Honscn konzentriert sich seit 2003 auf professionelle CNC-Bearbeitungsdienstleistungen.
Bei Honscn Co.,Ltd finden Sie hochwertige und zuverlässige CNC-Bearbeitungsdienstleistungen. Wir haben die anspruchs vollsten Prüfgeräte eingeführt, um die Produkt qualität in jeder Phase der Produktion zu überprüfen. Alle relevanten Mängel des Produkts wurden zuverlässig erkannt und entfernt, um sicher zustellen, dass das Produkt in Bezug auf Funktional ität, Spezifikation, Haltbarkeit usw. zu 100% qualifiziert ist.
Viele Marken haben im harten Wettbewerb jedoch ihre Position verloren HONSCN ist immer noch auf dem Markt aktiv, was unseren treuen und unterstützenden Kunden und unserer gut geplanten Marktstrategie zu verdanken ist. Wir wissen eindeutig, dass der überzeugend ste Weg darin besteht, Kunden Zugang zu unseren Produkten zu gewähren und die Qualität und Leistung selbst zu testen. Daher haben wir aktiv an den Ausstellungen teilgenommen und heißen den Besuch des Kunden herzlich willkommen. Unser Geschäft ist jetzt in vielen Ländern vertreten.
Die Mindestbestellmenge für CNC-Bearbeitungsdienstleistungen bei Honscn ist erforderlich. Aber wenn die Kunden irgendwelche Anforderungen haben, kann es angepasst werden. Der Anpassungsservice ist seit seiner Gründung mit endlosen Anstrengungen ausgereift.
In der Zerspanungsindustrie spielt die präzise Maßkontrolle gemäß den Zeichnungen eine entscheidende Rolle, da sie die Montageleistung und Qualität der Maschinen direkt beeinflusst. Hauptfaktor für die Maßgenauigkeit bei der Präzisionsbearbeitung ist die Fehleranfälligkeit. Da diese von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, treten bei der maschinellen Präzisionsbearbeitung zwangsläufig verschiedene Fehler auf. Nur durch den Einsatz verschiedener technischer Maßnahmen lässt sich die Präzisionskontrolle in einem wissenschaftlichen Rahmen halten. Dies erfordert, dass das Fachpersonal die Fertigungszeichnungen strikt befolgt und den Bearbeitungsprozessablauf genau einhält, um die größtmögliche Maßgenauigkeit der Fertigungszeichnungen zu gewährleisten.
Mit der rasanten Entwicklung der Sozialwirtschaft und der industriellen Reformen hat die Präzisionsbearbeitung in China zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die chinesische Bearbeitungsindustrie hat große Fortschritte erzielt, sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf den Produktionsumfang. Im Zuge der Industrialisierung rückt die Präzision der Bearbeitung immer stärker in den Fokus. Daher ist es unerlässlich, die Präzisionskontrolle im Bearbeitungsprozess zu verstärken und geeignete technische Maßnahmen zur Problemlösung zu ergreifen.
Im Bereich der mechanischen Bearbeitung in China existiert eine klare Definition der Bearbeitungsgenauigkeit. Diese bezieht sich auf die Überprüfung von Position, Form, Größe und weiteren relevanten Daten der bearbeiteten Teile durch Fachpersonal nach deren Fertigstellung mithilfe von Messinstrumenten, um den Grad der Konformität zu bestimmen. Generell beeinflussen Bearbeitungsfehler die Bearbeitungsgenauigkeit maßgeblich, weshalb Bediener und technische Einheiten diesem Problem höchste Priorität einräumen müssen. Die Kontrolle und das Erfassen der Präzision stehen in engem Zusammenhang mit der Fehlerproblematik bei der Bearbeitung. Bearbeitungsfehler äußern sich hauptsächlich in Form, Größe und Position. Durch die mechanische Maßkontrolle wird die Bearbeitungsgenauigkeit sichergestellt und die Oberflächenqualität gewährleistet, indem die Bearbeitungsfehler in einem angemessenen Bereich gehalten werden. Im Bearbeitungsprozess kann es durch den Einfluss der Bezugsfläche auf die Bearbeitungsoberfläche zu Positionsabweichungen der Präzisionsteile kommen. Daher müssen Vertikalität, Position und Parallelität der Präzisionsbearbeitung streng kontrolliert werden.
