Kierowana zaufaniem i uczciwością, Honscn Co., Ltd jest dumna, że może przyczynić się do chińskiego sposobu opracowywania części aluminiowych cnc. Nie zawsze jest to łatwe, ale dzięki pomysłowości i chęci kopania i kopania znajdujemy sposoby, aby wznieść się i przezwyciężyć wyzwania, które stoją na naszej drodze do opracowania tego produktu.
Od lat staramy się dostarczać wyjątkowe produkty HONSCN klientom globalnym. Monitorujemy doświadczenia klientów za pomocą nowych technologii internetowych - platformy mediów społecznościowych, śledząc i analizując dane zbierane z platformy. W ten sposób podjęliśmy wieloletnią inicjatywę mającą na celu poprawę obsługi klienta, która pomaga utrzymać dobre relacje kooperacyjne między klientami a nami.
Oprócz produktów wysokiej jakości, takich jak części aluminiowe CNC, naszą siłą napędową jest także dobra obsługa klienta. Każdy klient jest wyjątkowy ze swoim zestawem wymagań lub potrzeb. W Honscn klienci mogą uzyskać kompleksową usługę dostosowywania od projektu po dostawę.
Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej na świecie oraz ciągłym rozwojem nauki, technologii i produkcji społecznej, technologia produkcji mechanicznej uległa głębokim zmianom. Konstrukcja wyrobów mechanicznych stała się coraz bardziej dopracowana, a ich wydajność, dokładność i efektywność uległy znacznej poprawie. W związku z tym urządzenia produkcyjne do obróbki wyrobów mechanicznych stawiają wysokie wymagania w zakresie wydajności, precyzji i automatyzacji. Aby rozwiązać problem braku możliwości produkcji przy użyciu zwykłych obrabiarek, wprowadzono obróbkę CNC, umożliwiającą produkcję jednostkową i małoseryjną, a zwłaszcza automatyczną obróbkę niektórych skomplikowanych elementów.
Chociaż obecnie Chiny stały się krajem przetwórczym, precyzyjne zakłady obróbki części w całym kraju. Według danych Generalnej Administracji Celnej Chin, w styczniu i lutym 2023 r. skumulowany wolumen eksportu chińskich obrabiarek osiągnął 2 364 123 jednostek (2 364 100 jednostek), od wysokiej klasy niestandardowych precyzyjnych części CNC do zwykłych standardowych produktów można osiągnąć standaryzowaną produkcję masową, zastosowanie technologii CNC może realizować automatyczną obróbkę części i poprawiać wydajność produkcji. Szczególnie w produkcji motoryzacyjnej, lotniczej, produkcji sprzętu elektronicznego i innych dziedzinach zastosowanie technologii CNC ma ogromny potencjał. Zastosowanie technologii CNC może realizować automatyczną obróbkę części i poprawiać wydajność produkcji. Szczególnie w produkcji motoryzacyjnej, produkcji sprzętu elektronicznego i innych dziedzinach zastosowanie technologii CNC ma ogromny potencjał.
Obróbka CNC jest szeroko stosowana w branży części samochodowych, obejmujących silniki, skrzynie biegów, podwozia, układy hamulcowe, kierownicze i inne. Jednak niezależnie od dziedziny obróbki precyzyjnej, osiągnięcie wysokiej precyzji i szybkości jest ważnym i konkurencyjnym sposobem pozyskiwania zamówień.
Poniżej przedstawiono kilka konkretnych zastosowań obróbki CNC w obszarze części samochodowych:
Obróbka części silnika: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części silnika, takich jak blok cylindrów, wał korbowy, korbowód, gniazdo zaworu itp., które wymagają wysokiej precyzji i wytrzymałości.
1. Obróbka części przekładni: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu przekładniowego, takich jak koła zębate przekładni, sprzęgła, wały przekładniowe itp., które wymagają wysokiej precyzji i wytrzymałości.
2. Obróbka części hamulcowych: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu hamulcowego, takich jak tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, hamulce itp., które wymagają dużej precyzji i jakości.
3. Obróbka części układu kierowniczego: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu kierowniczego, takich jak przekładnia kierownicza, drążek kierowniczy, maszyna kierownicza itp. Części te wymagają wysokiej precyzji i dużej wytrzymałości.
Wraz z ciągłym rozwojem technologii obróbki CNC i poszerzaniem się obszarów zastosowań, takich jak projektowanie nadwozi samochodowych, czy obróbka wewnętrznych elementów elektronicznych, zakres zastosowań technologii obróbki CNC w automatyzacji będzie się stale poszerzał. W przyszłości technologia obróbki CNC będzie nadal odgrywać ważną rolę w przemyśle motoryzacyjnym.
Obróbka precyzyjnych części maszyn odgrywa kluczową rolę w różnych branżach, w tym w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym i produkcyjnym. Precyzyjne części maszyn mają specyficzne wymagania, aby zapewnić optymalną wydajność. Kluczowym aspektem jest materiał używany do obróbki. Jeśli twardość obrabianego materiału przekracza twardość narzędzia tokarskiego, może to potencjalnie spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Dlatego tak ważny jest wybór materiałów, które nadają się do obróbki precyzyjnej.
