Honscn se centra en servicios profesionales de mecanizado CNC desde 2003.
Estamos comprometidos a ofrecer un diseño y rendimiento excepcionales de piezas de mecanizado CNC para clientes nacionales y extranjeros. Es un producto destacado de Honscn Co.,Ltd. Su proceso de producción ha sido mejorado por nuestro equipo de I + D para maximizar su rendimiento. Además, el producto ha sido probado por una agencia autorizada de terceros, que tiene grandes garantías de alta calidad y funcionalidad estable.
Décadas pasadas, el HONSCN El nombre y el logotipo se han vuelto famosos por ofrecer productos ejemplares y de calidad. Viene con mejores comentarios y comentarios, estos productos tienen clientes más satisfechos y un mayor valor en el mercado. Nos hacen construir y mantener relaciones con una serie de marcas de prestigio en todo el mundo. '... realmente nos sentimos afortunados de haber identificado HONSCN como nuestro socio", afirma uno de nuestros clientes.
Lo que nos diferencia de los competidores que operan a nivel nacional es nuestro sistema de servicio. En Honscn, con personal postventa completamente capacitado, nuestros servicios son considerados considerados y melancólicos. Los servicios que brindamos incluyen la personalización de piezas de mecanizado CNC.
El desarrollo de los servicios de mecanizado personalizado CNC (Control Numérico por Computadora) ha impactado significativamente el campo de la robótica de varias maneras: Precisión y complejidad avanzadas, Piezas y engranajes de precisión, Carcasas y soportes de sensores, Efectores finales y pinzas, Juntas y conectores,
Protocolos personalizados para el control de robots, integración de componentes electrónicos, rediseño y mejora, e investigación y formación.
El mecanizado CNC a medida desempeña un papel vital en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de la robótica, al proporcionar componentes de ingeniería de precisión que son esenciales para la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas robóticos en diversas industrias y aplicaciones.
Los servicios de mecanizado CNC (Control Numérico por Computadora) a medida tienen multitud de aplicaciones en el campo de la robótica. A continuación, se muestran algunas formas específicas en que se utiliza el mecanizado CNC en robótica:
1. Prototipado y desarrollo: El mecanizado CNC es fundamental en la fase de prototipado de la robótica. Permite la creación de componentes precisos y personalizados necesarios para desarrollar y perfeccionar los diseños de los robots antes de la producción en masa.
2. Componentes de la estructura y el bastidor: El mecanizado CNC se utiliza para fabricar diversos componentes estructurales de los robots, como bastidores, chasis, brazos y soportes. Estas piezas se pueden fabricar con precisión para cumplir con requisitos específicos de resistencia, peso y dimensiones.
3. Piezas y engranajes de precisión: Los robots suelen requerir piezas complejas y de alta precisión, como engranajes, actuadores y componentes mecánicos. El mecanizado CNC garantiza la producción de estas piezas con exactitud y repetibilidad.
4. Carcasas y soportes para sensores: Las carcasas y soportes personalizados para sensores son esenciales en robótica para sujetar los sensores de forma segura y garantizar su correcto funcionamiento. El mecanizado CNC permite fabricar estos componentes con precisión para adaptarse a diferentes tipos de sensores.
5. Efectores finales y pinzas: El mecanizado CNC se utiliza para crear efectores finales y pinzas que los robots emplean para interactuar con objetos. Estos componentes deben adaptarse a tareas específicas, y el mecanizado CNC permite la personalización necesaria.
6. Uniones y conectores: El mecanizado CNC se emplea para crear mecanismos de unión y conectores complejos, lo que garantiza un movimiento suave y preciso en los sistemas robóticos.
7. Protocolos personalizados para el control de robots: El mecanizado CNC se puede utilizar para crear paneles de control o componentes especializados para sistemas de control de robots personalizados, que satisfagan necesidades específicas de programación o interfaz.
