Honscn se spécialise dans les services professionnels d'usinage CNC depuis 2003.
Les pièces d'arbre de tournage de voiture de Honscn Co., Ltd sont bien conçues pour offrir une plus grande convivialité, une fonctionnalité pertinente et une esthétique améliorée. Nous surveillons attentivement chaque étape de la production, de la sélection des matériaux à l'inspection avant la livraison. Nous sélectionnons uniquement les matériaux les plus appropriés qui non seulement répondent aux exigences du client et aux exigences réglementaires, mais peuvent également maintenir et maximiser les performances globales du produit.
La croissance des entreprises dépend toujours des stratégies et des actions que nous prenons pour y arriver. Pour étendre la présence internationale de HONSCN marque, nous avons développé une stratégie de croissance agressive qui amène notre entreprise à établir une structure organisationnelle plus flexible, capable de s'adapter aux nouveaux marchés et à une croissance rapide.
Parmi les innombrables fabricants de pièces d'arbres de tournage automobiles, il est conseillé de sélectionner une marque qui est non seulement compétente en production, mais également expérimentée dans la satisfaction des besoins réels des clients. Chez Honscn, les clients peuvent profiter d'une variété de services adaptés à leurs besoins, tels que la personnalisation des produits, l'emballage et la livraison.
Shenzhen Honscn est un fabricant professionnel de pièces pour machines CNC, de pièces pour tours automatiques et de visserie. Nous proposons des services OEM et ODM pour tous les produits connexes. Notre équipe de conception et d'ingénierie, composée de professionnels, ainsi que notre équipe de contrôle qualité, nos services commerciaux, de documentation et de logistique prennent en charge la présentation des documents nécessaires, quel que soit le mode de paiement ou de transport.
• Nous pouvons réaliser des dessins officiels sur demande du client, ou le client peut nous fournir ses propres dessins afin que nous puissions établir un devis et réaliser des échantillons pour approbation.
Après réception des échantillons, les clients procèdent à un contrôle qualité (matériau, dimensions et tolérances). Si nécessaire, nous pouvons fournir un second échantillon pour validation. La commande en grande quantité ne sera confirmée qu'après validation des échantillons par le client.
En attendant, nous procéderons à des tests avant l'expédition des échantillons. Tous les tests sont effectués dans le strict respect des normes industrielles.
Si l'échantillon est jugé conforme, le client exige que nous lui fournissions le certificat d'essai en usine de ce produit, conforme aux normes européennes (CE, RoHS, REACH, etc.), avant de passer commande. Tous nos produits sont conformes aux certifications européennes (CE, RoHS, REACH, etc.) et sont accompagnés de la documentation standard mise à la disposition des clients.
• Nous commençons à préparer les matériaux de la commande lorsque le client confirme tous les détails tels que le matériau, la taille, la tolérance, la finition de surface et autres détails de l'échantillon final.
Une fois que le client nous a fourni les informations relatives à l'emballage (quantité, étiquette, marquage d'expédition, etc.), nous lançons la production en série. Une fois la production terminée, nous envoyons des photos au client pour validation. Nous garantissons que l'emballage est conforme à ses exigences et que les produits finis sont identiques aux échantillons. Les photos ci-jointes montrent l'expédition ; le taux de réussite des inspections réalisées par un organisme tiers au sein de notre entreprise est de 100 %.
Après réception de sa commande complète, le client l'a immédiatement mise sur le marché et le produit est rapidement devenu le plus populaire, que ce soit sur le marché traditionnel, celui des fixations professionnelles haut de gamme ou en ligne sur Amazon. Nous accordons une grande importance à la qualité de nos produits, ce qui est reconnu par nos clients qui les rachètent régulièrement.
L'usinage CNC des métaux remplace progressivement d'autres technologies de fabrication dans de nombreux secteurs. Le domaine médical est considéré comme un secteur où les erreurs sont rares, et les mêmes règles s'appliquent à la fabrication de pièces médicales, car des vies humaines sont en jeu et même de petites erreurs peuvent entraîner de graves problèmes de santé, voire le décès. Par conséquent, les techniques d'usinage utilisées pour produire des pièces médicales doivent garantir des tolérances serrées et une grande précision de mesure.