1. Wytrzymałość i trwałość materiału
Jednym z kluczowych wymogów obróbki precyzyjnych części maszyn jest wytrzymałość i trwałość materiałów. Części maszyn często są poddawane znacznym naprężeniom i ciśnieniom podczas pracy, a dobrane materiały muszą być w stanie wytrzymać te siły bez odkształcania się lub pękania. Na przykład elementy lotnicze wymagają materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości do masy, takich jak stopy tytanu, aby zapewnić integralność strukturalną i niezawodność.
2. Stabilność wymiarowa
Precyzyjne części maszyn muszą zachowywać stabilność wymiarową nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Materiały używane w ich obróbce powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, aby części zachowywały swój kształt i rozmiar bez odkształceń spowodowanych wahaniami temperatury. Stale o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, takie jak stal narzędziowa lub stal nierdzewna, są powszechnie preferowane do produkcji precyzyjnych części maszyn narażonych na zmienne warunki termiczne.
3.Odporność na zużycie i korozję
Precyzyjne części maszyn często wchodzą w interakcje z innymi podzespołami lub środowiskami, co może powodować zużycie i korozję. Materiały wybierane do ich obróbki powinny charakteryzować się doskonałą odpornością na zużycie, aby wytrzymywać stałe tarcie i minimalizować uszkodzenia powierzchni. Ponadto odporność na korozję jest kluczowa dla zapewnienia długowieczności części, szczególnie w branżach, w których powszechne jest narażenie na wilgoć, substancje chemiczne lub trudne warunki. Materiały takie jak hartowana stal, stal nierdzewna lub niektóre gatunki stopów aluminium są często wykorzystywane w celu zwiększenia odporności na zużycie i korozję.
4. Obrabialność
Wydajna i precyzyjna obróbka jest kluczowym czynnikiem w produkcji precyzyjnych części maszyn. Materiał wybrany do obróbki powinien charakteryzować się dobrą obrabialnością, umożliwiającą łatwe cięcie, wiercenie lub kształtowanie w pożądany kształt przy minimalnym zużyciu narzędzia. Materiały takie jak stopy aluminium o doskonałych właściwościach obrabialności są często preferowane ze względu na ich wszechstronność i łatwość kształtowania w złożone geometrie.
5. Przewodność cieplna
Zarządzanie ciepłem jest szczególnie istotne w przypadku obróbki precyzyjnych części maszyn, ponieważ nadmierne ciepło może negatywnie wpłynąć na wydajność i zwiększyć ryzyko awarii. Materiały o wysokiej przewodności cieplnej, takie jak stopy miedzi lub niektóre gatunki aluminium, pomagają skutecznie rozpraszać ciepło, zapobiegając lokalnemu wzrostowi temperatury i zapewniając optymalne warunki pracy.
6.Opłacalność
Chociaż spełnienie konkretnych wymagań ma kluczowe znaczenie, w obróbce precyzyjnych części maszyn równie ważna jest opłacalność. Wybrane materiały powinny zapewniać równowagę między wydajnością a ceną, gwarantując, że produkt końcowy będzie ekonomicznie opłacalny bez uszczerbku dla jakości. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści oraz uwzględnienie takich czynników, jak dostępność materiałów, złożoność obróbki i ogólny budżet projektu, może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru materiałów.
Precyzyjne części wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się odpornością na korozję, długą żywotnością oraz dobrą stabilnością mechaniczną i wymiarową. Precyzyjne części wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej są szeroko stosowane w medycynie, instrumentach i innych dziedzinach precyzyjnego przemysłu maszynowego.
Powody, dla których stal nierdzewna wpływa na dokładność obróbki części
Wyjątkowa wytrzymałość stali nierdzewnej, w połączeniu z jej imponującą plastycznością i zauważalnym zjawiskiem umocnienia zgniotowego, skutkuje znaczną różnicą w sile skrawania w porównaniu ze stalą węglową. W rzeczywistości siła skrawania wymagana w przypadku stali nierdzewnej przewyższa siłę skrawania stali węglowej o ponad 25%.
Jednocześnie przewodność cieplna stali nierdzewnej stanowi zaledwie jedną trzecią przewodności stali węglowej, a temperatura procesu cięcia jest wysoka, co pogarsza proces frezowania.
Rosnący trend hartowania skrawaniem stali nierdzewnej wymaga naszej szczególnej uwagi. Podczas frezowania, przerywany proces skrawania prowadzi do nadmiernych uderzeń i wibracji, co skutkuje znacznym zużyciem i załamaniem się frezu. Ponadto, stosowanie frezów trzpieniowych o małej średnicy wiąże się z większym ryzykiem pęknięcia. Co istotne, spadek trwałości narzędzia podczas procesu frezowania negatywnie wpływa na chropowatość powierzchni i dokładność wymiarową precyzyjnych części obrabianych ze stali nierdzewnej, uniemożliwiając im spełnienie wymaganych norm.
