Honscn se centra en servicios profesionales de mecanizado CNC desde 2003.
El CNC mecánico se vende muy rápido en el mercado nacional y extranjero. Honscn Co., Ltd se enorgullece de desarrollarlo. Nuestros diseñadores son extremadamente innovadores y tienen un gran sentido en este campo, por lo que hacen que el producto sea pionero en su apariencia. Desde el diseño, la fabricación hasta los productos terminados, realizamos cada proceso de acuerdo con el estándar internacional. La calidad del producto está totalmente garantizada.
Todos los productos bajo la marca. HONSCN crear un enorme valor en el negocio. A medida que los productos reciben un alto reconocimiento en el mercado nacional, se comercializan en el mercado extranjero para un rendimiento estable y una vida útil a largo plazo. En las exposiciones internacionales, también sorprenden a los asistentes con características sobresalientes. Se generan más pedidos y la tasa de recompra sobresale a otros similares. Poco a poco son vistos como los productos estrella.
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En los últimos años, la industria aeroespacial mundial ha logrado avances notables, inseparables del importante apoyo de la tecnología de mecanizado CNC. Como método de mecanizado eficiente y de alta precisión, la tecnología CNC se utiliza cada vez más en el sector aeroespacial, lo que garantiza la mejora del rendimiento de los equipos aeroespaciales.
Según instituciones internacionales de investigación de mercado, el mercado aeroespacial mundial mantendrá un crecimiento constante durante la próxima década y se prevé que alcance los 200.000 millones de dólares en 2028. En China, el mercado aeroespacial también continúa expandiéndose y se espera que llegue a los 250.000 millones de yuanes en 2026. En este contexto, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria aeroespacial cobra especial importancia.
Se sabe que la tecnología de mecanizado CNC en el sector aeroespacial permite producir piezas complejas, precisas y exactas, como motores de aeronaves, álabes de turbinas, componentes estructurales de aviones, etc. Estos componentes requieren alta precisión y estabilidad para garantizar la seguridad y el rendimiento de las naves espaciales. Según datos relevantes, se prevé que el mercado mundial de componentes aeroespaciales alcance los 12.000 millones de dólares en 2026.
Además, la alta eficiencia de la tecnología de mecanizado CNC se ha extendido ampliamente en el sector aeroespacial. En el ensamblaje de grandes naves espaciales, como aviones y cohetes, esta tecnología permite una producción rápida y en masa, mejorando así la eficiencia productiva. Según las estadísticas, se prevé que el mercado global de ensamblaje aeroespacial alcance los 60.000 millones de dólares en 2026.
En lo que respecta a los materiales, la compatibilidad de la tecnología de mecanizado CNC en el sector aeroespacial se ha demostrado plenamente. Con la creciente aplicación de nuevos materiales en este sector, como los compuestos de fibra de carbono y las aleaciones de titanio, la tecnología de mecanizado CNC permite un procesamiento eficiente de estos materiales, garantizando así el rendimiento y la calidad de las piezas. Según las estadísticas, se prevé que el mercado mundial de materiales aeroespaciales alcance los 35.000 millones de dólares en 2026.
Cabe mencionar que la tecnología de mecanizado CNC también permite la fabricación de piezas personalizadas en el sector aeroespacial. Esto es de gran importancia para la fabricación de naves espaciales en escenarios especiales. Según las estadísticas, se prevé que el mercado global de piezas personalizadas para la industria aeroespacial alcance los 2500 millones de dólares en 2026.
En resumen, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria aeroespacial garantiza una mejora significativa del rendimiento de los equipos aeroespaciales. En el contexto del rápido desarrollo de la industria aeroespacial china, la importancia de la tecnología de mecanizado CNC es evidente. Con la continua expansión del mercado aeroespacial, las perspectivas de aplicación de esta tecnología en la industria serán aún mayores. Tenemos motivos para creer que la tecnología de mecanizado CNC seguirá impulsando la prosperidad de la industria aeroespacial.
