تركز شركة Honscn على خدمات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الاحترافية منذ عام 2003.
بناءً على سمعة التميز، تظل الأجزاء المصنعة بدقة باستخدام الحاسب الآلي من Honscn Co.,Ltd مشهورة نظرًا لجودتها ومتانتها وموثوقيتها. يتم أخذ قدر كبير من الوقت والجهد للبحث والتطوير. ويتم تنفيذ ضوابط الجودة على كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد بأكملها لضمان أعلى جودة لهذا المنتج.
جميع HONSCN المنتجات أشاد بها العملاء. بفضل جهود موظفينا الكادحين والاستثمار الكبير في أحدث التقنيات ، تبرز المنتجات في السوق. يطلب العديد من العملاء عينات للتعرف على المزيد من التفاصيل عنها ، بل ينجذب المزيد منهم إلى شركتنا لتجربة هذه المنتجات. تجلب منتجاتنا طلبات أكبر ومبيعات أفضل بالنسبة لنا ، وهو ما يثبت أيضًا أن المنتج الذي يتم تصنيعه بشكل رائع بواسطة موظفين محترفين هو صانع ربح.
تحاول الشركات في جميع أنحاء العالم باستمرار تحسين مستوى خدماتها ، ونحن لسنا استثناء. لدينا عدة فرق من كبار المهندسين والفنيين الذين يمكنهم المساعدة في تقديم الدعم الفني ومعالجة المشكلات ، بما في ذلك الصيانة والاحتياطات وخدمات ما بعد البيع الأخرى. من خلال Honscn، يتم ضمان تسليم البضائع في الوقت المحدد. لأننا نتعاون مع وكلاء الشحن الرائدين منذ عقود ، ويمكنهم ضمان سلامة وسلامة البضائع.
تلعب خدمات التصنيع المخصصة باستخدام التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC) دورًا حاسمًا في صناعة 3C (أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية).
خدمات التصنيع حسب الطلب باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)
3Cصناعة
فيما يلي بعض التطبيقات المحددة للتصنيع المخصص باستخدام الحاسوب في مجال الإلكترونيات ثلاثية الأبعاد:
1. النماذج الأولية وتطوير المنتجات : تُستخدم آلات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) على نطاق واسع في مرحلة النماذج الأولية للإلكترونيات الاستهلاكية. فهي تتيح إنشاء مكونات دقيقة ومخصصة، مما يُسهّل عملية النماذج الأولية السريعة والتحسينات المتكررة في التصميم قبل الإنتاج بكميات كبيرة.
2. هياكل وأغلفة مُخصصة: تُمكّن تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) من إنتاج هياكل وأغلفة وحافظات مُعقدة ودقيقة التصميم للأجهزة الإلكترونية. يُمكن تصميم هذه الهياكل خصيصًا لتناسب مكونات مُحددة، مما يضمن الأداء الأمثل والمظهر الجمالي.
3. لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs): تُستخدم عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة بدقة عالية. يمكن لآلات الطحن والحفر باستخدام الحاسوب (CNC) تصنيع تصميمات لوحات الدوائر المطبوعة المعقدة، مما يضمن دقة وضع الثقوب والمسارات والمكونات.
4. أنظمة التبريد ومشتتات الحرارة: في الأجهزة الإلكترونية، تُعدّ إدارة الحرارة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الأمثل وطول العمر. تُساعد عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) على ابتكار مشتتات حرارة وأنظمة تبريد معقدة بتصاميم متخصصة لتبديد الحرارة بكفاءة.
5. الموصلات والمحولات: تُنتج عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) موصلات ومحولات ومكونات متخصصة تُسهّل الاتصال داخل الأجهزة الإلكترونية. ويمكن تصميم هذه المكونات لتلبية متطلبات أجهزة محددة.
6. أزرار وواجهات تحكم: تتيح عملية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) إنشاء أزرار ومقابض وواجهات تحكم دقيقة ومخصصة للأجهزة الإلكترونية. وهذا يضمن تصميمًا مريحًا ووظائف عملية.
لقد أثر تطوير خدمات التصنيع المخصصة باستخدام التحكم العددي بالحاسوب (CNC) بشكل كبير على مجال الروبوتات من نواحٍ عديدة: الدقة والتعقيد المتقدمان، والأجزاء والتروس الدقيقة، وهياكل وقواعد أجهزة الاستشعار، والمؤثرات النهائية والمقابض، والمفاصل والوصلات،
بروتوكولات مخصصة للتحكم في الروبوتات، وتكامل المكونات الإلكترونية، وإعادة التصميم والتحسين، والبحث والتعليم.