Precyzyjne rozwiązania w zakresie obróbki precyzyjnych części ze stali nierdzewnej
W przeszłości tradycyjne obrabiarki miały ograniczone możliwości obróbki elementów ze stali nierdzewnej, szczególnie małych i precyzyjnych komponentów. Stanowiło to poważne wyzwanie dla producentów. Jednak pojawienie się technologii obróbki CNC zrewolucjonizowało proces obróbki. Dzięki zaawansowanym narzędziom z powłoką ceramiczną i stopową, obróbka CNC z powodzeniem podjęła się złożonego zadania obróbki wielu precyzyjnych elementów ze stali nierdzewnej. Ten przełom nie tylko poprawił dokładność obróbki elementów ze stali nierdzewnej, ale także znacząco zwiększył wydajność procesu. W rezultacie producenci mogą teraz polegać na obróbce CNC, aby osiągnąć precyzyjną i wydajną produkcję precyzyjnych elementów ze stali nierdzewnej.
Jako wiodący producent w branży precyzyjnej obróbki części maszyn, HONSCN rozumie wagę wymagań materiałowych dla dostarczania wyjątkowych produktów. Priorytetem jest dla nas stosowanie wysokiej jakości materiałów, spełniających wszystkie specyficzne wymagania, gwarantując doskonałą wydajność, trwałość i niezawodność. Nasz zespół doświadczonych specjalistów skrupulatnie ocenia indywidualne potrzeby każdego projektu, dobierając najodpowiedniejsze materiały, aby zapewnić satysfakcję klienta i wiodące w branży rozwiązania.
Podsumowując, obróbka precyzyjnych części maszyn wymaga starannego doboru materiałów. Od wytrzymałości i trwałości, po odporność na zużycie i obrabialność, każdy wymóg odgrywa kluczową rolę w osiąganiu wysokiej jakości produktów. Dzięki zrozumieniu i spełnieniu tych specyficznych wymagań materiałowych, producenci mogą wytwarzać precyzyjne części maszyn, które wyróżniają się wydajnością, niezawodnością i trwałością. Zaufaj HONSCN w zakresie wszystkich Twoich potrzeb w zakresie obróbki precyzyjnych części maszyn, ponieważ dążymy do zapewnienia doskonałości poprzez skrupulatny dobór materiałów i wyjątkowe doświadczenie produkcyjne.
Wraz z rozwojem technologii obróbki, obróbka CNC również uległa wielu zmianom. Wielu ekspertów wskazywało, że w przyszłości CNC stanie się dominującym sposobem obróbki. W procesie obróbki CNC najważniejsze jest narzędzie. Dziś przyjrzymy się bliżej narzędziu CNC.
Narzędzie to narzędzie używane do cięcia w produkcji mechanicznej. Uogólnione narzędzia skrawające obejmują zarówno narzędzia skrawające, jak i narzędzia ścierne. Zdecydowana większość noży jest używana w maszynach, ale istnieją również narzędzia ręczne. Ponieważ narzędzia używane w produkcji mechanicznej służą zasadniczo do cięcia materiałów metalowych, termin „narzędzie” jest zazwyczaj rozumiany jako narzędzie do cięcia metalu. Narzędzia skrawające używane do cięcia drewna nazywane są narzędziami do obróbki drewna.
Klasyfikacja narzędzi
Narzędzia skrawające można podzielić na pięć kategorii w zależności od kształtu obrabianej powierzchni przedmiotu obrabianego.
Narzędzia skrawające do obróbki różnych powierzchni zewnętrznych, w tym narzędzia skrawające do obróbki różnych powierzchni zewnętrznych, w tym noże tokarskie, noże strugarskie, frezy, przeciągacze i pilniki do powierzchni zewnętrznych itp.
Narzędzia do obróbki otworów , w tym wiertła, wiertła rozwiercające, wytaczadła, frezy i przeciągacze do powierzchni wewnętrznych itp.
Narzędzia do obróbki gwintów , w tym gwintowniki, narzynki, głowice do automatycznego gwintowania, narzędzia do toczenia gwintów i frezy do gwintów.
Narzędzia do obróbki kół zębatych , w tym frezy do kół zębatych, frezy do strugania, narzędzia do obróbki kół zębatych stożkowych itp.
Narzędzia skrawające , w tym wkładane brzeszczoty pił tarczowych, piły taśmowe, piły kabłąkowe, narzędzia skrawające i frezy z brzeszczotami pił itp.
Ponadto istnieją narzędzia kombinowane .
Struktura narzędzia
Konstrukcja różnych narzędzi składa się z części zaciskowej i roboczej. Część zaciskowa i robocza, stanowiące część całej konstrukcji narzędzia, znajdują się na korpusie narzędzia. Część robocza narzędzia (ząb lub ostrze) jest zamontowana na korpusie narzędzia.
Część mocująca narzędzia posiada dwa rodzaje otworów i uchwytów. Narzędzie z otworem opiera się na otworze wewnętrznym umieszczonym na wrzecionie lub trzpieniu obrabiarki i przenosi moment skręcający za pomocą klucza osiowego lub klucza końcowego, takiego jak frez walcowy i frez czołowy.
