Honscn se centra en servicios profesionales de mecanizado CNC desde 2003.
Piezas de mecanizado CNC Las piezas de mecanizado CNC de aluminio fabricadas por Honscn Co., Ltd ofrecen muchos beneficios económicos a los clientes. Al estar hecho de materias primas certificadas internacionalmente y elaborado mediante la tecnología líder en la industria, el producto tiene un rendimiento duradero, una funcionalidad estable y una vida útil relativamente larga. Su diseño de apariencia estética es popular en el mercado.
HONSCN se ha dedicado a promocionar nuestra imagen de marca a nivel mundial. Para lograrlo, hemos estado innovando constantemente nuestras técnicas y tecnologías para desempeñar un papel más importante en el escenario mundial. A estas alturas, la influencia de nuestra marca internacional se ha mejorado y ampliado en gran medida al "competir con diligencia y seriedad" no solo contra las marcas nacionales más conocidas, sino también contra muchas marcas aclamadas internacionalmente.
En Honscn, el servicio de personalización minucioso y especializado ocupa una posición importante en la producción total. Desde productos personalizados, incluidas piezas de mecanizado CNC, fabricación de piezas de mecanizado CNC de aluminio hasta la entrega de mercancías, todo el procedimiento del servicio de personalización es excepcionalmente eficiente y perfecto.
Shenzhen Honsc Precision es un fabricante profesional de tornillos, separadores, tuercas y otros elementos de fijación. Ofrecemos servicios OEM y ODM para cualquier producto relacionado. Contamos con un equipo profesional de diseño de estructuras internas de productos e ingenieros, así como un equipo especializado en embalaje. Nuestros departamentos de ventas, documentación y logística pueden gestionar la presentación de documentos según diversos métodos de pago y modalidades de transporte.
• Proporcionaremos muestras con colores estándar, funciones estándar, sin impresión de marca y empaquetado en bolsa de PE para confirmar los estilos y parámetros básicos para los clientes.
• Tras recibir las muestras estándar, los clientes solicitarán pruebas de tamaño y magnéticas. Una vez confirmadas las medidas, realizaremos una segunda toma de muestras si el cliente requiere mejoras en la función magnética del producto. A continuación, se detallan los requisitos del cliente y ofrecemos un rediseño para satisfacerlos.
Mientras tanto, lo probaremos antes de enviar las muestras. Todas las pruebas se realizan siguiendo estrictamente los estándares de la industria.
Tras recibir las muestras T2 (con tamaño especial y ajuste magnético, etc.), el cliente solicita nuevas pruebas. Si se confirma que la muestra es correcta, el cliente debe proporcionarnos los certificados que acrediten que el producto cumple con las normas de la UE, como RoHS y MSDS, antes de realizar el pedido. A continuación, se presenta la lista de declaraciones de conformidad CE. Todos nuestros productos cumplen con las certificaciones europeas, como CE, RoHS, REACH, etc., y contamos con la documentación estándar preparada para que el cliente la consulte.
• Comenzamos a preparar los materiales del pedido cuando el cliente confirma todos los detalles, como el color, el tamaño, la función y otros detalles de la muestra final.
Una vez que el cliente nos proporciona los detalles del embalaje (cantidad, tarjeta, marca de envío, etc.), comenzamos la producción. Cuando todos los productos están terminados, enviamos fotos al cliente para su aprobación. Garantizamos que el embalaje es el mismo que el solicitado por el cliente y que los productos finales son idénticos a las muestras. Las siguientes fotos muestran el envío final; nuestra empresa ha superado la inspección de terceros al 100%.
Tras recibir el pedido completo, el cliente lo puso inmediatamente en el mercado y se convirtió rápidamente en el producto más popular, tanto en el mercado tradicional como en el de fijaciones profesionales de alta gama y en las ventas online de Amazon. Siempre prestamos mucha atención a la calidad de nuestros productos, lo cual es reconocido por los clientes, quienes vuelven a comprar con frecuencia.