L'usinage CNC des métaux gagne en popularité grâce à sa capacité à produire en série des résultats détaillés et précis, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de producteurs utilisant des machines CNC dans l'industrie.
L'usinage CNC est une méthode de fabrication où le mouvement de l'outil est contrôlé par un logiciel informatique préprogrammé. Tous les dispositifs médicaux peuvent être fabriqués avec précision et rapidité grâce au fraisage et au tournage CNC. Examinons les principaux avantages de l'usinage CNC et sa demande croissante dans le secteur de la santé :
Pas d'outil fixe
L'usinage CNC est inégalé en termes de rapidité d'exécution et d'investissement minimal pour la production de petites séries, même de produits jetables. Les pièces destinées au secteur médical doivent souvent être fabriquées rapidement et en petites quantités. Parallèlement, l'usinage CNC permet de fabriquer des pièces sans outillage spécifique, ce qui peut allonger le processus de fabrication, mais garantit une excellente qualité et précision, même sans outillage.
Aucune limite de quantité
Après avoir créé un fichier CAO (Conception Assistée par Ordinateur) numérique, vous pouvez facilement générer un programme de découpe en un clic. L'application de programmation permet de fabriquer une ou plusieurs pièces avec une précision optimale. C'est un atout majeur pour la fabrication de pièces jetables ou sur mesure, comme les dispositifs médicaux, appareils, équipements, prothèses et autres produits médico-chirurgicaux hautement spécialisés. Contrairement à d'autres procédés qui imposent une quantité minimale de commande pour obtenir les matières premières nécessaires, ce qui rend certains projets irréalisables, l'usinage CNC ne requiert aucune quantité minimale.
Haute tolérance
De nombreux équipements médicaux exigent une grande précision d'usinage, et les machines à commande numérique (CNC) permettent de l'obtenir facilement. La finition de surface est généralement excellente et ne nécessite qu'un minimum de post-traitement, ce qui représente un gain de temps et d'argent. Cependant, ce n'est pas le critère le plus important. En général, l'essentiel concernant les fournitures et équipements médicaux est qu'ils soient parfaitement adaptés à leur usage, et tout écart par rapport à la norme peut avoir des conséquences désastreuses.
Machine rapide
Les machines CNC sont plus rapides et peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Hormis la maintenance courante, les réparations et les mises à niveau sont les seuls moments où les fabricants cessent d'utiliser leurs équipements.
Les fichiers CAO numériques sont légers et flexibles
Les concepteurs de produits, les spécialistes médicaux et les professionnels de la fabrication peuvent transférer rapidement et facilement des programmes numériques d'un site à un autre. Cette technologie améliore considérablement les capacités d'usinage CNC pour produire des dispositifs médicaux spécialisés et des équipements de haute qualité, quel que soit le lieu, le moment et l'endroit où ils sont nécessaires. Cette caractéristique de l'usinage CNC est particulièrement pratique dans les environnements médicaux où le temps est un facteur critique.
L'usinage CNC a révolutionné la conception, la fabrication, la personnalisation et l'utilisation des dispositifs médicaux. La précision, la personnalisation et la rapidité de l'usinage CNC transforment la prise en charge des patients, permettant des traitements personnalisés et améliorant les résultats chirurgicaux.
Cette technologie ouvre la voie à des innovations majeures dans le domaine des prothèses, des dispositifs et des thérapies, et stimule les progrès dans de nombreux domaines de la santé.
L'usinage CNC apporte de nombreux avantages au domaine médical, notamment :
Précision et exactitude
La précision de fonctionnement des machines-outils à commande numérique (CNC) est extrêmement élevée. Ce niveau de précision est essentiel à la fabrication d'instruments chirurgicaux, d'implants et de microdispositifs utilisés en chirurgie mini-invasive. La précision et la régularité offertes par l'usinage CNC améliorent les performances lors des interventions médicales et réduisent les risques de complications.
Ceci est particulièrement important pour les chirurgiens qui utilisent des instruments ultra-sophistiqués et fiables pour réaliser des interventions délicates. Des manches de scalpel aux robots chirurgicaux, l'usinage CNC permet de fabriquer des outils de haute qualité qui améliorent la précision et la sécurité des patients.