Bei der Präzisionsbearbeitung gelten strenge Anforderungen an verschiedene Fertigungstechnologien und -prozesse, um Bearbeitungsfehler zu minimieren oder gar zu eliminieren. Die Abweichung der Spindelrotation ist ein wichtiger Faktor, der die Genauigkeit beeinflusst. In der modernen mechanischen Fertigung und Bearbeitung ist dieser Fehler deutlich sichtbar, insbesondere bei Hightech- und Präzisionsprodukten, und beeinträchtigt die Bearbeitung erheblich. Durch Bearbeitung und Umrüstung der Maschinen lässt sich der resultierende Fehler reduzieren. Zusätzlich kann der Einsatz hochpräziser Lager den Fehler deutlich verringern.
Neben dem durch die Spindelrotation verursachten Fehler dürfen auch die durch Probleme mit der Vorrichtung und dem Werkzeug bedingten Fehler nicht vernachlässigt werden. Produktionsbedingt passen Hersteller von Bearbeitungsmaschinen Größe, Typ und Modell von Vorrichtungen und Werkzeugen an, was die Bearbeitungsgenauigkeit erheblich beeinflusst. Da die Größe von Vorrichtung und Werkzeug im Bearbeitungsprozess fixiert ist, lässt sich diese während der Produktion und Bearbeitung nicht anpassen. Dies führt bei Änderungen der technischen Parameter und der Arbeitsumgebung zu Fehlern in der mechanischen Bearbeitung.
Darüber hinaus verändert sich die Position von Vorrichtungen und Werkzeugen während der Montage und Verwendung, was zu Fehlern führt. Auch die Schnittkraft beeinflusst die Bearbeitung und verursacht Fehler, die letztendlich die Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen. Umwelteinflüsse und Temperatur können die Schnittkraft an den bearbeiteten Teilen beeinflussen. Lokale Veränderungen im Prozesssystem und die daraus resultierende Gesamtverformung führen zu größeren Genauigkeitsfehlern. Verändert sich im mechanischen Fertigungs- und Bearbeitungsprozess die Anzugsrichtung oder ist die Steifigkeit der Teile unzureichend, verformen sich diese und verursachen zahlreiche Bearbeitungsfehler, die die Präzisionskontrolle der Bearbeitung beeinträchtigen.
Bei der mechanischen Fertigung und Bearbeitung muss die Bearbeitungsgenauigkeit streng kontrolliert und umfassend betrachtet werden. Die Genauigkeit jedes einzelnen Teils muss deutlich verbessert werden, um die Genauigkeit der gesamten Anlage zu erhöhen. Beim Zerspanen spielt der ursprüngliche Fehler eine wichtige Rolle für die Qualität der Bearbeitung. Mechanische Bauteile müssen gemäß den Anforderungen relevanter Vorschriften nach Material, Typ, Modell, Größe und Verwendung klassifiziert werden. Anschließend wird ein bestimmter Genauigkeitsbereich festgelegt, innerhalb dessen der Präzisionsfehler der bearbeiteten Teile kontrolliert wird. Das Fachpersonal muss einen zulässigen Fehlerbereich für die Bearbeitung festlegen und Vorrichtung und Werkzeug entsprechend anpassen, um den Fehler innerhalb dieses Bereichs zu halten und letztendlich den Fehler des Teils so weit wie möglich zu reduzieren. Nur durch die Kontrolle der Bearbeitungsfehler kann die Präzision der Bearbeitung maximal kontrolliert und somit das Ziel der verbesserten Bearbeitungsgenauigkeit erreicht werden.
Fehlerkompensationsmethode
Die Fehlerkompensation bezeichnet den Einsatz von Bearbeitungsmethoden zur Fehlerkompensation nach der Bearbeitung von Maschinenteilen, um den Bearbeitungsfehler zu reduzieren. Sie ist eine wichtige technische Maßnahme zur Lösung des Steifigkeitsproblems im Bearbeitungsprozess. Das Hauptprinzip besteht darin, den ursprünglichen Fehler durch die Erzeugung eines neuen Fehlers zu kompensieren, um die Präzisionssteuerung bei der Feinbearbeitung zu verbessern. Die Fehlerkompensation ist ein wichtiges Mittel zur Reduzierung von Bearbeitungsfehlern und wird im In- und Ausland häufig angewendet. In den nationalen Normen wird der ursprüngliche Fehler üblicherweise als negative Zahl und der Kompensationsfehler als positive Zahl angegeben. Je näher der ursprüngliche Fehler und der Kompensationsfehler an null liegen, desto geringer ist der Bearbeitungsfehler.