En la industria del mecanizado, el control preciso de las dimensiones de los planos es fundamental, ya que afecta directamente al rendimiento y la calidad del ensamblaje de los equipos mecánicos. El principal factor que influye en las dimensiones del mecanizado de precisión es el margen de error, dado que este se ve afectado por diversos factores. En el mecanizado de precisión, inevitablemente se presentan errores, por lo que solo mediante el uso de diversas medidas técnicas se puede lograr un control de precisión dentro de un rango científico. Esto requiere que el personal técnico procese las piezas siguiendo estrictamente los planos de producción y el flujo del proceso de mecanizado, para garantizar la máxima precisión dimensional.
Hoy en día, con el rápido desarrollo de la economía social y la reforma industrial, el papel que desempeña el mecanizado de precisión se ha vuelto cada vez más importante, y la industria del mecanizado de China también ha logrado grandes avances, no solo mejorando considerablemente la calidad, sino también expandiendo enormemente la escala de producción. Con el desarrollo del proceso de industrialización, la precisión del mecanizado de precisión también recibe cada vez más atención, por lo tanto, es necesario fortalecer el control de precisión en el proceso de mecanizado (proceso de mecanizado de precisión, el control de precisión debe ser de gran importancia y tomar medidas técnicas razonables para resolver los problemas.
En el campo del mecanizado en China, existe una definición clara de la precisión del mecanizado, que se refiere a la verificación que el personal técnico y profesional realiza, tras la finalización del mecanizado de las piezas, mediante instrumentos para detectar su posición, forma, tamaño y datos relacionados, con el fin de determinar el grado de conformidad de las piezas. En general, el principal factor que afecta la precisión del mecanizado son los diversos errores que se generan durante el proceso, y los operarios y las unidades técnicas de mecanizado deben prestar gran atención a este problema. En el mecanizado, el control y la precisión están claramente relacionados con el problema de los errores. El error de mecanizado se refleja principalmente en la forma, el tamaño y la posición; es mediante el control dimensional mecánico que se logra controlar la precisión del mecanizado, asegurando la calidad de la superficie y manteniendo el error dimensional dentro de un rango razonable. Durante el proceso de mecanizado, debido al impacto de la referencia y la superficie de mecanizado, se producirá una desviación en la posición de las piezas de precisión, por lo que la verticalidad, la posición y el paralelismo del mecanizado de precisión deben controlarse estrictamente.
En el mecanizado de precisión, existen requisitos estrictos para diversas tecnologías y procesos de producción, con el fin de reducir o incluso eliminar los errores. En el mecanizado, el error en la rotación del husillo es un factor importante que afecta la precisión. En la producción y el procesamiento mecánicos modernos, el error causado por este problema es muy evidente, especialmente en productos de alta tecnología y alta precisión, lo que también influye significativamente en el procesamiento. Este error puede reducirse mediante el procesamiento y la optimización de la maquinaria. Además, el uso de rodamientos de mayor precisión también puede disminuir considerablemente el error resultante.
Además del error causado por la rotación del husillo, no se puede ignorar el error derivado de problemas con la fijación y la herramienta. Debido a las exigencias de la producción, los fabricantes de maquinaria suelen modificar el tamaño, el tipo y el modelo de las fijaciones y las herramientas, lo que repercute significativamente en la precisión del mecanizado. En el proceso de mecanizado, el tamaño de la fijación y la herramienta es fijo, lo que imposibilita su ajuste durante la producción. Esto genera cierto margen de error en el mecanizado cuando cambian los parámetros técnicos y el entorno de trabajo.
Además, debido al proceso de uso e instalación de fijaciones y herramientas, la posición de estas cambiará, lo que provocará errores. Por supuesto, la fuerza de corte también tendrá cierto impacto en el mecanizado, generando errores y, en última instancia, afectando la precisión del proceso. Debido a la influencia del entorno externo y la temperatura, las piezas mecanizadas pueden verse fácilmente afectadas por la fuerza de corte. El mayor error de precisión se debe a la variación local del sistema de proceso y a la deformación general. En el proceso de producción y procesamiento mecánico, si se ve afectada la dirección del grado de apriete y la rigidez insuficiente de las piezas, se producirá la deformación de las piezas mecanizadas y el mecanizado generará muchos errores, lo que afectará el control de precisión del proceso.
