Honscn Co.,Ltdにとって非常に重要なCNC製造ブッシュは、主にユニークなデザインと幅広い用途が特徴です。 標準バージョンに加えて、プロのデザイナーのチームは、特定の要件に応じてカスタムサービスを提供することができます。 その幅広いアプリケーションは、実際には、高度な技術と明確なポジショニングの結果です。 私たちは、デザインを最适化し、アプリケーションを拡大するために引き続き努力します。
プロモーションを決定する前に HONSCN、私たちはビジネス戦略の各側面でリサーチを実施し、進出したい国に旅行し、ビジネスがどのように発展するかを直接把握します。 このように、私たちは参入しようとしている市場をよく理解し、製品やサービスをお客様に提供しやすくしています。
Honscn で約束した納期厳守を達成するために、私たちはあらゆる機会を捉えて配送効率を向上させてきました。 私たちは、ロジスティクス輸送の実践に従事することを除いて、理論の確固たる基盤を持ったロジスティクススタッフの育成に焦点を当てています。 また、運送業者の選定にも細心の注意を払い、迅速かつ安全にお届けすることをお約束いたします。
Shenzhen Honscnは、CNC工作機械部品、自動旋盤部品、ねじ締結部品の専門メーカーです。当社は、関連製品に関するOEMおよびODMサービスをお客様に提供しています。当社には、製品設計およびエンジニアの専門チーム、専門の品質管理チームがあり、営業、文書作成、物流部門は、さまざまな支払い方法と輸送モードに対応した文書作成要件を満たすことができます。
・お客様のご要望に基づいて公式図面を作成することも、お客様から図面をご提供いただき、それに基づいて価格見積もりと承認用のサンプルを作成することもできます。
・サンプルを受け取った後、お客様は材質、サイズ、公差のテストを行います。お客様がサイズや材質の変更を希望される場合は、承認用のサンプルを再度ご用意いたします。お客様がサンプルを承認された時点で、正式なご注文を確定いたします。
その間、サンプル出荷前にテストを実施します。すべてのテストは業界標準に厳密に従って実施されます。
・サンプルが問題ないことが確認された場合、お客様はご注文前に、CE、RoHS、REACHなどのEU規格に準拠した製品のミルテスト証明書を弊社からご提供いただく必要があります。弊社の製品はすべて、CE、RoHS、REACHなどの欧州認証に準拠しており、お客様が確認できるよう標準文書をご用意しております。
・お客様が材質、サイズ、公差、表面仕上げ、その他最終サンプルの詳細など、すべての詳細を確認された時点で、注文品の準備を開始します。
数量、ラベル、出荷マークなどのパッケージ情報をお客様からご提供いただいた後、量産を開始いたします。すべての製品が完成しましたら、お客様に承認のために写真をお送りいたします。パッケージはお客様のご要望どおりであり、量産品は最終サンプルと全く同じであることをお約束いたします。以下の出荷写真をご覧ください。当社の第三者検査の合格率は100%です。
・注文品の出荷後、お客様はすぐに商品を市場に投入し、従来の市場、高級プロ用ファスナー市場、Amazonのオンライン販売など、あらゆる市場で瞬く間に人気商品となりました。当社は常に製品の品質に細心の注意を払っており、それがお客様に認められ、継続的にリピート購入されています。
CNC(コンピュータ数値制御)カスタム加工サービスの開発は、ロボット工学の分野にいくつかの点で大きな影響を与えています。高度な精度と複雑性、精密部品とギア、センサーハウジングとマウント、エンドエフェクタとグリッパー、ジョイントとコネクタ、
ロボット制御のためのカスタマイズされたプロトコル、電子部品の統合、再設計と改良、研究と教育。
CNCカスタム加工は、様々な産業や用途におけるロボットシステムの機能性と性能に不可欠な精密設計部品を提供することで、ロボットの開発、製造、保守において重要な役割を果たしています。
CNC(コンピュータ数値制御)によるカスタム加工サービスは、ロボット工学の分野で数多くの用途があります。以下に、ロボット工学におけるCNC加工の具体的な活用例をいくつかご紹介します。
1. プロトタイピングと開発:CNC加工は、ロボット工学のプロトタイピング段階において非常に重要です。これにより、量産前にロボット設計を開発・改良するために必要な、精密でカスタムメイドの部品を作成することができます。
2. フレームおよび構造部品:CNC加工は、フレーム、シャーシ、アーム、ブラケットなど、ロボットのさまざまな構造部品の製造に使用されます。これらの部品は、特定の強度、重量、寸法要件を満たすように精密に製造できます。
