تتميز جلبة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، ذات الأهمية الكبيرة لشركة Honscn Co.,Ltd، بشكل أساسي بالتصميم الفريد والتطبيقات الواسعة. بالإضافة إلى الإصدار القياسي ، لدينا فريق من المصممين المحترفين قادر على تقديم خدمة مخصصة وفقا لمتطلبات محددة. تطبيقاتها الواسعة ، في الواقع ، هي نتيجة للتكنولوجيا المتقدمة وتحديد المواقع بشكل واضح. سنبذل جهودا مستمرة لتحسين التصميم وتوسيع التطبيق.
قبل اتخاذ القرارات بشأن الترويج HONSCN، نقوم بإجراء بحث في كل جانب من جوانب استراتيجية أعمالنا، ونسافر إلى البلدان التي نرغب في التوسع فيها ونحصل على فكرة مباشرة عن كيفية تطور أعمالنا. وبالتالي فإننا نفهم جيدًا الأسواق التي ندخلها ، مما يجعل المنتجات والخدمات أسهل في توفيرها لعملائنا.
لتحقيق الوعد بالتسليم في الوقت المحدد الذي قطعناه على Honscn، اغتنمنا كل فرصة لتحسين كفاءة التسليم لدينا. نحن نركز على تنمية طاقم الخدمات اللوجستية لدينا بأساس متين من النظريات باستثناء مشاركتهم في ممارسة النقل اللوجستي. نختار أيضًا وكيل الشحن بدقة ، لضمان تسليم البضائع بسرعة وأمان.
Shenzhen Honscn هي شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار الآلات CNC، وأجزاء ماكينات المخرطة الأوتوماتيكية، والمثبتات اللولبية. نحن نقدم خدمة OEM و ODM مع أي منتجات ذات صلة للعملاء. لدينا فريق محترف من تصميم المنتجات والمهندسين، بالإضافة إلى فريق مراقبة الجودة المحترف، ويمكن لأقسام المبيعات والتوثيق والخدمات اللوجستية لدينا إنهاء متطلبات عرض المستندات تحت طرق الدفع المختلفة وأنماط النقل المختلفة.
• يمكننا عمل رسومات رسمية بناءً على طلب العميل، أو سيقدم العميل رسوماته لنا لعرض الأسعار وعمل عينات للموافقة عليها
• بعد استلام العينات، سيقوم العملاء بإجراء اختبار للمواد والحجم والتسامح. إذا كان العميل بحاجة إلى تغيير الحجم أو المادة، فيمكننا ترتيب عينات ثانية للموافقة عليها. حتى يوافق العميل على العينات، فإننا سوف نؤكد الطلب الكبير
غضون ذلك، سوف نقوم باختباره قبل شحن العينات. ويتم تنفيذ جميع الاختبارات بدقة وفقًا لمعايير الصناعة.
• إذا تم تأكيد العينة بشكل جيد، فإن العميل يحتاج منا تقديم شهادة اختبار المطحنة لهذا المنتج المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي، مثل CE، RoHS، REACH قبل تقديم الطلب. جميع منتجاتنا متوافقة مع جميع الشهادات الأوروبية، مثل CE، RoHS، REACH، وما إلى ذلك، وقد أعدت جميعها وثائق قياسية للعملاء للتحقق
• نبدأ في إعداد مواد الطلب عندما يؤكد العميل جميع التفاصيل مثل المادة والحجم والتسامح والتشطيب السطحي والتفاصيل الأخرى للعينة النهائية.
بعد الحزمة مثل الكمية، التسمية، علامة الشحن الخ. يتم توفيرها من قبل العميل، نبدأ في ترتيب الإنتاج الضخم. بعد الانتهاء من جميع السلع، أرسل الصور إلى العميل للموافقة عليها. نحن نعد بأن الحزمة هي نفس ما طلبه العميل، والمنتجات الجماعية هي بالضبط نفس العينات النهائية. الصور التالية للشحنة، نسبة النجاح في فحص الطرف الثالث لشركتنا هي 100%.