Selbstverständlich gibt es neben diesen beiden Methoden zur Fehlerreduzierung und Präzisionsverbesserung noch weitere Ansätze. Die Fehlerübertragungsmethode ist eine gängige Methode zur Fehlerreduzierung. Daher ist es im Produktionsprozess notwendig, je nach Situation die geeignete Methode zur Fehlerreduzierung zu wählen, um eine optimale Präzision zu erreichen und die kontinuierliche und stabile Entwicklung der Präzisionsbearbeitung zu fördern.
Keine Maschine kommt ohne Bohrungen aus. Um die Teile miteinander zu verbinden, werden Schrauben-, Stift- oder Nietlöcher in verschiedenen Größen benötigt. Zur Befestigung der Getriebeteile sind diverse Montagebohrungen erforderlich. Auch die Maschinenteile selbst weisen zahlreiche Bohrungen auf (z. B. für Ölzufuhr, Bearbeitung, Gewichtsreduzierung usw.). Das Bearbeiten von Bohrungen, um die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen, wird als Bohrungsbearbeitung bezeichnet.
Die Oberfläche einer Innenbohrung ist eine der wichtigsten Oberflächen von Maschinenteilen. In der Regel machen Bauteile mit Bohrungen 50 % bis 80 % aller Bauteile aus. Die Bohrungsarten sind vielfältig: Es gibt zylindrische, konische, Gewinde- und Formbohrungen. Gängige zylindrische Bohrungen werden in Standardbohrungen und Tiefbohrungen unterteilt, wobei die Bearbeitung von Tiefbohrungen schwieriger ist.
1. Der Hauptunterschied zwischen einem U-Bohrer und einem herkömmlichen Bohrer besteht darin, dass der U-Bohrer mit einer Umfangs- und einer Mittelschneide arbeitet. In diesem Zusammenhang ähnelt das Verhältnis zwischen einem U-Bohrer und einem herkömmlichen Hartmetallbohrer dem Verhältnis zwischen einem Drehwerkzeug und einem Schweißdrehwerkzeug. Die Schneide kann nach Verschleiß des Werkzeugs direkt ausgetauscht werden, ohne dass ein Nachschleifen erforderlich ist. Die Verwendung von Wendeschneidplatten spart Material im Vergleich zu einem Vollhartmetallbohrer, und die gleichmäßige Schneidkantenführung erleichtert die Kontrolle der Werkstückgröße.
2. Der U-Bohrer zeichnet sich durch eine höhere Steifigkeit aus, ermöglicht einen höheren Vorschub und bietet einen wesentlich größeren Bearbeitungsdurchmesser als herkömmliche Bohrer. Der maximale Durchmesser kann D50~60mm erreichen. Aufgrund der Eigenschaften des Bohrblatts darf der U-Bohrer jedoch nicht zu klein sein.
3. Bei Bohrmaschinen, die auf verschiedene Materialien treffen, muss lediglich das Sägeblatt durch ein anderes Sägeblatt unterschiedlicher Körnung ersetzt werden; bei Hartbohrmaschinen ist dies nicht so einfach.
4. Im Vergleich zum Hartbohren ist die Präzision des mit U-Bohren erzeugten Lochs immer noch höher und die Oberflächengüte besser, insbesondere wenn Kühlung und Schmierung nicht reibungslos verlaufen, dann ist dies deutlicher zu erkennen. Außerdem kann U-Bohren die Positionsgenauigkeit des Lochs korrigieren, was beim Hartbohren nicht möglich ist, und U-Bohren kann als Bohrmesser eingesetzt werden.
1. Mit einem U-Bohrer lassen sich Löcher in Oberflächen mit Neigungswinkeln von weniger als 30° stanzen, ohne die Schnittparameter zu verringern.
2. Nach einer Reduzierung der Schnittparameter beim U-Bohrverfahren um 30 % kann ein intermittierendes Schneiden erreicht werden, wie z. B. die Bearbeitung von sich kreuzenden Löchern und die Phasenperforation.
