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文档简介
本科毕业设计基于UG8.0一种遥控器外壳的设计与仿真加工摘 要本设计对UG的三维曲面造型、数控加工和工程制图模块进行初步的介绍。主要通过利用UGNX8.0这款软件来实现对遥控器的三维曲面造型,工程图和数控加工方面的编程。首先根据遥控器外壳的曲面特点,运用UGXN8.0里的扫掠、曲线网格曲面、拉伸还有曲面偏置等命令对遥控器进行三维曲面造型。然后利用工程图模块,将三维图转换为二维平面图。最后使用里面的数控加工模块,对遥控器模型进行了加工,其中加工过程大致分为铣型腔、铣轮廓铣表面和多刀路清根铣等这几部分,确认走刀路线后,我们就对遥控器模型的加工进行了模拟加工仿真,最后利用UG的自动编程功能根据遥控器模型的走刀路线进行后处理,导出加工G代码程序。关键词:遥控器;UG;加工程序1ABSTRAGTThis design of UG 3 d surface modeling and nc machining and engineering drawing module carries on the preliminary introduction. Mainly through the use of UGNX8.0 this software to realize the remote control of 3 d surface modeling, engineering drawing and nc programming. First of all, according to the remote shell surface, using UGXN8.0 in scanning, curve meshes, stretching and curved surface offset command on the remote control for 3 d surface modeling. Then use of engineering drawing module, three-dimensional diagram into a two dimensional plane. Finally used in nc machining module, remote control model for the processing, including processing roughly divided into profile milling cavity, milling and milling surface, and more clear the root of this a few parts such as milling knife road, confirmed after feeding line, we simulated machining simulation of remote control model, finally using automatic programming function of UG, according to the remote control model of feeding route for reprocessing, export processing G code program.Key words: Remote control; UG;Processing programI目 录1 引言12 UG的发展历程32.1 UG应用的介绍32.2 UG与CAD的转换42.3 参数化特征造型技术72.4应用现状73 遥控器外观设计93.1遥控器的发展及应用93.2遥控器外观的设计思路93.3遥控器外壳的建模113.4遥控器的装配134 模具的仿真加工154.1 仿真加工的介绍154.2仿真加工的流程154.3 数控程序的生成18结 论20致 谢21参考文献22附 录12331 引言随着电子技术的飞速发展,促进了数控技术的发展,而计算机为更有效的使用数控技术发挥了巨大的作用。随着人们对数控加工的研究日趋完善,各种各样的CAD/CAM系统相继出现。利用计算机,进一步提高数控加工的精度,从而不断拓宽数控技术在各领域的应用,从复杂的几何造型系统到计算机辅助加工程序编制等。国外从上个世纪50年代末就开始对CAD/CAM技术研究,随着时间的发展,CAD/CAM日趋完善,并应用到各个领域。计算机辅助设计技术,就是通过计算机快速的数值计算和强大的图形处理功能来辅助工程师、设计师、等技术人员进行产品开发、工程制图图和数据出来的一门计算机应用技术,如制作模型、计算、绘图等。