• بعد استلام شحنة الطلب بالكامل، طرحه العميل في السوق على الفور وأصبح المنتج الأكثر شعبية في السوق بسرعة، بغض النظر عن السوق التقليدية أو سوق أدوات التثبيت الاحترافية المتطورة أو المبيعات عبر الإنترنت في أمازون. نحن دائمًا نولي اهتمامًا كبيرًا بجودة منتجاتنا، والتي يعترف بها العملاء ويتم إعادة شراؤها باستمرار.
لقد أثر تطوير خدمات التصنيع المخصصة باستخدام الحاسب الآلي (التحكم العددي بالكمبيوتر) بشكل كبير على مجال الروبوتات بعدة طرق: الدقة والتعقيد المتقدمين، الأجزاء الدقيقة والتروس، مبيت أجهزة الاستشعار وحواملها، المؤثرات الطرفية والقابضون، المفاصل والموصلات،
بروتوكولات مخصصة للتحكم في الروبوت، وتكامل المكونات الإلكترونية، وإعادة التصميم والتحسين والبحث والتعليم.
تلعب الآلات المخصصة باستخدام الحاسب الآلي دورًا حيويًا في تطوير وإنتاج وصيانة الروبوتات من خلال توفير مكونات مصممة بدقة والتي تعتبر ضرورية لوظائف وأداء الأنظمة الروبوتية في مختلف الصناعات والتطبيقات.
تتمتع خدمات التصنيع المخصصة CNC (التحكم العددي بالكمبيوتر) بالعديد من التطبيقات في مجال الروبوتات. فيما يلي بعض الطرق المحددة لاستخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي في الروبوتات:
1. النماذج الأولية والتطوير: يعد التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أمرًا بالغ الأهمية في مرحلة النماذج الأولية للروبوتات. فهو يسمح بإنشاء مكونات دقيقة ومخصصة ضرورية لتطوير وتحسين تصميمات الروبوت قبل الإنتاج الضخم.
2. مكونات الإطار والهيكل: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لتصنيع المكونات الهيكلية المختلفة للروبوتات، بما في ذلك الإطارات والهيكل والأذرع والأقواس. يمكن تصنيع هذه الأجزاء بدقة لتلبية متطلبات القوة والوزن والأبعاد المحددة.
3. الأجزاء الدقيقة والتروس: غالبًا ما تتطلب الروبوتات أجزاء معقدة وعالية الدقة، مثل التروس والمحركات والمكونات الميكانيكية. تضمن المعالجة باستخدام الحاسب الآلي إنتاج هذه الأجزاء بدقة وتكرار.
4. أغلفة وحوامل أجهزة الاستشعار: تعد أغلفة وحوامل أجهزة الاستشعار المخصصة ضرورية في مجال الروبوتات لتثبيت أجهزة الاستشعار في مكانها بشكل آمن وضمان وظائفها المناسبة. يمكن للتصنيع باستخدام الحاسب الآلي إنتاج هذه المكونات بدقة لاستيعاب أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار.
5. المؤثرات والقابضات النهائية: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لإنشاء مؤثرات نهائية وقابضات تستخدمها الروبوتات للتفاعل مع الأشياء. يجب أن تكون هذه المكونات مخصصة لمهام محددة، كما أن التصنيع باستخدام الحاسب الآلي يتيح التخصيص المطلوب.
6. المفاصل والموصلات: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لإنشاء آليات مشتركة وموصلات معقدة، مما يضمن حركة سلسة ودقيقة في الأنظمة الآلية.
7.بروتوكولات مخصصة للتحكم في الروبوت: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لإنشاء لوحات تحكم أو مكونات متخصصة لأنظمة التحكم في الروبوت المخصصة، مما يلبي احتياجات البرمجة أو التواصل المحددة.