Narzędzia z uchwytem występują zazwyczaj w trzech wariantach: prostokątnym, cylindrycznym i stożkowym. Narzędzia tokarskie, strugarki itp. mają zazwyczaj uchwyty prostokątne. Uchwyt stożkowy wytrzymuje nacisk osiowy stożka i przenosi moment obrotowy za pomocą tarcia. Trzpień cylindryczny jest zazwyczaj odpowiedni do mniejszych wierteł krętych, frezów trzpieniowych i innych narzędzi, które wykorzystują tarcie generowane podczas zaciskania. Trzpień wielu narzędzi z uchwytem jest wykonany ze stali niskostopowej, a część robocza ze stali szybkotnącej, zespawanej ze sobą.
Podstawowe właściwości, jakie powinien mieć materiał narzędzia
1. Wysoka twardość
Twardość materiału narzędzia musi być większa niż twardość materiału obrabianego przedmiotu, co jest podstawową cechą, jaką powinien mieć materiał narzędzia.
2. Wystarczająca wytrzymałość i wytrzymałość
Materiał części tnącej narzędzia musi wytrzymywać dużą siłę skrawania i siłę uderzenia podczas cięcia. Wytrzymałość na zginanie i udarność odzwierciedlają zdolność materiału narzędzia do przeciwdziałania kruchemu pękaniu i pękaniu krawędzi.
3. Wysoka odporność na zużycie i ciepło
Odporność na zużycie materiałów narzędziowych odnosi się do ich zdolności do przeciwstawiania się zużyciu. Im wyższa twardość materiału narzędzia, tym lepsza odporność na zużycie. Im wyższa twardość w wysokiej temperaturze, tym lepsza odporność na ciepło. Materiał narzędzia w wysokiej temperaturze charakteryzuje się również większą odpornością na odkształcenia plastyczne i większą odpornością na zużycie.
4. Dobra przewodność cieplna
Duża przewodność cieplna oznacza dobrą przewodność cieplną, a ciepło wytwarzane podczas cięcia jest łatwo przekazywane na zewnątrz, co zmniejsza temperaturę części tnącej i zmniejsza zużycie narzędzia.
5. Dobra technologia i gospodarka
Aby ułatwić produkcję, materiał narzędziowy musi charakteryzować się dobrą obrabialnością, w tym kuciem, spawaniem, cięciem, obróbką cieplną, szlifowaniem itd. Ekonomia jest jednym z ważnych wskaźników oceny i promowania stosowania nowych materiałów narzędziowych.
6. Odporność na wiązanie
Zapobiega adsorpcji cząsteczek materiału obrabianego i narzędzia pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia.
7. Stabilność chemiczna
Oznacza to, że materiał narzędzia nie reaguje łatwo chemicznie z otaczającym medium w wysokiej temperaturze.
Powłoka narzędziowa
Płytki wieloostrzowe ze stopu aluminium są obecnie powlekane twardymi lub kompozytowymi warstwami węglika tytanu, azotku tytanu i tlenku glinu metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej. Opracowywana metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej może być stosowana nie tylko do narzędzi ze stopów aluminium, ale również do narzędzi ze stali szybkotnącej, takich jak wiertła, frezy ślimakowe, gwintowniki i frezy. Twarda powłoka, stanowiąca barierę zapobiegającą dyfuzji chemicznej i przenoszeniu ciepła, spowalnia zużycie narzędzia podczas cięcia, a żywotność ostrza z powłoką jest około 1 do 3 razy dłuższa niż ostrza bez powłoki.
Wybór narzędzia odbywa się w interakcji człowiek-maszyna podczas programowania NC. Narzędzie i uchwyt powinny być prawidłowo dobrane, biorąc pod uwagę możliwości obróbcze obrabiarki, parametry materiału obrabianego, procedurę obróbki, ilość skrawania i inne istotne czynniki.
Ogólna zasada doboru narzędzia: łatwy montaż i regulacja, dobra sztywność, wysoka trwałość i dokładność. Aby spełnić wymagania obróbki, należy wybrać krótszy uchwyt narzędzia, aby poprawić sztywność obróbki. Wybierając narzędzie, należy dostosować jego rozmiar do wielkości obrabianego przedmiotu.
1. Frez trzpieniowy jest często używany do obróbki obwodowego konturu części płaskich.
2. Do frezowania płaszczyzny należy stosować frezy z ostrzami z węglików spiekanych.
3. Do obróbki wypukłości i rowków należy wybrać frez trzpieniowy ze stali szybkotnącej.
4. Podczas obróbki powierzchni pustej lub zgrubnego wykonywania otworu, można wybrać frez trzpieniowy z ostrzem z węglika spiekanego.
5. Do obróbki niektórych powierzchni pionowych i konturów o zmiennej krzywiźnie często stosuje się frezy kuliste, frezy pierścieniowe, frezy stożkowe i frezy tarczowe.