3. 精密部品とギア:ロボットには、ギア、アクチュエータ、機械部品など、複雑で高精度な部品がしばしば必要となります。CNC加工は、これらの部品を高い精度と再現性で製造することを可能にします。
4.センサーハウジングとマウント:ロボット工学において、センサーをしっかりと固定し、その適切な機能を確保するために、カスタムセンサーハウジングとマウントは不可欠です。CNC加工により、これらの部品を高精度で製造し、様々な種類のセンサーに対応させることができます。
5.エンドエフェクタとグリッパー:CNC加工は、ロボットが物体と相互作用するために使用するエンドエフェクタとグリッパーの製造に使用されます。これらのコンポーネントは特定のタスクに合わせて調整する必要があり、CNC加工によって必要なカスタマイズが可能になります。
6. ジョイントとコネクタ:CNC加工を用いて複雑なジョイント機構とコネクタを作成し、ロボットシステムのスムーズで正確な動作を保証します。
7.ロボット制御のためのカスタマイズされたプロトコル:CNC加工を利用して、特定のプログラミングやインターフェースのニーズを満たすカスタムロボット制御システム用の制御パネルや特殊コンポーネントを作成できます。
8. 電子部品の統合:CNC加工は、ロボット内の電子部品用のハウジングや筐体の製造を支援し、適切な適合性、保護、および機能性を保証します。
9. 再設計と改良:CNC加工により、既存のロボット部品の再設計や変更が可能になり、古いロボットシステムの機能性、効率性の向上、または修理が可能になります。
10.研究と教育:CNC加工は、研究や教育目的で学術機関で使用されており、学生や研究者が実験や学習のためにカスタムロボット部品を作成することを可能にしています。
総じて、CNCカスタム加工は、様々な産業や用途におけるロボットシステムの機能性と性能に不可欠な精密加工部品を提供することで、ロボットの開発、製造、保守において重要な役割を果たしています。カスタムCNC製造サービスについては、ぜひ当社をお選びください。最高品質のサービスと最も競争力のある価格をご提供いたします。共にロボット製造業界の革新と発展を推進していきましょう。
1 ハット型マガジンのツールチェンジは主に固定アドレスツールチェンジモードを採用しており、ツール座番号に対応してツール番号が固定されています。 工具交換動作は工具マガジンの横移動と主軸の上下移動により実現され、主軸工具交換モードと略して呼ばれます。 工具交換マニピュレータがないため、工具交換アクションの前に工具選択アクションを事前に選択することはできません。 工具交換命令と工具選択命令は通常同じプログラムセグメント内に記述され、命令フォーマットは次のとおりです。M06 T
コマンドを実行すると、まず工具マガジンが主軸上の工具番号に対応する工具ホルダを工具交換位置まで回転させ、その後主軸上の工具を工具ホルダに戻し、指定された工具を工具マガジンが回転させます。この工具マガジンでは、M06 実行前に TX x を実行しても、工具の事前選択はできません。 * 最終工具選択の動作は、M06 実行時に実行されます。 M06 の前に TX X がない場合、システムはアラームを発します。2 ディスクとチェーンマガジンのツール交換
それらのほとんどは、ランダム アドレス ツール変更モードを使用します。 工具番号と工具座番号の対応関係はランダムですが、NCシステムはその対応関係を記憶することができます。 このツールマガジンの工具交換はマニピュレータに依存します。 コマンドと工具交換の動作は次のとおりです。工具コマンド TX は工具マガジンの回転を制御し、選択した工具を工具交換作業位置に回転させます。一方、工具交換コマンド M06 は工具交換マニピュレータの動作を制御して、主軸工具と工具マガジンの工具交換位置との間の工具交換。 工具選択コマンドと工具交換コマンドは、同じプログラム セグメントに含めることも、別々に記述することもできます。 工具選択と工具交換コマンドに対応するアクションは、同時にまたは個別に操作することもできます。 命令形式は次のとおりです:
Tx x M06; コマンドが実行されると、まず工具マガジンが TX 工具を工具交換位置に回転させ、次にマニピュレータが工具マガジンの工具を主軸の工具と交換して、TX 工具交換の目的を実現します。上記 2 つの方法を読むと、方法 2 は工具選択動作と加工動作が重なっているため、工具を交換するときに工具を選択して直接工具を変更する必要がないことがわかります。作業効率が向上します。
前述したように、工具マガジンの工具交換コマンドは工作機械メーカーに関係しています。 たとえば、一部の工具マガジンでは、Z 軸が工具交換点に戻るだけでなく、Y 軸も工具交換点に戻る必要があります。 プログラムの形式は次のとおりです:
同じプログラムセクション内にツール選択とツール変更の命令を記述する場合、メーカーが異なるツールでは実行ルールも異なる場合があります。 存在する場合は、書く順序に関係なく、ツールの選択とツールの変更のルールに従う必要があります。 ルールによっては、工具交換コマンドを実行する前に工具選択コマンドを記述する必要があると規定されています。 それ以外の場合は、上記のプログラムに示すように、最初にツールを変更してから、そのツールを選択するというアクションが行われます。 この場合、M06 コマンドを実行する前に工具選択コマンドが書き込まれていないと、システムがアラームを発します。
1. 故障現象:ナイフ交換時にマニピュレータが固着し、ナイフが交換できない。ナイフ交換マニピュレータの位置がずれているため、ナイフが交換される。2. 故障分析と対策
2.1 工具交換原理マシニングセンターは回転式工具マガジンであり、工具交換機構はカム式です。工具交換プロセスは以下のとおりです。(1) m06t01を書き込み、工具交換および工具選択サイクルを開始します。
(2)スピンドルは指定されたスピンドル停止点で停止し、クーラントが停止し、Z軸が工具交換位置(第2基準点)に移動します。(3)ツールを選択します。NCがtコマンドに従ってPLCにコンパイルした後、ツールの選択を開始します。ツールマガジンモーターが回転し、目的のツール番号をツールマガジンのツール交換ポイントまで回転させます。このとき、tコマンドはツールマガジンのツールスリーブ位置であることに注意してください。(4)ツール交換モーターはカム機構をパーキング位置から90度回転させ、有効なツールスリーブ内のツールとスピンドル内のツールを把持します。同時に、カム機構の近接スイッチ状態の変化を検出し、PMC出力からツール緩めコマンドが送信され、ツールマガジンツールスリーブのツール緩めとスピンドルツール緩めソレノイドバルブがオンになり、カムは回転を続け、マニピュレーターを下方に駆動し、ツールハンドルを押し下げて交換の準備をします。図1に示すように。
(5)マニピュレータは工具交換のために180度回転し、カムは上昇を続け、工具をスピンドルに装着し、工具マガジンの工具交換位置にある元のスピンドル上の工具を工具スリーブに装着する。同時に、検出スイッチはPMCに工具締め付け指令を送り、ソレノイドバルブは電力を失い、シャフト工具ハンドルがクランプされ、バタフライスプリングが収縮し、スピンドル工具がクランプされる。(6)マニピュレータに切り替え、90度回転を続け、一連の工具交換動作を完了して停止する。2.2 故障解析
2.1の4番目のステップにツールを交換します。ツール交換マニピュレータが固着し、スピンドルを緩めてブローしましたが、ツールを引き抜くことができません。電源を切り、手動でツール交換モーターを回転させます。ツール交換動作が完了したら、手動でツールをロードおよびアンロードします。動作は正常で、スピンドル締め付けツールの問題は事前に排除されています。ツール交換プロセスを再度実行すると、マニピュレータが固着し、ツールマガジンのマニピュレータの爪が外れます。ツール交換が検出されると、マニピュレータはツールをスピンドルに取り付け、位置がオフセットされます(図2を参照)。
工具を取り外した後、動作は正常であることがわかりました。この原因は、マニピュレータとスピンドル間のオフセット、またはマニピュレータ軸とスピンドル軸の相対的な精度のずれである可能性があります。スピンドルの不正確な位置決めは、工具交換位置のオフセットにもつながります。工具交換動作を段階的に実行し、スピンドルの正確な位置決めを確認し、不正確な位置決めによる不具合を排除します。表によると、ハンド、ナイフスリーブ、スピンドルの機械軸位置と回転中心距離は一致しているため、機械式携帯電話の機械的ジャミングの不具合も解消されます。
最近、この工作機械は主にステンレス鋼などの材料のワークを加工しており、切削量が多く、負荷が大きい。 長時間の再切削で運転したところ、マニピュレータが緩んでおらず、マニピュレータの爪の伸縮動作は柔軟であることがわかりました。 しかし、マニピュレータの調整ブロックが摩耗していることがわかりました。 分解して観察すると、調整ブロックは主にツールハンドルをクランプするために使用されていることがわかりました。 再修理と加工後、もう一度試すと、スピンドル位置でオフセットが消えます。 この故障の主な原因は、図3に示すように、マニピュレータの大きな衝撃と頻繁な工具交換により、クランプ爪が緩んで摩耗することです。