8.دمج المكونات الإلكترونية: تساعد الآلات CNC في إنتاج العلب والمرفقات للمكونات الإلكترونية داخل الروبوتات، مما يضمن الملاءمة والحماية والأداء المناسب.
9. إعادة التصميم والتحسين: يسمح التصنيع باستخدام الحاسب الآلي بإعادة تصميم أو تعديل مكونات الروبوت الموجودة، مما يتيح تحسينات في الأداء الوظيفي أو الكفاءة أو إصلاح الأنظمة الروبوتية القديمة.
10. البحث والتعليم: يتم استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي في الأوساط الأكاديمية للأغراض البحثية والتعليمية، مما يسمح للطلاب والباحثين بإنشاء مكونات روبوت مخصصة للتجريب والتعلم.
بشكل عام، تلعب المعالجة المخصصة باستخدام الحاسب الآلي دورًا حيويًا في تطوير وإنتاج وصيانة الروبوتات من خلال توفير مكونات مصممة بدقة والتي تعتبر ضرورية لوظائف وأداء الأنظمة الروبوتية في مختلف الصناعات والتطبيقات. للحصول على خدمات إنتاج CNC مخصصة، يرجى الاختيار لنا وسوف نقدم لك أفضل الخدمات ذات الجودة وبأسعار أكثر تنافسية. دعونا نعمل بشكل مشترك على تعزيز الابتكار والتطوير في صناعة تصنيع الروبوتات.
1 تغيير أداة مجلة نوع القبعةيتم اعتماد وضع تغيير أداة العنوان الثابت في الغالب، ويتم تثبيت رقم الأداة المطابق لرقم مقعد الأداة. يتم تحقيق إجراء تغيير الأداة من خلال الحركة الجانبية لمخزن الأداة وحركة المغزل لأعلى ولأسفل، والتي يشار إليها باسم وضع تغيير أداة المغزل للاختصار. نظرًا لأنه لا يحتوي على أداة تغيير الأداة، فلا يمكن تحديد إجراء تحديد الأداة مسبقًا قبل إجراء تغيير الأداة. تتم كتابة تعليمات تغيير الأداة وتعليمات اختيار الأداة بشكل عام في نفس مقطع البرنامج، ويكون تنسيق التعليمات كما يلي:M06 T
عند تنفيذ الأمر، تقوم مجلة الأداة أولاً بإدارة حامل الأداة المطابق لرقم الأداة الموجود على عمود الدوران إلى موضع تغيير الأداة، ثم تقوم بتبديل الأداة الموجودة على عمود الدوران مرة أخرى إلى حامل الأداة، ثم تقوم مجلة الأداة بتدوير الأداة المحددة في الأمر الخاص بتغيير موضع الأداة وتغيير المغزل. بالنسبة لمجلة الأداة هذه، حتى إذا تم تنفيذ TX x قبل M06، فلا يمكن تحديد الأداة مسبقًا، * لا يزال إجراء التحديد النهائي للأداة يتم تنفيذه عند تنفيذ M06. إذا لم يكن هناك TX X أمام M06، فسيقوم النظام بإصدار إنذار.2 تغيير أداة القرص ومخزن السلسلة
يستخدم معظمهم وضع تغيير أداة العنوان العشوائي. العلاقة المقابلة بين رقم الأداة ورقم مقعد الأداة هي علاقة عشوائية، ولكن يمكن تذكر العلاقة المقابلة لها بواسطة نظام NC. يعتمد تغيير أداة مجلة الأدوات هذه على المعالج. إجراء تغيير الأمر والأداة هو: يتحكم أمر الأداة TX في دوران مجلة الأداة ويحول الأداة المحددة إلى موضع عمل تغيير الأداة، بينما يتحكم أمر تغيير الأداة M06 في عمل معالج تغيير الأداة لتحقيق تبادل الأدوات بين أداة المغزل وموضع تغيير الأداة لمخزن الأداة. يمكن أن يكون أمر اختيار الأداة وأمر تغيير الأداة في نفس مقطع البرنامج أو كتابتهما بشكل منفصل. يمكن أيضًا تشغيل الإجراءات المقابلة لاختيار الأداة وأمر تغيير الأداة في وقت واحد أو بشكل منفصل. تنسيق التعليمات على النحو التالي:
Tx x M06؛ عند تنفيذ الأمر، تقوم مجلة الأداة أولاً بتحويل أداة TX إلى موضع تغيير الأداة، ثم يقوم المناور بتبادل أداة مجلة الأداة بأداة المغزل لتحقيق الغرض من تغيير أداة TX إلى المغزل. بعد قراءة الطريقتين أعلاه، يمكن ملاحظة أن الطريقة 2 تتداخل مع إجراء اختيار الأداة مع إجراء المعالجة، بحيث عند تغيير الأداة، ليس من الضروري تحديد الأداة وتغيير الأداة مباشرة، الأمر الذي يحسن كفاءة العمل.
