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martes, 27 de mayo de 2014

Hypertherm anuncia una nueva versión principal de su software de anidamiento CAD/CAM ProNest

Hypertherm, un fabricante de sistemas de corte con chorro de agua, por plasma y láser, anunció día jueves 15 de mayo de 2014, la salida de una nueva versión principal de su software de anidamiento avanzado CAD/CAM ProNest® para corte automático. ProNest 2015 incorpora numerosas mejoras concebidas para hacer el software mucho más eficiente y fácil de usar. Algunas de las prestaciones son:
  • Un proceso de anidamiento automático denominado IntelliChoice™ que adopta decisiones de anidamiento de nivel avanzado basadas en las piezas existentes en la lista de piezas.
  • Una interfaz de usuario, simplificada e intuitiva, más cerca de conformidad con la apariencia y operación de las aplicaciones que se usan normalmente en los negocios.
  • Fichas para navegar rápidamente entre los nidos, insertar nuevos nidos y reordenarlos con solo pulsar y arrastrar la ficha al lugar deseado.
  • La posibilidad de exportar nidos directamente a un archivo DXF, sin necesidad de instalar una configuración especial de polilínea DXF ni cambiar de máquina.
  • Métodos abreviados de teclado ampliados en toda la navegación por el software.
  • Más prestaciones estándar como UnClic™, un módulo de producción muy eficaz para automatizar varias tareas de un trabajo y Retazos personalizados™, una herramienta que permite a los usuarios entrar las cotas de una placa o retazo irregulares y de ahí finalizar un nido. Anteriormente estos dos módulos se vendían por separado.

“Combinar los comentarios de los clientes con los casi 50 años de historia en desarrollo de tecnología de corte de Hypertherm, tuvo como resultado un producto que realmente aumenta el ahorro de material, impulsa la productividad, reduce el coste operativo y mejora la calidad de la pieza”, señaló Derek Weston, gerente de marketing de productos de software CAD/CAM Hypertherm. “Además, ProNest 2015 trae más experiencia en proceso de corte integrada al código NC que cualquier otro software, lo que permite a nuestros clientes aprovechar tecnologías patentadas como True Hole®, True Bevel™ y Rapid Part™”.

Hypertherm anunció también la salida de nuevas versiones principales de los software de anidamiento TurboNest® y NestMaster™, de nivel intermedio y de principiante respectivamente. Estas actualizaciones contienen varias de las prestaciones nuevas de ProNest 2015. Además de traer prestaciones avanzadas, el nuevo software de anidamiento CAD/CAM de Hypertherm sigue integrando sus funcionalidades avanzadas con una interfaz fácil de aprender y usar. Los que tengan una suscripción al software pueden actualizarlo a las nuevas versiones sin coste adicional y recibir asistencia técnica sin restricciones de ningún tipo.

Puede ver más información en www.hypertherm.com/CAM

jueves, 24 de abril de 2014

Validación y medición de coordenadas (CMM) con CimatronE

El haber terminado un mecanizado de una pieza, del tamaño o material que sea, bien sea un electrodo, bien sea un molde de conformado en caliente, una pala de una hélice de un barco o cualquier otra cosa, no significa que el trabajo se haya acabado con éxito. Antes hay que validar los resultados.

Esta validación bien se hace con las habituales máquinas de medición y también, en muchas ocasiones, sobre la propia máquina con una sonda de medición adaptada, bien porque aprovechando la situación de haber terminado y conocer todos los parámetros del entorno, o bien porque al terminar, el volver a manipular la pieza con la que se está trabajando, por volumen, peso, geometría,... es complejo y el efectuar una programación sobre la propia pieza posicionada facilita considerablemente dicha labor de validación.

Es también obligado recordarnos a todos que este es una aspecto a menudo obviado cuando estamos trabajando con sistemas de CAD/CAM y que el facilitar una herramienta de medida de características y validación de nuestras piezas mecanizadas es muchas veces, más que importante, imprescindible.