3. Mit U-Bohrungen lassen sich mehrstufige Bohrungen realisieren. Außerdem sind Bohren, Fasen und Exzenterbohren möglich.
4. Beim Bohren entstehen meist kurze Späne, die mithilfe des internen Kühlsystems sicher abgeführt werden können, ohne dass die Späne am Werkzeug entfernt werden müssen. Dies trägt zur Kontinuität der Produktbearbeitung bei, verkürzt die Bearbeitungszeit und verbessert die Effizienz.
5. Bei einem Standard-Längen-Durchmesser-Verhältnis ist beim Bohren mit einem U-Bohrer keine Spanabfuhr erforderlich.
6. U-Bohrer für Wendeschneidplatten, Klingenverschleiß ohne Nachschärfen, bequemerer Austausch und niedrige Kosten.
7. Der Wert der Oberflächenrauheit des durch U-Bohrung bearbeiteten Lochs ist gering, und der Toleranzbereich ist klein, sodass es die Arbeit einiger Bohrwerkzeuge ersetzen kann.
8. Bei der Verwendung von U-Bohrungen ist kein Vorbohren des Mittellochs erforderlich, und die bearbeitete Sacklochgrundfläche ist relativ gerade, wodurch der Einsatz eines Flachbodenbohrers entfällt.
9. Der Einsatz der U-Bohrtechnologie reduziert nicht nur den Bedarf an Bohrwerkzeugen, sondern da der U-Bohrkopf aus Hartmetall besteht, ist seine Standzeit mehr als zehnmal so hoch wie bei herkömmlichen Bohrern. Gleichzeitig verfügt die Schneide über vier Schneidkanten, sodass der Verschleiß jederzeit behoben werden kann. Dadurch wird viel Zeit für Schleifen und Werkzeugwechsel eingespart und die durchschnittliche Effizienz um das 6- bis 7-Fache gesteigert.
1. Bei Verwendung eines U-Bohrers sind die Steifigkeit der Werkzeugmaschine und die Neutralität zwischen Werkzeug und Werkstück hoch, daher eignet sich der U-Bohrer für den Einsatz auf leistungsstarken, hochsteifen und schnelllaufenden CNC-Werkzeugmaschinen.
2. Bei U-Bohrungen sollte das Mittelmesser eine gute Zähigkeit aufweisen und die Randmesser sollten relativ scharfe Messer sein.
3. Bei der Bearbeitung unterschiedlicher Materialien sollten unterschiedliche Nutfräser gewählt werden. Unter normalen Umständen, bei geringem Vorschub, geringen Toleranzen und einem niedrigen Verhältnis von U-Bohrlänge zu Durchmesser, wählt man einen Nutfräser mit geringerer Schnittkraft. Im Gegensatz dazu wählt man bei grober Bearbeitung, großen Toleranzen und einem niedrigen Verhältnis von U-Bohrlänge zu Durchmesser einen Nutfräser mit größerer Schnittkraft.
4. Bei der Verwendung von U-Bohrungen müssen die Leistung der Werkzeugmaschinenspindel, die Stabilität der U-Bohr-Spannvorrichtung, der Druck und die Durchflussmenge des Kühlschmierstoffs berücksichtigt und die Spanabfuhr beim U-Bohrvorgang kontrolliert werden, da dies sonst die Oberflächenrauheit und die Maßgenauigkeit des Lochs stark beeinträchtigt.
5. Bei der Montage des U-Bohrers ist darauf zu achten, dass der Mittelpunkt des U-Bohrers mit dem Mittelpunkt des Werkstücks übereinstimmt und senkrecht zur Oberfläche des Werkstücks steht.
6. Bei der Verwendung von U-Bohrungen sollten die geeigneten Schnittparameter je nach Werkstoff des Werkstücks ausgewählt werden.
7. Beim Probebohren ist darauf zu achten, dass man aus Vorsicht und Angst nicht willkürlich den Vorschub oder die Drehzahl reduziert, da sonst das U-Bohrblatt oder der U-Bohrer beschädigt werden könnte.
8. Bei der Bearbeitung mit U-Bohrmaschinen ist es notwendig, bei Verschleiß oder Beschädigung des Bohrers die Ursachen sorgfältig zu analysieren und den Bohrer durch einen zäheren oder verschleißfesteren zu ersetzen.