Personnalisation et adaptation
L'usinage CNC permet la création de pièces et de dispositifs médicaux personnalisés, adaptés à l'anatomie unique de chaque patient. Cette capacité rend possible la fabrication d'implants orthopédiques, de prothèses dentaires, d'appareils auditifs et d'autres dispositifs sur mesure.
Grâce à des données spécifiques au patient, comme des scans 3D ou des images IRM, les machines CNC peuvent fabriquer avec précision des dispositifs parfaitement adaptés à sa morphologie. Ceci améliore le confort, la fonctionnalité et l'efficacité du traitement, et accélère la convalescence.
Forme et structure complexes
L'usinage CNC permet de réaliser des géométries et des structures internes complexes, souvent difficiles à obtenir par d'autres méthodes de fabrication. La capacité à usiner avec précision des cavités internes, des canaux et des éléments délicats est particulièrement précieuse pour la fabrication d'implants, de microdispositifs et d'instruments chirurgicaux.
prototypage rapide
Le prototypage permet aux ingénieurs et concepteurs médicaux de créer des modèles fonctionnels de pièces et de dispositifs, ce qui leur permet d'évaluer la conception, l'assemblage et la fonctionnalité avant de lancer la production. L'association de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de machines-outils à commande numérique (CNC) permet de transposer rapidement les conceptions numériques en prototypes physiques.
Cela permet d'améliorer la conception par itérations successives et contribue à garantir que les dispositifs médicaux soient testés et optimisés de manière approfondie avant leur mise sur le marché. Dans un domaine en constante évolution, le prototypage rapide peut stimuler l'innovation et accélérer la commercialisation des nouvelles avancées médicales.
Optimisation des processus
L'intégration de l'usinage CNC aux technologies de pointe telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) minimise les erreurs et permet des processus de contrôle qualité automatisés. Il en résulte une efficacité accrue, une réduction des délais de production et une amélioration de la qualité des produits, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients.
De plus, les systèmes CNC automatisés peuvent fonctionner en continu avec une interaction homme-machine minimale entre les opérations. Certaines machines CNC sont également capables d'usiner sur plusieurs axes et d'effectuer des tâches simultanément sur différentes surfaces de pièces.
En reprogrammant les machines, les fabricants peuvent passer rapidement de la production d'un type de pièce à un autre. Cela réduit les temps de conversion et permet de fabriquer différentes pièces sur la même machine en un seul poste. Ces fonctionnalités contribuent à accélérer les cycles de production, à réduire les temps d'arrêt et à augmenter la production globale.
sélection flexible des matériaux
L'usinage CNC convient à une vaste gamme de matériaux, notamment les métaux, les plastiques et les composites. Cette polyvalence permet aux fabricants de prendre en compte des facteurs tels que la biocompatibilité, la durabilité et la fonctionnalité afin de sélectionner le matériau le plus approprié à une application médicale spécifique.
Économies
Bien que les machines CNC industrielles puissent être onéreuses, elles offrent d'importantes opportunités de réduction des coûts à long terme. En éliminant le besoin de gabarits, de montages et d'outils spécifiques pour chaque pièce, l'usinage CNC contribue à minimiser les temps de réglage, à simplifier la production et à réduire les coûts de fabrication.
Cette technologie permet également de réduire les déchets et les coûts grâce à l'optimisation des matériaux. C'est particulièrement important dans le domaine médical, car les implants sont souvent fabriqués avec des matériaux précieux comme le titane et le platine. L'amélioration de l'efficacité et de la productivité de l'usinage CNC contribue également à des économies à long terme.
Compte tenu du caractère critique des dispositifs et composants médicaux, l'industrie médicale exige des produits de haute qualité et de haute précision. C'est pourquoi l'usinage CNC est largement utilisé dans les applications médicales. Nous allons vous présenter ci-dessous les produits médicaux usinés CNC.
1. Implants médicaux
Implants orthopédiques : L’usinage CNC est couramment utilisé pour fabriquer des implants orthopédiques, tels que les prothèses de hanche et de genou.
Implants dentaires : Utilisation de l’usinage CNC pour fabriquer des implants dentaires précis et personnalisés.
2. Équipements médicaux électroniques
Composants IRM : Certains composants des appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), tels que les structures, les supports et les boîtiers, sont souvent usinés à l'aide de machines CNC.