6. Podczas obróbki powierzchni o dowolnym kształcie, ponieważ prędkość cięcia końcówki głowicy kulowej wynosi zero, aby zapewnić dokładność obróbki, odstępy między liniami cięcia są na ogół bardzo duże, do wykańczania powierzchni często stosuje się głowicę kulową.
7. Narzędzie z płaską głowicą pod względem jakości obróbki powierzchni i wydajności cięcia jest lepsze niż nóż z głowicą kulową, dlatego też, o ile założeniem jest zapewnienie dobrego cięcia, niezależnie od tego, czy jest to obróbka zgrubna powierzchni, czy wykańczanie, należy preferować wybór noża z płaską głowicą.
8. W centrum obróbczym różne narzędzia są instalowane w bibliotece narzędzi, a wybór i wymiana narzędzi odbywają się w dowolnym momencie zgodnie z procedurą. Dlatego należy używać standardowego uchwytu narzędzia, aby standardowe narzędzie do wiercenia, rozwiercania, roztłaczania, frezowania i innych procesów zostało szybko i dokładnie zainstalowane we wrzecionie maszyny lub bibliotece narzędzi. Liczbę narzędzi należy ograniczyć do minimum. Po zainstalowaniu narzędzie powinno wykonać wszystkie możliwe do wykonania części obróbki. Narzędzia do obróbki zgrubnej powinny być używane oddzielnie, nawet jeśli mają takie same wymiary. Frezowanie przed wierceniem. Najpierw wykonuje się obróbkę wykańczającą powierzchni, a następnie obróbkę wykańczającą konturów 2D. W miarę możliwości należy w jak największym stopniu wykorzystywać funkcję automatycznej wymiany narzędzi w obrabiarkach CNC, aby zwiększyć wydajność produkcji.
Problemy napotykane podczas przetwarzania aluminium i rozwiązania występujące przy przetwarzaniu czystego aluminium, analiza i rozwiązania problemu z nożem łatwo przywierającym:
1. Materiał aluminiowy ma miękką teksturę i łatwo się przykleja w wysokiej temperaturze;
2. Aluminium nie jest odporne na wysoką temperaturę, łatwe do otwarcia;
3. W odniesieniu do płynu do obróbki skrawaniem: dobre właściwości smarujące olejem; dobre właściwości chłodzące rozpuszczalne w wodzie; wysokie koszty cięcia na sucho;
4. Przy obróbce czystego aluminium należy wybrać frez trzpieniowy przeznaczony do obróbki aluminium: o dodatnim kącie natarcia, ostrej krawędzi skrawającej, dużej szczelinie odprowadzającej wióry, kącie pochylenia linii śrubowej 45 stopni lub 55 stopni;
5. Materiał obrabianego przedmiotu i narzędzia CNC wykazuje większe powinowactwo.
6. Obróbka wstępna miękkich materiałów za pomocą narzędzia czołowego.
Zalecenie: Stan obrabiarki jest od złego do dobrego, wymagania są niskie do wysokich, należy używać stali szybkotnącej, powlekanego węglika spiekanego, polikrystalicznego diamentu PCD i diamentu monokrystalicznego.
7. Niskiej prędkości można uniknąć dzięki zastosowaniu płynu tnącego, smarowania mgłą olejową o dużej prędkości, co pozwala na poprawę efektu, odpowiedni jest stop aluminium
Ze względu na wysokie temperatury, wysokie ciśnienie, wysoką prędkość oraz pracę części w agresywnym środowisku płynnym, stosowanie coraz większej ilości materiałów trudnych w obróbce, coraz wyższy poziom automatyzacji obróbki skrawaniem i wymagania dotyczące dokładności obróbki. Aby dostosować się do tej sytuacji, kierunek rozwoju narzędzi będzie obejmował opracowanie i zastosowanie nowych materiałów narzędziowych; dalszy rozwój technologii powlekania narzędzi metodą naparowywania z fazy gazowej oraz osadzanie powłok o wyższej twardości na matrycy o wysokiej wytrzymałości i udarności, aby lepiej rozwiązać sprzeczność między twardością a wytrzymałością materiału narzędzia; dalszy rozwój struktury narzędzi wymiennych; poprawa dokładności produkcji narzędzia, zmniejszenie różnic w jakości produktu i optymalizacja użytkowania narzędzia. Jak wybrać narzędzie do obróbki stopów aluminium CNC?
Ogólne etapy projektowania części z tworzyw sztucznych Części z tworzyw sztucznych projektowane są w oparciu o modelowanie przemysłowe. Najpierw sprawdź, czy istnieją podobne produkty w celach informacyjnych, a następnie przeprowadź szczegółowy rozkład funkcjonalny produktów i części, aby określić główne problemy związane z procesem, takie jak składanie części, grubość ścianki, nachylenie rozformowania, obróbka przejściowa między częściami, obróbka połączeń i obróbka wytrzymałościowa części.1. Podobne odniesienie
Przed przystąpieniem do projektowania należy najpierw poszukać podobnych produktów firmy i konkurentów, jakie problemy i braki wystąpiły w produktach oryginalnych oraz nawiązać do istniejącej dojrzałej konstrukcji, aby uniknąć problematycznych form konstrukcyjnych.2. Określ rabat części, przejście, połączenie i prześwit między częściami. Zrozumienie stylu modelowania na podstawie rysunku modelowego i rysunku efektów, współpracowanie z rozkładem funkcjonalnym produktu, określenie liczby części (różne stany powierzchni są albo podzielone na różne części, albo musi nastąpić przeróbka pomiędzy różnymi powierzchniami), określić przeróbkę pomiędzy powierzchniami części oraz określić tryb połączenia i luz pasowania pomiędzy częściami.