8. Integración de componentes electrónicos: El mecanizado CNC facilita la producción de carcasas y cubiertas para componentes electrónicos dentro de los robots, garantizando un ajuste, protección y funcionalidad adecuados.
9. Rediseño y mejora: El mecanizado CNC permite rediseñar o modificar los componentes robóticos existentes, lo que posibilita mejoras en la funcionalidad, la eficiencia o la reparación de sistemas robóticos más antiguos.
10. Investigación y educación: El mecanizado CNC se utiliza en entornos académicos con fines de investigación y educativos, lo que permite a estudiantes e investigadores crear componentes robóticos personalizados para la experimentación y el aprendizaje.
En resumen, el mecanizado CNC a medida desempeña un papel fundamental en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de la robótica, al proporcionar componentes de ingeniería de precisión esenciales para la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas robóticos en diversas industrias y aplicaciones. Para servicios de producción CNC a medida, elíjanos y le brindaremos un servicio de la más alta calidad al precio más competitivo. Juntos, impulsaremos la innovación y el desarrollo de la industria de la fabricación de robótica.
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.
El mecanizado de roscas es una de las aplicaciones más importantes del centro de mecanizado CNC. La calidad y eficiencia del mecanizado de roscas afectarán directamente la calidad de mecanizado de las piezas y la eficiencia de producción del centro de mecanizado. Con la mejora del rendimiento del centro de mecanizado CNC y la mejora de las herramientas de corte, el método de mecanizado de roscas también está mejorando, y la precisión y eficiencia del mecanizado de roscas también están mejorando gradualmente. Para permitir a los técnicos seleccionar razonablemente métodos de procesamiento de roscas en el procesamiento, mejorar la eficiencia de la producción y evitar accidentes de calidad, varios métodos de procesamiento de roscas comúnmente utilizados en los centros de mecanizado CNC se resumen a continuación:1. Método de procesamiento del grifo
1.1 clasificación y características del procesamiento del macho El uso del macho para procesar orificios roscados es el método de procesamiento más utilizado. Se aplica principalmente a orificios roscados con diámetro pequeño (d30) y bajos requisitos de precisión de la posición del orificio.
En la década de 1980, se adoptó el método de roscado flexible para orificios roscados, es decir, se utilizó la pinza de roscado flexible para sujetar el grifo. La pinza de roscado se puede utilizar para compensación axial para compensar el error de avance causado por la falta de sincronización entre el avance axial de la máquina herramienta y la velocidad del husillo, a fin de garantizar el paso correcto. La pinza roscadora flexible tiene una estructura compleja, alto costo, fácil daño y baja eficiencia de procesamiento. En los últimos años, el rendimiento del centro de mecanizado CNC. Gradualmente, la función de roscado rígido se ha convertido en la configuración básica del centro de mecanizado CNC.
Por lo tanto, el roscado rígido se ha convertido en el método principal de mecanizado de roscas, es decir, el macho se sujeta con una pinza de resorte rígida y el avance del husillo es consistente con la velocidad del husillo controlada por la máquina herramienta. En comparación con el mandril de roscado flexible , el mandril de resorte tiene las ventajas de una estructura simple, un precio bajo y una amplia aplicación. Además de sostener el macho, también puede contener la fresa, la broca y otras herramientas, lo que puede reducir el costo de la herramienta. Al mismo tiempo, el roscado rígido se puede utilizar para cortes de alta velocidad, mejorar la eficiencia de uso del centro de procesamiento y reducir el costo de fabricación.
1.2 determinación del orificio inferior roscado antes del roscado El procesamiento del orificio inferior roscado tiene un gran impacto en la vida útil del macho y la calidad del procesamiento de la rosca. Generalmente, el diámetro del taladro del orificio inferior roscado está cerca del límite superior de la tolerancia del diámetro del orificio inferior roscado. Por ejemplo, el diámetro del orificio inferior del orificio roscado M8 es de 6,7 a 0,27 mm, seleccione el diámetro de la broca como 6,9 mm. De esta manera, se puede reducir el margen de mecanizado del macho, se puede reducir la carga del macho y se puede mejorar la vida útil del macho.
