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 logros notables, que no pueden separarse del importante apoyo de la tecnología de mecanizado CNCM. Como método de mecanizado eficiente y de alta precisión, la tecnología CNCM se utiliza cada vez más en el campo aeroespacial, lo que proporciona una sólida garantía para la mejora del rendimiento de los equipos aeroespaciales.
Según instituciones internacionales de investigación de mercado, el tamaño del mercado aeroespacial mundial mantendrá un crecimiento constante en la próxima década y se espera que alcance alrededor de 200 mil millones de dólares en 2028. En China, el tamaño del mercado aeroespacial también continúa expandiéndose y se espera que alcance alrededor de 250 mil millones de yuanes en 2026. En este contexto, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNCM en la industria aeroespacial es particularmente importante.
Se entiende que la tecnología de mecanizado CNC en el campo aeroespacial puede producir piezas exactas, precisas y complejas, como motores de aviones, álabes de turbinas, piezas estructurales de aviones, etc. Estos componentes deben tener alta precisión y estabilidad para garantizar la seguridad y el rendimiento de las naves espaciales aeroespaciales. Según datos relevantes, se espera que el mercado mundial de piezas aeroespaciales alcance unos 12.000 millones de dólares en 2026.
Además, la alta eficiencia de la tecnología de mecanizado CNC en el campo aeroespacial también se ha utilizado ampliamente. En el proceso de ensamblaje de grandes naves espaciales aeroespaciales, como aviones y cohetes, la tecnología de mecanizado CNC puede lograr una producción rápida y en masa y mejorar la eficiencia de la producción. Según las estadísticas, se espera que el tamaño del mercado mundial de ensamblaje aeroespacial alcance alrededor de 60 mil millones de dólares para 2026.
En cuanto a los materiales, se ha reflejado plenamente la compatibilidad de la tecnología de mecanizado CNC en el campo aeroespacial. Con la creciente aplicación de nuevos materiales en el campo aeroespacial, como materiales compuestos de fibra de carbono, aleaciones de titanio, etc., la tecnología de mecanizado CNC puede lograr el procesamiento eficiente de estos materiales para garantizar el rendimiento y la calidad de las piezas. Según las estadísticas, se espera que el tamaño del mercado mundial de materiales aeroespaciales alcance unos 35.000 millones de dólares en 2026.
Cabe mencionar que la tecnología de mecanizado CNC también apoya la fabricación de piezas personalizadas en el sector aeroespacial. Esto es de gran importancia para la fabricación de naves espaciales aeroespaciales en escenarios especiales. Según las estadísticas, se espera que el tamaño del mercado mundial de piezas personalizadas aeroespaciales alcance unos 2.500 millones de dólares en 2026.
En resumen, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNCM en la industria aeroespacial proporciona una sólida garantía para la mejora del rendimiento de los equipos aeroespaciales. En el contexto del rápido desarrollo de la industria aeroespacial de China, la importancia de la tecnología de mecanizado CNC es evidente. Con la continua expansión del mercado aeroespacial, las perspectivas de aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria aeroespacial serán más amplias. Tenemos motivos para creer que la tecnología de mecanizado CNC seguirá contribuyendo a la prosperidad de la industria aeroespacial.
El desarrollo de servicios de mecanizado personalizados CNC (control numérico por computadora) ha tenido un impacto significativo en el campo de la robótica de varias maneras: precisión y complejidad avanzadas, piezas y engranajes de precisión, carcasas y soportes de sensores, pinzas y efectores finales, juntas y conectores.
Protocolos personalizados para control de robots, integración de componentes electrónicos, rediseño y mejora e investigación y educación.
El mecanizado personalizado CNC desempeña un papel vital en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de la robótica al proporcionar componentes diseñados con precisión que son esenciales para la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas robóticos en diversas industrias y aplicaciones.
Los servicios de mecanizado personalizado CNC (Control Numérico por Computadora) 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.Creación de prototipos y desarrollo: el mecanizado CNC es crucial en la fase de creación de prototipos de la robótica. Permite la creación de componentes precisos y personalizados necesarios para desarrollar y perfeccionar diseños de robots antes de la producción en masa.
2.Componentes de estructura y marco: el mecanizado CNC se utiliza para fabricar diversos componentes estructurales de robots, incluidos marcos, 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 a menudo requieren piezas complejas y de alta precisión, como engranajes, actuadores y componentes mecánicos. El mecanizado CNC garantiza la producción de estas piezas con precisión y repetibilidad.