Boîtiers pour équipements de diagnostic : L’usinage CNC est utilisé pour fabriquer des boîtiers et des enveloppes pour une large gamme d’équipements de diagnostic médical, garantissant des dimensions précises, une durabilité et une compatibilité avec les composants électroniques.
3. Instruments médico-chirurgicaux
Scalpels et lames : L’usinage CNC est utilisé pour produire des instruments chirurgicaux tels que les scalpels et les lames.
Pinces et agrafes : Les instruments chirurgicaux de conception complexe, tels que les pinces et les agrafes, sont généralement usinés par commande numérique pour atteindre la précision souhaitée.
4. Prothèses et orthèses
Composants prothétiques sur mesure : L’usinage CNC est utilisé pour fabriquer des composants prothétiques sur mesure, notamment des composants de chambre d’acceptation, des articulations et des connecteurs.
Supports orthopédiques : Les composants des supports orthopédiques qui assurent le soutien et l’alignement de différentes parties du corps peuvent être usinés par commande numérique (CNC).
5. Assemblage de l'endoscope
Boîtiers et pièces d'endoscopes : L'usinage CNC est utilisé pour produire les pièces des équipements d'endoscope, notamment les boîtiers, les connecteurs et les pièces structurelles.
6. Équipement médical prototype
Composants de prototypage : L’usinage CNC est largement utilisé pour le prototypage rapide de divers dispositifs médicaux.
Enfin , l'usinage de dispositifs médicaux est un processus qui exige une grande précision. C'est pourquoi cette technologie est parfaitement adaptée à l'usinage CNC.
Honscn Precision est un fabricant fiable de composants médicaux critiques pour instruments et outils chirurgicaux, ainsi que de prototypes de dispositifs médicaux . Forts de 20 ans d'expérience en usinage CNC, nous sommes animés par la volonté de garantir les tolérances et la précision les plus strictes pour chaque pièce usinée. Nos mécaniciens qualifiés conçoivent des pièces usinées sur mesure, répondant aux normes les plus exigeantes pour tous les secteurs de l'industrie médicale. Vous souhaitez confier votre projet d'usinage CNC à Honscn Precision ? Cliquez ici pour démarrer votre service personnalisé
The requirements of lightweight, safety and decoration in modern automobile manufacturing industry drive the development of traditional welding technology in the field of automobile plastics. In recent years, with the application of a variety of high-end technologies such as ultrasonic, vibration friction and laser technology in the field of automobile plastic parts manufacturing, the technical level and supporting capacity of domestic automobile parts manufacturing industry have been greatly improved.As for the welding and welding process of automotive interior parts, hot plate welding, laser welding, ultrasonic welding, non-standard ultrasonic welding machine, vibration friction machine, etc. have been developed. In the process, one-time overall or complex structure welding can be realized, and the optimal design requirements can be achieved on the basis of simplifying mold design and reducing molding cost.For typical interior and exterior trim parts, large components with high surface quality and complex structure, such as instrument panel, door panel, column, glove box, engine intake manifold, front and rear bumper, must select corresponding welding technology, and adopt appropriate welding process according to the requirements of interior structure, performance, materials and production cost. All these applications can not only complete the corresponding manufacturing process, but also ensure the excellent quality and perfect shape of products.
Hot plate welding machine: the hot plate welding machine equipment can control the horizontal or vertical movement of the hot plate welding die, and the transmission system is driven by pneumatic, hydraulic drive or servo motor. The advantages of hot plate welding technology are that it can be applied to workpieces of different sizes without area limitation, applicable to any welding surface, allowing plastic allowance compensation, ensuring welding strength, and adjusting welding procedures according to the needs of various materials (such as adjusting welding temperature, welding time, cooling time, input air pressure, welding temperature and switching time, etc.), In the welding process, the equipment can maintain good stability, ensure consistent welding effect and accuracy of workpiece height after machining.
