تركز شركة Honscn على خدمات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الاحترافية منذ عام 2003.
يتم توفير أجزاء خدمة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي من قبل شركة Honscn Co.,Ltd، وهي شركة تصنيع مسؤولة. وهي مصنوعة من خلال عملية تنطوي على اختبار الجودة الصارمة ، مثل فحص المواد الخام وجميع المنتجات النهائية. يتم التحكم بجودتها بشكل صارم على طول الطريق ، من مرحلة التصميم والتطوير وفقًا للمعايير.
على مر السنين ، قمنا بجمع ملاحظات العملاء ، وتحليل ديناميكيات الصناعة ، ودمج مصدر السوق. في النهاية ، نجحنا في تحسين جودة المنتج. بفضل ذلك، HONSCNلقد انتشرت شعبية المنتج على نطاق واسع وتلقينا جبالًا من التقييمات الرائعة. في كل مرة يتم فيها إطلاق منتجنا الجديد للجمهور ، يكون هناك طلب كبير عليه دائمًا.
في Honscn، نحن ملتزمون بتقديم الخدمة الشاملة الأكثر مراعاة للعملاء. من التخصيص والتصميم والإنتاج إلى الشحن ، يتم التحكم بدقة في كل عملية. نحن نركز بشكل خاص على النقل الآمن للمنتجات مثل أجزاء خدمة CNC ونختار وكلاء الشحن الأكثر موثوقية كشركاء لنا على المدى الطويل.
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
تحلّ تقنيات تشكيل المعادن باستخدام الحاسوب محلّ تقنيات التصنيع الأخرى في العديد من الصناعات. يُعتبر المجال الطبي من المجالات التي تقلّ فيها الأخطاء، وينطبق الأمر نفسه على تصنيع الأجهزة الطبية، لأنّ حياة الإنسان على المحكّ في هذا المجال، إذ قد تؤدي حتى الأخطاء البسيطة إلى مشاكل صحية خطيرة أو حتى الوفاة. لذلك، يجب أن تدعم تقنيات التشغيل التي يستخدمها الفنيون لإنتاج الأجهزة الطبية دقة عالية في القياسات وتفاوتات دقيقة للغاية.
تزداد شعبية تشكيل المعادن باستخدام الحاسوب (CNC) نظرًا لقدرتها على إنتاج نتائج مفصلة ودقيقة بكميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة عدد المنتجين الذين يستخدمون آلات CNC في الصناعة.
التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) هو أسلوب تصنيع يتم فيه التحكم بحركة الأدوات بواسطة برامج حاسوبية مبرمجة مسبقًا. يمكن تصنيع جميع المنتجات الطبية بدقة وسرعة باستخدام تقنيات الخراطة والطحن CNC. دعونا نلقي نظرة على المزايا الرئيسية لزيادة الطلب على التصنيع باستخدام الحاسوب في قطاع الرعاية الصحية:
لا توجد أداة ثابتة
تتميز عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) بسرعة إنجازها وانخفاض تكلفة إنتاجها في الإنتاج بكميات صغيرة، حتى في المنتجات ذات الاستخدام الواحد. غالبًا ما يتطلب تصنيع قطع غيار القطاع الطبي سرعةً وبكميات صغيرة. في الوقت نفسه، تتيح عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) تصنيع هذه القطع دون الحاجة إلى أدوات مخصصة، مما قد يطيل عملية التصنيع ولكنه يضمن جودة ودقة عاليتين حتى بدون استخدام الأدوات.
لا يوجد حد للكمية
بعد إنشاء ملف تصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، يمكنك بسهولة إنشاء برنامج قطع منه بضغطة زر. يتيح لك تطبيق البرمجة تصنيع قطعة واحدة أو أي عدد من القطع بأعلى دقة وكفاءة. تُعد هذه ميزة كبيرة عند تصنيع قطع غيار للاستخدام لمرة واحدة أو قطع غيار مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، مثل الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة، والأطراف الصناعية، وغيرها من المنتجات الطبية والجراحية. تتطلب بعض الإجراءات الأخرى حدًا أدنى لحجم الطلب للحصول على المواد الخام اللازمة، مما يجعل بعض المشاريع غير عملية، بينما لا تتطلب عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) حدًا أدنى لحجم الطلب.