9. Bei der Bearbeitung von Stufenlöchern mit einem U-Bohrer ist es notwendig, mit der Bearbeitung der großen Löcher zu beginnen und anschließend die kleinen Löcher zu bearbeiten.
10. Achten Sie beim Bohren darauf, dass die Kühlflüssigkeit genügend Druck hat, um die Späne auszuspülen.
11. Die Klinge, die in der Mitte und am Rand des U-Bohrers verwendet wird, ist unterschiedlich und darf nicht falsch verwendet werden, da sonst die U-Bohrstange beschädigt wird.
12. Beim Bohren mit einer U-Bohrmaschine können Werkstückrotation, Werkzeugrotation und gleichzeitige Rotation von Werkzeug und Werkstück verwendet werden. Wenn das Werkzeug jedoch im linearen Vorschubmodus bewegt wird, ist die gebräuchlichste Methode die Verwendung des Werkstückrotationsmodus.
13. Bei der Bearbeitung auf der CNC-Maschine sollte die Leistung der Drehmaschine berücksichtigt und die Schnittparameter entsprechend angepasst werden, wobei im Allgemeinen die Geschwindigkeit und der Vorschub reduziert werden sollten.
1. Die Klinge verschleißt zu schnell, bricht leicht und die Bearbeitungskosten steigen.
2. Während des Bearbeitungsprozesses ertönt ein schriller Pfiff, und der Schneidevorgang ist anormal.
3. Maschinenvibrationen, die die Bearbeitungsgenauigkeit von Werkzeugmaschinen beeinträchtigen.
1. Bei der Installation des U-Bohrers ist auf die positive und negative Richtung zu achten, darauf, welches Blatt oben und welches unten ist, welches nach innen und welches nach außen zeigt.
2. Die Mittenhöhe der U-Bohrung muss entsprechend ihrem Durchmesser korrigiert werden. Der erforderliche Kontrollbereich liegt im Allgemeinen innerhalb von 0,1 mm. Je kleiner der Durchmesser der U-Bohrung, desto höher die Anforderungen an die Mittenhöhe. Ist die Mittenhöhe nicht optimal, verschleißen die beiden Seiten der U-Bohrung, die Öffnung vergrößert sich, die Lebensdauer der Klinge verkürzt sich, und kleine U-Bohrungen brechen leicht.
3. Der U-Bohrer stellt sehr hohe Anforderungen an das Kühlmittel. Es muss sichergestellt werden, dass das Kühlmittel aus der Mitte des U-Bohrers austritt. Je höher der Kühlmitteldruck, desto besser. Der Überschusswasserauslass des Turms kann abgedichtet werden, um den Druck zu gewährleisten.
4. Die U-Bohrparameter sind strikt nach den Anweisungen des Herstellers zu halten, wobei auch die unterschiedlichen Marken der Sägeblätter, die Maschinenleistung und die Bearbeitungsgröße zu berücksichtigen sind. Hierfür kann man sich an den Belastungswert der Werkzeugmaschinengröße halten und entsprechende Anpassungen vornehmen. Im Allgemeinen wird eine hohe Drehzahl und ein geringer Vorschub verwendet.
5. Das U-Bohrmesser muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Unterschiedliche Bohrmesser dürfen nicht verkehrt herum eingebaut werden.
6. Die Vorschubmenge wird entsprechend der Härte des Werkstücks und der Länge des Werkzeugaufhängungspunktes eingestellt. Je härter das Werkstück, desto größer der Werkzeugaufhängungspunkt und desto geringer die Schnittmenge.
7. Vermeiden Sie übermäßigen Verschleiß der Klinge. Der Klingenverschleiß sollte in der Produktion dokumentiert und das Verhältnis zur Anzahl der bearbeitbaren Werkstücke ermittelt werden. Ersetzen Sie die Klinge rechtzeitig durch neue Klingen.
8. Verwenden Sie ausreichend Kühlmittel mit dem korrekten Druck. Die Hauptfunktion des Kühlmittels ist die Späneabfuhr und Kühlung.