تلعب عمليات التصنيع المخصصة باستخدام الحاسوب دورًا حيويًا في تطوير وإنتاج وصيانة الروبوتات من خلال توفير مكونات مصممة بدقة تعتبر ضرورية لوظائف وأداء أنظمة الروبوتات في مختلف الصناعات والتطبيقات.
تُستخدم خدمات التصنيع المخصصة باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) في العديد من التطبيقات في مجال الروبوتات. فيما يلي بعض الطرق المحددة لاستخدام التصنيع باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب في الروبوتات:
1. النماذج الأولية والتطوير: تُعدّ عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) أساسية في مرحلة النماذج الأولية في مجال الروبوتات. فهي تتيح إنشاء مكونات دقيقة ومخصصة ضرورية لتطوير وتحسين تصاميم الروبوتات قبل الإنتاج بكميات كبيرة.
2. مكونات الهيكل والإطار: تُستخدم آلات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لتصنيع مختلف المكونات الهيكلية للروبوتات، بما في ذلك الإطارات والهياكل والأذرع والأقواس. ويمكن تصنيع هذه الأجزاء بدقة لتلبية متطلبات محددة من حيث القوة والوزن والأبعاد.
3. الأجزاء والتروس الدقيقة: غالبًا ما تتطلب الروبوتات أجزاءً معقدة وعالية الدقة، مثل التروس والمحركات والمكونات الميكانيكية. تضمن عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) إنتاج هذه الأجزاء بدقة وتكرارية عاليتين.
4. أغلفة وحوامل المستشعرات: تُعدّ أغلفة وحوامل المستشعرات المصممة خصيصًا ضرورية في مجال الروبوتات لتثبيت المستشعرات بإحكام وضمان عملها بكفاءة. ويمكن تصنيع هذه المكونات بدقة عالية باستخدام آلات CNC لتناسب أنواعًا مختلفة من المستشعرات.
5. أدوات التحكم الطرفية والملاقط: تُستخدم آلات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لإنشاء أدوات التحكم الطرفية والملاقط التي تستخدمها الروبوتات للتفاعل مع الأشياء. يجب تصميم هذه المكونات خصيصًا لمهام محددة، وتتيح آلات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) التخصيص المطلوب.
6. المفاصل والوصلات: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب لإنشاء آليات وصلات وموصلات معقدة، مما يضمن حركة سلسة ودقيقة في الأنظمة الروبوتية.
7. بروتوكولات مخصصة للتحكم في الروبوت: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لإنشاء لوحات تحكم أو مكونات متخصصة لأنظمة التحكم في الروبوت المخصصة، لتلبية احتياجات البرمجة أو الربط المحددة.
8. دمج المكونات الإلكترونية: تساعد عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في إنتاج الهياكل والعلب للمكونات الإلكترونية داخل الروبوتات، مما يضمن الملاءمة والحماية والوظائف المناسبة.
9. إعادة التصميم والتحسين: تسمح عملية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) بإعادة تصميم أو تعديل مكونات الروبوت الحالية، مما يتيح تحسينات في الوظائف أو الكفاءة أو إصلاح أنظمة الروبوت القديمة.
10. البحث والتعليم: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب في البيئات الأكاديمية لأغراض البحث والتعليم، مما يسمح للطلاب والباحثين بإنشاء مكونات روبوت مخصصة للتجريب والتعلم.
بشكل عام، تلعب عمليات التصنيع المخصصة باستخدام الحاسوب (CNC) دورًا حيويًا في تطوير وإنتاج وصيانة الروبوتات، وذلك بتوفير مكونات دقيقة الصنع ضرورية لوظائف وأداء أنظمة الروبوتات في مختلف الصناعات والتطبيقات. للحصول على خدمات تصنيع مخصصة باستخدام الحاسوب (CNC)، اخترنا وسنقدم لك أفضل جودة خدمة وأكثر الأسعار تنافسية. دعونا نساهم معًا في تعزيز الابتكار والتطوير في صناعة تصنيع الروبوتات.
