Fusion CAM 사용자 정의 파라미터로 포스트프로세서 NC 코드 출력

가공 현장마다 사용하는 CNC 장비의 특성과 작업 스타일은 제각각입니다. 어떤 장비는 툴체인지 전 특정 M코드가 들어가야 하고, 어떤 작업자는 프로그램 상단에 특수한 주석(Comment)이 물리기를 원합니다. Fusion은 CAM 가공 조건과 공정 파라미터를 포스트프로세서(Post Processor)와 유기적으로 연동하여, 엔지니어가 일일이 G코드를 수정하지 않아도 현장 맞춤형 NC 코드가 자동 생성되도록 제어 유연성을 극대화했습니다. 기능 사용법 정리 G코드 출력 후 […]

Fusion CAM 사용자 정의 파라미터로 포스트프로세서 NC 코드 출력

가공 현장마다 사용하는 CNC 장비의 특성과 작업 스타일은 제각각입니다. 어떤 장비는 툴체인지 전 특정 M코드가 들어가야 하고, 어떤 작업자는 프로그램 상단에 특수한 주석(Comment)이 물리기를 원합니다. Fusion은 CAM 가공 조건과 공정 파라미터를 포스트프로세서(Post Processor)와 유기적으로 연동하여, 엔지니어가 일일이 G코드를 수정하지 않아도 현장 맞춤형 NC 코드가 자동 생성되도록 제어 유연성을 극대화했습니다. 기능 사용법 정리 G코드 출력 후 […]

Fusion AI 기반의 생성형 시각화 및 스마트 데이터 탐색

제조 데이터가 누적될수록 “작년에 만든 그 서스펜션 브래킷 도면이 어디 있더라?”, “특정 공급업체 부품을 쓴 조립품이 뭐였지?” 같은 데이터 검색에 많은 시간이 낭비됩니다. Fusion 2026은 현장 엔지니어가 데이터 관리에 에너지를 쓰지 않도록 인공지능(AI) 비서인 ‘Autodesk Assistant’ 기능을 고도화하고, 품번·제조사·커스텀 속성 등 20가가지가 넘는 기준을 결합한 강력한 검색 및 시각화 생태계를 선보였습니다. 기능 사용법 정리 스마트 […]

Fusion CAM 신기능 고급 직접 선택 모드 활용 가이드

Autodesk Fusion의 CAM 환경이 대규모 어셈블리 및 복잡한 설계 데이터 핸들링 능력을 대폭 강화했습니다. 이번 업데이트의 핵심인 ‘고급 직접 선택(Advanced Direct Selection)’ 기능은 매뉴얼한 가시성 제어(Visibility Control)의 번거로움을 해결하고, 가공 설정(Setup) 단계에서 정밀한 엔티티(Entity) 선택을 지원합니다. 1. 기능 개요 및 메커니즘 기존 브라우저 기반의 레이어/객체 제어 방식에서 탈피하여, 캔버스 내에서 즉각적인 컨텍스트 선택(Contextual Selection)이 가능해졌습니다. […]

Fusion의 설계 패러다임 변화: 부품 및 조립품 디자인 모드 분석

최근 오토데스크 퓨전(Fusion)의 업데이트 중 가장 주목해야 할 변화는 설계 환경의 분화입니다. 기존의 통합형 모델링 방식인 ‘하이브리드 디자인’에 더해, 전통적인 CAD 워크플로우를 수용한 부품 디자인(Part Design)과 조립품 디자인(Assembly Design) 모드가 새롭게 도입되었습니다. 단순한 UI 변경을 넘어, 이는 대규모 프로젝트 관리와 데이터 무결성을 확보하려는 엔지니어링 전문 솔루션으로서의 진화를 의미합니다. 본 아티클에서는 각 디자인 유형의 기술적 특성과 […]

Fusion CAM 신기능 3+2 다축 클리어링

안녕하세요. 오늘은 5축 가공의 진입장벽을 낮춰주는 ‘3+2 클리어링(3+2 Clearing)’의 핵심 메커니즘을 분석합니다. 이 기능의 가장 큰 매력은 기존 3축 파라미터를 그대로 계승하면서도, 공간적인 제약을 극복한다는 점에 있습니다. 1. [핵심] Tool Axis Control: 법선 벡터 기반의 다방향 접근 3+2 클리어링의 핵심 정체성입니다. 단순한 WCS 고정이 아닌, 모델 형상에 따른 ‘선택한 방향(Selected Faces)’ 제어를 통해 가공 효율을 […]

Fusion 신기능 아이소파라메트릭 곡선

디자인 작업을 하다 보면, 단순한 평면이 아닌 곡면(Surface)의 흐름을 그대로 따라가는 스케치 선이 필요할 때가 있습니다. 이때 가장 유용한 기능이 바로 [아이소파라메트릭 곡선(Isoparametric Curve)]입니다. 📍 주요 활용 단계 🔗 핵심 포인트: ‘투영 링크(Project Link)’ 활용법 설정 창 하단의 [투영 링크] 체크 여부에 따라 생성되는 커브의 성질이 완전히 달라집니다. 목적에 맞춰 선택해 보세요! 💡 이 기능은 […]

Fusion cam 스팁 앤 쉘로우 최적화된 수직패스 안내

Fusion 360 CAM 유저분들이 스팁 앤 쉘로우(Steep and Shallow) 전략을 사용할 때, 얕은 영역의 품질을 극대화할 수 있는 ‘최적화된 수직 패스(Optimized Perpendicular Passes)’ 기능을 소개합니다. 1. 설정 경로 이 기능은 다음과 같은 설정 조건에서 활성화됩니다. 2. ‘최적화된 수직 패스’란 무엇인가요? 일반적인 평행선(Parallel) 가공은 지정된 한 방향(예: 0도)으로만 툴패스를 생성합니다. 하지만 가공 부위가 곡면일 경우, 툴패스의 […]