En el proceso de producción y procesamiento mecánico, la precisión del mecanizado debe controlarse rigurosamente y considerarse de forma integral, de modo que la precisión de cada pieza se mejore significativamente, optimizando así la precisión de todo el equipo mecánico. En el proceso de mecanizado, el error inicial desempeña un papel crucial para garantizar la calidad del mecanizado. Para los componentes mecánicos, es necesario clasificarlos según las normativas pertinentes, considerando el material, el tipo, el modelo, el tamaño y la aplicación. Posteriormente, se define un rango de precisión y se controla el error de precisión de las piezas mecanizadas dentro de este rango. El personal técnico debe determinar un rango razonable para el error generado durante el mecanizado y realizar los ajustes necesarios en la fijación y la herramienta para controlar el error dentro de dicho rango y, en última instancia, reducirlo al máximo. Solo controlando los errores de mecanizado se puede lograr la máxima precisión, alcanzando así el objetivo de mejorar la precisión del mecanizado.
Método de compensación de errores
El método de compensación de errores se refiere al uso de medios de procesamiento para lograr la compensación de errores después del mecanizado de piezas mecánicas, con el fin de reducir el error en el procesamiento de las piezas. El método de compensación de errores es una medida técnica muy importante para resolver el problema de rigidez del proceso. El principio principal es compensar el error original creando un nuevo error, para así mejorar el nivel de control de precisión en el mecanizado de precisión. El método de compensación de errores es un medio importante para reducir el error de mecanizado, que se ha utilizado ampliamente en la práctica tanto a nivel nacional como internacional. En las regulaciones nacionales, el error original generalmente se representa con un número negativo y el error de compensación con un número positivo, de modo que cuanto más cerca de cero estén el error original y el error de compensación, menor será el error de mecanizado.
Por supuesto, los métodos para reducir errores y mejorar el control de precisión no se limitan a estos dos, sino que el método de transferencia de errores es otro método común para reducirlos. Por lo tanto, en el proceso de producción real, es necesario elegir un método adecuado para reducir el error según las diferentes situaciones, con el fin de lograr el mejor control de precisión y promover el desarrollo continuo y estable del mecanizado de precisión.
Ninguna máquina puede fabricarse sin agujeros. Para unir las piezas, se requieren agujeros de diferentes tamaños para tornillos, pasadores o remaches. Para fijar las piezas de transmisión, se necesitan varios agujeros de montaje. Las propias piezas de la máquina también tienen muchos tipos de agujeros (como agujeros de lubricación, agujeros de procesamiento, agujeros para la reducción de peso, etc.). El proceso de mecanizar agujeros para que cumplan con los requisitos se denomina mecanizado de agujeros.
La superficie del orificio interior es una de las superficies importantes de las piezas mecánicas. En las piezas mecánicas, las piezas con orificios generalmente representan entre el 50 % y el 80 % del total. Los tipos de orificios también son diversos: existen orificios cilíndricos, cónicos, roscados y con formas especiales. Los orificios cilíndricos comunes se dividen en orificios generales y orificios profundos; estos últimos son difíciles de mecanizar.
1. En primer lugar, la diferencia entre la broca en U y la broca convencional radica en que la broca en U utiliza una cuchilla periférica y una central. En este ángulo, la relación entre la broca en U y la broca convencional para herramientas duras es similar a la relación entre la herramienta de torneado con sujeción de máquina y la herramienta de torneado con soldadura. Además, la cuchilla se puede reemplazar directamente cuando la herramienta se desgasta, sin necesidad de reafilarla. Por otro lado, el uso de cuchillas intercambiables permite ahorrar material en comparación con la broca convencional, y la uniformidad de la cuchilla facilita el control del tamaño de la pieza.
2. La rigidez de la broca en U es mejor, se puede usar una alta velocidad de avance y el diámetro de procesamiento de la broca en U es mucho mayor que el de una broca común, el máximo puede alcanzar D50~60 mm, por supuesto, la broca en U no puede ser demasiado pequeña debido a las características de la hoja.
3. El taladro U encuentra una variedad de materiales, solo necesita reemplazar la hoja del mismo tipo de diferentes grados, el taladro duro no es tan conveniente.