1.3 selección de grifos Al seleccionar grifos, en primer lugar, se deben seleccionar los grifos correspondientes de acuerdo con los materiales procesados. La empresa de herramientas produce diferentes tipos de machos de roscar según los diferentes materiales de procesamiento, y se debe prestar especial atención a la selección.
Porque el macho de roscar es muy sensible a los materiales procesados en comparación con la fresa y la mandrinadora. Por ejemplo, el uso del grifo para procesar hierro fundido para procesar piezas de aluminio es fácil de provocar caídas de hilo, roscado desordenado e incluso rotura del grifo, lo que resulta en el desguace de la pieza de trabajo. En segundo lugar, preste atención a la diferencia entre el grifo de orificio pasante y el de orificio ciego. La guía frontal del grifo de orificio pasante es larga y la extracción de viruta es la viruta frontal. La guía frontal del orificio ciego es corta y la eliminación de viruta es la parte frontal. Es la viruta trasera. Mecanizar el agujero ciego con un macho de roscar no puede garantizar la profundidad del mecanizado de rosca. Además, si se utiliza una pinza de roscar flexible, también se debe tener en cuenta que el diámetro de la manija del grifo y la anchura de los cuatro lados deben ser los mismos que los de la pinza de roscar; El diámetro de la manija del grifo para roscado rígido debe ser el mismo que el de la camisa de resorte. En resumen, sólo una selección razonable del macho de roscar puede garantizar un mecanizado sin problemas.
1.4 Programación NC del mecanizado de machos La programación del mecanizado de machos es relativamente sencilla. Ahora el centro de mecanizado generalmente solidifica la subrutina de roscado y solo necesita asignar valores a varios parámetros. Sin embargo, cabe señalar que el significado de algunos parámetros es diferente debido a los diferentes sistemas NC y a los diferentes formatos de subrutina. Por ejemplo, el formato de programación del sistema de control Siemens 840C es g84 x_y_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_r13_. Sólo es necesario asignar estos 12 parámetros durante la programación.
2. Método de fresado de roscas 2.1 características del fresado de roscas El fresado de roscas adopta una herramienta de fresado de roscas y un varillaje de tres ejes del centro de mecanizado, es decir, interpolación de arco de los ejes x e y y avance lineal del eje z.
El fresado de roscas se utiliza principalmente para procesar roscas de orificios grandes y orificios roscados de materiales difíciles de procesar. Tiene principalmente las siguientes características: (1) alta velocidad de procesamiento, alta eficiencia y alta precisión de procesamiento. El material de la herramienta es generalmente carburo cementado, con una velocidad de avance rápida. La precisión de fabricación de la herramienta es alta, por lo que la precisión de la rosca de fresado es alta. (2) la herramienta de fresado tiene una amplia gama de aplicaciones. Siempre que el paso sea el mismo, ya sea rosca izquierda o derecha, se puede utilizar una herramienta, lo que favorece la reducción del coste de la herramienta.