Fusion 주물 가공시 유용한 설정

가공 현장에서 주물(Casting)이나 단조 소재를 다루다 보면, 표준 블록 소재와 달리 “제품 형상에서 일정 두께만큼 살이 붙어 있는 소재”를 정의해야 할 때가 많습니다. 단순히 사각형 스톡(Stock)으로 설정하면 허공을 가공하는 에어 컷(Air Cut)이 많아져 효율이 떨어지는데요. 이때 Fusion의 [디자인 > 곡면 > 간격 띄우기] 기능을 활용하면 아주 정교한 스톡 모델을 만들 수 있습니다. 1. 왜 ‘곡면 […]

Fusion CAM 3D 등고선 가공 조도 개선 전략

모델 표면의 공구 자국을 없애는 리드 & 램프 최적화 노하우 CAM 툴패스를 생성할 때, 기본 설정 그대로 사용하면 공구가 모델 형상을 타고 내려가며 불필요한 리드인(Lead-in) 자국을 남기곤 합니다. 오늘은 진입/진출 지점을 일괄되게 정리하여 “무결점 표면”을 만드는 세팅법을 공유합니다. 🧐 왜 공구 자국이 남을까요? 일반적인 리드인/아웃 설정은 공구가 모델 형상을 감싸듯 곡선을 그리며 진입합니다. 이때 발생하는 […]

Fusion 성능 저하 해결 “캐시 데이터 지우기”

로컬 캐시 데이터 관리로 작업 속도 200% 올리기 클라우드 기반 설계 툴인 Fusion은 성능 최적화를 위해 로컬 드라이브를 적극적으로 활용합니다. 하지만 이 데이터가 쌓이면 오히려 성능을 저하시키는 독이 되기도 합니다. 오늘 레터에서는 가장 효과적인 ‘캐시 데이터 지우기’ 기능을 완벽하게 파헤쳐 봅니다. 🧐 왜 캐시가 쌓이면 느려질까? Fusion은 클라우드와 내 컴퓨터 사이의 ‘데이터 교차로’ 역할을 합니다. […]

Fusion CAM 툴패스 편집 신기능 가시적 항목만 제거

Fusion CAM의 제조 확장 기능에 공구 경로 트림(Trim) 수정의 정밀도를 획기적으로 높이는 개선 사항이 적용되었습니다. 주요 업데이트 내용 이 개선된 트림 기능을 통해 더욱 정교하고 제어된 공구 경로 수정을 경험하실 수 있습니다.

Fusion CAM 신기능 홀/포켓 위 기계가공

Fusion CAM 사용자들이 오랫동안 기다려온 기능 확장이 이루어졌습니다. 기존에는 측지선(Geodesic) 및 평면(Planar) 툴패스에만 적용되었던 ‘구멍/포켓 위 기계 이동(Machine Over Holes/Pockets)’ 기능이 이제 모든 3D 툴패스에서 기계 표면 회피(Avoid Machine Surfaces)와 연동되어 사용 가능해졌습니다. 이는 CAM 프로그래밍의 효율성을 획기적으로 높이고, 후처리 작업 없이도 툴패스 품질을 개선하는 근본적인 접근 방식의 변화를 의미합니다. 💡 핵심 원리: 자동 캡핑(Automatic […]

Fusion CAM 신기능 선반 터릿 방향 설정

기존 Fusion CAM 선반 기능 중 좌승수, 우승수에 따른 공구 방향을 설정하는 것이 복잡하고 제한적인 부분들이 많았습니다.차기 개선될 업데이트 내용 중 터릿의 방향 기능을 통해 보다 편리한 방법으로 선반 작업자의 워크 플로우를 단순화 하고, 안정적인 NC DATA를 얻을 수 있습니다. 1. 선반 공구의 좌승수 및 우승수 개념 구분 우승수 공구 (Right-Hand Tool) 좌승수 공구 (Left-Hand […]

Fusion 신기능 UCS 좌표계 설정 방법

Fusion에 곧 UCS(사용자 좌표계, User Coordinate System) 기능을 공식적으로 지원하게 됩니다. 이는 단순한 기능 추가를 넘어, 특히 제조(CAM) 작업 흐름에 근본적인 변화를 가져올, 마치 소프트웨어에 내재된 ‘가공 지능’을 향상시키는 것과 같은 중요한 업데이트입니다. 1. UCS란 무엇인가? 근본적인 원칙 이해 모든 CAD/CAM 시스템은 WCS(실세계 좌표계, World Coordinate System)라는 절대적인 좌표계를 기반으로 합니다. WCS는 모델의 위치와 관계없이 […]

Fusion CAM 신기능 Multi Axis 드릴링

5축 드릴링은 단순히 3축으로 드릴링하는 것을 넘어, 공구의 자세(Tool Orientation)를 자유롭게 제어하여 복잡한 곡면이나 경사진 면에 존재하는 수많은 홀을 한 번의 셋업으로 가공할 수 있게 하는 기능입니다. 1. 근본 원리: 벡터 제어 (Vector Control) 일반적인 3축 드릴링이 공작물의 Z축 방향으로만 공구를 이송한다면, 5축 드릴링은 공구의 중심점 위치(X,Y,Z)뿐만 아니라 공구의 방향 벡터(Direction Vector)를 회전 축(A,B,C)을 이용해 […]