يعد تصنيع الخيوط أحد التطبيقات المهمة جدًا لمركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي. ستؤثر جودة المعالجة وكفاءة الخيط بشكل مباشر على جودة معالجة الأجزاء وكفاءة الإنتاج لمركز المعالجة. مع تحسين أداء مركز المعالجة CNC وتحسين أدوات القطع، تتحسن طريقة معالجة الخيط أيضًا، و كما تتحسن دقة وكفاءة معالجة الخيوط تدريجيًا. من أجل تمكين الفنيين من اختيار طرق معالجة الخيوط بشكل معقول في المعالجة، وتحسين كفاءة الإنتاج وتجنب حوادث الجودة، يتم تلخيص العديد من طرق معالجة الخيوط المستخدمة بشكل شائع في مركز التصنيع CNC على النحو التالي:1. طريقة معالجة الصنبور
1.1 تصنيف وخصائص معالجة الصنبور يعد استخدام الصنبور لمعالجة الثقب الملولب هو طريقة المعالجة الأكثر استخدامًا. إنها قابلة للتطبيق بشكل أساسي على الثقوب الملولبة ذات القطر الصغير (d30) والمتطلبات المنخفضة لدقة موضع الثقب.
في الثمانينيات، تم اعتماد طريقة النقر المرنة للثقوب الملولبة، أي أنه تم استخدام كوليت التنصت المرن لربط الصنبور. يمكن استخدام طوق النقر للتعويض المحوري لتعويض خطأ التغذية الناتج عن عدم التزامن بين التغذية المحورية لأداة الآلة وسرعة المغزل، وذلك لضمان درجة الصوت الصحيحة. تتميز أسطوانة التنصت المرنة ببنية معقدة، وتكلفة عالية، وسهولة التلف، وكفاءة معالجة منخفضة. في السنوات الأخيرة، أصبح أداء مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي تدريجيًا، أصبحت وظيفة التنصت الصلبة هي التكوين الأساسي لمركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.
لذلك، أصبح التنصت الصلب هو الطريقة الرئيسية لتصنيع الخيط. أي أن الصنبور مثبت بكوليه زنبركي صلب، وتغذية المغزل متوافقة مع سرعة المغزل التي تتحكم فيها أداة الآلة. بالمقارنة مع ظرف التنصت المرن ، يتميز ظرف الزنبرك بمزايا الهيكل البسيط والسعر المنخفض والتطبيق الواسع. بالإضافة إلى الإمساك بالصنبور، يمكنه أيضًا حمل قاطعة الطحن النهائية وريشة الحفر والأدوات الأخرى، مما يمكن أن يقلل من تكلفة الأداة. في نفس الوقت، يمكن استخدام التنصت الصلب للقطع عالي السرعة، وتحسين كفاءة استخدام مركز المعالجة وتقليل تكلفة التصنيع.
1.2 تحديد الثقب السفلي الملولب قبل النقر إن معالجة الثقب السفلي الملولب لها تأثير كبير على عمر الصنبور وجودة معالجة الخيط. بشكل عام، قطر الثقب السفلي الملولب قريب من الحد العلوي لتسامح القطر للثقب السفلي الملولب، على سبيل المثال، قطر الثقب السفلي للثقب الملولب M8 هو 6.7 - 0.27 مم، حدد قطر لقمة الحفر كـ 6.9 مم. بهذه الطريقة، يمكن تقليل بدل المعالجة للصنبور، ويمكن تقليل حمل الصنبور، ويمكن تحسين عمر خدمة الصنبور.
1.3 اختيار الصنبور عند اختيار الصنابير، أولا وقبل كل شيء، يجب تحديد الصنابير المقابلة وفقا للمواد المعالجة. تنتج شركة الأدوات أنواعًا مختلفة من الصنابير وفقًا لمواد المعالجة المختلفة، ويجب إيلاء اهتمام خاص للاختيار.
لأن الصنبور حساس جدًا للمواد المعالجة مقارنةً بقاطع الطحن وقاطع الحفر. على سبيل المثال، استخدام الصنبور لمعالجة الحديد الزهر لمعالجة أجزاء الألومنيوم من السهل أن يسبب سقوط الخيط، اللولبة غير المنتظمة وحتى كسر الصنبور، مما يؤدي إلى تخريب قطعة العمل. ثانيًا، انتبه إلى الفرق بين الصنبور عبر الفتحة وصنبور الفتحة المسدودة. إن الدليل الأمامي للصنبور عبر الفتحة طويل، وإزالة الرقاقة هي الشريحة الأمامية. الدليل الأمامي للفتحة العمياء قصير، وإزالة الرقاقة هي الواجهة الأمامية وهي الشريحة الخلفية. لا يمكن لتصنيع الثقب المسدود باستخدام صنبور من خلال الثقب أن يضمن عمق معالجة الخيط. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام كوليه التنصت المرن، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قطر مقبض الصنبور وعرض الجوانب الأربعة يجب أن يكونا نفس عرض كوليه التنصت؛ يجب أن يكون قطر مقبض الصنبور للتنصت الصلب هو نفس قطر سترة الربيع. باختصار، فقط الاختيار المعقول للصنبور يمكنه ضمان المعالجة السلسة.