3. Określanie wytrzymałości części i wytrzymałości połączenia. Określ grubość ścianki korpusu części zgodnie z rozmiarem produktu. O wytrzymałości samej części decyduje grubość ścianki części z tworzywa sztucznego, forma konstrukcyjna (najgorsza wytrzymałość ma część z tworzywa sztucznego w kształcie płaskiej płyty), usztywniacz i usztywniacz. Określając pojedynczą wytrzymałość części, należy określić siłę połączenia między częściami. Metody zmiany siły połączenia obejmują: dodanie kolumny śruby, dodanie ogranicznika, dodanie pozycji klamry i dodanie wzmocnienia kości na górze i na dole.4. Wyznaczanie nachylenia rozformowania
Nachylenie rozformowania należy kompleksowo określić w zależności od materiału (PP, PE żel krzemionkowy i gumę można rozformować na siłę), stanu powierzchni (nachylenie słojów dekoracyjnych powinno być większe niż nachylenie powierzchni gładkiej, a nachylenie wytrawionej powierzchni powinno być 0,5 stopnia większy niż wymagany przez szablon w miarę możliwości, aby zapewnić, że wytrawiona powierzchnia nie zostanie uszkodzona i poprawić wydajność produktów), przezroczystość lub nie określa nachylenie części przy wyjmowaniu z formy (nachylenie przezroczyste powinno być większe ).Rodzaje materiałów zalecane przez różne serie produktów firmy.Obróbka powierzchniowa części z tworzyw sztucznych
Dobór grubości ścianki części z tworzyw sztucznych W przypadku części z tworzyw sztucznych wymagana jest jednakowa grubość ścianki, a przedmiot obrabiany o nierównej grubości ścianki będzie miał ślady skurczu. Wymagane jest, aby stosunek usztywnienia do grubości ścianki głównej był mniejszy niż 0,4, a maksymalny stosunek nie przekraczał 0,6. Nachylenie rozformowania części z tworzyw sztucznych
Podczas konstrukcji rysunku stereoskopowego, na który ma to wpływ wygląd i montaż, należy narysować nachylenie, a nachylenie zazwyczaj nie jest rysowane dla usztywnień. Nachylenie przy wyjmowaniu z formy części z tworzyw sztucznych zależy od materiału, stanu dekoracji powierzchni oraz tego, czy części są przezroczyste, czy nie. Nachylenie przy wyjmowaniu z formy twardego tworzywa sztucznego jest większe niż w przypadku miękkiego tworzywa sztucznego. Im wyższa część, tym głębszy otwór i mniejsze nachylenie. Zalecane nachylenie przy wyjmowaniu z formy dla różnych materiałów
Wartości liczbowe o różnej dokładności w różnych zakresach wielkości. Dokładność wymiarowa części z tworzyw sztucznych. Ogólnie rzecz biorąc, dokładność części z tworzyw sztucznych nie jest wysoka. W praktyce sprawdzamy głównie wymiary montażowe, a przede wszystkim zaznaczamy wymiary gabarytowe, wymiary montażowe i inne wymiary, które należy sprawdzić na planie.
W praktyce bierzemy pod uwagę głównie zgodność wymiarów. Krawędzie górnej i dolnej pokrywy muszą być wyrównane. Dokładność ekonomiczna różnych materiałów Wartości liczbowe o różnej dokładności w różnych zakresach wielkości
Chropowatość powierzchni tworzyw sztucznych1) Nie można oznaczyć chropowatości wytrawionej powierzchni. Tam, gdzie wykończenie powierzchni tworzywa sztucznego jest szczególnie wysokie, zakreśl ten zakres i oznacz stan powierzchni jako lustrzany.2) Powierzchnia części z tworzywa sztucznego jest na ogół gładka i jasna, a chropowatość powierzchni wynosi zazwyczaj ra2,5 0,2um.
3) Chropowatość powierzchni tworzywa sztucznego zależy głównie od chropowatości powierzchni wnęki formy. Chropowatość powierzchni formy musi być o jeden do dwóch poziomów wyższa niż w przypadku części z tworzyw sztucznych. Powierzchnia formy może osiągnąć ra0,05 poprzez polerowanie ultradźwiękowe i elektrolityczne. Filet Wartość zaokrąglenia przy formowaniu wtryskowym jest określana na podstawie grubości sąsiedniej ściany, zwykle 0,5-1,5-krotności grubości ścianki, ale nie mniej niż 0,5 mm.