Las máquinas de medición por coordenadas se componen de cuatro elementos:
  1. Estructura mecánica de alta precisión: una unidad de operación que se controla de forma automática o digital. Esta unidad puede situar el elemento sensorial en cualquier punto dentro de su volumen de trabajo de un modo repetible.
  2. Manejo de datos y sistema de control: sistema informático, normalmente con una arquitectura distribuida para controlar las actividades dinámicas de la CMM y para la toma de datos.
  3. Software CMM: es el sistema operativo de la CMM, permite controlar la dinámica, la programación y la comunicación entre la CMM y el exterior. A una CMM se le pueden introducir paquetes de aplicaciones de software específicas que junto con el software de la CMM se pueden llevar a cabo aplicaciones como es la medición de engranajes, alabes de turbina, etc.
  4. Sensores: Sofisticados elementos mecánico-electrónicos o óptico-electrónicos que registran las coordenadas de los puntos de la superficie de la pieza que se tiene que medir. El sensor puede entrar en contacto con la pieza (palpador) o no (sensor de medición sin contacto).
La idea, en nuestro caso, es tanto sustituir el software de medición, a la hora de programar todo el proceso de metrología y referir informes, como a incluir la posibilidad de utilizar la misma fresadora, con la sonda apropiada, como elemento estructural de alta precisión a la hora de medir.

La estructura mecánica de una máquina de medición por coordenadas es, en la mayoría de casos, la representación física de un "Sistema de Referencia Cartesiana" en el que cada uno de los ejes representa uno de los ejes X,Y y Z del propio sistema de referencia. Cada eje se puede mover con relación a los otros y se centran en una regla de modo que en cualquier momento se pueda observar su posición respecto al origen del sistema de referencia. Si el origen es el mismo para los tres ejes y un punto se describe según su origen, la posición de este punto en el espacio se puede conocer según el valor de las tres coordenadas X, Y y Z indicadas por las reglas de los tres ejes de la máquina. Además, si el punto corresponde a un punto característico del sensor, por ejemplo, el centro de la bola del palpador, entonces se puede saber la posición del sensor en el espacio y se puede registrar en cualquier momento con la expresión X(valor), Y (valor) y Z (valor).

En un sensor táctil la punta está normalmente formada por una esfera de material duro con un nivel muy bajo de error. En las mediciones táctiles la punta del sensor entra en contacto con la pieza que se tiene que medir para detectar la posición del punto que se ha tomado.

Si se conoce la posición en el espacio del centro de la punta así como su diámetro dinámico, entonces se pueden calcular las coordenadas de los puntos que se han tomado.

Para entender mejor el principio básico, el ejemplo que se muestra en la figura "1" representa la compensación en uno de los ejes de la pieza, esta compensación funciona en piezas designadas de "geometría simple" por su forma. En el caso de piezas de "geometría compleja", la compensación se tendrá que hacer en el punto perpendicular y tangente al punto que se ha tomado, sin embargo, el principio de lectura es siempre el mismo, y esto permite integrar de una manera muy simple y efectiva este proceso de medición en el mismo entorno CAD/CAM que se encargó de diseñar, manipular y generar los programas CN para su construcción.


Desde CimatronE es posible programar la medición volumétrica y dimensional de determinadas características, tanto en una máquina dedicada de medición de coordenadas como en una adaptación en fresadora con una sonda tipo Renishaw.


Debajo podemos ver una programación de puntos en el entorno CimatronE sobre una pala, montada en la estructura de la máquina de fresar.


Y a continuación la programación de la verificación volumétrica del macho de un molde de estampación en caliente para techos, donde además hay que afectar las medidas del correspondiente factor de dilatación del material (aluminio en el mayor de los casos), ya que al trabajar en caliente, las dimensiones cambian considerablemente, al dilatarse en las condiciones propias de trabajo.


De facto la programación de la medición es factible, tanto desde una aproximación en 3X como una aproximación en 5X, con una adaptación en los postprocesadores y sus ciclos estándar a ciclos de medición, según se trate de medición volumétrica, elementos específicos, como cilindros, agujeros, cajeras, etc..., y su posterior manipulación en ficheros EXCEL o HTML ad-hoc.

La programación conlleva tres fases:
  1. Configuración del tipo de sonda y obtención de las mediciones esperadas para los puntos señalados.
  2. La programación de la máquina NC (configurada como CMM) o de la propia máquina CMM para que nos facilite el fichero de mediciones (como lista de puntos medidos)
  3. La incorporación de estos datos a una programación automática EXCEL o HTML que configura el informe de manera automática.
Estas tres fases pueden observarse de manera gráfica en las siguientes imágenes:


Donde vemos la definición de los puntos, sus direcciones de aproximación en 3X o 5X y observamos las medidas teóricas esperadas que se reflejarán en el informe de medición.


Esto se corresponde con la programación de los ciclos de medición volumétrica de los puntos señalados y a continuación podremos ver la programación con sus trayectorias adaptadas.


Y su correspondiente programación de sonda, en este caso para un control SELCA con sondaRenishaw.