1.4 برمجة NC لتصنيع الصنبور إن برمجة تصنيع الصنبور بسيطة نسبيًا. الآن يقوم مركز المعالجة عمومًا بترسيخ روتين النقر ويحتاج فقط إلى تعيين قيم لمعلمات مختلفة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معنى بعض المعلمات يختلف بسبب اختلاف أنظمة NC وتنسيقات الروتين الفرعي المختلفة. على سبيل المثال، تنسيق برمجة نظام التحكم Siemens 840C هو g84 x_y_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_r13_. يجب تعيين هذه المعلمات الـ 12 فقط أثناء البرمجة.
2. طريقة طحن الخيط 2.1 خصائص طحن الخيط تعتمد طحن الخيط أداة طحن الخيط والربط ثلاثي المحاور لمركز المعالجة، أي الاستيفاء القوسي للمحور السيني والمحور الصادي والتغذية الخطية للمحور z.
يتم استخدام طحن الخيوط بشكل أساسي لمعالجة الخيوط ذات الفتحات الكبيرة والثقوب الملولبة للمواد التي يصعب معالجتها. يتميز بشكل أساسي بالخصائص التالية: (1) سرعة معالجة عالية وكفاءة عالية ودقة معالجة عالية. تكون مادة الأداة عمومًا من الكربيد الأسمنتي، مع سرعة مشي سريعة للأداة. دقة تصنيع الأداة عالية، وبالتالي فإن دقة خيط الطحن عالية. (2) تحتوي أداة الطحن على نطاق واسع من التطبيقات. طالما أن الملعب هو نفسه، سواء كان الخيط الأيسر أو الخيط الأيمن، يمكن استخدام أداة واحدة، مما يساعد على تقليل تكلفة الأداة.
(3) الطحن من السهل إزالة الرقائق والتبريد، وحالة القطع أفضل من حالة الصنبور. إنها مناسبة بشكل خاص لمعالجة الخيط للمواد التي يصعب معالجتها مثل الألومنيوم والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ، خاصة لمعالجة الخيط للأجزاء الكبيرة ومكونات المواد الثمينة، والتي يمكن أن تضمن جودة معالجة الخيط وسلامة قطعة العمل. (4) لأنه يوجد لا يوجد دليل أمامي للأداة، فهو مناسب لتصنيع الثقوب العمياء ذات الفتحات السفلية ذات الخيط القصير والثقوب بدون أخاديد إرجاع الأداة.2.2 تصنيف أدوات طحن الخيط
يمكن تقسيم أدوات الطحن الملولبة إلى نوعين، الأول هو قاطع الطحن بشفرة الكربيد الأسمنتي بمشبك الآلة، والآخر هو قاطع الطحن المتكامل من الكربيد الأسمنتي. آلة قطع المشبك لديها مجموعة واسعة من التطبيقات. يمكنها معالجة الثقوب بعمق خيط أقل من طول الشفرة أو الثقوب بعمق خيط أكبر من طول الشفرة. يتم استخدام قاطع طحن الكربيد الأسمنتي المتكامل عمومًا لمعالجة الثقوب بعمق خيط أقل من طول الأداة. 2.3 برمجة NC لطحن الخيط تختلف برمجة أداة طحن الخيط عن تلك الخاصة بالأدوات الأخرى. إذا كان برنامج المعالجة خاطئًا، فمن السهل أن يتسبب في تلف الأداة أو خطأ في معالجة الخيط. يجب الانتباه إلى النقاط التالية أثناء البرمجة:
(1) أولاً، يجب معالجة الثقب السفلي الملولب جيدًا، ويجب معالجة الثقب ذو القطر الصغير بمثقاب، ويجب حفر الثقب الأكبر لضمان دقة الثقب السفلي الملولب. (2) عند القطع والقطع خارج الأداة، يجب اعتماد مسار القوس، عادة 1/2 دورة، و1/2 خطوة في اتجاه المحور z لضمان شكل الخيط. يجب إحضار قيمة تعويض نصف قطر الأداة في هذا الوقت. (3) يجب أن يتم تحريف القوس الدائري للمحور السيني والمحور الصادي لمدة أسبوع واحد، ويجب أن يتحرك العمود الرئيسي خطوة على طول اتجاه المحور ع، وإلا فإن سيتم التواء المواضيع بشكل غير منظم.
