Serwis części do obróbki cnc nadal znajduje się na liście bestsellerów. Honscn Co., Ltd doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest przestrzeganie zasady „Jakość jest na pierwszym miejscu”, dlatego wprowadzono zespół profesjonalnych techników, aby zapewnić zgodność produkcji z międzynarodowymi standardami. Poza tym materiały produktu są dobrze dobrane i sprowadzane z różnych krajów.
Bardzo wysoki wskaźnik sprzedaży pokazuje, że ogólna siła i wpływ marki HONSCN zyskała szeroką akceptację marek krajowych, a nawet międzynarodowych. Nasza marka zyskała znakomitą renomę na całym świecie, a nasz wpływ na rynek znacznie się poprawił dzięki silnemu naciskowi na naszą markową koncepcję innowacyjności i integralności.
Podnosimy poziom naszych usług poprzez ciągłe doskonalenie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań naszych obecnych i nowych pracowników. Osiągamy je dzięki lepszym systemom rekrutacji, szkoleń, rozwoju i motywacji. Dzięki temu nasi pracownicy są dobrze przeszkoleni w zakresie rozpatrywania zapytań i skarg w Honscn. Posiadają duże doświadczenie w zakresie wiedzy o produktach i działaniu systemów wewnętrznych.
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.
W dzisiejszym przemyśle obróbczym tradycyjne maszyny do obróbki nie są w stanie sprostać wymaganiom jakościowym. Obrabiarki CNC zastępują tradycyjne obrabiarki, a automatyczne urządzenia obróbcze, takie jak precyzyjna obróbka CNC i tokarki CNC, zastępują tradycyjne obrabiarki. Poniżej przedstawiono zalety obrabiarek CNC oraz kolejność procesów obróbki precyzyjnych części mechanicznych.
W procesie obróbki części mechanicznych obrabiarki CNC mają następujące zalety:
1. Centrum obróbcze CNC charakteryzuje się wysoką precyzją i jakością obróbki. Obrabiarki CNC słyną z wyjątkowej precyzji i dokładności. Wykorzystują one sterowanie komputerowe i specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania zadań z minimalnym marginesem błędu. W przeciwieństwie do operatorów, maszyny CNC konsekwentnie odtwarzają identyczne części zgodnie z dokładnymi specyfikacjami.
2. Części obrabiane CNC mogą być wielowspółrzędne i umożliwiają obróbkę elementów o złożonych kształtach. Obrabiarki CNC oferują niezwykłą elastyczność i wszechstronność w porównaniu z tradycyjnymi maszynami ręcznymi. Dzięki możliwości szybkiej wymiany narzędzi i adaptacji do różnych operacji, idealnie nadają się do produkcji złożonych i skomplikowanych elementów.
3. Zmiana procesu obróbki CNC, zazwyczaj wymagająca jedynie zmiany programu sterowania numerycznego, pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie produkcji. Obrabiarki CNC oferują znaczną oszczędność czasu. Tradycyjne, ręczne metody obróbki są czasochłonne i pracochłonne, wymagając czasochłonnych ustawień i ciągłych ręcznych regulacji. Natomiast maszyny CNC można łatwo zaprogramować do precyzyjnego wykonywania złożonych operacji, co znacznie skraca czas realizacji produkcji. Sama obrabiarka CNC charakteryzuje się wysoką precyzją, dużą sztywnością, możliwością doboru odpowiedniej ilości obrabianego materiału i wysoką wydajnością (zazwyczaj 3-5 razy wyższą niż w przypadku tradycyjnych obrabiarek).
4. Obróbka CNC należy do urządzeń do obróbki CNC, a wysoki stopień automatyzacji pozwala na zmniejszenie pracochłonności. Chociaż początkowa inwestycja w obrabiarki CNC może być wyższa niż w maszyny ręczne, oferują one znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie. Maszyny te redukują koszty pracy, ponieważ wymagają mniejszej liczby operatorów do obsługi i nadzoru. Ponadto maszyny CNC minimalizują straty materiału poprzez wykonywanie precyzyjnych cięć i redukcję błędów ludzkich, co prowadzi do znacznych oszczędności.