Una vez que hemos obtenido el fichero de medición, que nos devolverá la máquina de medir o el propio control CNC en un formato legible, probablemente ASCII, esta información puede ser introducida en el informe que de manera automática nos permite obtener CimatronE:


En el que simplemente se han de introducir la lista de valores (con un "corta pega") que nos devolvieron bien la máquina CMM, bien el CNC de la máquina. La programación de combinada de la medición y de la página EXCEL nos va a permitir configurar cualquier medición de los elementos que concibamos.

Abajo podemos ver el resultado una vez introducidos los datos de la medición.


En muchos casos la medición, por comodidad, se realiza sobre la propia máquina. Es justamente en estos casos donde una programación a medida para los ciclos de verificación, acompañados de una adaptación, también a medida, de las tablas excel o ficheros html para el informe de verificación, hacen que el aumento de productividad en estas labores de validación sea mucho más que importante, facilitando y automatizando una labor muchas veces ingrata y tediosa.

Si bien la programación de la medición será una adaptación o un postprocesador específico, la programación de las tablas o ficheros html son fácilmente abordables con un mínimo de conocimientos informáticos.

Si nos lo hemos planteado alguna vez, es una posibilidad a considerar.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Un chip proporciona imágenes en 3D desde el interior de los vasos sanguíneos

Un chip proporciona imágenes en 3D desde el interior de los vasos sanguíneos
  • El nuevo chip tiene tan solo 1,5 mm de diámetro
  • Transmite imágenes 3D en tiempo real desde los vasos sanguíneos
  • Aunque es un prototipo, sus creadores pretenden comercializarlo
El chip se puede introducir en los vasos sanguíneos y generar las imágenes desde su interior con los datos que recoge.
Este es el núcleo del chip que proporciona imágenes 3D de los vasos sanguíneos

Este es el núcleo del chip que
proporciona imágenes en 3D de
los vasos sanguíneos.



Un equipo de investigadores de la Escuela Woodruff de Ingeniería Mecánica de Instituto de Georgia de Tecnología ha publicado un trabajo sobre un nuevo dispositivo miniaturizado que permite obtener imágenes en 3D desde el interior del cuerpo humano, viajando por las arterias y vasos sanguíneos.



Hasta ahora los profesionales de la medicina podían crear imágenes en 3D mediante otras técnicas, obtener secciones o ver qué sucedía en puntos concretos del cuerpo, pero con este nuevo chip el resultado es radicalmente distinto, pues las imágenes creadas a partir de los datos volumétricos que recoge muestran los vasos sanguíneos desde su interior: lo que hay tanto delante del chip como a su alrededor.



Mapa en tiempo real del cuerpo humano
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El chip en cuestión tiene 1,5 milímetros de diámetro; por las fotos se ve que es fácil perderlo entre los dedos. En tan pequeño espacio han conseguido insertar 56 transmisores de ultrasonidos y 48 receptores, que son los que recogen los datos.

En el núcleo del chip está el procesador que es capaz de trabajar con las señales para construir un mapa en tiempo real a 60 fotogramas por segundo, que muestra todo lo que está sucediendo. Según sus creadores, que se procesen ahí es la clave de que se puedan comprimir todos esos datos y procesarlos de forma adecuada en un dispositivo tan pequeño.


¿Cómo se utiliza el chip?
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La guía que se utiliza como catéter flexible que se introduce en las venas o arterias tiene 430 micras (0,4 mm) y de ahí salen 13 finos cables distintos con los que se guía el chip y se transmiten las señales. Tan solo necesita 20 milivatios de potencia, por lo que no calienta excesivamente el interior del cuerpo durante su exploración.

El resultado son unas imágenes que permiten a los técnicos explorar lo que está sucediendo en tiempo real en zonas en las que una arteria está parcialmente bloqueada, por usar uno de los ejemplos más comunes para los que está destinado el invento.

En función de eso se puede realizar un diagnóstico y decidir cuál es la mejor forma de resolver la situación, ya sea mediante medicación, cirugía u otro tipo de intervención.

Este dispositivo existe actualmente como prototipo y hay planes para crear una versión más reducida, que utilice un catéter de tan solo 400 micras y otra que sirva de ayuda en las intervenciones de cirugía del corazón, mediante resonancia magnética.

Las siguientes fases que se deben superar ahora son realizar pruebas con animales, obtener los oportunos permisos de las autoridades y luego lanzarlo al mercado en forma de licencia que permita la fabricación masiva a las empresas especializadas en comercializar dispositivos de este tipo.