Należy starannie wybrać położenie powierzchni podziału. Na powierzchni podziału znajduje się zaokrąglenie, a część zaokrąglenia powinna znajdować się po drugiej stronie matrycy. Jest trudny do wykonania, a na filecie widać delikatne linie. Jednakże, gdy wymagana jest ręka zapobiegająca przecięciu, wymagany jest filet. Problem ze usztywnieniem Proces formowania wtryskowego jest podobny do procesu odlewania. Niejednorodność grubości ścianki spowoduje wady skurczowe. Ogólnie rzecz biorąc, grubość ścianki zbrojenia jest 0,4 razy większa od grubości głównego korpusu, a maksymalna nie jest większa niż 0,6 razy. Odstęp między prętami jest większy niż 4T, a wysokość prętów jest mniejsza niż 3T. W metodzie poprawy wytrzymałości części na ogół wzmacnia się ją bez zwiększania grubości ścianki.
Zbrojenie słupa śrubowego powinno znajdować się co najmniej 1,0 mm poniżej powierzchni czołowej słupa, a zbrojenie powinno znajdować się co najmniej 1,0 mm poniżej powierzchni części lub powierzchni podziału. W przypadku przecięcia wielu prętów należy zwrócić uwagę na nie -równomierność grubości ścianek spowodowana przecięciem. Projektowanie usztywnień części z tworzyw sztucznych
Powierzchnia nośnaPlastik łatwo się odkształca. Pod względem pozycjonowania należy je zaliczyć do pozycjonowania zarodka wełny. Jeśli chodzi o powierzchnię pozycjonowania, powinna ona być niewielka. Przykładowo podporę płaszczyzny należy zamienić na małe wypukłe punkty i wypukłe pierścienie. Skośne położenie dachu i rzędów
Pochylona pozycja górna i rzędowa poruszają się w kierunku rozstania i prostopadle do kierunku rozstania. Pochylona góra i rząd powinny być prostopadłe do kierunku podziału i powinna być zapewniona wystarczająca przestrzeń do ruchu, jak pokazano na poniższym rysunku: Postępowanie w przypadku problemów związanych z procesem granicznym plastyczności1) Specjalna obróbka grubości ścianki
W przypadku szczególnie dużych detali, takich jak skorupy samochodzików, grubość ścianki może być stosunkowo mała dzięki zastosowaniu metody wielopunktowego podawania kleju. Lokalna pozycja klejenia kolumny jest gruba, co jest traktowane jak pokazano na poniższym rysunku. Specjalna obróbka grubości ściany2) Obróbka małego nachylenia i powierzchni pionowej
Powierzchnia matrycy ma wysoką dokładność wymiarową, wysokie wykończenie powierzchni, mały opór przy wyjmowaniu z formy i małe nachylenie przy wyjmowaniu z formy. Aby to osiągnąć, części o małym nachyleniu przedmiotu obrabianego są wkładane oddzielnie, a wkładki są obrabiane poprzez cięcie drutem i szlifowanie, jak pokazano na poniższym rysunku. Aby zapewnić pionową ściankę boczną, należy ustawić pozycję roboczą lub wymagany jest nachylony blat. W pozycji roboczej znajduje się linia interfejsu. Aby uniknąć oczywistego interfejsu, okablowanie zwykle umieszcza się na styku zaokrąglenia i dużej powierzchni. Obróbka małych nachyleń i powierzchni pionowych
Aby ściana boczna była pionowa, wymagana jest pozycja robocza lub nachylony blat. W pozycji roboczej znajduje się linia interfejsu. Aby uniknąć oczywistego interfejsu, okablowanie jest zwykle umieszczane na styku zaokrąglenia i dużej powierzchni. Często problemy do rozwiązania w przypadku części z tworzyw sztucznych1) Problem z przetwarzaniem przejścia
Dokładność części z tworzyw sztucznych na ogół nie jest wysoka. Należy zastosować obróbkę przejściową pomiędzy sąsiadującymi częściami a różnymi powierzchniami tej samej części. Małe rowki są zwykle używane do przejść między różnymi powierzchniami tej samej części, a małe rowki i wysoko-nisko naprzemienne powierzchnie mogą być stosowane pomiędzy różnymi częściami, jak pokazano na rysunek.Powierzchnia nad obróbką
2) Wartość prześwitu części z tworzyw sztucznych Części są montowane bezpośrednio bez ruchu, zwykle 0,1 mm; Szew ma zazwyczaj 0,15 mm;
Minimalny prześwit między częściami bez styku wynosi 0,3 mm, zazwyczaj 0,5 mm.3) Typowe formy i prześwity części z tworzyw sztucznych pokazano na rysunku Typowe formy i metody zatrzymywania części z tworzyw sztucznych uwzględniające luz
1. Usterka Podczas wymiany noża manipulator utknął i nie może zmienić noża. Położenie manipulatora do wymiany noża jest przesunięte, a nóż ulega zmianie.2 Analiza i leczenie usterek
2.1 Zasada wymiany narzędzia Centrum obróbcze jest obrotowym magazynem narzędzi, a mechanizm zmiany narzędzia jest typu krzywkowego. Proces zmiany narzędzia wygląda następująco: (1) Wpisz m06t01, aby rozpocząć cykl zmiany i wyboru narzędzia.