4.Carcasas y soportes de sensores: Las carcasas y soportes de sensores personalizados son esenciales en robótica para mantener los sensores en su lugar de forma segura y garantizar su funcionamiento adecuado. El mecanizado CNC puede producir 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 utilizan para interactuar con los objetos. Estos componentes deben adaptarse a tareas específicas y el mecanizado CNC permite la personalización requerida.
6.Juntas y conectores: el mecanizado CNC se emplea para crear mecanismos de unión y conectores complejos, lo que garantiza un movimiento suave y preciso en 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, satisfaciendo necesidades específicas de programación o interfaz.
8.Integración de componentes electrónicos: el mecanizado CNC ayuda en la producción de carcasas y recintos para componentes electrónicos dentro de robots, garantizando un ajuste, protección y funcionalidad adecuados.
9.Rediseño y mejora: el mecanizado CNC permite el rediseño o modificación de componentes robóticos existentes, lo que permite mejoras en la funcionalidad, eficiencia o reparación de sistemas robóticos más antiguos.
10.Investigación y educación: el mecanizado CNC se utiliza en entornos académicos con fines educativos y de investigación, lo que permite a los estudiantes e investigadores crear componentes robóticos personalizados para la experimentación y el aprendizaje.
En general, el mecanizado CNC personalizado desempeña un papel vital en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de la robótica al proporcionar componentes diseñados con precisión que son esenciales para la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas robóticos en diversas industrias y aplicaciones. Para servicios de producción CNC personalizados, elija nosotros y le brindaremos el mejor servicio de calidad y el precio más competitivo. Promovemos conjuntamente la innovación y el desarrollo de la industria manufacturera de Robótica.
Con el advenimiento 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 la calidad, ¡muchos empresarios también están buscando la producción automatizada! La automatización es una tendencia futura en la fabricación. Sin embargo, como todos sabemos, el costo de fabricación de la máquina iterativa es muy elevado. En circunstancias normales, la misma serie de máquinas no aparece y la calidad del proceso general no será iterada por la máquina. De esta manera podemos evitar el camino pesado para mejorar la capacidad de producción y la eficiencia de las máquinas herramienta CNC, ¡y luego echar un vistazo!
Con el cambio del entorno del proceso de desarrollo, la tecnología actual de las máquinas herramienta de mecanizado CNC ha mejorado constantemente, los de hoy ya somos diferentes de los de ayer, la nueva era nos ha planteado nuevos desafíos. ¿Qué necesitamos cambiar para afrontar el desafío? Lo que necesitamos es mejorar continuamente nuestras percepciones, nuestras capacidades, nuestros métodos y nuestras acciones.
El proceso de estructura interna del producto está estrechamente relacionado con el costo de procesamiento. La tecnología de procesamiento utilizada por el producto determina directamente el costo de producción, y la eficiencia del procesamiento y la capacidad de producción también se verán afectadas por ello.
Desde la perspectiva del diseño del producto, si el umbral de fabricación de la tecnología de procesamiento se puede reducir fundamentalmente, sobre esta base, se pueden reducir ciertos costos de procesamiento, se puede acortar el tiempo de procesamiento CT de las máquinas herramienta CNC y se puede reducir la calidad del procesamiento. puede ser mejorado. La eficiencia se puede mejorar. Puede mejorar enormemente la capacidad de mecanizado CNC.
El control de gestión de vida de la herramienta por parte del sistema CNC consiste en calcular el número de mecanizado de la herramienta o determinar el tiempo de procesamiento. Por tanto, cuando la vida útil de la herramienta alcanza el número de tiempos de mecanizado esperado o el tiempo del sistema, el CNC detiene la acción automáticamente. Se supone que cuando no existe supervisión manual, o cuando la herramienta no puede dejar de cambiar en la situación esperada, el proceso de mecanizado CNC se verá afectado. Por lo tanto, la vida útil de la herramienta es un factor clave que afecta la capacidad de producción del CNC.
Especialmente cuando el proceso de mecanizado CNC de una pieza de trabajo es demasiado, la cantidad de procesamiento es engorrosa y la precisión dimensional del procesamiento es relativamente estricta, las herramientas a utilizar serán más. En este momento, la biblioteca de herramientas CNC cambia automáticamente la herramienta, la acción de la cuchilla es más frecuente y el desgaste de la herramienta es mayor, por lo que el cambio manual de herramienta y el ajuste de la máquina son más frecuentes.
Por lo tanto, el desgaste de la herramienta es un indicador importante que afecta el ritmo normal de producción y la capacidad del CNC. A través de medidas técnicas para mejorar el proceso, mejorar la vida útil general de la herramienta, no solo se puede ahorrar el costo de la herramienta, sino que, lo que es más importante, se puede reducir el tiempo de parada del husillo CNC, a fin de mejorar la eficiencia del procesamiento CNC. mejorar la calidad y capacidad de producción.
