează fiecare piesă ca fiind caseta sa de încadrare. Pentru semifabricate de gusee, piese din platbandă sau console care sunt pliate din dreptunghiuri, este metoda ideală și calea cea mai rapidă.
Nesting-ul de formă reală (true shape) lucrează cu conturul real. Piesele se rotesc la unghiuri pe care un om nu le-ar încerca niciodată, formele în L se întrepătrund, iar piesele mici sunt plasate în golurile din interiorul celor mai mari, cazul clasic fiind mijlocul unui inel. La profilele neregulate, diferența de randament față de casetele de încadrare este mare, motiv pentru care operatorii de mașini de debitat profile îl folosesc în mod curent. Cutlist Evolution le face pe ambele, iar pagina pentru optimizarea nesting-ului acoperă în detaliu partea de formă reală.
Unele limitări ale utilajelor decid acest lucru pentru dumneavoastră. O ghilotină sau o foarfecă poate efectua doar tăieturi drepte de la o margine la alta, deci lucrul la ghilotină necesită planuri construite din tăieturi pe întreaga lățime. Laserele, mesele de plasmă, routerele și jeturile de apă pot urma orice traseu, ceea ce face posibil nesting-ul de formă reală în primul rând. Spuneți calculatorului ce tip de tăiere efectuați, iar planurile vor respecta acest lucru.
Profilele există de obicei deja ca desene, astfel încât calculatorul importă piesele din fișiere DXF în loc să vă ceară să reintroduceți geometria. Planurile de nesting se exportă ca DXF și SVG, gata pentru software-ul de post-procesare care controlează utilajul, împreună cu diagrame PDF pentru documentație.
Fiecare proces de tăiere elimină material de-a lungul tăieturii, iar în procesele termice, rostul de tăiere este mai lat decât s-ar aștepta un operator de fierăstrău. Un laser taie un rost mai îngust decât plasma, iar valoarea corectă depinde de proces, de duză și de grosimea plăcii, astfel încât calculatorul preia rostul ca setare, nu îl presupune. Piesele au nevoie, de asemenea, de un spațiu liber între ele, atât pentru rostul de tăiere în sine, cât și pentru căldura care deformează placa subțire atunci când tăieturile sunt prea apropiate. Setați spațierea pieselor o singură dată și fiecare plan de nesting o va respecta.
Resturile merită și ele planificare. Un plan care lasă un dreptunghi mare și curat la capătul plăcii valorează mai mult decât unul care lasă aceeași suprafață sub formă de margini zimțate, deoarece un rest curat se întoarce în raft ca material de bază. Resturile de tăiere pot fi introduse în următorul calcul, astfel încât stocul de resturi să fie rulat în loc să se acumuleze.
Utilizarea pare a fi o singură cifră, dar ascunde două aspecte. Utilizarea casetei de încadrare consideră dreptunghiul din jurul fiecărei piese ca fiind utilizat, ceea ce avantajează nesting-ul dreptunghiular, dar nu spune nimic util despre lucrul cu forme reale. Utilizarea netă ia în calcul doar contururile pieselor în sine și este cifra la care răspunde factura de materiale. Când comparați planuri de nesting, comparați elemente similare și rețineți că numărul de plăci este cifra care se plătește efectiv. Un nesting care crește utilizarea cu două puncte procentuale, dar are nevoie în continuare de aceleași trei plăci, nu a economisit nimic în afară de mândrie.
Fișierul DXF pe care CAD-ul dumneavoastră îl scrie deja este întreaga interfață. Exportați piesele, importați-le, iar contururile reale sunt optimizate prin nesting fără a fi necesară achiziția unui modul de nesting suplimentar pentru licența dumneavoastră. Ghidul 'Nesting din AutoCAD' parcurge tot acest proces.
Nesting-ul este o altă denumire pentru problema împachetării în containere (bin packing), iar articolul despre problema 'bin packing' explică abordările și compromisurile acestora. Pentru materiale pe bază de lemn sub formă de plăci, unde direcția fibrei schimbă regulile, consultați calculatorul de tăiere pentru placaj. Pentru fluxul de lucru general de la listă de piese la diagramă, începeți de la calculatorul de liste de tăiere.
Utilizare gratuită