在设计中,可以通过计算机对产品进行模拟设计并分析最优的方案;所有的设计过程、思路,都可以在计算机里找到,设计人员在需要的时候能快速地收索到想要的信息,方便快捷;设计人员可以通过草图功能进行二维设计,也可以直接通过计算机进行三维建模设计,完成后可以通过计算机直接生成产品的二维图纸,便于加工生产;通过计算机三维建模,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机画出来的图形很容易对其进行编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等方便了修改。CAM (computer Aided Manufacturing),计算机辅助制造)的核心是计算机数值控制(简称数控),它是将计算机的设计应用于工业的生产过程中。上个世纪50年代美国麻省理工学院制造出全球首台数控铣床。它通过计算机里的程序来控制刀路来加工产品。此后发展了一系列的数控机床,有三轴的数控机床,随后又有四轴、五轴的数控机床,能从刀库中自动换刀和自动转换工作位置,能连续完成铣、钻、铰、攻丝等多道工序,它们能生产要求更高的产品,在军事领域尤为重要。对于数控机床只要改变加工程序就可改变刀路,从而改变加工过程,数控的这种加工灵活性称之为“柔性”。UG软件从二十一世纪九十年代引入中国以来 ,由于它的强大的功能,已经在国内的航空、汽车、模具、家电等领域得到广泛的应用。UG在科技领域得到了广泛的应用,尤其UG软件PC版本的推出,使得计算机辅助设计制造软件在我国迅速的普及,随着计算机辅助设计制造、数控编程加工及快速铣削成型等制造技术的不断发展,同时这样的先进技术又应用在模具行业中,也使得模具的设计与制造技术也在发生翻天覆地的变化,以前的二维设计及车床的加工方式也正在被基于产品三维立体数字化制造的方式忙慢慢的取代。所以掌握三维CAD/CAM软件的使用,并把它用于产品零件的数字化的生产与加工,这就是核心。CAD/CAM是在设计活动中,利用计算机作为工具,帮助工程师进行设计的一切使用技术的总和。其内容包括:概念设计,利用计算机进行产品的造型、装配、工程图绘制以及相关文档的设计,进行产品渲染,动态显示,对产品进行工程分析,如有限元分析、优化设计、可靠性设计、运动学及动力学仿真等。遥控器是最为常用的电子产品之一,今天就给大家介绍一下遥控器的UG造型。遥控器由上壳体、下壳体、按键和螺丝。本次课程设计就是运用UG NX8.0对遥控器进行造型。好的外观设计能吸引消费者的眼球,运用UG设计其外壳运用其加工功能,模拟对外壳进行数控加工,最后对其优化设计,生产后便容易投入市场。本课题是基于UGNX8.0的遥控器外壳的CAD/CAM研究,本课题是综合运用高级建模的知识建立模型,结合了生产实践知识,运用UGNX8.0软件来解决本课题的问题,从而提高自己分析、绘图、操作等综合能力。52 UG的发展历程2.1 UG应用的介绍UG NX是UGS PLM Solutions公司著名的3D产品开发软件,该软件逐渐成为当今世界最为流行的CAD/CAM/CAE软件之一,广泛应用于通用机械、模具、家电、汽车和航天等领域,该软件为企业提供了无约束的设计,体现了更多的灵活性,并将主动数字样机引入到行业中,使工程师能够了解整个产品的关联关系,提高工作效率。CAD/CAM是在设计活动中,利用计算机作为工具,帮助工程师进行设计的一切使用技术的总和。软件内容包括:概念设计,利用计算机建模设计,组装,工程图纸及相关产品的文档,产品渲染,动态显示,产品工程分析,如有限元分析,优化设计,可靠性设计,运动学和动力学仿真。 随着市场经济的发展,机械制造业的生产类型正在由原来的大批量生产方式被小批量多品种的生产方式代替,为满足客户对产品多样化的需求,一些先进制造技术应运而生。如:CAD/CAM/CAE目前,很多制图软件在我国的应用正处于初级阶段,一些企业单位还只停留在计算机辅助设计阶段,当然也有不少单位引入国外大型的先进的设计软件,真正实现了三维计算机辅助设计,我们毕业后将面临着利用计算机进行三维设计的问题。因此,本设计题目具有较强的实用性与前沿性。它产生于19世纪50年代后期,已被广泛应用于各个工程领域。我们经历了两维平面设计,交互平面设计,三维线框模型设计,三维实体造型设计,自由曲面设计,基于特征的建模和设计开发过程。近年来已经出现了多项先进技术,如可变技术,虚拟产品建模技术,信息技术,网络技术,并行设计的普及,集成化,智能化,协同CAD技术已成为新的发展趋势。对于通用的机械产品CAD系统来讲,一般应具有几何造型功能、有限元分析和优化设计功能。因此通过本次设计将对我所学的知识巩固及灵活运用所学知识来解决实际问题有着深远的意义。 