mechaniczne cnc sprzedaje się bardzo szybko na rynku krajowym i zamorskim. Honscn Co., Ltd jest dumna z jego opracowania. Nasi projektanci są niezwykle innowacyjni i mają wyczucie w tej dziedzinie, dlatego sprawiają, że produkt jest pionierem w swoim wyglądzie. Od projektu, przez produkcję, po gotowe produkty, każdy proces wykonujemy zgodnie z międzynarodowym standardem. Jakość produktu jest całkowicie gwarantowana.
Wszystkie produkty pod marką HONSCN stworzyć ogromną wartość w biznesie. Ponieważ produkty cieszą się dużym uznaniem na rynku krajowym, są sprzedawane na rynek zagraniczny w celu zapewnienia stabilnej wydajności i długiej żywotności. Na wystawach międzynarodowych zaskakują również widzów wybitnymi cechami. Generowanych jest więcej zamówień, a stopa odkupu przewyższa inne tego typu. Są one stopniowo postrzegane jako produkty gwiazd.
Gwarantujemy udzielenie gwarancji na mechaniczne cnc w Honscn. Jeśli zostanie stwierdzona jakakolwiek wada, nigdy nie wahaj się poprosić o wymianę lub zwrot pieniędzy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna.
W ostatnich latach światowy przemysł lotniczy i kosmiczny poczynił znaczące postępy, których nie da się oddzielić od istotnego wsparcia technologii obróbki CNCM. Jako wydajna i precyzyjna metoda obróbki, technologia CNCM jest coraz szerzej stosowana w przemyśle lotniczym i kosmicznym, co stanowi solidną gwarancję poprawy wydajności sprzętu lotniczego.
Według międzynarodowych instytucji badawczych, globalny rynek lotniczo-kosmiczny będzie stabilnie rósł w ciągu następnej dekady i oczekuje się, że do 2028 r. osiągnie wartość około 200 mld dolarów. W Chinach rynek lotniczo-kosmiczny również stale rośnie i oczekuje się, że do 2026 r. osiągnie wartość około 250 mld juanów. W tym kontekście zastosowanie technologii obróbki CNCM w przemyśle lotniczym jest szczególnie istotne.
Powszechnie wiadomo, że technologia obróbki CNC w przemyśle lotniczym i kosmicznym pozwala na produkcję precyzyjnych, precyzyjnych i złożonych części, takich jak silniki lotnicze, łopatki turbin, elementy konstrukcyjne samolotów itp. Komponenty te muszą charakteryzować się wysoką dokładnością i stabilnością, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność statków kosmicznych. Według odpowiednich danych, globalny rynek części lotniczych i kosmicznych ma osiągnąć wartość około 12 miliardów dolarów do 2026 roku.
Ponadto, wysoka wydajność technologii obróbki CNC znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym. W procesie montażu dużych statków kosmicznych, takich jak samoloty i rakiety, technologia obróbki CNC pozwala na szybką i masową produkcję oraz poprawę wydajności produkcji. Według statystyk, globalny rynek montażu w przemyśle lotniczym i kosmicznym ma osiągnąć wartość około 60 miliardów dolarów do 2026 roku.
W zakresie materiałów, kompatybilność technologii obróbki CNC w przemyśle lotniczym i kosmicznym została w pełni odzwierciedlona. Wraz z rosnącym zastosowaniem nowych materiałów w przemyśle lotniczym, takich jak materiały kompozytowe z włókna węglowego, stopy tytanu itp., technologia obróbki CNC pozwala na efektywną obróbkę tych materiałów, gwarantując wydajność i jakość części. Według statystyk, globalny rynek materiałów lotniczych ma osiągnąć wartość około 35 miliardów dolarów do 2026 roku.
Warto wspomnieć, że technologia obróbki CNC wspiera również produkcję części niestandardowych w sektorze lotniczym. Ma to ogromne znaczenie dla produkcji statków kosmicznych w sytuacjach szczególnych. Według statystyk, globalny rynek części niestandardowych dla przemysłu lotniczego ma osiągnąć wartość około 2,5 miliarda dolarów do 2026 roku.