قدرة تحمل عالية
تتطلب العديد من أنواع المعدات الطبية نطاقًا واسعًا من التفاوتات، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة باستخدام آلات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC). عادةً ما يكون تشطيب السطح ممتازًا ويتطلب الحد الأدنى من المعالجة اللاحقة، مما يوفر الوقت والمال، ولكن هذا ليس الاعتبار الأهم. بشكل عام، أهم ما يجب تذكره بشأن المستلزمات والمعدات الطبية هو أنها يجب أن تكون مناسبة للغرض المصممة لأجله، وأي انحراف عن المعايير قد يؤدي إلى كارثة.
آلة سريعة
تتميز آلات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) بسرعتها وقدرتها على العمل على مدار الساعة طوال أيام السنة. وباستثناء الصيانة الدورية والإصلاحات والتحديثات، فإن الوقت الوحيد الذي يتوقف فيه المصنعون عن استخدام المعدات هو عند إجراء عمليات الصيانة والإصلاح والتحديث.
تتميز ملفات التصميم بمساعدة الحاسوب الرقمية بأنها خفيفة الوزن ومرنة.
يستطيع مصممو المنتجات، والأخصائيون الطبيون، وخبراء التصنيع نقل البرامج الرقمية بسرعة وسهولة بين المواقع المختلفة. تُحسّن هذه التقنية بشكلٍ ملحوظ قدرات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لإنتاج أجهزة ومعدات طبية متخصصة عالية الجودة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، وفي أي وقت وأي مكان. تُعدّ هذه الميزة في التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) ملائمة للغاية، لا سيما في البيئات الطبية التي تتطلب سرعة في الإنجاز.
أحدثت تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) ثورة في طريقة تصميم وتصنيع وتخصيص واستخدام الأجهزة الطبية. فدقة هذه التقنية وسرعتها وقابليتها للتخصيص تُحسّن رعاية المرضى بشكل ملحوظ، مما يُتيح علاجًا شخصيًا ويُحسّن نتائج العمليات الجراحية.
تمهد هذه التقنية الطريق لابتكارات رائدة في مجال الأطراف الاصطناعية والأجهزة والعلاجات، وتدفع عجلة التقدم في العديد من مجالات الرعاية الصحية.
توفر عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) العديد من المزايا للمجال الطبي، بما في ذلك:
الدقة والضبط
تتميز آلات CNC بدقة تشغيل فائقة. هذا المستوى من الدقة ضروري لإنتاج الأدوات الجراحية، والغرسات، والأجهزة الدقيقة المستخدمة في الجراحة طفيفة التوغل. تُحسّن الدقة والاتساق اللذان توفرهما آلات CNC الأداء أثناء العمليات الطبية، وتقلل من مخاطر المضاعفات.
يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية للجراحين الذين يعتمدون على أدوات متطورة وموثوقة للغاية لأداء مهام دقيقة. فمن مقابض المشارط إلى مساعدي الجراحة الروبوتية، توفر تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) أدوات عالية الجودة تُحسّن الدقة وسلامة المرضى.
التخصيص والتعديل الشخصي
تُمكّن تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) من ابتكار أجزاء وأجهزة طبية مُخصصة بناءً على التركيب التشريحي الفريد لكل مريض. وتتيح هذه القدرة إمكانية تصنيع غرسات العظام، وأطقم الأسنان، وأجهزة السمع، وغيرها من الأجهزة المُخصصة.
باستخدام بيانات خاصة بالمريض، مثل صور المسح ثلاثي الأبعاد أو صور الرنين المغناطيسي، تستطيع آلات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) تصنيع قطع دقيقة تتناسب تمامًا مع جسم المريض. وهذا يُحسّن الراحة والوظيفة وفعالية العلاج، ويُسرّع من تعافي المريض.
شكل وبنية معقدة
تتيح عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) إنتاج أشكال هندسية معقدة وهياكل داخلية دقيقة يصعب تحقيقها عادةً باستخدام طرق التصنيع الأخرى. وتُعدّ القدرة على نحت التجاويف والقنوات والخصائص الدقيقة بدقة عالية ذات قيمة خاصة عند تصنيع الغرسات والأجهزة الدقيقة والأدوات الجراحية.
النماذج الأولية السريعة
تتيح النماذج الأولية للمهندسين والمصممين الطبيين إنشاء نماذج وظيفية للأجزاء والأجهزة، مما يمكّنهم من تقييم التصميم والتجميع والوظائف قبل بدء الإنتاج. كما يتيح الجمع بين برامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) وأدوات آلات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) تحويل التصاميم الرقمية بسرعة إلى نماذج أولية مادية.