(2) Wrzeciono zatrzyma się w zorientowanym punkcie zatrzymania wrzeciona, chłodziwo zatrzyma się, a oś Z przesunie się do pozycji zmiany narzędzia (drugi punkt odniesienia).(3) Wybierz narzędzie. Po tym jak NC skompiluje je do PLC zgodnie z poleceniem t, rozpocznij wybieranie narzędzia. Silnik magazynu narzędzi obraca się i obraca docelowy numer narzędzia do punktu zmiany narzędzia w magazynie narzędzi. Należy pamiętać, że polecenie t oznacza w tym momencie położenie tulei narzędziowej w magazynie narzędzi.(4) Silnik zmiany narzędzia napędza mechanizm krzywkowy w celu obrócenia o 90° od pozycji parkowania w celu uchwycenia narzędzia w efektywnej tulei narzędziowej i narzędzia w uchwycie wrzeciono. Jednocześnie wykrywa zmianę stanu wyłącznika zbliżeniowego mechanizmu krzywkowego, wyjście PMC wysyła polecenie poluzowania narzędzia, poluzowanie narzędzia w magazynie narzędzi i elektrozawór luzowania narzędzia wrzeciona są włączone, krzywka kontynuuje pracę obrócić, zjechać manipulatorem w dół, wcisnąć uchwyt narzędzia i przygotować się do wymiany. Jak pokazano na rysunku 1.
(5) Manipulator obraca się o 180° w celu wymiany narzędzia, krzywka kontynuuje ruch w górę, instaluje narzędzie we wrzecionie i instaluje narzędzie na oryginalnym wrzecionie w tulei narzędziowej w miejscu wymiany narzędzia w magazynie narzędzi. W tym samym czasie przełącznik wykrywający wysyła polecenie dokręcenia narzędzia do PMC, zawór elektromagnetyczny traci moc, uchwyt narzędzia z wałem zostaje zaciśnięty, sprężyna motylkowa cofa się, a narzędzie wrzecionowe zostaje zaciśnięte.(6) Zmień na manipulator, kontynuuj obrócić o 90° i przestać wykonywać zestaw działań związanych ze zmianą narzędzia. 2.2 analiza błędów
Zmień narzędzie na czwarty krok 2.1. Manipulator zmiany narzędzia jest zablokowany, a wrzeciono zostało poluzowane w celu przedmuchu, ale narzędzia nie można wyciągnąć. Odłącz zasilanie i ręcznie obróć silnik wymiany narzędzia. Po zakończeniu akcji zmiany narzędzia należy ręcznie załadować i rozładować narzędzie, akcja jest normalna, a problemy z narzędziem dokręcającym wrzeciono są wstępnie wyeliminowane. Po ponownym wykonaniu procesu wymiany narzędzia manipulator zostaje zablokowany i odpada pazur manipulatora na magazynie narzędzi. Po znalezieniu zmiany narzędzia manipulator instaluje narzędzie na wrzecionie i położenie jest kompensowane, jak pokazano na rysunku 2.
Po usunięciu narzędzia stwierdza się, że działanie jest normalne. Przyczyną tej sytuacji może być przesunięcie manipulatora względem wrzeciona lub odchylenie dokładności osi manipulatora względem osi wrzeciona, a niedokładne pozycjonowanie wrzeciona będzie również prowadzić do przesunięcia położenia zmiany narzędzia . Krok po kroku wdrażaj akcję wymiany narzędzia, sprawdź dokładne ustawienie wrzeciona i wyeliminuj usterkę spowodowaną niedokładnym pozycjonowaniem. Zgodnie z tabelą, mechaniczne położenie osiowe i odległość od środka obrotu ręki, tulei noża i wrzeciona są spójne, więc wyeliminowana jest również wada mechanicznego zakleszczenia mechanicznego telefonu komórkowego.
Ostatnio ta obrabiarka przetwarza głównie elementy ze stali nierdzewnej i innych materiałów, o dużej objętości skrawania i dużym obciążeniu. Działa pod ponownym cięciem przez długi czas. Stwierdzono, że manipulator nie jest luźny, a działanie teleskopowe pazura manipulatora jest elastyczne. Stwierdzono jednak, że blok regulacyjny manipulatora jest zużyty. Rozbiera się go i obserwuje się, że blok regulacyjny służy głównie do mocowania rękojeści narzędzia. Po ponownej naprawie i obróbce spróbuj ponownie. Przesunięcie znika w pozycji wrzeciona. Główną przyczyną tej usterki jest duże oddziaływanie manipulatora i częsta wymiana narzędzi, co skutkuje poluzowaniem i zużyciem pazura mocującego, jak pokazano na rysunku 3.
Kontakt: Ada Li
Tel.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Adres e-mail: vicky@honscn.com
Dodaj: 4F, nr 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, Chiny