(3) el fresado es fácil de quitar las virutas y enfriar, y la condición de corte es mejor que la del macho. Es especialmente adecuado para el procesamiento de roscas de materiales difíciles de procesar como aluminio, cobre y acero inoxidable, especialmente para el procesamiento de roscas de piezas grandes y componentes de materiales preciosos, lo que puede garantizar la calidad del procesamiento de roscas y la seguridad de la pieza de trabajo.(4) porque No es una guía frontal de herramienta, es adecuada para mecanizar orificios ciegos con orificios inferiores de rosca corta y orificios sin ranuras de retorno de herramienta. 2.2 Clasificación de herramientas de fresado de roscas
Las herramientas de fresado de roscas se pueden dividir en dos tipos, una es la fresa de hoja de carburo cementado con abrazadera para máquina y la otra es la fresa de carburo cementado integral. La máquina cortadora de abrazadera tiene una amplia gama de aplicaciones. Puede procesar orificios con una profundidad de rosca menor que la longitud de la hoja o orificios con una profundidad de rosca mayor que la longitud de la hoja. La fresa de carburo cementado integral se utiliza generalmente para procesar orificios con una profundidad de rosca menor que la longitud de la herramienta. 2.3 Programación NC de fresado de roscas La programación de la herramienta de fresado de roscas es diferente a la de otras herramientas. Si el programa de procesamiento es incorrecto, es fácil causar daños a la herramienta o errores en el procesamiento del hilo. Se debe prestar atención a los siguientes puntos durante la programación:
(1) en primer lugar, el orificio inferior roscado se debe procesar bien, el orificio de diámetro pequeño se debe procesar con un taladro y el orificio más grande se debe perforar para garantizar la precisión del orificio inferior roscado. (2) al cortar y cortar Al sacar la herramienta, se adoptará la trayectoria del arco, generalmente 1/2 vuelta, y se recorrerá 1/2 paso en la dirección del eje z para garantizar la forma de la rosca. El valor de compensación del radio de la herramienta se introducirá en este momento. (3) el arco circular de los ejes x e y se interpolará durante una semana y el eje principal recorrerá un paso a lo largo de la dirección del eje z; de lo contrario, el Los hilos se doblarán desordenadamente.
(4) programa de ejemplo específico: el diámetro de la fresa de roscar es 16. El orificio roscado es M48 1,5, la profundidad del orificio roscado es 14. El procedimiento de procesamiento es el siguiente: (se omite el procedimiento del orificio inferior roscado y se debe taladrar el orificio inferior) G0 G90 g54 x0 y0g0 Z10 m3 s1400 m8g0 z -14.75 avance hasta la rosca más profunda G01 G41 x-16 Y0 F2000 mueva a la posición de avance, agregue compensación de radio G03 x24 Y0 z-14 I20 J0 f500 corte con 1/2 círculo de arco G03 x24 Y0 Z0 I-24 J0 F400 cortar toda la rosca G03 x-16 Y0 z0.75 I-20 J0 f500 cortar con 1/2 círculo de arco G01 G40 x0 Y0 volver al centro y cancelar compensación de radio G0 Z100M30
3. Método de encaje3.1 características del método de encajeA veces se pueden encontrar agujeros roscados grandes en las piezas de la caja. En ausencia de macho de roscar y fresa de roscar, se puede adoptar un método similar al de recogida en torno.
Instale la herramienta de torneado de roscas en la barra perforadora para taladrar la rosca. Una vez, la empresa procesó un lote de piezas con rosca m52x1,5 y un grado posicional de 0,1 mm (consulte la Figura 1). Debido a los altos requisitos de posición y al gran orificio para rosca, es imposible procesar con macho y no hay fresa para roscar. Después de la prueba, se adopta el método de extracción de hilo para garantizar los requisitos de procesamiento. 3.2 Precauciones para el método de extracción de hebilla
(1) después de arrancar el husillo, habrá un tiempo de retraso para garantizar que el husillo alcance la velocidad nominal. (2) durante la retracción de la herramienta, si se trata de una herramienta de rosca rectificada a mano, debido a que la herramienta no se puede rectificar simétricamente, retroceda no se puede adoptar la retracción de la herramienta. Se debe adoptar la orientación del husillo, la herramienta se mueve radialmente y luego la retracción de la herramienta. (3) la fabricación de la barra de corte debe ser precisa, especialmente la posición de la ranura del cortador debe ser consistente. Si es inconsistente, no se pueden usar múltiples barras de corte para el procesamiento; de lo contrario, se producirá una deformación desordenada.
