CNC 機械加工部品サービスは引き続きベストセラー リストに掲載されています。 Honscn Co.,Ltd は、「品質が第一」を遵守することの重要性を明確に認識しているため、製造が国際基準に準拠していることを保証するために専門技術者のチームを導入しています。 その上、プロダクトの材料はよく選ばれ、異なった国からインポートされます。
超高い販売率は、当社の総合力とブランド影響力を示しています。 HONSCN 国内または国際ブランドでも広く受け入れられています。 当社のブランドは世界中で優れた口コミを獲得しており、革新性と完全性というブランド コンセプトを強く主張することで、市場への影響力が大幅に向上しています。
私たちは、既存および新しいスタッフの知識、スキル、態度、行動を絶えず改善することにより、サービスレベルを向上させます。 私たちは、採用、トレーニング、開発、およびモチベーションのより良いシステムを通じてこれらを達成します。 したがって、当社のスタッフは、Honscn での問い合わせや苦情の処理に関して十分な訓練を受けています。 彼らは、製品知識と社内システムの運用に関するかなりの専門知識を持っています。
世界の第四次産業革命の到来と、科学技術および社会生産の継続的な発展に伴い、機械製造技術は大きな変革を遂げ、機械製品の構造はますます合理的になり、性能、精度、効率も向上しました。そのため、機械製品加工の生産設備には、高性能、高精度、高自動化が求められるようになりました。従来の工作機械では実現できない問題を解決し、単一生産や小ロット生産、特に複雑な部品の自動加工を実現するために、CNC加工が誕生しました。
現在、中国は加工国となっており、精密部品加工工場は全国に広がっています。中国税関総署のデータによると、2023年1月と2月の中国の工作機械の累計輸出量は2,364,123台(2,364,100台)に達し、ハイエンドのCNCカスタム精密部品から通常の標準製品まで標準化された大量生産が可能となり、CNC技術の適用により部品の自動加工と生産効率の向上が実現できます。特に自動車製造、航空宇宙、電子機器製造などの分野では、CNC技術の適用には大きな可能性があります。CNC技術の適用により部品の自動加工と生産効率の向上が実現できます。特に自動車製造、電子機器製造などの分野では、CNC技術の適用には大きな可能性があります。
CNC加工は自動車部品の分野で広く用いられており、エンジン、トランスミッション、シャーシ、ブレーキシステム、ステアリングシステムなど、様々な側面に関わっています。しかし、精密加工のどの分野においても、高精度かつ高速な加工を実現することは、顧客からの受注を獲得するための重要な競争力となります。
以下は、自動車部品分野におけるCNC加工の具体的な応用例です。
エンジン部品の機械加工:CNC加工は、シリンダーブロック、クランクシャフト、コネクティングロッド、バルブシートなど、高精度と高強度を必要とするエンジンのさまざまな部品の製造に使用できます。
1. トランスミッション部品の加工: CNC加工は、高精度と高強度を必要とするトランスミッションギア、クラッチ、トランスミッションシャフトなどのトランスミッションシステムのさまざまな部品の製造に使用できます。
2.ブレーキ部品の加工:CNC加工は、高精度と高品質が求められるブレーキディスク、ブレーキパッド、ブレーキなど、ブレーキシステムのさまざまな部品の製造に使用できます。
3. ステアリング部品の加工: CNC加工は、ステアリングギア、ステアリングロッド、ステアリングマシンなど、ステアリングシステムのさまざまな部品の製造に使用できます。これらの部品には、高い精度と高い強度が必要です。
CNC加工技術の継続的な発展と応用分野の拡大に伴い、自動車ボディ設計から自動車内部電子部品加工に至るまで、自動化分野におけるCNCカスタム加工技術の応用範囲はますます広がっていくでしょう。今後も、CNC加工技術は自動車製造分野において重要な役割を果たし続けると考えられます。
今日の機械加工業界では、従来の機械加工設備では品質ニーズを満たすことができなくなっています。CNC工作機械設備が従来の工作機械に取って代わり、精密CNC加工やCNC旋盤加工などの自動加工設備が従来の工作機械に取って代わりつつあります。以下では、CNC工作機械の利点と精密機械部品加工の順序について解説します。
機械部品の加工工程において、CNC加工機には以下の利点があります。
1. CNC加工センターは、高精度かつ高品質な加工を実現します。CNC工作機械は、その卓越した精度と正確さで知られています。コンピュータ制御による動作と専用ソフトウェアを用いて、最小限の誤差で作業を実行します。人間のオペレーターとは異なり、CNC工作機械は常に正確な仕様に基づいて同一の部品を再現します。