(4) برنامج مثال محدد: قطر قاطع الطحن هو 16. الثقب الملولب هو M48 1.5، وعمق الثقب الملولب هو 14. إجراء المعالجة كما يلي: (تم حذف إجراء الثقب السفلي الملولب، ويجب حفر الثقب السفلي) G0 G90 g54 x0 y0g0 Z10 m3 s1400 m8g0 z -14.75 تغذية إلى أعمق خيط G01 G41 x-16 Y0 F2000 انتقل إلى موضع التغذية، أضف تعويض نصف القطر G03 x24 Y0 z-14 I20 J0 f500 مقطوعًا بدائرة 1 / 2 من القوس G03 x24 Y0 Z0 I-24 J0 F400 قطع الخيط بالكامل G03 x-16 Y0 z0.75 I-20 J0 f500 مقطوع بنصف دائرة قوس G01 G40 x0 Y0 العودة إلى المركز وإلغاء تعويض نصف القطر G0 Z100M30
3. طريقة الالتقاط 3.1 خصائص طريقة الالتقاط يمكن أحيانًا مواجهة ثقوب ملولبة كبيرة في أجزاء الصندوق. في حالة عدم وجود قاطع طحن الصنبور والخيط، يمكن اعتماد طريقة مشابهة لالتقاط المخرطة.
قم بتثبيت أداة تحويل الخيط على شريط الثقب لتحمل الخيط. قامت الشركة ذات مرة بمعالجة مجموعة من الأجزاء بخيط m52x1.5 ودرجة موضعية 0.1 مم (انظر الشكل 1). بسبب المتطلبات الموضعية العالية وفتحة الخيط الكبيرة، من المستحيل المعالجة بالصنبور ولا يوجد قاطع طحن للخيط. بعد الاختبار، يتم اعتماد طريقة اختيار الخيط لضمان متطلبات المعالجة. 3.2 الاحتياطات اللازمة لطريقة اختيار الإبزيم
(1) بعد بدء تشغيل المغزل، يجب أن يكون هناك وقت تأخير لضمان وصول المغزل إلى السرعة المقدرة. (2) أثناء سحب الأداة، إذا كانت أداة خيط أرضية يدوية، لأنه لا يمكن طحن الأداة بشكل متماثل، قم بالعكس لا يمكن اعتماد سحب الأداة. يجب اعتماد اتجاه المغزل، وتتحرك الأداة شعاعيًا، ثم تراجع الأداة. (3) يجب أن يكون تصنيع شريط القطع دقيقًا، خاصة أن موضع فتحة القاطع يجب أن يكون ثابتًا. إذا كان غير متناسق، فلا يمكن استخدام قضبان القطع المتعددة للمعالجة، وإلا فسيتسبب ذلك في إبزيم غير منظم.
(4) حتى لو كان مشبكًا ناعمًا جدًا، فلا يمكن التقاطه بسكين واحد، وإلا فسيتسبب في فقدان الأسنان وضعف خشونة السطح. يجب تقسيم سكاكين على الأقل. (5) كفاءة المعالجة منخفضة، والتي تنطبق فقط على قطعة واحدة، دفعة صغيرة، خيط خطوة خاص ولا توجد أداة مقابلة.3.3 إجراءات محددة
N5 G90 G54 G0 X0 Y0N10 Z15N15 S100 M3 M8
تأخير N20 G04 X5 لجعل المغزل يصل إلى السرعة المقدرة N25 G33 z-50 K1.5 اتجاه المغزل N30 M19
N35 G0 X-2 القاطع N40 G0 z15 أداة التراجع التحرير: JQ
"CNC machining often has many advantages. From the perspective of automotive, aerospace and consumer applications, it is widely used in the manufacturing of components in these fields. And, in a way, it has similar properties to metal."
البولي فورمالدهيد، أو POM، هو راتنج بلاستيكي رائع يُستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات الصناعية. وتُعدّ صناعات الطيران والفضاء والسيارات والإلكترونيات من أهم مستهلكي هذا البوليمر. وتتميز معالجة البولي فورمالدهيد، خاصةً عند استخدامه في مجال التصنيع، بالسرعة والكفاءة. إضافةً إلى ذلك، يُفيد المستخدمين بفضل قوته الميكانيكية العالية، وصلابته، وسهولة تشكيله، وتنوع درجاته.