(4) Incluso si se trata de una hebilla muy fina, no se puede cortar con un solo cuchillo, de lo contrario provocará la pérdida de dientes y una mala rugosidad de la superficie. Se deben dividir al menos dos cuchillos. (5) la eficiencia del procesamiento es baja, lo que solo se aplica a piezas únicas, lotes pequeños, roscas de paso especial y sin herramienta correspondiente. 3.3 procedimientos específicos
N5 G90 G54 G0 X0 Y0N10 Z15N15 S100 M3 M8
N20 G04 X5 retardo para que el husillo alcance la velocidad nominalN25 G33 z-50 K1.5 tensorN30 M19 orientación del husillo
Cortadora N35 G0 X-2Retracción herramienta N40 G0 z15Edición: JQ
Plan Estratégico Debes considerar si buscas o no una relación a largo plazo. Es necesario localizar un buen encaje cultural y estratégico. Haga su debida diligencia y tómese su tiempo para descubrir la reputación profesional de un fabricante en esa industria. Durante su investigación, no se limite a mirar las críticas positivas para determinar qué tan buenas son, busque las señales de alerta y vea qué tan mal pueden ponerse las cosas.
El tipo de proceso Los diferentes fabricantes utilizan diferentes procesos de fabricación que incluyen recubrimientos de extrusión, coextrusión, triextrusión y extrusión de cruceta.
Los Materiales Plásticos Los materiales plásticos de extrusión se utilizan en diferentes aplicaciones y cada una de ellas tiene sus propiedades únicas. Uno de los aspectos más importantes a la hora de contratar un fabricante es considerar los materiales de extrusión que utiliza para las piezas personalizadas. Debe estar seguro de que las piezas se fabricarán correctamente y funcionarán tan correctamente como se espera. En caso de que no esté seguro del tipo de materiales de extrusión de plástico que serían mejores para sus piezas, un ingeniero puede ayudarlo en esa área. También existen numerosos tipos de grados para los materiales extruibles, por lo que debe elegir una empresa que pueda producir el grado que necesita.
Capacidades Si tiene un requisito de volumen de producción importante, es esencial conocer las capacidades de producción del fabricante. El fabricante también debería poder ofrecerle amplias capacidades en términos de diseño, herramientas y fabricación. Con estas capacidades de extrusión de plástico, un fabricante puede producir piezas personalizadas de alta calidad que cumplan con los requisitos de sus clientes. Se deben tener en cuenta los acabados, ya que pueden ser mates, brillantes o texturizados. Eso significa que su fabricante de piezas de plástico personalizadas debe conocer los últimos acabados del mercado.
Herramientas La extrusión de plástico personalizada necesita herramientas, que son mucho más económicas en comparación con el moldeo por inyección. Un fabricante de extrusiones de calidad debe ofrecerle capacidades de herramientas de última generación. Deben tener un equipo experimentado que diseñe, diseñe y pruebe todas las herramientas. Esto mejorará la productividad, la eficiencia, la seguridad y reducirá los costos.
Servicio al cliente Al trabajar con cualquier fabricante, el proceso será más fácil si cuentan con servicios de atención al cliente que se comuniquen de manera efectiva. Una gran empresa fabricante está determinada por la calidad del servicio al cliente que ofrece. Si, por ejemplo, tienes alguna solicitud de última hora o quieres cambiar tu pedido, debes saber que alguien estará allí para atenderte y apoyarte. Esto será más importante si buscas una relación a largo plazo. Para que sea un fabricante exitoso de piezas de plástico personalizadas, es necesario contar con un servicio al cliente útil y agradable.
Conclusión Debe considerar estas cosas cuando busque el fabricante adecuado. Siempre que evalúe su trabajo anterior y se asegure de que puedan satisfacer todos sus requisitos a un precio razonable, encontrará una buena empresa con la que trabajar.
Contacto: Ada Li
Teléfono: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Correo electrónico: vicky@honscn.com
Dirección: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China