2. CNC加工部品は多座標連動が可能で、複雑な形状の部品を加工できます。CNC工作機械は、従来の手動機械に比べて優れた柔軟性と汎用性を備えています。工具交換や様々な作業への迅速な対応が可能であるため、複雑で精巧な部品の製造に最適です。
3.CNC加工プロセスの変更は、一般的に数値制御プログラムを変更するだけで済み、生産準備時間を節約できます。CNC工作機械は、顕著な時間節約効果を提供します。従来の手動加工方法は、時間と労力がかかり、広範なセットアップと絶え間ない手動調整が必要です。対照的に、CNCマシンは複雑な操作を正確に実行するように簡単にプログラムでき、生産リードタイムを大幅に短縮できます。また、CNC加工工作機械自体は、高精度、高剛性で、好ましい加工量を選択でき、生産性が高い(一般的に通常の工作機械の3~5倍)です。
4. CNC加工は、高度な自動化を実現したCNC加工装置であり、労働強度を低減できます。CNC工作機械への初期投資は手動機械よりも高額になる場合がありますが、長期的には大幅なコスト削減につながります。これらの機械は、操作と監視に必要なオペレーターの数が少ないため、人件費を削減できます。さらに、CNC機械は精密な切削を行い、人的ミスを減らすことで材料の無駄を最小限に抑え、大幅な材料費削減を実現します。
5.生産性と効率性の向上。CNC工作機械の最も大きな利点の1つは、生産性と効率性を向上させる能力です。これらの機械は24時間稼働が可能で、生産停止時間を最小限に抑え、生産量を最大化します。一度プログラムすれば、最小限の監視で複雑な作業を実行できるため、人員を他の重要な生産分野に振り向けることができます。
CNC工作機械は、生産効率、精度、コスト効率の新たな時代を切り開きました。精度、生産性、柔軟性、コスト削減、時間短縮といったメリットに加え、適切なスキルセットがあれば、企業はCNC工作機械の潜在能力を最大限に引き出し、競争の激しい製造業界で優位に立つことができます。
各加工方法には加工順序があります。作業員は加工順序に従って作業を行う必要があり、無秩序に作業を行うと、加工製品に一定の影響が出たり、品質問題が発生したりする可能性があります。精密機械加工もその一つであり、精密機械部品の加工順序はどのような種類に分けられるのでしょうか。
精密部品加工の配置は、部品の構造やブランクの状態、位置決めクランプの必要性に基づいて行うべきであり、ワークピースの剛性を損なわないことに重点を置くべきである。
工具集中選別方式:使用する工具に応じて工程を分け、同じ工具で加工できる部品はすべてまとめて加工します。2番目の工具では、3番目の工具で他の加工可能な部品を加工します。これにより、工具交換回数を減らし、待機時間を短縮し、不要な位置決め誤差を低減できます。
加工部品の選別方法:加工対象部品が多数ある場合、その構造特性に応じて、内部形状、形状、表面、平面などの部分的な部品を加工します。通常、最初に平面、位置決め面を加工し、その後穴を加工します。最初に単純な幾何学的形状を加工し、次に複雑な幾何学的形状を加工します。精度が低い部品を最初に加工し、次に高い精度が要求される部品を加工します。
要するに、現在の精密機械部品の加工技術は非常に高度で、高品質かつ高生産効率である。
HONSCN Precisionは20年のCNC加工経験を有しています。CNC加工、ハードウェア機械部品加工、自動化機器部品加工を専門としています。ロボット部品加工、UAV部品加工、自転車部品加工、医療部品加工など、CNC加工の高品質サプライヤーの一つです。現在、当社は数百台のCNC加工センター、研削盤、フライス盤、高品質高精度試験装置を保有しており、お客様に高精度で高品質なCNCスペアパーツ加工サービスを提供しています。
プラスチック部品設計の一般的な手順プラスチック部品は工業用モデリングに基づいて設計されます。 まず、参考として類似の製品があるかどうかを確認し、製品と部品の詳細な機能分解を実行して、部品の折り曲げ、肉厚、離型スロープ、部品間の移行処理、接続処理、強度処理などの主要なプロセスの問題を特定します。パーツ.1。 同様の参考文献
設計する前に、まず自社や同業他社の類似製品を探し、元の製品にどのような問題や欠陥が発生したかを調べ、既存の成熟した構造を参照して、問題のある構造形式を回避します。2. 部品の割引、移行、接続、および部品間のクリアランス処理を決定します。モデリング図と効果図からモデリング スタイルを理解し、製品の機能分解と連携し、部品数を決定します (異なる表面状態を異なる部品に分割するか、または異なる表面間には過剰処理が必要です)、部品の表面間の過剰処理を決定し、部品間の接続モードとフィット クリアランスを決定します。