Another feature of the horizontal hot plate welding machine is that it can rotate at 90 for cleaning. The processing period of hot plate welding machine can generally be divided into: original position (the hot plate does not move with the upper and lower molds), heating period (the hot plate moves between the upper and lower molds, and the heat of the hot plate moves down the upper and lower molds to dissolve the welding surfaces of the upper and lower workpieces), transfer period (the upper and lower molds return to the original position, and the hot plate exits), welding and cooling period (the upper and lower dies are joined to make the workpiece welded at the same time and cooled for forming), and return to the original position (the upper and lower dies are separated, and the welded workpiece can be taken out).
In the early automobile industry, these welding equipment were relatively common, but with the continuous improvement of the requirements for the structure, shape and service life of the parts themselves, the requirements for their processing equipment are higher and higher. Moreover, because the size of the equipment is limited to the size of the welded parts, the equipment and equipment driving mode should be selected according to the size of the parts in the design. The most important thing is the parts The heating area is large and there is large deformation. In addition, the welding process distinguishes the polarity and non polarity of welding plastics, resulting in the gradual replacement of hot plate welding by ultrasonic welding and laser welding. The main parts used for welding in China include automotive plastic fuel tank, battery, tail lamp, glove box, etc.
Laser welding: laser welding technology is widely used in today's medical device manufacturing industry. Only a few manufacturers in the automotive industry use laser welding air inlet pipe, etc. because it is a new welding technology, it is not very mature to a certain extent, but it is believed that it will be widely used in the near future because of its remarkable welding characteristics. Its advantage is that it can weld TPE / TP Or TPE products; under the condition of no vibration, nylon, workpiece with sensitive electronic parts and three-dimensional welding surface can be welded, which can save cost and reduce waste products.
In the welding process, the resin melts less, the surface can be welded tightly, and there is no flash or glue overflow. It is allowed that rigid plastic parts can be welded without glue overflow and vibration. Generally, workpieces with soft or irregular welding surfaces can be welded evenly regardless of the size of workpieces, especially for large-scale production of high-tech micro parts. However, laser conduction is limited. "Quasi synchronous" laser welding technology uses a scanning mirror to transmit the laser beam to the welding surface at the speed of 10m / s according to the welding shape. It can walk on the welding surface as many as 40 times in 1s. The plastic around the welding surface melts and the two workpieces are welded after pressurization.
Laser welding can be roughly divided into: solid Nd-YAG system (laser beam is generated by crystal) and diodesystem (high power diode laser) , CAD data programming. All materials can be laser welded with body materials, among which acrylonitrile butadiene styrene is most suitable for laser welding with other materials, nylon, polypropylene and polyethylene can only be welded with their own body materials, and other materials have general applicability for laser welding.fqj
Dans la production moderne, l'usinage CNC (commande numérique par ordinateur) joue un rôle essentiel. Parmi les procédés d'usinage les plus courants, on retrouve le tournage, le fraisage, le découpage et l'usinage combiné tournage-fraisage. Chacun possède des caractéristiques et un domaine d'application spécifiques, ainsi que des avantages et des inconvénients. Une compréhension approfondie des similitudes et des différences entre ces technologies d'usinage est cruciale pour optimiser le processus de production et améliorer la qualité et l'efficacité des opérations.
Tournage CNC
(1) Avantages
1. Convient au traitement de pièces rotatives, telles que des arbres, des pièces de disque, permet de réaliser efficacement le traitement de la surface extérieure, intérieure, du filetage et autres.
2. Parce que l'outil se déplace le long de l'axe de la pièce, la force de coupe est généralement plus stable, ce qui contribue à garantir la précision d'usinage et la qualité de surface.
(2) Inconvénients
1. Pour les pièces non rotatives ou les pièces de formes complexes, la capacité de traitement du tournage est limitée.
2. Un dispositif de serrage ne peut généralement traiter qu'une seule surface ; le traitement multiface nécessite plusieurs dispositifs de serrage, ce qui peut affecter la précision du traitement.
Fraisage CNC
(1) Avantages
1. Peut traiter des pièces de formes variées, notamment planes, surfaciques, creuses, etc., avec une grande polyvalence.
2. L'usinage de haute précision de formes complexes peut être réalisé grâce à une liaison multi-axes.
(2) Inconvénients
1. Lors du traitement d'arbres minces ou de pièces à parois minces, il est facile de les déformer sous l'effet de la force de coupe.
2. La vitesse de coupe du fraisage est généralement plus élevée, l'usure de l'outil est plus rapide et le coût est relativement élevé.