يُتيح ذلك إجراء تحسينات متكررة على التصميم، ويساعد على ضمان اختبار الأجهزة الطبية وتحسينها بدقة قبل طرحها في السوق. وفي مجال متطور باستمرار، يُمكن للنماذج الأولية السريعة أن تُعزز الابتكار وتُساعد على طرح التطورات الطبية الجديدة في السوق بشكل أسرع.
تحسين العمليات
يساهم دمج عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) مع التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، في تقليل الأخطاء وتمكين عمليات مراقبة الجودة الآلية. وهذا بدوره يزيد من الكفاءة، ويقلل من وقت الإنتاج، ويحسن جودة المنتج، مما يسهم في تحسين نتائج المرضى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة التحكم الرقمي الحاسوبي الآلية العمل بشكل متواصل مع الحد الأدنى من التدخل البشري بين العمليات. كما أن بعض آلات التحكم الرقمي الحاسوبي قادرة على التشغيل متعدد المحاور وتنفيذ مهام على أسطح مختلفة من الأجزاء في الوقت نفسه.
من خلال إعادة برمجة الآلات، يستطيع المصنّعون التبديل بسرعة بين إنتاج نوع من القطع وآخر. هذا يقلل من أوقات التحويل، ويعني إمكانية إنتاج قطع مختلفة على نفس الآلة في وردية عمل واحدة. تُسهم هذه الميزات في تسريع دورات الإنتاج، وتقليل وقت التوقف، وزيادة الإنتاج الإجمالي.
اختيار المواد المرن
تُعدّ عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) مناسبة لمجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك المعادن والبلاستيك والمواد المركبة. تُمكّن هذه المرونة المصنّعين من مراعاة عوامل مثل التوافق الحيوي والمتانة والوظائف لاختيار المادة الأنسب لتطبيق طبي مُحدد.
توفير التكاليف
على الرغم من أن آلات CNC الصناعية قد تكون باهظة الثمن، إلا أنها توفر فرصًا كبيرة لتوفير التكاليف على المدى الطويل. فمن خلال الاستغناء عن الحاجة إلى قوالب وتجهيزات وأدوات مخصصة لكل قطعة، تساعد عمليات التصنيع باستخدام CNC على تقليل وقت الإعداد، وتبسيط الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع.
تساهم هذه التقنية أيضاً في تقليل الهدر والتكاليف من خلال تحسين استخدام المواد. وهذا أمر بالغ الأهمية في المجال الطبي، حيث تُصنع الغرسات غالباً من مواد عالية القيمة مثل التيتانيوم والبلاتين. كما تُسهم زيادة كفاءة وإنتاجية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في توفير التكاليف على المدى الطويل.
نظراً لأهمية الأجهزة والمكونات الطبية، يتطلب القطاع الطبي منتجات عالية الجودة والدقة. لذا، يُستخدم التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) على نطاق واسع في التطبيقات الطبية. فيما يلي، سنشرح ماهية المنتجات الطبية المصنعة باستخدام الحاسوب (CNC).
1. الغرسات الطبية
زراعة العظام: تُستخدم آلات CNC بشكل شائع لتصنيع زراعة العظام، مثل استبدال مفصل الورك والركبة.
زراعة الأسنان: استخدم تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لتصنيع غرسات أسنان دقيقة ومخصصة.
2. المعدات الطبية الإلكترونية
مكونات التصوير بالرنين المغناطيسي: غالبًا ما يتم تصنيع بعض مكونات أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، مثل الهياكل والأقواس والأغلفة، باستخدام CNC.
علب معدات التشخيص: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لتصنيع العلب والهياكل لمجموعة واسعة من معدات التشخيص الطبي، مما يضمن الأبعاد الدقيقة والمتانة والتوافق مع المكونات الإلكترونية.
3. الأدوات الجراحية الطبية
المشارط والشفرات: تُستخدم آلات CNC لإنتاج الأدوات الجراحية مثل المشارط والشفرات.
الملاقط والمشابك: عادةً ما يتم تصنيع الأدوات الجراحية ذات التصميمات المعقدة، مثل الملاقط والمشابك، باستخدام آلات CNC لتحقيق الدقة المطلوبة.
4. الأطراف الصناعية والتقويمية
مكونات الأطراف الاصطناعية المخصصة: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لتصنيع مكونات الأطراف الاصطناعية المخصصة، بما في ذلك مكونات غرفة الاستقبال والمفاصل والموصلات.