据2008年中国数字产品创新制造市场研究报告显示,从全球市场来看,CAD / CAM及其他工具软件的销售能力,投资的主要驱动力来自三维CAD市场的投资领域,最终3D CAD和增长速度已经放缓,取代它的将会是具有更加灵活的操作方式以及更具直观性的仿真加工软件,这类软件不仅能够更加灵活方便的进行操作,而且可以大大的提高生产效率。仿真分析工具市场在2007年将达到14个十亿,并且近几年来更是以成倍的增长速度进行市场拓展。与国际市场相比,中国市场仍处于发展的初级阶段,随着发展,中国目前的CAD/CAM软件的发展潜力很大,无论从商业化,市场化与发达国家有产品开发或水平不少差距。中国制造的产品正在被世界各国的人民所认可。这标志着渐渐雄起的中国正在成为发达国家,也象征着中国的地位在不断地提高,我们有理由相信我们的国家发展的越来越好。2.2 UG与CAD的转换UG是当前比较流行的一种三维软件,UG NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块,具有高性能的机械设计和制图功能,几乎满足客户设计任何复杂产品的需要,其具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序,而且够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来满足设计概念的审美要求,其在仿真、确认和优化,模具设计,和NC加工等方面较当前的三维设计软件均有不可比拟的一面。而CAD在二维制图、出图方面确是其他软件不能够比的,三维建模上却比较复杂,不易学。所以在制图出图方面,即二维平面方面,CAD软件还是引用最为广泛的作图软件。所以在仿真设计,数控加工等方面,UG 可以独当一面,但是快速出图制图还是CAD。利用UG我们可以画出形象立体的三维图形,同时也可以利用UG将三维图转化为CAD图,这样就可以便于加工,UG与CAD之间的转化大大方便我们的使用,同时也提高了工作效率。在UG中打开需要编辑的图纸,进入工程图模块,如图2.1所示。图2.1 工程图模块单击“开始”-“制图”,选择“标准视图”命令,弹出对话框如图2.2所示。图2.2 对话框修改保存路径,在对话框“文件”选项中将路径改为自定义的地方,如图2.3所示。图2.3 自定义对话框一直单击下一步,直至弹出完成对话框,如图2.4所示。图2.4 完成对话框单击完成,弹出转换窗口,后台自动进行转换,如图2.5所示。图2.5转换对话框转换完成后,在保存路径下找到CAD文件,打开它就可以看得转换出来的效果,如图2.6所示。图2.6转换完成对话框2.3 参数化特征造型技术参数化造型是在20世纪80年代末得到显著发展的一种计算机辅助设计方法。CAD的用户通常认为所有的CAD系统都有相似的造型技术。有这种观念的用户觉得学习不同CAD系统的关键就是适应相似的CAD命令。这种说法在二维CAD用户首次学习参数化造型应用软件时就不完全正确了,虽然在参数化造型系统中也可以发现在一般二维CAD软件里使用的相似命令,而且这些命令在参数化造型系统里也会像二维CAD软件那样使用。参数化造型代表了一种不同的CAD方法,特别是与二维绘图和基于布尔运算的三维造型比较起来。通常,有经验的CAD用户在学习参数化造型软件时都会遇到麻烦,特别是在把参数化造型的方法看作布尔实体造型方法来用时。他们使用相似的概念,但实际上方法已经不同了。2.4应用现状UG(UnigraphicsNX8.0)是德国西门子自动化与驱动集团分支机构UGS PLM Solutions软件公司于2008年5月份推出的产品全生命周期管理(PLM )软件。它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。该软件的功能覆盖了整个产品的开发过程,覆盖了从概念设计、功能工程、加工制造到产品发布的全过程,NX是一种交互式计算机辅助设计、计算机辅助制造和计算机辅助工程(CAD/CAM/CAE)系统,是知识驱动自动化技术领域中的领先者,在航空、汽车、机械、电子电器等各个领域的应用都非常广泛。以下是UGNX的大概发展概况:2002年,该公司发布了UG NX1.0。新版本继承了UG18,改进的优点和增加了许多功能,使其功能更强大,更完美。2003年,该公司发布了一个新版本UG NX2.0。新版本基于最新的行业标准,它是一种新的支持PLM的体系结构。 EDS,其主要客户设计出如此先进的架构,以支持完整的产品工程。2005年,该公司发布了UG NX4.0的新版本。这是一个全新的NX架构,允许开发者和应用程序更加容易和快速。2007年4月, UGS公司发布了NX5.0 NX的下一代数字产品开发软件,帮助用户以更快的速度开发创新新产品,实现更高的经济效益。