Découpe CNC
(1) Avantages
1. On peut obtenir une précision d'usinage et une rugosité de surface élevées.
2. Convient au traitement de matériaux de haute dureté.
(2) Inconvénients
1. La vitesse de coupe est lente et l'efficacité du traitement est relativement faible.
2. Exigences plus élevées en matière d'outillage et coûts d'outillage plus élevés.
Usinage composite par tournage et fraisage CNC
(1) Avantages
1. Fonctions intégrées de tournage et de fraisage : un seul serrage permet de réaliser plusieurs opérations, de réduire les temps de serrage, d’améliorer la précision d’usinage et l’efficacité de la production.
2. Peut traiter des pièces de forme complexe, compensant ainsi l'absence d'un processus de tournage ou de fraisage unique.
(2) Inconvénients
1. Le coût de l'équipement est élevé, et les exigences techniques pour l'opérateur le sont également.
2. La programmation et la planification des processus sont relativement complexes.
Les procédés d'usinage CNC (tournage, fraisage, découpe et opérations combinées tournage-fraisage) présentent chacun des avantages et des inconvénients. En production, le choix de la technologie d'usinage doit être judicieux et tenir compte des caractéristiques structurelles des pièces, des exigences de précision, du volume de production et d'autres facteurs afin d'optimiser le rendement et la rentabilité. Grâce aux progrès technologiques constants, ces procédés continueront d'évoluer et de s'améliorer, contribuant ainsi au développement de l'industrie manufacturière.
1. Traitement des objets et des formes
1. Tournage : principalement adapté au traitement de pièces rotatives, telles que des arbres, des disques, des manchons, peut traiter efficacement les cercles extérieurs, les cercles intérieurs, les cônes, les filetages, etc.
2. Fraisage : meilleur pour le traitement des plans, des marches, des rainures, des surfaces, etc., avec des avantages pour les pièces non rotatives et les pièces aux contours complexes.
3. Découpe : Elle est généralement utilisée pour l'usinage fin des pièces afin d'obtenir une surface et une taille de haute précision.
4. Traitement composite tournage-fraisage : Il intègre les fonctions de tournage et de fraisage et peut traiter des pièces aux formes complexes et aux caractéristiques rotatives et non rotatives.
2. Mode de déplacement de l'outil
1. Tournage : L'outil se déplace en ligne droite ou en courbe le long de l'axe de la pièce.
2. Fraisage : L'outil tourne autour de son propre axe et effectue un mouvement de translation le long de la surface de la pièce.
3. Coupe : L'outil effectue une action de coupe précise par rapport à la pièce.
4. Usinage composite de tournage et de fraisage : sur la même machine-outil, pour réaliser différentes combinaisons de mouvements d'outils de tournage et d'outils de fraisage.
3. Précision d'usinage et qualité de surface
1. Tournage : Lors du traitement de la surface du corps rotatif, on peut obtenir une précision plus élevée et une meilleure qualité de surface.
2. Fraisage : La précision d'usinage des profils plats et complexes dépend de la précision de la machine-outil et du choix de l'outil.
3. Découpe : Une très haute précision et une excellente rugosité de surface peuvent être obtenues.
4. Usinage composite tournage-fraisage : combinant les avantages du tournage et du fraisage, il peut répondre aux exigences de haute précision, mais la précision est également affectée par l'impact global de la machine-outil et du processus.
4. Efficacité du traitement
1. Tournage : Pour le traitement de grandes quantités de pièces rotatives, haute efficacité.
2. Fraisage : Lors de l'usinage de formes complexes et de pièces polyédriques, l'efficacité dépend de la trajectoire de l'outil et des performances de la machine.
3. Découpe : Parce que la vitesse de découpe est relativement lente, l'efficacité du traitement est généralement faible, mais elle est indispensable pour répondre aux exigences de haute précision.
4. Usinage composite de tournage et de fraisage : un seul serrage pour réaliser divers processus, réduire le temps de serrage et les erreurs, améliorer l'efficacité globale du traitement.
5. Coût et complexité de l'équipement
1. Machine de tournage : structure relativement simple, coût relativement faible.
2. Fraiseuse : Le coût varie en fonction du nombre d'arbres et des fonctions, et celui d'une fraiseuse multi-axes est plus élevé.