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.
Con la llegada de la era de la Industria 4.0, la tecnología de procesamiento CNC también está cambiando paso a paso. Además de la búsqueda de avances en calidad, muchos empresarios también están apostando por la automatización de la producción. La automatización es una tendencia futura en la fabricación. Sin embargo, como todos sabemos, el costo de fabricar máquinas de forma iterativa es muy elevado. En circunstancias normales, si no se fabrican máquinas de la misma serie, la calidad del proceso general no se repetirá. Por lo tanto, podemos evitar el método costoso para mejorar la capacidad y la eficiencia de producción de las máquinas herramienta CNC. ¡Veamos!
Con la evolución del entorno del proceso de desarrollo, la tecnología de máquinas herramienta CNC ha mejorado constantemente. Hoy somos diferentes a como éramos antes, y la nueva era nos plantea nuevos retos. ¿Qué debemos cambiar para afrontarlos? Necesitamos mejorar continuamente nuestra percepción, nuestras capacidades, nuestros métodos y nuestras acciones.
El proceso de elaboración de la estructura interna del producto está estrechamente relacionado con el costo de procesamiento. La tecnología de procesamiento utilizada determina directamente el costo de producción, y la eficiencia del procesamiento y la capacidad de producción también se verán afectadas por ella.
Desde la perspectiva del diseño del producto, si se reduce fundamentalmente el umbral de fabricación de la tecnología de procesamiento, se pueden disminuir ciertos costos de procesamiento, acortar el tiempo de mecanizado de las máquinas herramienta CNC y mejorar la calidad y la eficiencia del proceso. Esto permite aumentar considerablemente la capacidad de mecanizado CNC.
El control de la vida útil de la herramienta mediante el sistema CNC consiste en calcular el número de ciclos de mecanizado o determinar el tiempo de procesamiento. Por lo tanto, cuando la vida útil de la herramienta alcanza el número de ciclos previsto o el tiempo establecido por el sistema, el CNC detiene automáticamente la operación. Se asume que, si no se realiza una supervisión manual o si la herramienta no puede detenerse en la situación prevista, el proceso de mecanizado CNC se verá afectado. En consecuencia, la vida útil de la herramienta es un factor clave que influye en la capacidad de producción del CNC.
Especialmente cuando el proceso de mecanizado CNC de una pieza es muy complejo, la cantidad de piezas a procesar es elevada y la precisión dimensional requerida es estricta, lo que implica un mayor número de herramientas. En estos casos, la biblioteca de herramientas CNC cambia automáticamente la herramienta, la operación de corte es más frecuente y el desgaste de la herramienta es mayor, por lo que el cambio manual de herramientas y el ajuste de la máquina se vuelven más frecuentes.
Por lo tanto, el desgaste de la herramienta es un indicador importante que afecta el ritmo y la capacidad de producción normales de la máquina CNC. Mediante medidas técnicas para mejorar el proceso y prolongar la vida útil de la herramienta, no solo se ahorra en su coste, sino que, lo que es aún más importante, se reduce el tiempo de inactividad del husillo CNC, mejorando así la eficiencia del mecanizado, la calidad y la capacidad de producción.
En el proceso de confirmación de la tecnología de procesamiento del producto, es necesario considerar plenamente todas las funciones de las máquinas herramienta CNC, para acortar la ruta de procesamiento, reducir el número de desplazamientos de la herramienta y los tiempos de cambio de herramienta, de manera que se garantice una mejora en la capacidad de procesamiento.
Al elegir una cantidad de corte razonable y adecuada, se aprovecha al máximo el rendimiento de corte de la herramienta, se optimizan los parámetros de procesamiento del CNC, se garantiza el mecanizado de alta velocidad del husillo, se reduce el tiempo de mecanizado de las piezas y, en última instancia, se mejora la eficiencia del procesamiento del producto y la calidad de la producción.