9. Der U-Bohrer kann nicht zur Bearbeitung weicherer Materialien wie Kupfer, weichem Aluminium usw. verwendet werden.
Honscn verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der CNC-Bearbeitung und ist spezialisiert auf die Bearbeitung von mechanischen Hardware-Teilen, Automatisierungsanlagen, Roboterteilen, UAV-Teilen, Fahrradteilen, Medizintechnikteilen usw. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern hochwertiger CNC-Bearbeitung. Derzeit verfügt Honscn über mehr als 50 CNC-Bearbeitungszentren, Schleif- und Fräsmaschinen sowie hochpräzise Prüfgeräte, um seinen Kunden präzise und qualitativ hochwertige CNC-Ersatzteilbearbeitung zu bieten.
Vor langer, langer Zeit sagten die Menschen einmal, das Land sei eine wichtige Waffe. Es bezieht sich auf das kaiserliche Jadesiegel, das Qin Shihuang im Namen der himmlischen Macht überreichte
Später bezieht es sich im Allgemeinen auf das Jadesiegel, das von Kaisern aller Dynastien geschnitzt wurde. Am 5. Oktober 2016 versteigerte das Auktionshaus Sotheby's das grüne Hotan-Jadesiegel „Schatz des höchsten Kaisers“, das von einer Partei nach der Herrschaft von Kaiser Qianlong in Hongkong verwendet wurde für HK $91,48 Millionen. Damals stieß die Auktion bei vielen Parteien in China auf heftigen Widerstand. Heutzutage bezieht sich der Titel „Nationale schwere Waffe“ auf Produktionsausrüstung
Die Fertigungsausrüstung bestimmt das Niveau der Verarbeitung und Fertigung. Das Niveau der Verarbeitung und Fertigung ist ein intuitiver Ausdruck der nationalen Stärke eines Landes. Wir sprechen heute jedoch nur von dieser Art nationaler Fertigungsausrüstung
CNC-BearbeitungszentrumEs kann nicht nur Präzisionswerkstücke voller mechanischer Schönheit bearbeiten und herstellen. CNC selbst ist auch eine exquisite und elegante industrielle Kreation
(nur ein bisschen laut) Sechsachsiges automatisches Drehzentrum der DMG GM 16|6-Serie. Das ist so schlimm
Was kann dieses CNC-Bearbeitungszentrum? Sagen wir es so: Es gilt als die beste Industriefertigung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad in R & D und Fertigung
Was den höchsten Stand der industriellen Entwicklung eines Landes am besten widerspiegeln kann. Turbofan-Motor Es wird Stück für Stück mit CNC poliert
Was verschiedene hochpräzise Metallteile betrifft, so gibt es zu viele, um sie alle aufzuzählen. Dazu gehören Drehen, Bohren und Fräsen, Schleifen und Nuten
Es gibt Stanz-, Zahnradform- und Prüfwerkzeuge. Die angezeigten Werkzeuge sind nicht vollständig dupliziert. Ein großes CNC-Bearbeitungszentrum
CNC kann die Präzision und Form komplexer Werkstücke gleichzeitig gestalten. Was Sie essen, ist Eisen, und was Sie ausspucken, ist unterschiedliche Arbeit mit hoher Präzision. Allerdings ist die Zeit um ein Hundertfaches kürzer als zuvor und die Präzisionsausbeute wurde exponentiell verbessert. Das Irritierendste ist, dass es auch anpassungsfähig ist und jederzeit aktualisiert werden kann. Wenn beispielsweise ein Meister der Schneckengetriebe in der Vergangenheit eine gute Schnecke herstellen wollte, musste man zehn Jahre und acht Jahre damit üben. Hey, wenn Sie jetzt ein völlig anderes Teil bearbeiten und einen neuen Prozess durchführen möchten, können Sie sich hinsetzen und Kaffee trinken. All dies erfordert die Unterstützung von Geräten (Werkzeugen), das heißt, es hängt davon ab, wie die Fertigungsgeräte dieser Fertigungsgeräte mit den Geräten interagieren.CNC-Geräte: alle Arten von Bearbeitungswerkzeugen
Ein CNC-Bearbeitungszentrum ist für die Werkzeugaufbewahrung und Werkzeugwechselausrüstung verantwortlich. Es wird Werkzeughalter genannt, auch Werkzeugmagazin genannt
Wir alle kennen das englische Wort: Werkzeugmagazin (tatsächlich kommt die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Magazin aus dem Lagerhaus), um die Arbeitsfähigkeit von CNC zu verbessern