Podsumowując, zastosowanie technologii obróbki CNCM w przemyśle lotniczym i kosmicznym stanowi solidną gwarancję poprawy wydajności sprzętu lotniczego. W kontekście szybkiego rozwoju chińskiego przemysłu lotniczego i kosmicznego, znaczenie technologii obróbki CNC jest oczywiste. Wraz z ciągłą ekspansją rynku lotniczego i kosmicznego, perspektywy zastosowania technologii obróbki CNC w tym przemyśle będą coraz szersze. Mamy powody, by sądzić, że technologia obróbki CNC będzie nadal przyczyniać się do rozwoju przemysłu lotniczego i kosmicznego.
Rozwój usług obróbki CNC (komputerowe sterowanie numeryczne) znacząco wpłynął na dziedzinę robotyki na kilka sposobów: zaawansowana precyzja i złożoność, precyzyjne części i przekładnie, obudowy i mocowania czujników, chwytaki i efektory końcowe, połączenia i łączniki,
Spersonalizowane protokoły sterowania robotami, integracja komponentów elektronicznych, przeprojektowywanie i udoskonalanie oraz badania i edukacja.
Obróbka skrawaniem CNC odgrywa kluczową rolę w rozwoju, produkcji i konserwacji robotyki, ponieważ zapewnia precyzyjnie zaprojektowane komponenty, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i wydajności systemów robotycznych w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach.
Usługi obróbki CNC (Computer Numerical Control) na zamówienie mają wiele zastosowań w robotyce. Oto kilka konkretnych zastosowań obróbki CNC w robotyce:
1. Prototypowanie i rozwój: Obróbka CNC ma kluczowe znaczenie w fazie prototypowania w robotyce. Umożliwia ona tworzenie precyzyjnych i niestandardowych komponentów niezbędnych do rozwoju i udoskonalania projektów robotów przed rozpoczęciem produkcji masowej.
2. Elementy ramy i konstrukcji: Obróbka CNC jest wykorzystywana do wytwarzania różnych elementów konstrukcyjnych robotów, w tym ram, podwozi, ramion i wsporników. Elementy te można precyzyjnie wyprodukować, aby spełnić określone wymagania dotyczące wytrzymałości, wagi i wymiarów.
3. Precyzyjne części i przekładnie: Roboty często wymagają skomplikowanych i precyzyjnych części, takich jak przekładnie, siłowniki i komponenty mechaniczne. Obróbka CNC zapewnia precyzję i powtarzalność produkcji tych części.
4. Obudowy i mocowania czujników: Niestandardowe obudowy i mocowania czujników są niezbędne w robotyce, aby zapewnić bezpieczne mocowanie czujników i ich prawidłowe działanie. Obróbka CNC pozwala na precyzyjną produkcję tych komponentów, dostosowanych do różnych typów czujników.
5. Efektory końcowe i chwytaki: Obróbka CNC służy do tworzenia efektorów końcowych i chwytaków, których roboty używają do interakcji z obiektami. Komponenty te muszą być dostosowane do konkretnych zadań, a obróbka CNC umożliwia wymaganą personalizację.
6. Połączenia i łączniki: Obróbka CNC jest stosowana w celu tworzenia złożonych mechanizmów połączeń i łączników, zapewniających płynny i precyzyjny ruch w systemach robotycznych.
7. Dostosowane protokoły sterowania robotem: Obróbka CNC może być wykorzystywana do tworzenia paneli sterowania lub specjalistycznych komponentów dla niestandardowych systemów sterowania robotem, spełniających określone potrzeby programowania lub interfejsu.
8. Integracja podzespołów elektronicznych: obróbka CNC wspomaga produkcję obudów i osłon podzespołów elektronicznych w robotach, zapewniając właściwe dopasowanie, ochronę i funkcjonalność.
9. Przeprojektowanie i udoskonalenie: obróbka CNC umożliwia przeprojektowanie lub modyfikację istniejących komponentów robota, co pozwala na udoskonalenie funkcjonalności, wydajności lub naprawę starszych systemów robotycznych.
10. Badania i edukacja: Obróbka CNC jest stosowana w środowisku akademickim do celów badawczych i edukacyjnych, umożliwiając studentom i badaczom tworzenie niestandardowych komponentów robotów na potrzeby eksperymentów i nauki.