الأقواس التقويمية: يمكن تصنيع مكونات الأقواس التقويمية التي توفر الدعم والمحاذاة لأجزاء مختلفة من الجسم باستخدام آلات CNC.
5. تجميع المنظار الداخلي
أغلفة وأجزاء المناظير: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب لإنتاج أجزاء من معدات المناظير، بما في ذلك الأغلفة والموصلات والأجزاء الهيكلية.
6. نموذج أولي للمعدات الطبية
مكونات النماذج الأولية: تُستخدم عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) على نطاق واسع في النماذج الأولية السريعة لمختلف الأجهزة الطبية.
وأخيرًا ، تُعدّ عملية تصنيع الأجهزة الطبية عملية تتطلب مستوى عالٍ من الدقة والضبط. لذلك، تُعتبر هذه التقنية مناسبة جدًا للتصنيع باستخدام الحاسوب (CNC).
شركة Honscn Precision شركة رائدة وموثوقة في تصنيع المكونات الطبية الحيوية للأدوات الجراحية، بالإضافة إلى خدمات تصميم النماذج الأولية للأجهزة الطبية . بخبرة تمتد لعشرين عامًا في مجال التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC)، نحرص على ضمان أعلى مستويات الدقة والتفاوتات في كل قطعة يتم تصنيعها. يمتلك فريقنا من الفنيين المهرة القدرة على تصميم قطع غيار مصنعة وفقًا لأعلى المعايير في جميع جوانب الصناعة الطبية. هل ترغب في بدء مشروعك في مجال التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) مع Honscn Precision؟ انقر هنا لبدء خدمتك المخصصة
إن متطلبات الوزن الخفيف والسلامة والديكور في صناعة تصنيع السيارات الحديثة تدفع إلى تطوير تكنولوجيا اللحام التقليدية في مجال بلاستيك السيارات. في السنوات الأخيرة، مع تطبيق مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة مثل الموجات فوق الصوتية والاحتكاك الاهتزازي وتكنولوجيا الليزر في مجال تصنيع قطع غيار السيارات البلاستيكية، تم تحسين المستوى الفني والقدرة الداعمة لصناعة تصنيع قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير. أما بالنسبة لعملية اللحام واللحام للأجزاء الداخلية للسيارات، واللحام باللوحة الساخنة، واللحام بالليزر، واللحام بالموجات فوق الصوتية، وآلة اللحام بالموجات فوق الصوتية غير القياسية، وآلة الاحتكاك بالاهتزاز، وما إلى ذلك. تم تطويرها. في هذه العملية، يمكن تحقيق لحام الهيكل الشامل أو المعقد لمرة واحدة، ويمكن تحقيق متطلبات التصميم المثالية على أساس تبسيط تصميم القالب وتقليل تكلفة القولبة. بالنسبة لأجزاء القطع الداخلية والخارجية النموذجية، مكونات كبيرة ذات جودة سطحية عالية والهيكل المعقد، مثل لوحة العدادات، ولوحة الباب، والعمود، وصندوق القفازات، ومشعب سحب المحرك، والمصد الأمامي والخلفي، يجب تحديد تكنولوجيا اللحام المقابلة، واعتماد عملية اللحام المناسبة وفقًا لمتطلبات الهيكل الداخلي والأداء والمواد والإنتاج يكلف. كل هذه التطبيقات لا يمكنها إكمال عملية التصنيع المقابلة فحسب، بل يمكنها أيضًا ضمان الجودة الممتازة والشكل المثالي للمنتجات.
آلة لحام اللوحة الساخنة: يمكن لمعدات آلة لحام اللوحة الساخنة التحكم في الحركة الأفقية أو الرأسية لقالب لحام اللوحة الساخنة، ويتم تشغيل نظام النقل بواسطة محرك هوائي أو هيدروليكي أو محرك مؤازر. تتمثل مزايا تقنية اللحام بلوحة ساخنة في إمكانية تطبيقها على قطع العمل ذات الأحجام المختلفة دون تحديد المساحة، ويمكن تطبيقها على أي سطح لحام، مما يسمح بتعويض بدل البلاستيك، وضمان قوة اللحام، وضبط إجراءات اللحام وفقًا لاحتياجات المواد المختلفة (مثل مثل ضبط درجة حرارة اللحام، ووقت اللحام، ووقت التبريد، وضغط الهواء المدخل، ودرجة حرارة اللحام ووقت التبديل، وما إلى ذلك)، في عملية اللحام، يمكن للمعدات الحفاظ على استقرار جيد، وضمان تأثير اللحام المتسق ودقة ارتفاع قطعة العمل بعد التشغيل الآلي.