3. Matériel de découpe : généralement plus sophistiqué, plus coûteux.
4. Machine de traitement composite de tournage et de fraisage : intégrée avec une variété de fonctions, coût d'équipement élevé, système de contrôle complexe.
6. Domaines d'application
1. Tournage : largement utilisé dans l'industrie automobile, la fabrication de machines et d'autres industries de traitement de pièces d'arbres.
2. Fraisage : Il est souvent utilisé pour le traitement de pièces complexes dans la fabrication de moules, l'aérospatiale et d'autres domaines.
3. Découpe : Souvent utilisée dans les instruments de précision, l'électronique et d'autres industries aux exigences de haute précision.
4. Usinage composite par tournage et fraisage : dans la fabrication haut de gamme, les équipements médicaux et d'autres domaines, il a des applications importantes pour le traitement de pièces complexes et de haute précision.
Le tournage, le fraisage, la découpe et l'usinage composite par tournage-fraisage CNC présentent de nombreuses similitudes et différences ; le choix de la technologie d'usinage appropriée doit donc être basé sur les besoins spécifiques d'usinage et les conditions de production.
La comparaison de l'efficacité de l'usinage combiné tournage-fraisage, tournage-fraisage, ne peut être simplement généralisée, mais est affectée par de nombreux facteurs.
Le tournage offre un rendement élevé pour l'usinage de pièces rotatives, notamment pour la production en grande série d'arbres et de disques standard. Le mouvement de l'outil est relativement simple, la vitesse de coupe est élevée et la coupe en continu est possible.
Le fraisage présente des avantages pour l'usinage de surfaces planes, de marches, de rainures et de contours complexes. Cependant, pour l'usinage de pièces rotatives simples, son rendement peut être inférieur à celui du tournage.
L'usinage combinant tournage et fraisage réunit les avantages de ces deux procédés et permet de réaliser les opérations de tournage et de fraisage en une seule étape, réduisant ainsi le nombre d'étapes et les erreurs de positionnement. Pour les pièces de forme complexe présentant des caractéristiques à la fois rotatives et non rotatives, l'usinage combiné permet d'améliorer considérablement la productivité.
Toutefois, les gains d'efficacité liés à la combinaison du tournage et du fraisage peuvent ne pas être évidents dans les cas suivants :
1. Lors du traitement de pièces simples qui ne nécessitent qu'un tournage ou un fraisage en une seule opération, en raison du coût élevé et de la complexité de la machine-outil complexe de tournage-fraisage, celle-ci peut ne pas être aussi efficace qu'une machine de tournage ou de fraisage spécialisée.
2. Dans la production en petites séries, le temps de réglage et de programmation de la machine-outil représente une part importante du cycle de traitement complet, ce qui peut affecter l'avantage d'efficacité du traitement composite tournage-fraisage.
En général, pour la production en moyenne et grande série de pièces complexes, l'usinage composite tournage-fraisage présente généralement une efficacité globale supérieure ; pour les pièces simples ou la production en petites séries, le tournage et le fraisage peuvent être plus efficaces dans certaines situations.
Le tournage, le fraisage, le découpage et l'usinage combiné tournage-fraisage par commande numérique (CNC) constituent un outil essentiel de l'industrie manufacturière moderne. Le tournage est idéal pour l'usinage de pièces rotatives, le fraisage permet de traiter des formes complexes et des polyèdres, le découpage assure un traitement de surface de haute précision, et l'usinage combiné tournage-fraisage combine les deux, permettant de réaliser diverses opérations en une seule opération. Chaque procédé présente des avantages et un domaine d'application spécifiques : le tournage offre une grande efficacité pour l'usinage de pièces rotatives, le fraisage une grande polyvalence pour répondre aux besoins de contours complexes, et le découpage une excellente précision. L'usinage combiné tournage-fraisage allie précision et efficacité. En production, le choix judicieux des procédés, en fonction des caractéristiques des pièces, des exigences de précision, de la taille des lots et d'autres facteurs, permet d'atteindre des objectifs de fabrication de haute qualité, de haute efficacité et de faible coût, contribuant ainsi au développement et au progrès continus de l'industrie manufacturière.