2008年06月,Siemens PLM Software发布NX6.0,建立在新的同步建模技术基础之上的NX 6将在市场上产生重大影响。同步建模技术的发布标志着NX的一个重要里程碑,并且向MCAD市场展示Siemens的郑重承诺。 NX 6.0将为我们的重要客户提供极大的生产力提高。2009年10月 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商Siemens PLM Software 宣布推出其旗舰数字化产品开发解决方案NX 软件的最新版。NX 7.0增添开放、直观的可视化环境这一功能,有利于产品开发者快速提升其制定卓有成效的产品决策的能力。2010年5月20日Siemens PLM Software发布了功能增强的NX7最新版本(NX 7.5),NX GC 工具箱将作为NX 7最新版本的一个应用模块与NX 7一起同步发布。NX GC 工具箱是为满足中国用户对NX特殊需求推出的本地化软件工具包。在符合国家标准(GB)基础上,NX GC 工具箱做了进一步完善和大量的增强工作。 2011年09月 - Siemens PLM Software发布了UG8.0。2012年10月 - Siemens PLM Software发布了UG8.5。2013年10月- Siemens PLM Software发布了UG9.0。UG NX功能非常强大,涉及到各种工业方面的设计与制造,是业界使用比较广泛的设计软件之一。UG提供了很多种建模方式,是一种复合建模工具。它在建立零件模型时,可以用基本元素建立简单的实体,也可以通过对曲线、草图的拉伸和旋转建立不同的实体,还可以用系统提供的各种特征建立实体。113 遥控器外观设计3.1遥控器的发展及应用说起电视遥控器,相信大家都不会陌生,大家每天看电视的时候,都要用到它。遥控器虽小,但是却起到了很大的作用。不过在电视机诞生之初,是没有配备遥控器的。那时候观看电视节目,无论是开关、换台或者是调整音量,都要老老实实的去按电视机上的按钮。后来,有人设想,为何不能发明一个遥控器,来代替上面繁琐的操作呢?接下来,我们先简单的回顾一下遥控器的发展历史。直到1950年,有线遥控器的这个设想终于成为了现实。美国一家名为Zenith的电器公司(后被LG收购),开发了第一款电视遥控器,这时候的产品为有线遥控器。然后时间到了1955年,还是前面说到的这同一家公司,发明了一种被称为“Flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置无法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必需对准才可以控制,因为操作上不好控制,因此并没有被市场认可并流行开来。图3.1I3.2遥控器外观的设计思路前面说到的遥控器,只能调节音量和开关机,功能上非常匮乏,直到1961年,多功能遥控器的设想终于成为了现实。来自于美国的RCA Victor公司生产出了全球第一款无线遥控器,这款无线遥控器虽然外观上比较雷人,厚得像个板砖一样。但是在功能方面,绝不输给后来的一些老遥控器产品,像常用的切换频道、声音大小调整、以及色彩、亮度等调节功能都具备,可以说是如今遥控器的鼻祖了。 图3.2 图3.3图3.4133.3遥控器外壳的建模本次设计是基于UG8.0的一种电视遥控器的设计与制造,其首先经过对日常使用中的电视遥控器做市场分析调查,发现曲面结构更符合人体学与用户习惯。固采用曲面结构进行初步建模设计分析大致图样如图3.5所示。图3.5 建模大致图样本产品是采用三层结构:遥控上板面,下板面和后盖。建模制作过程:考虑到整个产品后期装配问题,需对各个板块的尺寸精准要求,为避免误差造成的困扰。我们通过UG8.0软件中的“插入”“任务环境中的草图”命令下对产品整体轮廓进行绘制。绘制完成整个产品的轮廓线以后采用“插入”“曲面”“曲面成片体”命令对已绘制完成的轮廓线编辑并生成片体,然后对片体缝合从而生成实体。得到实体特征以后对实体进行拆分,得到以下特征,如图3.6所示。图3.6 特征图样然后对分离出来的后盖进行复制、缩放,得到遥控器下板面未加工模型。对拆分开来的两部分进行抽壳处理,分别得到遥控器上板面和后盖未加工模型。以遥控器上板面为例,如图3.7所示。图3.7 板面图图3.8 上板面图 经过布局设计,多次运用拉伸、打孔、倒角等命令对图3.7加工处理,得到图3.8所示效果,从而完成遥控器上板面的建模加工。 最后经过精确的测量计算,准确的确定螺纹孔在遥控器下板面的位置,绘制得到遥控器下板面的模型。螺纹孔位置在下板面的确定方法也可以先将上、下板面进行装配,通过显示/隐藏命令直接在下板面绘制螺纹孔。为节省遥控器的内部空间,保持产品的小巧精致,电池槽采用7号电池进行设计。完成遥控器上、下板面及遥控器的建模处理。