Ogólnie rzecz biorąc, obróbka CNC na zamówienie odgrywa kluczową rolę w rozwoju, produkcji i utrzymaniu robotyki, dostarczając precyzyjnie zaprojektowane komponenty, które są niezbędne dla funkcjonalności i wydajności systemów robotycznych w różnych branżach i zastosowaniach. Jeśli szukasz niestandardowych usług produkcji CNC, wybierz nas, a zapewnimy Ci najwyższą jakość usług i najbardziej konkurencyjną cenę. Wspólnie promujmy innowacje i rozwój branży produkcji robotyki.
Wraz z nadejściem ery Przemysłu 4.0, technologia obróbki CNC również zmienia się krok po kroku. Oprócz dążenia do przełomów jakościowych, wielu przedsiębiorców dąży również do automatyzacji produkcji! Automatyzacja to trend przyszłości w produkcji. Jednak, jak wszyscy wiemy, koszty iteracji maszyn produkcyjnych są bardzo wysokie. W normalnych warunkach ta sama seria maszyn nie zapewnia wysokiej jakości w całym procesie. Możemy więc uniknąć żmudnej drogi do poprawy wydajności i wydajności obrabiarek CNC, a następnie przyjrzeć się temu bliżej!
Wraz ze zmianą środowiska rozwoju, dzisiejsza technologia obrabiarek CNC stale się rozwija. Dzisiejsi ludzie różnią się już od tych z wczoraj, a nowa era stawia przed nami nowe wyzwania. Co musimy zmienić, aby sprostać tym wyzwaniom? Musimy nieustannie doskonalić nasze postrzeganie, możliwości, metody i działania.
Proces wewnętrznej struktury produktu jest ściśle powiązany z kosztami przetwarzania. Technologia przetwarzania stosowana w produkcie bezpośrednio determinuje koszty produkcji, a także wpływa na wydajność przetwarzania i zdolność produkcyjną.
Z perspektywy projektowania produktu, jeśli próg technologiczny produkcji zostanie zasadniczo obniżony, na tej podstawie możliwe będzie obniżenie niektórych kosztów przetwarzania, skrócenie czasu obróbki CT obrabiarek CNC oraz poprawa jakości i jakości obróbki. Można zwiększyć wydajność, co może znacząco zwiększyć wydajność obróbki CNC.
Kontrola żywotności narzędzia przez system CNC polega na obliczaniu liczby cykli obróbki narzędzia lub określaniu czasu obróbki. Dlatego, gdy żywotność narzędzia osiągnie oczekiwaną liczbę cykli obróbki lub czas systemu, CNC automatycznie zatrzymuje operację. Zakłada się, że brak ręcznego nadzoru lub brak możliwości zatrzymania zmiany narzędzia w oczekiwanej sytuacji wpłynie na proces obróbki CNC. Dlatego żywotność narzędzia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność produkcji CNC.
Zwłaszcza gdy proces obróbki CNC przedmiotu obrabianego jest zbyt intensywny, ilość obróbki jest uciążliwa, a dokładność wymiarowa obróbki jest stosunkowo wysoka, konieczne będzie użycie większej liczby narzędzi. W takim przypadku biblioteka narzędzi CNC automatycznie zmienia narzędzie, a ruch noża jest częstszy, a zużycie narzędzia jest większe, co wymusza częstszą ręczną wymianę narzędzia i regulację maszyny.
Zużycie narzędzi jest zatem ważnym wskaźnikiem wpływającym na prawidłowe tempo produkcji i wydajność CNC. Dzięki środkom technicznym usprawniającym proces i wydłużającym ogólną żywotność narzędzia, można nie tylko obniżyć jego koszty, ale co ważniejsze, skrócić czas zatrzymania wrzeciona CNC, a tym samym zwiększyć wydajność obróbki CNC oraz jakość i wydajność produkcji.
W procesie potwierdzania technologii przetwarzania produktu konieczne jest dokładne rozważenie wszystkich funkcji obrabiarek CNC, aby skrócić trasę przetwarzania, zmniejszyć liczbę przejść narzędzi i czas ich wymiany, co pozwoli na poprawę wydajności przetwarzania.
Wybierając rozsądną i odpowiednią ilość materiału skrawającego, w pełni wykorzystujesz wydajność skrawania narzędzia, optymalizujesz parametry obróbki CNC, zapewniasz szybką obróbkę wrzeciona, zmniejszasz czas obróbki części metodą toczenia, a ostatecznie zwiększasz wydajność obróbki produktu i jakość produkcji.