تحتوي هذه المقالة على التفاصيل الرئيسية التالية حول تصنيع POM باستخدام الحاسوب، بالإضافة إلى خصائصها الأساسية من حيث الوظائف والتطبيقات والمزايا وما إلى ذلك. لنبدأ.
يُعرف البولي أوكسي ميثيلين (POM)، وهو بوليمر متجانس، أيضاً باسم ديلرين. ويُستخدم على نطاق واسع كبوليمر حراري هندسي لتصنيع النماذج الأولية للاستخدام الصناعي. يتوفر عادةً في شكلين: بوليمرات مشتركة أو بوليمرات متجانسة. من النماذج الأولية المعقدة إلى أجزاء الآلات المرنة، يُحقق فوائد اقتصادية في التصنيع.
يستفيد مصممو المنتجات من متانته الهيكلية، وتنوع ألوانه، وصلابته. إضافةً إلى ذلك، فإن موثوقيته ومقاومته في البيئات الرطبة تجعله مناسبًا للتطبيقات البحرية والطبية والفضائية. يُعرف البولي أوكسي ميثيلين (POM) عادةً بأسماء أخرى، مثل: أسيتال، بولي أسيتال، بولي فورمالدهيد، وغيرها.
يتمتع البوليمر POM، المعروف أيضًا باسم بولي أسيتال، بمزايا كبيرة عند استخدامه في عمليات التشغيل الآلي. يمكن الاستفادة من التقنيات الرائدة مثل التشغيل الآلي الدقيق باستخدام POM أو التشغيل الآلي باستخدام الحاسوب (CNC)، وذلك في عمليات مثل الطحن والحفر والتثقيب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوعه في درجات مختلفة يُعدّ ميزة قيّمة لخبراء التشغيل الآلي. كما يتوافق ديلرين مع تقنيات القطع المتقدمة، مثل القطع بالليزر وعمليات البثق.
تتضمن بعض الميزات الرئيسية للتصنيع باستخدام الحاسوب ما يلي:
يمكن استخدام تقنيات متنوعة في تصنيع البلاستيك باستخدام الحاسوب (CNC)، مثل: الطحن، والحفر، والخراطة، والتجليخ، والتشكيل، والتثقيب. وتؤثر سهولة معالجة البلاستيك بشكل كبير على استخدامه في هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك، حظي البلاستيك باهتمام واسع النطاق نظرًا لمرونته العالية. والآن، دعونا نناقش أفضل الطرق للحصول على نتائج مثالية في تصنيع البولي أوكسي ميثيلين (POM) باستخدام الحاسوب.
تبدأ العملية بالتصميم والبرمجة بمساعدة الحاسوب لتحسين الدقة والجودة ومستويات الأداء. بعد التكوين الافتراضي، تُرسل التعليمات إلى آلة التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) بالشكل التالي: رمز G لمزيد من عمليات المعالجة .
تُجرى بعد ذلك عملية قطع على مادة قطعة العمل (POM) للحصول على الأبعاد المثلى. يُنصح باستخدام سائل تبريد عند تشكيل مادة الديلرين بسرعة عالية لتجنب عمليات المعالجة غير الفعالة مثل تراكم الرايش أو ارتفاع درجة الحرارة.
فيما يلي بعض التقنيات الشائعة الاستخدام لمعالجة المواد القوية بولي فورمالدهيد أو POM.
1. طحن POM باستخدام الحاسوب
تُستخدم آلات التفريز CNC غالبًا في تصنيع أجزاء POM. وتساعد الأدوات ذات الحواف الحادة على الحصول على أفضل زاوية، بالإضافة إلى جودة سطح ممتازة. لذلك، يُعد استخدام قاطع تفريز ذي فتحة واحدة مناسبًا لمعالجة مادة الديلرين. تمنع هذه القواطع تراكم الرايش أثناء عمليات التصنيع.
2. حفر باستخدام آلة CNC من مادة POM
تُعدّ المثاقب اللولبية والمركزية القياسية الأنسب لمعالجة راتنجات البولي فورمالدهيد. تتميز هذه المواد بحواف قوية وحادة، مما يُتيح عمليات طحن سلسة على مادة الديلرين. يجب أن تكون سرعة القطع المثلى لمادة البولي أوكسي ميثيلين المثقوبة حوالي 1500 دورة في الدقيقة، وزاوية التواء الشفة 118 درجة.