4. En comparación con la perforación dura, la precisión del orificio perforado con la perforación en U es aún mayor y el acabado es mejor, especialmente cuando la refrigeración y la lubricación no son uniformes, es más evidente, y la perforación en U puede corregir la precisión de posición del orificio, algo que no se puede hacer con la perforación dura, y la perforación en U se puede utilizar como una cuchilla de perforación.
1. La broca en U puede perforar agujeros en superficies con ángulos de inclinación inferiores a 30° sin reducir los parámetros de corte.
2. Después de reducir los parámetros de corte de la perforación en U en un 30%, se puede lograr un corte intermitente, como el procesamiento de agujeros que se cruzan, agujeros que se cruzan y perforación de fase.
3. La perforación en U permite perforar agujeros de varios pasos y realizar mandrinado, chaflanado y perforación excéntrica.
4. Al taladrar, las virutas suelen ser cortas, y el sistema de refrigeración interno permite una eliminación segura de las virutas, sin necesidad de limpiarlas de la herramienta, lo que favorece la continuidad del procesamiento del producto, reduce el tiempo de procesamiento y mejora la eficiencia.
5. En condiciones de relación longitud-diámetro estándar, no se requiere la eliminación de virutas al taladrar con broca en U.
6. Taladro en U para herramienta indexable, desgaste de la cuchilla sin necesidad de afilar, reemplazo más conveniente y bajo costo.
7. El valor de rugosidad superficial del orificio procesado mediante perforación en U es pequeño, y el rango de tolerancia es pequeño, lo que puede reemplazar el trabajo de algunas herramientas de mandrinado.
8. El uso de la perforación en U no requiere perforar previamente el orificio central, y la superficie inferior del orificio ciego procesada es relativamente recta, eliminando la necesidad de una broca de fondo plano.
9. El uso de la tecnología de perforación en U no solo puede reducir las herramientas de perforación, sino que, debido a que la perforación en U es la cabeza de la hoja de carburo cementado, su vida útil de corte es más de diez veces mayor que la de una broca común. Al mismo tiempo, hay cuatro filos de corte en la hoja, el desgaste de la hoja se puede reemplazar en cualquier momento del corte, el corte nuevo ahorra mucho tiempo de afilado y reemplazo de herramientas, y puede mejorar la eficiencia promedio de 6 a 7 veces.
1. Al utilizar brocas en U, la rigidez de la máquina herramienta y la neutralidad entre la herramienta y la pieza de trabajo son elevadas, por lo que las brocas en U son adecuadas para su uso en máquinas herramienta CNC de alta potencia, alta rigidez y alta velocidad.
2. Al utilizar la perforación en U, la hoja central debe tener buena resistencia y la hoja periférica debe tener un filo relativamente afilado.
3. Al procesar diferentes materiales, se debe elegir una cuchilla de ranurado diferente. En circunstancias normales, con un avance pequeño, una tolerancia pequeña y una relación longitud-diámetro de perforación en U pequeña, se debe elegir una cuchilla de ranurado con menor fuerza de corte. Por el contrario, en el mecanizado en bruto, con una tolerancia grande y una relación longitud-diámetro de perforación en U pequeña, se debe elegir una cuchilla de ranurado con mayor fuerza de corte.
4. Al utilizar el taladrado en U, debemos considerar la potencia del husillo de la máquina herramienta, la estabilidad de la sujeción del taladrado en U, la presión y el flujo del fluido de corte, y controlar el efecto de eliminación de virutas del taladrado en U, de lo contrario afectará en gran medida la rugosidad de la superficie y la precisión dimensional del agujero.
5. Al instalar la broca en U, es necesario que el centro de la broca en U coincida con el centro de la pieza de trabajo y sea perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo.
6. Al utilizar el taladrado en U, se deben seleccionar los parámetros de corte adecuados según los diferentes materiales de las piezas.
7. Al realizar pruebas de perforación, asegúrese de no reducir la velocidad o el avance a voluntad por precaución o miedo, para evitar dañar la hoja de la broca en U o dañar la broca en U.