Podczas projektowania procesu obróbki CNC należy skupić się nie tylko na wykonalności obróbki, ale także rozważyć, czy proces obróbki nie wpłynie negatywnie na jej wydajność. Skuteczne skrócenie czasu obróbki CNC CT i zwiększenie wydajności produkcji można osiągnąć poprzez zaplanowanie rozsądnej sekwencji obróbki i ograniczenie liczby wymian narzędzi.
Opracowanie i ścisłe wdrożenie procedur operacyjnych (SOP) jest niezbędnym elementem procesu produkcyjnego obróbki CNC. Zachowania manualne powinny być w rozsądnym stopniu ujednolicone, aby ograniczyć negatywne emocje pracowników i niepotrzebne marnowanie czasu. Należy opracować politykę motywacyjną, aby zwiększyć entuzjazm techników, co pozwoli na osiągnięcie celu, jakim jest poprawa wydajności produkcyjnej i jakości przetwarzania produktów.
Prace kontrolne muszą być kompleksowe, takie jak sprawdzenie cylindra, zaworu elektromagnetycznego, silnika i innych części elektrycznych w środowisku olejowym w celu sprawdzenia stanu sprzętu i osprzętu, a także zbadanie tych części przed operacją, aby skutecznie uniknąć sytuacji, w której produkcja wrzeciona CNC zostanie zmuszona do zatrzymania, tak aby poprawić wskaźnik wykorzystania wrzeciona.
Iteracja maszynowa jest kosztowna, ale istnieją inne metody, które możemy wykorzystać, aby wykonać ją niewielkim kosztem, a przy tym uzyskać wysoką wydajność.
Wysoka jakość zarządzania produkcją obrabiarek CNC powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności. Powyższe sześć punktów może skutecznie poprawić wydajność produkcji i wydajność obrabiarki.
Nowoczesne maszyny CNC (komputerowe sterowanie numeryczne) umożliwiają szybką i wydajną produkcję precyzyjnych części. Maszyny CNC wytwarzają miliony części na całym świecie każdego dnia. Wszystkie te części różnią się rozmiarem, materiałem i przeznaczeniem.
Obróbka CNC jest często stosowana do produkcji części i zespołów metalowych o złożonych konstrukcjach i wąskich tolerancjach. Ze względu na precyzję i możliwości obróbki CNC, jest to jedna z najbardziej wymagających metod produkcji.
Branże te w dużym stopniu opierają się na częściach obrabianych CNC: motoryzacyjnej, lotniczo-kosmicznej i obronnej, medycznej, maszyn budowlanych, energetycznej i przemysłowej. W tym artykule pokażemy, jak każda branża wykorzystuje precyzyjnie obrabiane części.




Branża budowlana
Branża budowlana potrzebuje niezawodnych i wytrzymałych części, które mogą pracować w trudnych warunkach. Obrabiarki CNC mogą obrabiać duże i małe części metalowe wykorzystywane w sprzęcie budowlanym.
Obróbka CNC to najlepsza metoda produkcji trudnych stopów metali. Wysokowytrzymałe stopy stali są powszechnie stosowane do produkcji części dźwigów, urządzeń dźwigowych, spycharek i innego sprzętu budowlanego. Przekładnie, urządzenia pompowe i elementy złączne o wysokiej wytrzymałości to tylko kilka przykładów części obrabianych NC.
Przemysł energetyczny
Przemysł gazowy, naftowy i energetyczny to kolejny ogromny rynek, który opiera się na wielu komponentach obrabianych CNC. Precyzyjne zawory, tuleje i czujniki wymagają precyzyjnie obrobionych części.
Aby kluczowa infrastruktura energetyczna działała z maksymalną wydajnością, jej elementy muszą idealnie do siebie pasować.
Części używane w trudnych warunkach wymagają wysokiej precyzji oraz wysokiej odporności na korozję i wysoką temperaturę. Słona woda i chemikalia mogą zniszczyć wiele części metalowych, dlatego przemysł potrzebuje metali takich jak Hastelloy, które często wymagają nowoczesnych narzędzi skrawających CNC.