كما ذكرنا سابقًا، يرتبط أمر تغيير الأداة الخاص بمخزن الأداة بالشركة المصنعة للأداة الآلية. على سبيل المثال، تتطلب بعض مجلات الأدوات ألا يعود المحور Z إلى نقطة تغيير الأداة فحسب، بل يجب أن يعود المحور Y أيضًا إلى نقطة تغيير الأداة. تنسيق البرنامج على النحو التالي:
عند كتابة تعليمات اختيار الأداة وتغييرها في نفس قسم البرنامج، قد تختلف أيضًا قواعد تنفيذ الأدوات من شركات مصنعة مختلفة. إن وجدت، بغض النظر عن ترتيب الكتابة، يجب اتباع قواعد اختيار الأداة وتغيير الأداة. تنص بعض القواعد على أنه يجب كتابة أمر اختيار الأداة قبل تنفيذ أمر تغيير الأداة. وإلا فإن الإجراء هو تغيير الأداة أولاً ثم تحديد الأداة، كما هو موضح في البرنامج أعلاه. في هذه الحالة، إذا لم تتم كتابة أمر اختيار الأداة قبل تنفيذ الأمر M06، فسيقوم النظام بإصدار إنذار.
1. ظاهرة الخلل عند تغيير السكين، يعلق المعالج ولا يمكنه تغيير السكين. يتم إزاحة موضع المناور لتغيير السكين، ويتم تغيير السكين.2 تحليل الأخطاء وعلاجها
2.1 مبدأ تغيير الأداة مركز المعالجة عبارة عن مجلة أداة دوارة، وآلية تغيير الأداة هي من نوع الكامة. تتم عملية تغيير الأداة كما يلي: (1) اكتب m06t01 لبدء تغيير الأداة ودورة اختيار الأداة.
(2) سيتوقف المغزل عند نقطة توقف المغزل الموجهة، ويتوقف سائل التبريد، ويتحرك المحور z إلى موضع تغيير الأداة (النقطة المرجعية الثانية). (3) حدد الأداة. بعد أن يقوم NC بتجميعها إلى PLC وفقًا للأمر t، ابدأ في تحديد الأداة. يقوم محرك مجلة الأداة بتدوير وتدوير رقم الأداة المستهدفة إلى نقطة تغيير الأداة في مجلة الأداة. لاحظ أن الأمر t هو موضع غلاف الأداة لمجلة الأداة في هذا الوقت. (4) يقوم محرك تغيير الأداة بتشغيل آلية الكامة لتدوير 90 درجة من موضع الانتظار للإمساك بالأداة في غلاف الأداة الفعال والأداة في مغزل. في الوقت نفسه، اكتشف التغير في حالة مفتاح القرب لآلية الكامة، ويرسل مخرج PMC أمر فك الأداة، ويتم تشغيل أداة فك غلاف أداة مجلة الأداة وصمام الملف اللولبي لأداة المغزل، وتستمر الكاميرا في العمل قم بالتدوير، وادفع المناور لأسفل، وادفع مقبض الأداة لأسفل واستعد للاستبدال. كما هو مبين في الشكل 1.