En el proceso de confirmación de la tecnología de procesamiento del producto, es necesario considerar completamente todas las funciones de las máquinas herramienta CNC CNC, para acortar la ruta de procesamiento, reducir el número de recorridos de herramientas y tiempos de cambio de herramientas, a fin de garantizar que la capacidad de procesamiento está mejorado.
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 CT del procesamiento de piezas y, en última instancia, se mejora la eficiencia de procesamiento del producto y mejorar la calidad de la producción.
Al escribir un proceso de mecanizado CNC, no solo es necesario centrarse en la viabilidad del procesamiento, sino también considerar si el proceso de procesamiento tendrá un efecto negativo en la eficiencia del procesamiento. Se puede acortar efectivamente el tiempo de procesamiento de CNC CT y mejorar la capacidad de producción organizando una secuencia de procesamiento razonable y reduciendo la cantidad de cambios de herramientas.
El desarrollo y la implementación estricta de los POE de producción es una parte indispensable del proceso de producción de mecanizado CNC. El comportamiento de operación manual debe estar razonablemente estandarizado para reducir las emociones negativas de los empleados y la pérdida innecesaria de tiempo y eficiencia. Formular políticas de incentivos para mejorar el entusiasmo de los técnicos, a fin de lograr el propósito de mejorar la capacidad de producción y la calidad del procesamiento de los productos.
El trabajo de inspección debe ser integral, como el uso del cilindro, la válvula solenoide, el motor y otras piezas eléctricas en el entorno del aceite en el estado del equipo y los accesorios, y la investigación de estas piezas antes de la operación puede evitar eficazmente la situación que la producción del husillo CNC se ve obligada a detenerse para mejorar la tasa de utilización del husillo.
La iteración mecánica es costosa, pero existen otros métodos que podemos utilizar para hacerlo a un costo muy pequeño a cambio de un alto rendimiento.
La gestión de alta calidad de la producción de mecanizado CNC debe ocupar el primer lugar, y los seis puntos anteriores pueden mejorar eficazmente el rendimiento de producción y la capacidad de la máquina herramienta.
Las modernas máquinas CNC (control numérico por ordenador) permiten la fabricación de piezas de precisión de forma rápida y eficiente. Las máquinas CNC fabrican millones de piezas en todo el mundo cada día. Todas estas piezas varían en tamaño, material y propósito.
El mecanizado CNC se utiliza a menudo para piezas y conjuntos metálicos con diseños complejos y tolerancias estrictas. Debido a la precisión y capacidad del mecanizado CNC, es uno de los métodos de fabricación más exigentes.
Estas industrias dependen en gran medida de piezas mecanizadas CNC: automotriz, aeroespacial & Defensa, medicina, equipos de construcción, energía. & Energético e industrial. En este artículo, compartiremos cómo cada industria utiliza piezas mecanizadas de precisión.
Industria de construccion
La industria de la construcción necesita piezas fiables y de alta resistencia que puedan funcionar en entornos hostiles. Las máquinas herramienta CNC pueden procesar piezas metálicas grandes y pequeñas necesarias para equipos 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 de grúas, equipos de elevación, topadoras y otros equipos de construcción. Los engranajes, los equipos de bombeo y los sujetadores de alta resistencia son solo algunos ejemplos de piezas mecanizadas NC.
Industria energetica
La industria del gas, el petróleo y la energía es otro mercado enorme que depende de muchos componentes mecanizados #CNC. Las válvulas, casquillos y dispositivos sensores de precisión requieren piezas mecanizadas de precisión.
Para mantener la infraestructura energética vital funcionando con la máxima eficiencia, los componentes deben encajar perfectamente entre sí.
Las piezas utilizadas en entornos hostiles requieren alta precisión y alta resistencia a la corrosión y al calor. El agua salada y los productos químicos pueden destruir muchas piezas metálicas, por lo que la industria necesita metales como Hastelloy, que a menudo requieren herramientas de corte de máquinas herramienta CNC modernas.
En general, el proceso de mecanizado CNC desempeña un papel irremplazable en la industria manufacturera moderna, y su alta precisión, alta eficiencia y flexibilidad brindan grandes oportunidades de desarrollo y ventajas competitivas para todos los ámbitos de la vida. Con el progreso continuo de la tecnología y la expansión continua de las aplicaciones, la tecnología de mecanizado CNC seguirá desempeñando un papel importante en la industria manufacturera del futuro y hará nuevas contribuciones al progreso y desarrollo de la sociedad humana.#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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