Ogólnie rzecz biorąc, proces obróbki CNC odgrywa niezastąpioną rolę we współczesnym przemyśle wytwórczym, a jego wysoka precyzja, wysoka wydajność i elastyczność zapewniają ogromne możliwości rozwoju i przewagę konkurencyjną we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu i ciągłemu rozszerzaniu zastosowań, technologia obróbki CNC będzie nadal odgrywać ważną rolę w przyszłym przemyśle wytwórczym i wnosić nowy wkład w postęp i rozwój ludzkości. #Honscn #cnc
Obróbka gwintów to jedno z najważniejszych zastosowań centrów obróbczych CNC. Jakość i wydajność obróbki gwintów mają bezpośredni wpływ na jakość obróbki części oraz wydajność produkcji centrów obróbczych. Wraz z udoskonalaniem wydajności centrów obróbczych CNC i narzędzi skrawających, metody obróbki gwintów również ulegają udoskonaleniu, a dokładność i wydajność obróbki gwintów stopniowo rosną. Aby umożliwić technikom racjonalny dobór metod obróbki gwintów, zwiększyć wydajność produkcji i uniknąć usterek jakościowych, poniżej podsumowano kilka metod obróbki gwintów powszechnie stosowanych w centrach obróbczych CNC: 1. Metoda gwintowania
1.1 Klasyfikacja i charakterystyka obróbki gwintów. Obróbka gwintów za pomocą gwintowników jest najpowszechniej stosowaną metodą obróbki. Ma ona zastosowanie głównie do otworów gwintowanych o małej średnicy (d30) i niskich wymaganiach dotyczących dokładności położenia otworu.
W latach 80. XX wieku do gwintowania otworów przyjęto metodę elastycznego gwintowania, czyli zaciskania gwintownika za pomocą elastycznej tulei zaciskowej. Tuleja zaciskowa służy do kompensacji osiowej, kompensując błąd posuwu spowodowany brakiem synchronizacji między posuwem osiowym obrabiarki a prędkością obrotową wrzeciona, zapewniając prawidłowy skok gwintu. Elastyczna tuleja zaciskowa charakteryzuje się złożoną konstrukcją, wysokim kosztem, podatnością na uszkodzenia i niską wydajnością obróbki. W ostatnich latach funkcja sztywnego gwintowania stała się stopniowo podstawową konfiguracją centrów obróbczych CNC.
Dlatego też gwintowanie sztywne stało się główną metodą obróbki gwintów. Oznacza to, że gwintownik jest mocowany za pomocą sztywnej tulei zaciskowej, a posuw wrzeciona jest zgodny z prędkością obrotową wrzeciona sterowaną przez obrabiarkę. W porównaniu z elastycznym uchwytem gwintującym, uchwyt sprężynowy charakteryzuje się prostą konstrukcją, niską ceną i szerokim zastosowaniem. Oprócz mocowania gwintownika, może on również mocować frez trzpieniowy, wiertło i inne narzędzia, co pozwala obniżyć ich koszt. Jednocześnie gwintowanie sztywne może być stosowane do obróbki z dużą prędkością, co poprawia wydajność centrum obróbczego i obniża koszty produkcji.
1.2 Określenie otworu gwintowanego przed gwintowaniem. Obróbka otworu gwintowanego ma duży wpływ na jego trwałość i jakość obróbki. Zazwyczaj średnica wiertła do otworu gwintowanego jest zbliżona do górnej granicy tolerancji średnicy otworu gwintowanego. Na przykład, średnica otworu gwintowanego M8 wynosi 6,7 ÷ 0,27 mm, dlatego należy wybrać średnicę wiertła równą 6,9 mm. W ten sposób można zmniejszyć naddatek na obróbkę gwintownika, zmniejszyć jego obciążenie i wydłużyć jego żywotność.
1.3 Dobór gwintowników. Wybierając gwintowniki, należy przede wszystkim dobrać odpowiednie gwintowniki do obrabianych materiałów. Narzędziownia produkuje różne rodzaje gwintowników do różnych materiałów obrabianych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich dobór.