3. 部品強度と接続強度の決定製品サイズに応じて部品本体の肉厚を決定します。 部品自体の強度は、プラスチック部品の肉厚、構造形状(平板状のプラスチック部品が最も強度が低くなります)、補強材、および補強材によって決まります。 部品単体の強度を決めると同時に、部品間の結合強度も決める必要があります。 接続強度を変更する方法としては、ネジ柱の追加、ストップの追加、バックルの位置の追加、上下の補強骨の追加などがあります。 離型勾配の決定
離型勾配は材質(PP、PE シリカゲル、ゴムは強制的に離型可能)、表面状態(化粧シボの勾配が平滑面の勾配より大きいこと、エッチング面の勾配が大きいこと)により総合的に決定されます。エッチング面に損傷を与えず、製品の歩留まりを向上させるために、テンプレートで要求される角度よりも 0.5 度大きくします)、透明かどうかが部品の離型勾配を決定します (透明勾配の方が大きくなければなりません) ).同社製品シリーズごとに推奨される材質種類プラスチック部品の表面処理
プラスチック部品の肉厚選択プラスチック部品の場合、肉厚の均一性が要求され、肉厚が不均一なワークピースには収縮跡が発生します。 補強材と主肉厚の比率は 0.4 未満である必要があり、最大比率は 0.6 を超えてはなりません。プラスチック部品の離型勾配
外観や組立に影響する立体図の施工では、スロープを描く必要がありますが、スチフナーの場合はスロープを描くことは一般的ではありません。プラスチック部品の離型スロープは、材質、表面加飾の状態、脱型の有無によって決まります。パーツが透明かどうか。 硬質プラスチックの離型勾配は、軟質プラスチックのそれよりも大きくなります。 パーツが高くなるほど、穴は深くなり、傾斜は小さくなります。さまざまな材料に対する推奨される離型傾斜
サイズ範囲ごとに異なる精度の数値プラスチック部品の寸法精度一般的にプラスチック部品の精度は高くありません。 実務では主に組立寸法を確認し、主に全体寸法や組立寸法など管理が必要な寸法を図面上に記入します。
実際には、主に次元の一貫性を考慮します。 上カバーと下カバーの端を揃える必要があります。 異なる材質の経済的な精度 サイズ範囲ごとに異なる精度の数値
プラスチックの表面粗さ1) エッチング面の粗さはマークできません。 プラスチックの表面仕上げが特に高い場合は、この範囲を丸で囲み、表面状態を鏡とマークします。2) プラスチック部品の表面は、一般に滑らかで光沢があり、表面粗さは一般に ra2.5 0.2um です。
3) プラスチックの表面粗さは主に金型キャビティの表面粗さに依存します。 金型の表面粗さはプラスチック部品の表面粗さに比べて1~2レベル以上が要求されます。 超音波研磨と電解研磨により、金型表面はra0.05に達します。フィレット射出成形のフィレット値は、隣接する肉厚によって決まります。通常、肉厚の0.5~1.5倍ですが、0.5mm以上です。
パーティング面の位置は慎重に選択する必要があります。 パーティング面にはフィレットがあり、フィレット部分は金型の反対側になります。 作るのが難しく、フィレ部分に細かいトレース線が入っています。 ただし、耐切削ハンドが必要な場合はフィレットが必要です。スチフナーの問題射出成形プロセスは鋳造プロセスと似ています。 肉厚が不均一であると、収縮欠陥が発生します。 一般的に補強材の肉厚は本体肉厚の0.4倍、最大でも0.6倍までとなります。 バー間の間隔は 4T より大きく、バーの高さは 3T 未満です。 部品の強度を向上させる方法としては、肉厚を増やさずに補強する方法が一般的です。
ねじ柱の鉄筋は柱端面より1.0mm以上低く、また、鉄筋は部品面またはパーティング面より1.0mm以上低くしてください。複数の鉄筋が交差する場合は、鉄筋が交差しないように注意してください。 -交差による肉厚の均一性。プラスチック部品の補強材の設計
座面はプラスチックで変形しやすいです。 位置の観点からは、羊毛の胚の位置として分類されるべきです。 測位面積という点では小さいほうが良いでしょう。 たとえば、平面のサポートを小さな凸点や凸リングに変更する必要があります。斜めの屋根と列の位置
傾斜した上部と列の位置は、パーティング方向およびパーティング方向と直角に移動します。 傾斜した上部および列の位置は、下図に示すように、パーティング方向に対して垂直であり、十分な移動スペースが確保されている必要があります。塑性限界プロセスの問題の処理1) 肉厚の特殊処理
おもちゃの車のシェルなど、特に大きなワークピースの場合、多点接着剤供給方法を使用することで肉厚を比較的薄くすることができます。 柱の局部接着位置が厚いため、下図のように処理します。肉厚の特殊処理2) 微小傾斜面および垂直面の処理