3. خراطة POM باستخدام الحاسوب
تُشبه عملية الخراطة باستخدام آلة CNC لمادة POM عملية الخراطة للنحاس. ويمكن تحقيق أفضل النتائج بالحفاظ على سرعة خراطة عالية بنفس معدل التغذية المتوسطة. ولمنع التداخل وتراكم الرايش الزائد، يجب استخدام كاسر للرايش في عمليات الخراطة الدقيقة.
4. التثقيب والتقطيع
يُفضّل استخدام طريقتي التشكيل بالقطع والختم للأجزاء المعقدة الصغيرة والمتوسطة الحجم. أثناء التشغيل، قد تؤدي الشقوق في الصفيحة إلى مشاكل كبيرة في المعالجة غير السليمة. لتجنب هذه المشكلة، يُنصح بتسخين صفيحة الديلرين مسبقًا واستخدام مكبس يدوي أو مكبس عالي الضغط.
أبرز النقاط: "أثناء عملية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لمادة POM، من المهم الحفاظ على مادة POM مشدودة أو تثبيتها واستخدام أداة من الفولاذ الصلب أو الكربيد."
يُعدّ نوعا الأسيتال الأكثر شيوعًا مفيدين جدًا في عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC)؛ وهما راتنج بولي فورمالدهيد 150 وراتنج بولي فورمالدهيد 100 (AF). دعونا نقيّم مدى توافقهما.
1. ديلرين 150
ينتمي ديرلين 150 إلى عائلة البوليمرات المتجانسة من الأسيتال. يتميز بقوة ميكانيكية عالية، وصلابة، ومقاومة للتآكل. وبفضل هذه الخصائص الفريدة، يُعد مثاليًا لتصنيع التروس، والبطانات، والحشيات، والتشطيبات الداخلية والخارجية للسيارات باستخدام آلات CNC. إضافةً إلى ذلك، فإن ثباته في درجات الحرارة العالية يجعله مثاليًا لأجزاء أنظمة الري والناقلات.
2. ديلرين 100 (أ)
يُدمج ديلرين 100 A مع متعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) لتعزيز استقراره الميكانيكي ولزوجته. ويُستخدم على نطاق واسع في أنظمة التروس أو المكونات التي تتطلب خصائص احتكاك منخفضة. إضافةً إلى ذلك، يتميز بمقاومة عالية للرطوبة والمواد الكيميائية. كما أنه يخلو من خاصية التشحيم الذاتي (بالزيت أو الشحم)، مما يجعله مختلفًا عن أنواع ديلرين الأخرى.
تُعدّ جودة السطح المطلوبة عاملاً أساسياً في عملية التصنيع. وعند معالجة الأسطح، يُستخدم عادةً خياران: التصنيع الآلي والتنظيف بالرمل. إليكم نبذة مختصرة عنهما؛
بعد المعالجة
غالباً ما تُخلّف عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) سطحاً خشناً أو ذا ملمس غير منتظم على سطح قطعة الأسيتال. وعند الحاجة إلى أجزاء خشنة أو ذات ملمس غير منتظم لتحسين خصائص الاحتكاك، يُفضّل استخدام معالجة السطح. ويتراوح نطاق الخشونة النموذجي الذي يمكن تحقيقه بالتصنيع بين 32 و250 ميكروبوصة (0.8 إلى 6.3 ميكرون).
انفجار اللؤلؤ
في معظم الحالات، تترك أدوات التشغيل آثارًا على أجزاء الأسيتال. يُستخدم السفع الرملي غالبًا لمنع هذه الآثار وتحسين المظهر الجمالي لأجزاء الديلرين المُشَكَّلة. يعمل السفع الرملي عن طريق إطلاق حبيبات زجاجية أو جزيئات دقيقة على سطح الأجزاء المُشَكَّلة تحت ضغط عالٍ. إضافةً إلى ذلك، يُحسِّن السفع الرملي المتانة ويمنح أجزاء راتنج البولي فورمالدهيد المُشَكَّلة مظهرًا أنيقًا وناعمًا غير لامع وجذابًا.
توجد تقنيات أخرى، مثل الأنودة والتلميع والطلاء والختم. مع ذلك، يفضل معظم مهندسي التصميم الخيارين المذكورين أعلاه نظرًا لجدواهما الاقتصادية.
مع ذلك، توجد فوائد جمة لاستخدام مادة الديلرين في عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC). إلى جانب ذلك، توجد بعض العيوب. فيما يلي قيود الديلرين:
الالتصاق : على الرغم من أن الأسيتال يتمتع بمقاومة كيميائية ممتازة، إلا أنه غالباً ما يمثل تحدياً في الالتصاق بالمواد اللاصقة القوية. وللتغلب على هذه المشكلة، قد يحتاج المصممون إلى استخدام خيارات معالجة الأسطح لاحقاً للحصول على أفضل النتائج.