ميزة أخرى لآلة لحام اللوحة الساخنة الأفقية هي أنها يمكن أن تدور بمعدل 90 درجة للتنظيف. يمكن تقسيم فترة المعالجة لآلة لحام اللوحة الساخنة عمومًا إلى: الموضع الأصلي (لا تتحرك اللوحة الساخنة مع القوالب العلوية والسفلية)، وفترة التسخين (تتحرك اللوحة الساخنة بين القوالب العلوية والسفلية، وحرارة القالب تتحرك اللوحة الساخنة إلى أسفل القوالب العلوية والسفلية لإذابة أسطح اللحام لقطع العمل العلوية والسفلية)، وفترة النقل (يعود القالب العلوي والسفلي إلى الموضع الأصلي، وتخرج اللوحة الساخنة)، وفترة اللحام والتبريد (الجزء العلوي ويتم ربط القوالب السفلية لجعل قطعة العمل ملحومة في نفس الوقت ومبردة للتشكيل)، والعودة إلى الموضع الأصلي (يتم فصل القوالب العلوية والسفلية، ويمكن إخراج قطعة العمل الملحومة).
في صناعة السيارات المبكرة، كانت معدات اللحام هذه شائعة نسبيًا، ولكن مع التحسين المستمر لمتطلبات الهيكل والشكل وعمر الخدمة للأجزاء نفسها، أصبحت متطلبات معدات المعالجة الخاصة بها أعلى وأعلى. علاوة على ذلك، نظرًا لأن حجم المعدات يقتصر على حجم الأجزاء الملحومة، فيجب تحديد وضع قيادة المعدات والمعدات وفقًا لحجم الأجزاء في التصميم. أهم شيء هو الأجزاء. مساحة التسخين كبيرة وهناك تشوه كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية اللحام تميز قطبية وغير قطبية لحام البلاستيك، مما يؤدي إلى الاستبدال التدريجي للحام اللوحة الساخنة باللحام بالموجات فوق الصوتية واللحام بالليزر. الأجزاء الرئيسية المستخدمة في اللحام في الصين تشمل خزان الوقود البلاستيكي للسيارات، البطارية، المصباح الخلفي، صندوق القفازات، إلخ.
اللحام بالليزر: تستخدم تقنية اللحام بالليزر على نطاق واسع في صناعة تصنيع الأجهزة الطبية اليوم. فقط عدد قليل من الشركات المصنعة في صناعة السيارات تستخدم أنابيب مدخل الهواء باللحام بالليزر، وما إلى ذلك. نظرًا لأنها تقنية لحام جديدة، فهي ليست ناضجة جدًا إلى حد ما، ولكن يُعتقد أنها سيتم استخدامها على نطاق واسع في المستقبل القريب بسبب خصائص اللحام الرائعة التي تتميز بها. ميزتها هي أنها يمكن أن تلحم منتجات TPE / TP أو TPE؛ في حالة عدم وجود اهتزاز، يمكن لحام النايلون وقطعة العمل ذات الأجزاء الإلكترونية الحساسة وسطح اللحام ثلاثي الأبعاد، مما يمكن أن يوفر التكلفة ويقلل من النفايات.
في عملية اللحام، يذوب الراتينج بشكل أقل، ويمكن لحام السطح بإحكام، ولا يوجد وميض أو تجاوز للغراء. يُسمح بلحام الأجزاء البلاستيكية الصلبة دون تجاوز الغراء والاهتزاز. بشكل عام، يمكن لحام قطع العمل ذات أسطح اللحام الناعمة أو غير المنتظمة بالتساوي بغض النظر عن حجم قطع العمل، خاصة بالنسبة للإنتاج على نطاق واسع للأجزاء الدقيقة عالية التقنية. ومع ذلك، فإن توصيل الليزر محدود. تستخدم تقنية اللحام بالليزر "شبه المتزامن" مرآة مسح لنقل شعاع الليزر إلى سطح اللحام بسرعة 10 م / ث وفقًا لشكل اللحام. يمكنها السير على سطح اللحام ما يصل إلى 40 مرة في ثانية واحدة. يذوب البلاستيك المحيط بسطح اللحام ويتم لحام قطعتي العمل بعد الضغط.