5.Zwiększona produktywność i wydajność. Jedną z najważniejszych zalet obrabiarek CNC jest ich zdolność do zwiększania produktywności i wydajności. Maszyny te mogą pracować 24 godziny na dobę, minimalizując przestoje w produkcji i maksymalizując wydajność. Po zaprogramowaniu mogą wykonywać złożone zadania przy minimalnym nadzorze, uwalniając siłę roboczą do innych kluczowych obszarów produkcji.
Obrabiarki CNC zapoczątkowały nową erę wydajności, dokładności i opłacalności produkcji. Dzięki precyzji, produktywności, elastyczności, oszczędności kosztów i czasu oraz odpowiednim umiejętnościom, firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał maszyn CNC i utrzymać przewagę w konkurencyjnej branży produkcyjnej.
Każda metoda przetwarzania ma swoją własną sekwencję. Nasi operatorzy muszą przetwarzać dane zgodnie z kolejnością, ale nie chaotycznie, aby nie miało to wpływu na przetwarzane produkty lub powodowało problemy z jakością. Jednym z nich jest obróbka precyzyjna, a kolejność obróbki precyzyjnych części mechanicznych jest podzielona na rodzaje.
Organizacja obróbki drobnych części powinna być oparta na strukturze i położeniu detalu, a także na potrzebach pozycjonowania mocowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby sztywność obrabianego przedmiotu nie uległa zniszczeniu.
Metoda sortowania koncentracji narzędzi: Procesy są podzielone według użytego narzędzia, a wszystkie części, które można wykonać tym samym narzędziem, są przetwarzane. Drugim nożem, trzecim nożem, można wykonać pozostałe części. Pozwala to zmniejszyć liczbę zmian narzędzi, skrócić czas przestoju i zredukować niepotrzebne błędy pozycjonowania.
Metoda sortowania części w procesie obróbki: W procesie obróbki wielu części, zgodnie z ich cechami strukturalnymi, przetwarzane są lokalne dywidendy kilku części, takie jak kształt wewnętrzny, kształt, powierzchnia lub płaszczyzna. Standardowo, najpierw przetwarzana jest płaszczyzna, powierzchnia pozycjonująca, po obróbce otworów; najpierw przetwarzane są proste kształty geometryczne, a następnie złożone kształty geometryczne; najpierw przetwarzane są części o niższej precyzji, a następnie części o wyższych wymaganiach dotyczących precyzji.
Krótko mówiąc, obecna technologia obróbki precyzyjnych części maszyn jest bardzo zaawansowana, zapewnia wysoką jakość i wysoką wydajność produkcji.
HONSCN Firma Precision posiada 20 lat doświadczenia w obróbce CNC. Specjalizuje się w obróbce CNC, obróbce części maszyn i urządzeń, obróbce części urządzeń automatyki, obróbce części robotów, obróbce części bezzałogowych statków powietrznych (UAV), obróbce części rowerowych, obróbce części medycznych itp. Jest jednym z wysokiej jakości dostawców obróbki CNC. Obecnie firma dysponuje setkami centrów obróbczych CNC, szlifierek, frezarek i wysokiej jakości, precyzyjnym sprzętem testowym, aby zapewnić klientom precyzyjne i wysokiej jakości usługi obróbki części zamiennych 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
Typowe problemy i metody udoskonalenia procesu obróbki CNC
W artykule tym, rozpoczynając od rzeczywistej produkcji, podsumowano typowe problemy i sposoby udoskonalenia procesu obróbki CNC oraz sposób wyboru trzech ważnych czynników: prędkości, szybkości posuwu i głębokości skrawania w różnych obszarach zastosowań.