Ponieważ gwintownik jest bardzo wrażliwy na obrabiane materiały w porównaniu z frezem i wytaczadłem. Na przykład, użycie gwintownika do obróbki żeliwa do obróbki części aluminiowych łatwo może spowodować wypadanie gwintu, nieregularne gwintowanie, a nawet pęknięcie gwintownika, co skutkuje wykruszaniem się przedmiotu obrabianego. Po drugie, zwróć uwagę na różnicę między gwintownikiem przelotowym a gwintownikiem nieprzelotowym. Prowadnica czołowa gwintownika przelotowego jest długa, a wiór usuwany jest z przodu. Prowadnica czołowa otworu nieprzelotowego jest krótka, a wiór usuwany jest z przodu. To wiór tylny. Obróbka otworu nieprzelotowego gwintownikiem przelotowym nie gwarantuje głębokości gwintu. Ponadto, jeśli używana jest elastyczna tulejka zaciskowa, należy również pamiętać, że średnica uchwytu gwintownika i szerokość czterech boków powinny być takie same jak średnica tulejki zaciskowej; średnica uchwytu gwintownika do gwintowania sztywnego powinna być taka sama jak średnica tulei sprężystej. Krótko mówiąc, tylko rozsądny dobór gwintownika może zapewnić płynną obróbkę.
1.4 Programowanie NC obróbki gwintów. Programowanie obróbki gwintów jest stosunkowo proste. Centrum obróbcze zazwyczaj tworzy podprogram gwintowania i musi jedynie przypisać wartości różnym parametrom. Należy jednak pamiętać, że znaczenie niektórych parametrów różni się w zależności od systemu NC i formatu podprogramu. Na przykład, format programowania systemu sterowania Siemens 840C to g84 x_y_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_r13_. Podczas programowania należy przypisać tylko te 12 parametrów.
2. Metoda frezowania gwintów2.1 Charakterystyka frezowania gwintówFrezowanie gwintów polega na użyciu narzędzia do frezowania gwintów oraz trójosiowego układu centrum obróbczego, tj. interpolacji łuku osi X i Y oraz liniowego posuwu osi Z.
Frezowanie gwintów jest wykorzystywane głównie do obróbki gwintów o dużych otworach oraz otworów gwintowanych w materiałach trudnoobrabialnych. Charakteryzuje się ono przede wszystkim następującymi cechami: (1) wysoką prędkością obróbki, wysoką wydajnością i precyzją. Materiałem narzędzia jest zazwyczaj węglik spiekany, charakteryzujący się dużą prędkością przesuwu narzędzia. Wysoka precyzja wykonania narzędzia przekłada się na wysoką precyzję frezowania gwintów. (2) Frez ma szeroki zakres zastosowań. O ile skok gwintu jest taki sam, niezależnie od tego, czy jest to gwint lewoskrętny, czy prawoskrętny, można użyć jednego narzędzia, co przyczynia się do obniżenia kosztów narzędzi.
(3) Frezowanie jest łatwe w usuwaniu wiórów i zapewnia chłodzenie, a warunki skrawania są lepsze niż w przypadku gwintowania. Jest ono szczególnie odpowiednie do obróbki gwintów w materiałach trudnoobrabialnych, takich jak aluminium, miedź i stal nierdzewna, a zwłaszcza do obróbki gwintów dużych części i elementów z materiałów szlachetnych, co zapewnia jakość obróbki gwintów i bezpieczeństwo obrabianego przedmiotu. (4) Ze względu na brak prowadnicy czołowej narzędzia, frezowanie nadaje się do obróbki otworów nieprzelotowych z krótkimi otworami gwintowanymi i otworów bez rowków powrotnych narzędzia. 2.2 Klasyfikacja narzędzi do frezowania gwintów
Frezy do gwintów można podzielić na dwa rodzaje: frezy z ostrzami z węglika spiekanego z mocowaniem maszynowym oraz frezy z węglika spiekanego z mocowaniem integralnym. Frezy z mocowaniem maszynowym mają szeroki zakres zastosowań. Mogą obrabiać otwory o głębokości gwintu mniejszej niż długość ostrza lub o głębokości gwintu większej niż długość ostrza. Frezy z węglika spiekanego z mocowaniem integralnym są zazwyczaj używane do obróbki otworów o głębokości gwintu mniejszej niż długość narzędzia. 2.3 Programowanie NC frezowania gwintów. Programowanie frezów do gwintów różni się od programowania innych narzędzi. Błędny program obróbki może łatwo doprowadzić do uszkodzenia narzędzia lub błędu obróbki gwintu. Podczas programowania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
(1) Po pierwsze, gwintowany otwór dolny powinien być dobrze obrobiony, otwór o małej średnicy powinien być obrobiony wiertłem, a większy otwór powinien być rozwiercony, aby zapewnić dokładność gwintowanego otworu dolnego. (2) Podczas wcinania i wycinania narzędzia należy przyjąć ścieżkę łuku, zwykle 1/2 obrotu, a 1/2 skoku powinna być przebyta w kierunku osi z, aby zapewnić kształt gwintu. W tym momencie należy wprowadzić wartość kompensacji promienia narzędzia. (3) Łuk kołowy osi x i osi y powinien być interpolowany przez jeden tydzień, a wał główny powinien przebyć skok wzdłuż osi z, w przeciwnym razie gwinty będą się nieuporządkowanie wyginać.