3.4遥控器的装配在UG8.0装配模块中,对已绘制好的遥控器上、下板面及后盖进行装配,通过约束命令菜单下的“接触对齐”、“首选接触”等命令对组件进行装配,如图3.9所示,完成图如图3.10所示。图3.9 装配图图3.10 完成图然后单击命令菜单下的“爆炸图”命令,通过“选择组件”、“移动手柄”指令,将部件调整到合适的位置,调整后的组件如图3.11所示。图3.11爆炸图至此,基于UG8.0的遥控器的建模及装配已经完成。174 模具的仿真加工4.1 仿真加工的介绍在UG软件里可以运用仿真加工进行操作,模拟实现物体的加工。更直观清楚的表达了物体的加工路线与过程。以遥控器外壳上板面模具为例如图4.1所示。图4.1 型腔图4.2仿真加工的流程在功能模块中单击“开始”“加工”命令,首先设置加工坐标系,如图4.2所示。图4.2加工图然后再指定要加工的部件及切削区域,如图4.3、图4.4所示。I图4.3几何体图图4.4切削图选择刀具并设置刀具参数以及刀具号,如图4.5、图4.6所示。图4.5参数图图4.6刀具图设置进刀量并生成刀轨路径,如图4.7所示图4.7轨迹图指定毛坯几何体并进行3D动态仿真加工,如图4.8、图4.9所示。图4.8定位图图4.9仿真图4.3 数控程序的生成通过仿真加工,在UG8.0中可直接生成数控编程,并导出G代码。选择“后处理”命令中的“MILL_5_AXIS”,单击确定按钮完成G代码的导出。如图4.10所示。图4.10完成图至此,模具的仿真加工已全部完成,由于G代码程序过多,可在附录中查看。23结 论本文介绍了如何利用UG NX8.0软件来对电视遥控器外壳造型的建模以及生成数控加工程序,在整个设计过程中让我充分感受到了UG软件功能强大、实用、快捷的特点,通过CAD建立的的三维模型可以直接生成CNC、为加工中心的产品加工代码,使编程得到极大简化。在设计过程中,遭遇了较多的难题和挫折,例如在遥控器外壳曲面造型上,费了不少周折,也走了不少弯路,经过不断的思考和长时间的查阅资料才完成了这个模型的设计工作。上述是我完成的毕业设计的主要任务,但由于个人能力有限和时间仓促,对UG的认识也有限,还有很多的问题需要自己在以后去深入的学习和研究。致 谢转眼之间,大学四年的学习生活随着毕业设计的完成即将结束,我们的人生道路也将开启新的篇章,我们即将步入社会。大学四年时光,我学会了很多,也收获了很多。在本次毕业设计中,使我学到了不少东西,说句真心话,在毕业设计开始之前,和毕业设计结束之后,我感触良多,很多东西,虽然学了,但要真正的运用到实践之中,并不是那么容易的事情。在此,首先感谢机械工程学院为我提供了一个如此良好的学习环境,其次感谢我的老师们在这四年里对我的细心教导,让我充实的度过了这四年的大学生活,老师们的教诲将是我最宝贵的财富。感谢这四年来对我辛勤授课的老师,感谢对我对我生活照顾和关怀的辅导员和各位领导,感谢曾经帮助过我的每位同学,感谢我身边的每一个人,是你们让我的生活丰富多彩,在成长中收获知识。千言万语道不尽,谢意心中久长留!再次感谢设计过程中关心和帮助过我的老师和同学!感谢参与评审的老师!I参考文献1 赵蓓蓓. 初探塑料模具材料现状及发展方向J. 科技资讯, 2009, (34). 2 孙学强主编.机械制造基础M. 北京:高等教育出版社,20113 吉林工业大学拖拉机教研室编.拖拉机构造.北京:机械工业出版社,20084 杨名主编.机械制图M. 北京:高等教育出版社,20105 史铁梁主编.机械设计指导M. 北京:机械工业出版社,20106 朱晓春主编.数控技术M. 北京:高等教育出版社,20087 文农.底盘设计.北京:机械工业出版社,20078 王华山. 塑料注塑技术与实例M. 北京: 化学工业出版社, 2006. 9 孙恒模主编.机械原理(第六版).北京:高等教育出版社,2010,67-8710 侯洪生.机械工程图学.北京:科学出版社,2013,67-12011 王昆,何小柏,汪信远.机械设计 机械设计基础课程设计.北京:高等教育出版社,2009,119-19712 姜勇.AUTO CAD 高级教程 .北京:人民邮电出版社,2012,8-7013 张臣.我国改性塑料的发展趋势及热点分析M.合成材料老化与应用, 2010, (1):34-38. 14 展迪优.UG NX 8.0产品设计实例教程M.北京:机械工业出版社,200815 龙马工作室.新编 UG NX 8.0中文版从入门到精通M.北京:人民邮电出版社,2008.16 王洪光.数控机床操作工.第一版.