الحساسية الحرارية : تُعدّ الحساسية الحرارية مسألةً بالغة الأهمية لمصنّعي التصميم. تتميّز كحولات الأسيتون بقدرتها العالية على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها مناسبةً للتطبيقات التي تتطلب استقرارًا ميكانيكيًا فائقًا. مع ذلك، قد تُعاني هذه الكحولات من مشاكل في التشوه أو الالتواء عند تعرّضها لدرجات حرارة عالية. بالمقارنة مع النايلون، يُظهر النايلون قوةً ومتانةً هيكليةً أعلى حتى في البيئات القاسية.
قابلية عالية للاشتعال : تواجه معالجة راتنج البولي فورمالدهيد تحديًا يتمثل في قابليته العالية للاشتعال، حيث يتأثر بدرجات حرارة أعلى من 121 درجة مئوية. لذا، يُنصح دائمًا باستخدام مُبرِّد، مثل مُبرِّد الهواء، للحفاظ على درجة الحرارة أثناء عملية المعالجة. وللتغلب على مشاكل القابلية للاشتعال أو السيطرة عليها، من الضروري أيضًا استخدام مطفأة حريق من الفئة أ عند معالجة البولي أوكسي ميثيلين (POM).
من تصميمات السيارات الداخلية إلى مكونات صناعة الطيران، يُستخدم درين في مجموعة واسعة من التطبيقات. دعونا نلقي نظرة على بعض تطبيقاته الرئيسية في التصنيع؛
الصناعة الطبية
يُعدّ البولي أوكسي ميثيلين (POM) مادةً مهمةً للمكونات والمعدات الطبية. وباعتباره مادةً لدنة حرارية مُهندسة، فإنه يفي بمعايير الجودة الصارمة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وتتراوح استخداماته من الأغلفة والهياكل إلى المكونات الوظيفية المعقدة؛ على سبيل المثال: المحاقن ذات الاستخدام الواحد، والأدوات الجراحية، والصمامات، وأجهزة الاستنشاق، والأطراف الاصطناعية، والغرسات الطبية.
صناعة السيارات
تُزوّد شركة ديرلين قطاع صناعة السيارات بمجموعة واسعة من مكونات السيارات. وبفضل قوتها الميكانيكية العالية، واحتكاكها المنخفض، ومقاومتها للتآكل، يستخدمها المهندسون في تصنيع أجزاء مهمة للسيارات والدراجات النارية والمركبات الكهربائية. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: الهياكل المفصلية، وأنظمة القفل، ووحدات إرسال الوقود.
الأجهزة المنزلية
عند الحديث عن التطبيقات العملية، فإن معالجة البولي فورمالدهيد تتميز بالعديد من المزايا الهامة. يستخدمها خبراء التصنيع في صناعة السحابات، وأدوات الطبخ، والغسالات، والمشابك.
قطع غيار الآلات الصناعية
تُمكّن قوة مادة ديرلين العالية من استخدامها في تصنيع الأجزاء الصناعية. كما أن قدرتها على مقاومة التآكل وخصائصها الاحتكاكية المنخفضة تجعلها مثالية لمكونات مثل النوابض، وعجلات المراوح، والتروس، والهياكل، والكاشطات، والبكرات.
بصفتها شركة رائدة في مجالها، تتبوأ Honscn مكانة متقدمة في تطورات السوق. ندرك تمامًا أنه في ظل المنافسة الشرسة، لا سبيل لبناء قدرة تنافسية راسخة إلا بالتطوير المستمر. لذا، نلتزم بالابتكار التكنولوجي وندمج الإدارة العلمية في كل مراحل الإنتاج لضمان دقة كل خطوة. لا نكتفي بمتابعة نبض السوق المحلي فحسب، بل نواكب المعايير الدولية، وننظر إلى العالم بنظرة شاملة لدراسة اتجاهات الصناعة، مواكبين لأحدث التطورات. بعقلية منفتحة، نرحب بالعالم، وبجودة فائقة، نصنع المستقبل!
جهة الاتصال: آدا لي
هاتف: +86 17722440307
واتساب: +86 17722440307
البريد الإلكتروني: vicky@honscn.com
إضافة: 4F، رقم 41 طريق Huangdang، Luowuwei Industrial، شارع Dalang، Longhua، Shenzhen، 518109، الصين