(4) przykładowy program: średnica frezu do gwintów wynosi 16. Otwór gwintowany to M48 1,5, głębokość otworu gwintowanego wynosi 14. Procedura obróbki jest następująca: (pominięto procedurę dolnego otworu gwintowanego, a dolny otwór należy wywiercić) G0 G90 g54 x0 y0g0 Z10 m3 s1400 m8g0 z-14,75 posuw do najgłębszego gwintu G01 G41 x-16 Y0 F2000 przesuń do pozycji posuwu, dodaj kompensację promienia G03 x24 Y0 z-14 I20 J0 f500 wytnij 1/2 okręgu łuku G03 x24 Y0 Z0 I-24 J0 F400 wytnij cały gwint G03 x-16 Y0 z0,75 I-20 J0 f500 wytnij 1/2 okręgu łuku G01 G40 x0 Y0 powrót do środek i anuluj kompensację promienia G0 Z100M30
3. Metoda zatrzaskowa 3.1 Charakterystyka metody zatrzaskowej Duże otwory gwintowane mogą czasami występować w elementach skrzynkowych. W przypadku braku gwintownika i frezu do gwintów, można zastosować metodę podobną do tokarki.
Zamontuj narzędzie do toczenia gwintów na wytaczadle, aby wytoczyć gwint. Firma obrabiała kiedyś partię części z gwintem M52x1,5 i kątem nachylenia 0,1 mm (patrz rysunek 1). Ze względu na wysokie wymagania dotyczące położenia i duży otwór gwintowany, obróbka gwintownikiem jest niemożliwa, a frez do gwintów nie jest dostępny. Po teście stosuje się metodę pobierania gwintów, aby zapewnić spełnienie wymagań obróbki. 3.2 Środki ostrożności dotyczące metody pobierania gwintów
(1) Po uruchomieniu wrzeciona należy odczekać pewien czas, aby wrzeciono osiągnęło prędkość znamionową. (2) Podczas cofania narzędzia, jeśli jest to narzędzie do gwintowania szlifowane ręcznie, nie można zastosować cofania narzędzia w kierunku przeciwnym, ponieważ nie można go szlifować symetrycznie. Należy przyjąć orientację wrzeciona, wykonać ruch promieniowy narzędzia, a następnie cofnąć narzędzie. (3) Wykonanie listwy tnącej musi być dokładne, a zwłaszcza położenie rowka noża musi być spójne. W przypadku braku spójności nie można używać wielu listew tnących do obróbki, ponieważ spowoduje to nieuporządkowane wybrzuszenie.
(4) Nawet jeśli jest to bardzo cienka klamra, nie można jej rozciąć jednym nożem, ponieważ spowoduje to utratę zębów i słabą chropowatość powierzchni. Należy rozdzielić co najmniej dwa noże. (5) Wydajność obróbki jest niska, co dotyczy tylko pojedynczych sztuk, małych partii, gwintów o specjalnym skoku i braku odpowiedniego narzędzia. 3.3 Procedury specjalne
N5 G90 G54 G0 X0 Y0N10 Z15N15 S100 M3 M8
N20 G04 X5 opóźnienie potrzebne do osiągnięcia przez wrzeciono prędkości znamionowejN25 G33 z-50 K1.5 śruba napinającaN30 M19 orientacja wrzeciona
N35 G0 X-2 cutterN40 G0 z15 tool retractionEditing: JQ
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