金型表面は寸法精度が高く、表面仕上げが良く、離型抵抗が小さく、離型勾配が小さい。 この目的を達成するために、下図のようにワークの傾きが小さい部分を分けてインサートし、ワイヤーカットと研削加工によりインサートを加工します。側壁が垂直になるように、走行位置や傾斜した上部が必要です。 走行位置にインターフェイスラインがございます。 明らかな界面を避けるため、配線はフィレットと大きな面の接合部に配置するのが一般的です。小さな斜面や垂直面の処理
側壁が垂直になるようにするには、ランニングポジションまたは傾斜した上部が必要です。 走行位置にインターフェイスラインがございます。 明らかな界面を避けるため、配線は一般にフィレットと大きな表面の接合部に配置されます。プラスチック部品でよく解決される問題1) 遷移処理の問題
一般的にプラスチック部品の精度は高くありません。 隣接する部品と同じ部品の異なる表面の間には移行処理が必要です。通常、同じ部品の異なる表面間の移行には小さな溝が使用されます。図に示すように、異なる部品間では小さな溝や高低千鳥状の表面を使用できます。図。表面処理
2) プラスチック部品のクリアランス値部品は移動せずに直接組み立てられ、通常 0.1 mm、継ぎ目は通常 0.15 mm、
非接触時の部品間の最小隙間は0.3mm、一般的には0.5mmです。 3) プラスチック部品の一般的な形状と隙間を図に示します。 プラスチック部品の停止の一般的な形状と隙間の取り方
CNC加工プロセスにおける一般的な問題点と改善方法
本稿では、実際の生産現場から出発し、CNC加工プロセスの一般的な問題点と改善方法をまとめ、さまざまな用途分野における速度、送り速度、切削深さという3つの重要な要素の選択方法について解説する。
理由:
改善点:
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理由:
改善点:
理由:
改善点:
理由と改善点:
1. 餌を与えるスピードが速すぎる
-- 適切な送り速度まで減速する
2. 切断開始時に送り速度が速すぎる
切削開始時に送り速度を遅くする
3. 軽く挟む(ナイフなど)
-- クランプ
4. 緩めのクランプ(ワークピース)
-- クランプ
5.剛性不足(工具)
-- 使用可能な最短のナイフを使用し、グリップの少し奥まで差し込んで、ダウンミリングを試してください。
6. 工具の刃先が鋭すぎる
- 脆弱な刃先の角度を変更し、片方の刃先を
7.工作機械および工具ハンドルの剛性不足
-- 剛性の高い工作機械と工具ハンドルを使用する
理由と改善点:
1. 機械の速度が速すぎる
速度を落とし、十分な冷却液を追加してください。
2. 材料を硬化させる
高度なツールとツール材料を使用して表面処理を向上させる
3. チップの密着性
送り速度やチップサイズを変更したり、冷却油やエアガンでチップを清掃したりする。
4. 送り速度が不適切(低すぎる)
送り速度を上げて、ダウンミリングを試してみてください。
5. 切断角度が適切ではありません
適切な切断角度に変更する
6. ナイフの背面の最初の角が小さすぎる
-- より大きな背面角度に変更
理由と改善点:
1. 餌を与えるスピードが速すぎる
供給速度を遅くする
2. 切断量が多すぎる
-- 刃先ごとに少量の切り取り量を使用する
3. 刃の長さと全長が大きすぎる
短いナイフで深く握り、削り落としてみてください。
4. 過度の摩耗
-- 早い段階で再研磨する
理由と改善点:
1. 送り速度と切削速度が速すぎる
- 適切な送り速度と切削速度
2.剛性不足(工作機械および工具ハンドル)
より高性能な工作機械や工具ハンドルを使用するか、切削条件を変更する
3. 後部の角度が大きすぎる
・バックアングルを小さく変更し、エッジベルトを加工する(オイルストーン研磨を1回行う)
4. 緩めに締める
加工物を固定する
◆速度、送り速度を考慮する
切削速度、送り速度、切削深さという3つの要素の関係は、切削効果を決定する上で最も重要な要素であり、送り速度や送り速度が不適切だと、生産性の低下、加工品の品質低下、工具の損傷につながることが多い。
低速レンジは、以下の用途に使用してください。
高速レンジは以下の用途に使用してください。
高濃度飼料を使用する場合:
低流量は次のような場合に使用します。
Honscnは10年以上のCNC加工経験を持ち、CNC加工、ハードウェア機械部品加工、自動化機器部品加工を専門としています。ロボット部品加工、UAV部品加工、自転車部品加工、医療機器部品加工など、CNC加工の高品質サプライヤーの一つです。現在、同社は20台以上のCNC加工センター、研削盤、フライス盤、高品質高精度試験装置を保有し、お客様に高精度で高品質なCNCスペアパーツ加工サービスを提供しています。お問い合わせ