8. Al utilizar el proceso de perforación en U, cuando la hoja esté desgastada o dañada, es necesario analizar cuidadosamente las causas y reemplazar la hoja por una de mayor dureza o más resistente al desgaste.
9. Al utilizar una broca en U para procesar agujeros escalonados, es necesario comenzar el procesamiento desde los agujeros grandes y luego procesar los agujeros pequeños.
10. Al taladrar, preste atención al fluido de corte para que tenga suficiente presión para expulsar las virutas.
11. La cuchilla utilizada en el centro y en el borde de la broca en U es diferente, no debe usarse incorrectamente, de lo contrario dañará la varilla de la broca en U.
12. Al taladrar con broca en U, se puede utilizar la rotación de la pieza de trabajo, la rotación de la herramienta y la rotación simultánea de la herramienta y la pieza de trabajo, pero cuando la herramienta se mueve en modo de avance lineal, el método más común es utilizar el modo de rotación de la pieza de trabajo.
13. Al mecanizar en la máquina CNC, se debe tener en cuenta el rendimiento del torno y ajustar los parámetros de corte adecuadamente, generalmente reduciendo la velocidad y el avance.
1. La cuchilla se daña demasiado rápido, se rompe con facilidad y el costo de procesamiento aumenta.
2. Durante el procesamiento se emite un silbido fuerte y el estado de corte es anormal.
3. Vibración de la máquina, que afecta a la precisión de mecanizado de las máquinas herramienta.
1. Al instalar la broca en U, se debe prestar atención a las direcciones positiva y negativa, qué hoja está arriba, qué hoja está abajo, cuál está orientada hacia adentro y cuál está orientada hacia afuera.
2. La altura central de la perforación en U debe corregirse, de acuerdo con el tamaño de su diámetro para requerir un rango de control, generalmente controlado dentro de 0,1 mm, cuanto menor sea el diámetro de la perforación en U, mayores serán los requisitos de altura central, una altura central incorrecta de la perforación en U provocará desgaste en ambos lados, la abertura será mayor, la vida útil de la cuchilla se acortará, y las perforaciones en U pequeñas son fáciles de romper.
3. La perforadora en U tiene requisitos muy altos para el refrigerante, debe asegurarse de que el refrigerante se emita desde el centro de la perforadora en U, cuanto mayor sea la presión del refrigerante, mejor, la salida de agua sobrante de la torre puede bloquearse para garantizar su presión.
4. Los parámetros de corte de perforación U deben seguirse estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, pero también se deben considerar las diferentes marcas de cuchillas, la potencia de la máquina y el tamaño de la herramienta de procesamiento. Se puede consultar el valor de carga del tamaño de la máquina herramienta y realizar los ajustes apropiados, generalmente utilizando alta velocidad y bajo avance.
5. Revise la hoja del taladro con frecuencia y reemplácela a tiempo; no instale hojas diferentes al revés.
6. Según la dureza de la pieza de trabajo y la longitud de la suspensión de la herramienta, se debe ajustar la cantidad de avance; cuanto más dura sea la pieza de trabajo, mayor será la suspensión de la herramienta y menor la cantidad de corte.
7. No utilice un desgaste excesivo de la cuchilla, debe registrarse en la producción el desgaste de la cuchilla y la relación entre el número de piezas de trabajo que se pueden mecanizar, el reemplazo oportuno de cuchillas nuevas.
8. Utilice suficiente refrigerante interno con la presión correcta. La función principal del refrigerante es la eliminación de virutas y la refrigeración.
9. La broca en forma de U no se puede utilizar para procesar materiales más blandos, como cobre, aluminio blando, etc.
Honscn cuenta con más de diez años de experiencia en mecanizado CNC, especializándose en el mecanizado CNC de piezas mecánicas, componentes para equipos de automatización, robots, vehículos aéreos no tripulados (UAV), bicicletas y equipos médicos. Es uno de los proveedores líderes en mecanizado CNC. Actualmente, la empresa dispone de más de 50 centros de mecanizado CNC, rectificadoras, fresadoras y equipos de prueba de alta precisión, lo que le permite ofrecer a sus clientes servicios de mecanizado CNC de alta precisión y calidad.
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