Page d’exemple Les faits sont réels. Les mots sont provisoires — les vôtres prendront leur place.
Yiğit Özcan
Une question qui ne partait pas, une méthode qu’il a fallu construire deux fois, et l’heure où tout cela se défend en public.
“Digital Shadow for Process-Parallel Part Geometry Estimation in CNC Milling”
Trois questions
Pourquoi ce sujet ?
Cela a commencé par quelque chose qui me gênait et ne me lâchait pas. La discipline avait déjà une réponse, et je n’y croyais pas.
Qu’est-ce qui vous a surpris ?
À quel point le résultat intéressant était celui que je ne cherchais pas, et le temps qu’il m’a fallu pour cesser de le prendre pour du bruit.
Que se passe-t-il après la soutenance ?
Dormir, d’abord. Ensuite, voir si ce que j’ai appris tient hors de l’université.
Dans leurs mots“Au début je croyais connaître la réponse. La troisième année, j’ai compris que je n’avais pas compris la question.”
À propos de la thèse
In CNC milling, parts are often checked only after machining by using high-precision measurement equipment. This can take a lot of time, especially for complex and accurate components. If an error is found, the part may need to be reworked or even rejected. This PhD research explores how a CNC machine can be made more “aware” of the shape of the part while it is being machined. The thesis develops a Digital Shadow of the machining process. This means that data from the real CNC machine are used to update a virtual representation of the workpiece during machining. The system reads machine positions and other controller data, combines them with models of cutting forces and tool deflection, and updates a virtual workpiece using fast GPU-based material removal simulation. The goal is not to replace certified coordinate measuring machine inspection, but to give operators and engineers earlier insight into possible geometry deviations. By estimating the evolving part geometry during the process, the method can help reduce inspection effort, improve process transparency, and support better decisions in advanced manufacturing. The research shows that this type of in-process geometry estimation is feasible using industrial machine data, analytical models, and high-performance computing.
Travaux choisis
Repris de l’agenda de KU Leuven.