Development of a Structural Model for Constructing a Cutting Tool Trajectory Analysis Module in the Axiom Control CNC System
Keywords:
Carbon nanotubes (CNTs), Functionalization of CNTs, Chirality, Arc discharge, laser ablation, Biosensors., manufacturing., industry, Technological tasks, metalworking, visualization of the axiom control CNC systemAbstract
Justification. Currently, metalworking machines are used in various industries. The operation of these machines, designed for numerical control (CNC), is impossible without the use of appropriate systems that allow for the operational configuration of the system to solve various technological problems by controlling the machine’s drives.
The purpose of this work is to comprehensively analyze the functionality of the Axiom Control CNC visualization module in order to identify its strengths and weaknesses compared to similar systems on the market. In the course of the research, a detailed review of existing technologies and visualization methods used in numerical control systems will be conducted, which will allow for a deeper understanding of current trends and needs in this area. Materials and methods. To achieve this goal, the following task has been set, aimed at expanding the functionality of the cutting tool rendering module in the Axiom Control CNC system, namely, the analysis of existing visualization tools for the trajectory of cutting tools in CNC systems.
References
V.B. Meshcheryakova, V.S. Starodubov (2025) CNC metal cutting machines: a tutorial.
V.L. Sosonkin, G.M. Martinov (2005) Numerical control systems: Textbook.
V.L. Sosonkin, G.M. Martinov (2008) Programming of numerical control systems: Textbook.
G.M. Martinov, L.I. Martinova, R.L. Pushkov (2010) Automation of technological processes in mechanical engineering. Part - I. Numerical control software. A textbook on the training of specialists with higher professional education for personnel re-equipment of the machine-building complex of Russia. 203 p..
G.M. Martinov, L.I. Martinova, R.L. Pushkov (2011) Automation of technological processes in mechanical engineering. Study guide. 200 p..
G.M. Martinov, N.V. Kozak, R.A. Nezhmetdinov, A.B. Lyubimov (2010) The specifics of building control panels of CNC systems by the type of universal hardware and software components. (7), 34–40.
R.A. Nezhmetdinov, S.V. Sokolov, A.I. Obuhov, A.S. Grigor'ev (2011) Expanding the functionality of CNC systems for controlling mechanical laser processing. (5), 49–53.
L.I. Martinova, N.V. Kozak, R.A. Nezhmetdinov, R.L. Pushkov (2011) Implementation of openness of control of electroautomatics of machine tools in the PCNC class CNC system. (2), 11–16.
G.M. Martinov, A.I. Obuhov, R.L. Pushkov (2010) The principle of building a universal high-level programming language interpreter for CNC systems. 42–50.
A.M. Abbyasov, S.V. Tararykin (2023) Synthesis of a robust long-range material transportation control system based on the boundary method. 54-62.
O.I. Borisov, A.A. Pyrkin (2017) A new method for synthesizing algorithms for robust output control. 17(3), 564–567. https://doi.org/10.17586/2226-1494-2017-17-3-564-567
S.M. Vlasov, O.I. Borisov, V.S. Gromov, A.A. Pyrkin, A.A. Bobcov (2015) Robust dynamic positioning system for a robotic surface vessel layout. 58(9), 713–719. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2015-58-9-713-719
Yu.A. Tempel', V.E. Ovsyannikov, R.Yu. Nekrasov (2021) Improving the accuracy of machining on numerically controlled machines based on computer simulation of deformations of a three-dimensional model of a part. 76-80. https://doi.org/10.17513/snt.38497
D.E. Grushin, V.P. Legaev (2023) Building a model of an algorithm for controlling the cutting and machining process on CNC machines. 53-54.
S.S. Gusev, V.V. Makarov (2024) Analysis of automatic design systems. 18(1), 63–74. https://doi.org/10.17816/2074-0530-624783
S.S. Gusev, V.V. Makarov (2024) Analiz sushchestvuyushchih sredstv vizualizacii traektorii rezhushchego instrumenta v sistemah CHPU. 18(2), 157-167. https://doi.org/10.17816/2074-0530-624784
В.Б. Мещерякова, В.С. Стародубов (2025) Металлорежущие станки с ЧПУ: учебное пособие.
В.Л. Сосонкин, Г.М. Мартинов (2005) Системы числового программного управления: Учеб. пособие. 296 с..
В.Л. Сосонкин, Г.М. Мартинов (2008) Программирование систем числового программного управления: Учеб. пособие. 344 с. + компакт-диск.
Г.М. Мартинов, Л.И. Мартинова, Р.Л. Пушков (2010) Автоматизация технологических процессов в машиностроении. Часть – I. Числовое программное управление. Учебное пособие по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием для кадрового перевооружения машиностроительного комплекса России. 203 с..
Г.М. Мартинов, Л.И. Мартинова, Р.Л. Пушков (2011) Автоматизация технологических процессов в машиностроении. Учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп.. 200 с..
Г.М. Мартинов, Н.В. Козак, Р.А. Нежметдинов, А.Б. Любимов (2010) Специфика построения панелей управления систем ЧПУ по типу универсальных программно-аппаратных компонентов. (7), 34–40.
Р.А. Нежметдинов, С.В. Соколов, А.И. Обухов, А.С. Григорьев (2011) Расширение функциональных возможностей систем ЧПУ для управления механо-лазерной обработкой. (5), 49–53.
Л.И. Мартинова, Н.В. Козак, Р.А. Нежметдинов, Р.Л. Пушков (2011) Реализация открытости управления электроавтоматикой станков в системе ЧПУ класса PCNC. (2), 11–16.
Г.М. Мартинов, А.И. Обухов, Р.Л. Пушков (2010) Принцип построения универсального интерпретатора языка программирования высокого уровня для систем ЧПУ. (6), 42–50.12.
А.М. Аббясов, С.В. Тарабыкин (2023) Синтез робастной системы управления транспортированием длинномерного материала на основе грамианного метода. (4), 54-62.
О.И. Борисов, А.А. Пыркин (2017) Новый метод синтеза алгоритмов робастного управления по выходу. 17(3), 564–567. https://doi.org/10.17586/2226-1494-2017-17-3-564-567
С.М. Власов, О.И. Борисов, В.С. Громов, А.А. Пыркин, А.А. Бобцов (2015) Робастная система динамического позиционирования для роботизированного макета надводного судна. 58(9), 713–719. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2015-58-9-713-719
Ю.А. Темпель, В.Е. Овсянников, Р.Ю. Некрасов (2021) Повышение точности обработки на станках с числовым программным управлением на основе компьютерного моделирования деформаций трёхмерной модели детали. (2), 76-80. https://doi.org/10.17513/snt.38497
Д.Е. Грушин, В.П. Легаев (2023) Построение модели алгоритма управления процессом резанья обработки на станках с ЧПУ. (108), 53-54.
С.С. Гусев, В.В. Макаров (2024) Анализ систем автоматического проектирования. 18(1), 63–74. https://doi.org/10.17816/2074-0530-624783
С.С. Гусев, В.В. Макаров (2024) Анализ существующих средств визуализации траектории режущего инструмента в системах ЧПУ. 18(2), 157-167. https://doi.org/10.17816/2074-0530-624784
С.С. Гусев, В.В. Макаров (2024) Разработка постпроцессоров для ЧПУ «АксиОМА Контрол». 18(3), 169–179. https://doi.org/10.17816/2074-0530-624786
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Authors and Global Journals Private Limited

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