Powód:
Ulepszenia:
Powód:
Ulepszenia:
Powód:
Ulepszenia:
Powód:
Ulepszenia:
Powód:
Ulepszenia:
Powód:
Ulepszenia:
Powody i ulepszenia:
1. Karm zbyt szybko
-- Zwolnij do odpowiedniej prędkości posuwu
2. Zbyt szybkie podawanie na początku cięcia
-- Na początku cięcia należy zmniejszyć prędkość posuwu
3. Zaciśnij luźno (nóż)
-- Zacisk
4. Luźne mocowanie (przedmiotu obrabianego)
-- Zacisk
5. Niewystarczająca sztywność (narzędzia)
-- Użyj najkrótszego noża, który jest dozwolony, włóż go nieco głębiej w uchwyt i spróbuj frezować w dół
6. Ostrze narzędzia jest zbyt ostre
- Zmień kąt delikatnej krawędzi tnącej, jedną krawędź
7. Niedostateczna sztywność obrabiarek i uchwytów narzędzi
-- Użyj sztywnego narzędzia maszynowego i uchwytu narzędzia
Powody i ulepszenia:
1. Prędkość maszyny jest zbyt duża
- Zwolnij i dodaj odpowiednią ilość płynu chłodzącego
2. Utwardzanie materiału
-- Wykorzystuj zaawansowane narzędzia i materiały narzędziowe, aby zwiększyć obróbkę powierzchni
3. Przyczepność wiórów
- Zmień prędkość posuwu, rozmiar wióra lub wyczyść wiór olejem chłodzącym lub pistoletem sprężonego powietrza
4. Niewłaściwa prędkość posuwu (zbyt niska)
-- Zwiększ prędkość posuwu i spróbuj frezowania w dół
5. Kąt cięcia nie jest odpowiedni
- Zmień na odpowiedni kąt cięcia
6. Pierwszy tylny róg noża jest za mały
-- Zmień na większy kąt oparcia
Powody i ulepszenia:
1. Karm zbyt szybko
-- Zwolnij prędkość posuwu
2. Ilość cięcia jest zbyt duża
-- Używaj mniejszych ilości cięcia na każdą krawędź
3. Długość ostrza i całkowita długość są zbyt duże
- Głęboki chwyt, krótkim nożem, staraj się frezować w dół
4. Zbyt duże zużycie
-- Przeszlifuj na wczesnym etapie
Powody i ulepszenia:
1. Prędkość posuwu i cięcia jest zbyt duża
- Prawidłowa prędkość posuwu i cięcia
2. Niedostateczna sztywność (obrabiarki i uchwyty narzędzi)
- Stosuj lepsze obrabiarki i uchwyty narzędzi lub zmień warunki skrawania
3. Kąt tylny jest zbyt duży
- Zmiana na mniejszy kąt oparcia, obróbka pasa krawędziowego (szlifowanie kamieniem olejowym raz)
4. Zaciśnij luźno
-- Zacisnąć przedmiot obrabiany
◆ Weź pod uwagę prędkość i podawanie
Związek pomiędzy trzema czynnikami: prędkością, posuwem i głębokością skrawania jest najważniejszym czynnikiem decydującym o efekcie skrawania. Niewłaściwy posuw i prędkość często prowadzą do zmniejszenia produkcji, niskiej jakości obrabianego przedmiotu i uszkodzenia narzędzia.
Niską prędkość należy stosować w następujących przypadkach:
Użyj zakresu dużej prędkości do:
Użyj wysokich kanałów dla:
Użyj niskiego posuwu dla:
Firma Honscn posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obróbce CNC, specjalizując się w obróbce części mechanicznych, sprzęcie i automatyce, robotach, bezzałogowych statkach powietrznych (UAV), rowerach, częściach medycznych itp. Jest jednym z wysokiej jakości dostawców usług obróbki CNC. Obecnie firma dysponuje ponad 20 centrami obróbczymi CNC, szlifierkami, frezarkami oraz wysokiej jakości, precyzyjnym sprzętem testowym, aby zapewnić klientom precyzyjne i wysokiej jakości usługi obróbki części zamiennych CNC. Skontaktuj się z nami
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