Neben einer präziseren Steuerung ist es auch notwendig, die Kapazität des Werkzeugmagazins zu erhöhen und die Effizienz des Werkzeugwechsels zu beschleunigen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten
Abhängig von der Anzahl der im Werkzeugmagazin gespeicherten Werkzeuge und der Art der Werkzeugaufnahme können sie in verschiedene Typen unterteilt werden. Die gebräuchlichsten sind linearer Typ, Huttyp, Scheibentyp, Kettenmagazin usw
Der Power-Revolver sollte als das kleinste und tragbarste CNC-Werkzeugmagazin angesehen werden. Das Gebrauchsmuster besteht aus einem Rotationsschneidkopf und einem Kastenkörper. Im Kasten ist ein Motor installiert
Der Motorrotor ist mit der zentralen Welle der NC-Werkzeugmaschine verbunden. Der Stator ist am Kasten für den Werkzeugwechsel befestigt. DMG BMT Power Revolver mit Motor
Ein CNC-Bearbeitungszentrum kann mehrere Power-Revolver installieren. Die verbesserte Version des Power-Revolvers ist ein Hutmagazin. Es ähnelt der Integration von Revolver und Spindelkopf
Es handelt sich um ein Hutmagazin, das die Werkzeuge automatisch wechselt, indem die Spindel nach oben und unten bewegt wird. Wenn das Werkzeug auf der Spindel in den Klemmschlitz des Hutmagazins eintritt, bewegt sich die Spindel nach oben aus dem Werkzeug heraus
Gleichzeitig dreht sich das Magazin schnell. Wenn das auszuwechselnde Werkzeug unter der Spindel ausgerichtet ist, bewegt sich die Spindel nach unten, sodass das Werkzeug in das Spindelkegelloch eindringt
Nach dem Spannen des Werkzeugs kehrt das Magazin in seine ursprüngliche Position zurück. Die Werkzeugposition des Hutmagazins ist immer noch begrenzt (im Allgemeinen 16 bis 34 Werkzeugpositionen) und es ist immer auf und ab
Es nimmt viel Zeit in Anspruch und ist nicht effizient. Es beeinträchtigt auch den Arbeitshub der Spindel. Allerdings für eine universelle Fertigungsausrüstung
Es reicht nicht aus, mehrere unabhängige Werkzeughalter hinzuzufügen. Schließlich muss ein hochpräzises CNC-Bearbeitungszentrum Dreharbeiter, Fräser, Schleifer, Linienzeichner, Wärmebehandlungsarbeiter und andere Verbindungen abdecken
Wenn Sie so viel Arbeit auf einmal erledigen möchten, verstecken Sie nicht Hunderte von Messern bei sich. Es tut mir leid, das Werk zu verlassen, okay! Für CNC-Bearbeitungszentrum
Linearmagazin und Kettenmagazin sind seine bewaffneten Riemen. Kettenmagazin. Große CNC-Bearbeitungszentren müssen oft Hunderte von Werkzeugen transportieren
Wenn Sie nicht einverstanden sind, müssen Sie Dutzende oder Hunderte von ausgefallenen Werkzeugen herausnehmen, um Eisenkettenmagazine des traditionellen bewaffneten Gürteltyps anzuschließen. Immer noch nicht alle kompetent
Es gibt also ein großes kombiniertes erweitertes Werkzeugmagazin mit automatischer Werkzeugwechselkette (scheint ein so langer Name besonders korrupt?) Es wird auch als Zentrallager-Werkzeugmagazin bezeichnet
Der Motor treibt die Wickelkette mit hoher Geschwindigkeit an. Schicken Sie das benötigte Werkzeug schnell an die angegebene Position. Dann wird es vom mechanischen Arm herausgenommen und zur Hauptwelle geschickt
Tauschen Sie Positionen mit den gleichzeitig entnommenen Werkzeugen aus. Um Werkzeugwechselzeit zu sparen. Radmagazin von DMG mori
Das Scheibenmagazin wurde bis zum Äußersten entwickelt. Die Fräserbasen sind gleichmäßig um die riesige Hohlkufe herum angeordnet. Ein Fräserrad kann 40 bis 60 Fräser aufnehmen
In der Montagewerkstatt von DMG mori können Sie den spektakulären Installationsprozess von fünf- oder sogar sechsschichtigen Schneidrädern beobachten. Originaltitel: Die Schönheit des Werkzeugmagazins: Das Arsenal des CNC-Bearbeitungszentrums
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