Al diseñar un proceso de mecanizado CNC, no solo es necesario centrarse en la viabilidad del proceso, sino también considerar si el proceso en sí afectará negativamente la eficiencia. Se puede lograr una reducción efectiva del tiempo de mecanizado CNC y una mejora de la capacidad de producción mediante una secuencia de procesamiento adecuada y la reducción del número de cambios de herramienta.
El desarrollo y la estricta implementación de los procedimientos operativos estándar (POE) de producción son fundamentales para el proceso de mecanizado CNC. Es necesario estandarizar las operaciones manuales para reducir la frustración de los empleados y la pérdida de tiempo. Se deben formular políticas de incentivos para motivar a los técnicos y, de esta manera, mejorar la capacidad de producción y la calidad del producto.
La inspección debe ser exhaustiva, abarcando aspectos como el uso del cilindro, la válvula solenoide, el motor y otras piezas eléctricas en un entorno de aceite, así como el estado del equipo y los accesorios. La revisión de estas piezas antes de la operación puede evitar eficazmente la situación en la que la producción del husillo CNC se vea obligada a detenerse, mejorando así la tasa de utilización del husillo.
La iteración automática es costosa, pero existen otros métodos que podemos utilizar para hacerlo a un costo muy bajo a cambio de un alto rendimiento.
La gestión de alta calidad de la producción de mecanizado CNC debe ser la prioridad, y los seis puntos mencionados anteriormente pueden mejorar eficazmente el rendimiento y la capacidad de producción de la máquina herramienta.
Las modernas máquinas CNC (control numérico computarizado) permiten la fabricación de piezas de precisión de forma rápida y eficiente. Estas máquinas fabrican millones de piezas en todo el mundo cada día. Todas estas piezas varían en tamaño, material y función.
El mecanizado CNC se utiliza con frecuencia para piezas y conjuntos metálicos con diseños complejos y tolerancias estrictas. Debido a su precisión y capacidad, el mecanizado CNC es uno de los métodos de fabricación más exigentes.
Estas industrias dependen en gran medida de piezas mecanizadas por CNC: automoción, aeroespacial y defensa, medicina, maquinaria de construcción, energía e industria. En este artículo, explicaremos cómo cada industria utiliza piezas mecanizadas de precisión.




Industria de la construcción
La industria de la construcción necesita piezas fiables y de alta resistencia que puedan funcionar en entornos difíciles. Las máquinas herramienta CNC pueden procesar piezas metálicas, tanto grandes como pequeñas, necesarias para la maquinaria de construcción.
El mecanizado CNC es el mejor método de fabricación para aleaciones metálicas difíciles. Las aleaciones de acero de alta resistencia se utilizan comúnmente para fabricar piezas para grúas, equipos de elevación, excavadoras y otra maquinaria de construcción. Engranajes, bombas y sujetadores de alta resistencia son solo algunos ejemplos de piezas mecanizadas mediante CNC.
industria energética
La industria del gas, el petróleo y la energía es otro mercado enorme que depende de muchos componentes mecanizados por CNC. Válvulas de precisión, bujes y dispositivos sensores requieren piezas mecanizadas con precisión.
Para que la infraestructura energética vital funcione con la máxima eficiencia, los componentes deben encajar a la perfección.
Las piezas utilizadas en entornos hostiles requieren alta precisión y una elevada resistencia a la corrosión y al calor. El agua salada y los productos químicos pueden dañar muchas piezas metálicas, por lo que la industria necesita metales como el Hastelloy, que a menudo requieren herramientas de corte CNC modernas.
En general, el proceso de mecanizado CNC desempeña un papel insustituible en la industria manufacturera moderna, y su alta precisión, eficiencia y flexibilidad brindan grandes oportunidades de desarrollo y ventajas competitivas en todos los ámbitos. Con el continuo avance de la tecnología y la constante expansión de sus aplicaciones, la tecnología de mecanizado CNC seguirá desempeñando un papel importante en la industria manufacturera del futuro y contribuirá al progreso y desarrollo de la sociedad. #Honscn #cnc
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
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