(5) يدور المناور 180 درجة لتبديل الأداة، وتستمر الكاميرا في التحرك لأعلى، وتثبيت الأداة في المغزل، وتثبيت الأداة على المغزل الأصلي في غلاف الأداة عند موضع تغيير الأداة بمخزن الأداة. في الوقت نفسه، يرسل مفتاح الكشف أمرًا لتشديد الأداة إلى PMC، ويفقد صمام الملف اللولبي الطاقة، ويتم تثبيت مقبض أداة العمود، ويتراجع زنبرك الفراشة، ويتم تثبيت أداة المغزل. (6) قم بالتغيير إلى المناور، تابع للتدوير 90، والتوقف عن إكمال مجموعة من إجراءات تغيير الأداة.2.2 تحليل الأخطاء
قم بتغيير الأداة إلى الخطوة الرابعة من 2.1. أداة تغيير الأداة عالقة، وتم فك عمود الدوران للنفخ، ولكن لا يمكن سحب الأداة للخارج. قم بقطع الطاقة وتشغيل محرك تغيير الأداة يدويًا. بعد الانتهاء من إجراء تغيير الأداة، قم بتحميل الأداة وتفريغها يدويًا، ويكون الإجراء طبيعيًا، ويتم التخلص من مشاكل أداة شد المغزل بشكل مبدئي. عند إجراء عملية تغيير الأداة مرة أخرى، يعلق المعالج ويسقط مخلب المعالج الموجود في مخزن الأداة. بعد العثور على تغيير الأداة، يقوم المعالج بتثبيت الأداة على المغزل ويتم إزاحة الموضع، كما هو موضح في الشكل 2.
بعد إزالة الأداة، تبين أن الإجراء طبيعي. قد يكون سبب هذا الموقف هو الإزاحة بين المناور والمغزل، أو انحراف دقة محور المناور بالنسبة لمحور المغزل، كما أن الوضع غير الدقيق للمغزل سيؤدي أيضًا إلى إزاحة موضع تغيير الأداة . قم بتنفيذ إجراء تغيير الأداة خطوة بخطوة، وتحقق من الموضع الدقيق للمغزل، وقم بإزالة الخطأ الناتج عن الموضع غير الدقيق. وفقًا للجدول، فإن الموضع المحوري الميكانيكي ومسافة مركز الدوران لليد وغطاء السكين والمغزل متسقان، لذلك يتم أيضًا التخلص من خطأ التشويش الميكانيكي للهاتف المحمول الميكانيكي.
في الآونة الأخيرة، تقوم هذه الآلة بشكل أساسي بمعالجة الفولاذ المقاوم للصدأ وقطع عمل المواد الأخرى، مع حجم قطع كبير وحمل ثقيل. يعمل تحت إعادة القطع لفترة طويلة. لقد وجد أن المناور ليس فضفاضًا وأن الحركة التلسكوبية لمخلب المناور مرنة. ومع ذلك، فقد تبين أن كتلة الضبط الموجودة على المعالج مهترئة. تم تفكيكها ولاحظ أن كتلة الضبط تستخدم بشكل أساسي لتثبيت مقبض الأداة. بعد إعادة الإصلاح والمعالجة، حاول مرة أخرى، يختفي الإزاحة في موضع المغزل. السبب الرئيسي لهذا الخطأ هو التأثير الكبير للمناول والتغيير المتكرر للأداة، مما يؤدي إلى ارتخاء وتآكل مخلب التثبيت، كما هو موضح في الشكل 3.
الاتصال: أدا لي
الهاتف:86 17722440307
WhatsApp:86 17722440307
البريد الإلكتروني: Ada@honscn.com
إضافة: 4ف، رقم. 41 طريق هوانغدانغ، لوووي الصناعية، شارع دالانغ، لونغهوا، شنتشن، 518109، الصين