يمكن تقسيم اللحام بالليزر تقريبًا إلى: نظام Nd-YAG الصلب (يتم توليد شعاع الليزر بواسطة الكريستال) ونظام الصمام الثنائي (ليزر ديود عالي الطاقة)، وبرمجة بيانات CAD. يمكن لحام جميع المواد بالليزر مع مواد الجسم، ومن بينها أكريلونتريل بوتادين ستايرين الأكثر ملاءمة للحام بالليزر مع مواد أخرى، ولا يمكن لحام النايلون والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين إلا بمواد الجسم الخاصة بها، والمواد الأخرى لها قابلية عامة للتطبيق في اللحام بالليزر. fqj
الخطة الإستراتيجية يجب أن تفكر فيما إذا كنت تبحث عن علاقة طويلة الأمد أم لا. أنت بحاجة إلى تحديد موقع ثقافي واستراتيجي جيد. قم بالعناية الواجبة وخذ وقتك في الكشف عن السمعة المهنية للمصنعين في تلك الصناعة. أثناء بحثك، لا تنظر فقط إلى المراجعات الإيجابية لتحديد مدى جودتها، بل ابحث عن العلامات الحمراء وانظر إلى أي مدى يمكن أن تسوء الأمور.
نوع العملية يستخدم المصنعون المختلفون عمليات تصنيع مختلفة تشمل البثق والبثق المشترك والبثق الثلاثي بالإضافة إلى طلاءات البثق المتقاطعة.
المواد البلاستيكية تستخدم مواد بثق البلاستيك في تطبيقات مختلفة ولكل منها خصائصه الفريدة. أحد أهم جوانب التعاقد مع الشركة المصنعة هو النظر في مواد البثق التي يستخدمونها للأجزاء المخصصة. عليك أن تتأكد من أن الأجزاء سيتم تصنيعها بنجاح وستعمل بشكل صحيح كما هو متوقع. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مواد البثق البلاستيكية الأفضل لأجزاءك، فيمكن للمهندس مساعدتك في هذا المجال. هناك أيضًا العديد من أنواع الدرجات للمواد القابلة للبثق، لذا يجب عليك اختيار شركة يمكنها إنتاج الدرجة التي تحتاجها.
القدرات إذا كان لديك متطلبات كبيرة لحجم الإنتاج، فمن الضروري معرفة القدرات الإنتاجية للشركة المصنعة. يجب أن تكون الشركة المصنعة أيضًا قادرة على تزويدك بقدرات واسعة فيما يتعلق بالتصميم والأدوات والتصنيع. بفضل إمكانيات بثق البلاستيك هذه، تكون الشركة المصنعة قادرة على إنتاج أجزاء مخصصة عالية الجودة تلبي متطلبات عملائها. ينبغي النظر في التشطيبات كما يمكن أن تكون غير لامعة أو لامعة أو مزخرفة. وهذا يعني أن الشركة المصنعة للأجزاء البلاستيكية المخصصة لديك يجب أن تكون على علم بأحدث التشطيبات في السوق.
الأدوات يحتاج بثق البلاستيك المخصص إلى أدوات، وهي أرخص بكثير مقارنة بقولبة الحقن. يجب أن توفر لك الشركات المصنعة للبثق عالية الجودة أحدث إمكانيات الأدوات. يجب أن يكون لديهم فريق من ذوي الخبرة يقوم بتصميم جميع الأدوات وهندستها واختبارها. سيؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة والسلامة وخفض التكاليف.
خدمة العملاء عند العمل مع أي مصنع، ستصبح العملية أسهل إذا كان لديهم خدمة عملاء عاملة تتواصل بشكل فعال. يتم تحديد شركة التصنيع العظيمة من خلال جودة خدمات العملاء التي تقدمها. على سبيل المثال، إذا كانت لديك أي طلبات في اللحظة الأخيرة أو كنت ترغب في تغيير طلبك، فأنت بحاجة إلى معرفة أن شخصًا ما سيكون موجودًا لمساعدتك ودعمك. سيكون هذا أكثر أهمية إذا كنت تبحث عن علاقة طويلة الأمد. لكي تكون الشركة المصنعة للأجزاء البلاستيكية المخصصة ناجحة، يجب أن تكون هناك خدمة عملاء مفيدة وممتعة.
الخلاصة يجب عليك مراعاة هذه الأشياء عندما تبحث عن الشركة المصنعة المناسبة. وطالما قمت بتقييم أعمالهم السابقة وتأكدت من قدرتهم على توفير جميع متطلباتك بسعر معقول، فستجد شركة جيدة للعمل معها.
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