北京:化学工业出版社,2010.17 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Esri Press,380 25附 录1:遥控器型腔加工G代码程序%N0010 G40 G17 G94 G90 G70N0020 G91 G28 Z0.0N0030 T02 M06N0040 G0 G90 X.1873 Y-.5362 A0.0 B0.0 S0 M03N0050 G43 Z.4801 H00N0060 Z.1884N0070 G1 Z.0703 F9.8 M08N0080 X.1863 Y-.5177N0090 X.1666 Y-.5176N0100 X.0137 Y-.5173N0110 X-.0059N0120 X-.0102 Y-.53N0130 Z.1884N0140 G0 Z.4801N0150 X-.0364 Y-.5314N0160 Z.1884N0170 G1 Z.0703N0180 X-.0401 Y-.5172N0190 X-.0598N0200 X-.1799 Y-.5169N0210 X-.1996N0220 X-.2005 Y-.5356N0230 Z.1884N0240 G0 Z.4801N0250 X.3323 Y-.4976N0260 Z.1884N0270 G1 Z.0703N0280 X.3126 Y-.498N0290 G2 X.2875 Y-.4982 I-.021 J.9877N0300 G1 X-.3127 Y-.497IN0310 X-.3324N0320 Z.1884N0330 G0 Z.4801N0340 X.3319 Y-.4779N0350 Z.1884N0360 G1 Z.0703N0370 X.3122 Y-.4783N0380 G2 X.2876 Y-.4785 I-.0206 J.968N0390 G1 X-.3122 Y-.4774N0400 X-.3319 Y-.4773N0410 Z.1884N0420 G0 Z.4801N0430 X.3313 Y-.4582N0440 Z.1884N0450 G1 Z.0703N0460 X.3117 Y-.4586N0470 G2 X.2876 Y-.4588 I-.0201 J.9484N0480 G1 X-.3117 Y-.4577N0490 X-.3314N0500 Z.1884N0510 G0 Z.4801N0520 X.3306 Y-.4385N0530 Z.1884N0540 G1 Z.0703N0550 X.3109 Y-.4389N0560 G2 X.2877 Y-.4391 I-.0194 J.9287N0570 G1 X-.3111 Y-.438N0580 X-.3308N0590 Z.1884N0600 G0 Z.4801N0610 X.3299 Y-.4189N0620 Z.1884N0630 G1 Z.0703N0640 X.3102 Y-.4193N0650 G2 X.2878 Y-.4195 I-.0186 J.909N0660 G1 X-.3106 Y-.4184N0670 X-.3303 Y-.4183N0680 Z.1884N0690 G0 Z.4801N0700 X.3292 Y-.3992N0710 Z.1884N0720 G1 Z.0703N0730 X.3095 Y-.3996N0740 G2 X.2878 Y-.3998 I-.0179 J.8893N0750 G1 X-.31 Y-.3987N0760 X-.3297N0770 Z.1884N0780 G0 Z.4801N0790 X.3285 Y-.3795N0800 Z.1884N0810 G1 Z.0703N0820 X.3088 Y-.3799N0830 G2 X.2879 Y-.3801 I-.0172 J.8697N0840 G1 X-.3093 Y-.3791N0850 X-.329 Y-.379N0860 Z.1884N0870 G0 Z.4801N0880 X.3278 Y-.3599N0890 Z.1884N0900 G1 Z.0703N0910 X.3081 Y-.3602N0920 G2 X.2879 Y-.3604 I-.0165 J.85N0930 G1 X-.3084 Y-.3594N0940 X-.3281N0950 Z.1884N0960 G0 Z.4801N0970 X.3238 Y-.3405N0980 Z.1884N0990 G1 Z.0703N1000 X.2976 Y-.3407N1010 G2 X.288 I-.006 J.8304N1020 G1 X-.2983 Y-.3397N1030 X-.3236N1040 Z.1884N1050 G0 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