Honscn Co.,Ltd является признанным профессиональным производителем услуг токарной обработки с ЧПУ. Для разработки этого продукта мы приняли режим научного производства и сделали крупномасштабные улучшения, чтобы гарантировать надежность и управляемость затрат. В результате он конкурирует с другими аналогами с точки зрения производительности, предлагая клиентам широкий спектр возможностей применения.
Мы приобрели много долгосрочных стабильных клиентов по всему миру благодаря широкому признанию HONSCN Продукты. На каждой международной ярмарке наша продукция привлекала гораздо больше внимания по сравнению с конкурентами. Продажи значительно увеличиваются. Мы также получили много положительных отзывов, которые показывают большое намерение к дальнейшему сотрудничеству. Наши продукты высоко рекомендованы многими отраслевыми экспертами.
Команды Honscn знают, как предоставить вам индивидуальные услуги токарной обработки с ЧПУ, подходящие как с технической, так и с коммерческой точки зрения. Они поддерживают вас и предлагают вам лучшее послепродажное обслуживание.
Компания Shenzhen Honscn является профессиональным производителем деталей для станков с ЧПУ, деталей для автоматических токарных станков и винтовых крепежных изделий. Мы предлагаем услуги OEM и ODM по любым сопутствующим товарам для наших клиентов. У нас есть профессиональная команда дизайнеров и инженеров, а также профессиональная команда контроля качества. Наши отделы продаж, документации и логистики могут обеспечить оформление документов с использованием различных способов оплаты и транспортировки.
• Мы можем изготовить официальные чертежи по запросу заказчика, или же заказчик предоставит свои чертежи для расчета стоимости и изготовления образцов на утверждение.
• После получения образцов заказчик проведет тестирование материала, размеров и допусков. Если заказчику потребуется изменить размер или материал, мы можем предоставить вторые образцы для утверждения. Крупный заказ будет подтвержден только после утверждения образцов заказчиком.
Тем временем, перед отправкой образцов мы проведем тестирование. Все испытания проводятся строго в соответствии с отраслевыми стандартами.
• Если образец признан пригодным, заказчику необходимо получить от нас сертификат заводских испытаний данного продукта, соответствующий стандартам ЕС, таким как CE, RoHS, REACH, до размещения заказа. Вся наша продукция соответствует всем европейским стандартам, таким как CE, RoHS, REACH и др., и для проверки всех образцов подготовлены соответствующие документы.
• Подготовка материалов для заказа начинается после того, как заказчик подтвердит все детали, такие как материал, размер, допуск, качество поверхности и другие характеристики окончательного образца.
После того, как заказчик предоставит информацию об упаковке, включая количество, этикетку, маркировку для отправки и т.д., мы начинаем подготовку к серийному производству. После завершения производства всех товаров мы отправляем фотографии заказчику на утверждение. Мы гарантируем, что упаковка будет соответствовать требованиям заказчика, а серийная продукция будет в точности соответствовать окончательным образцам. На следующих фотографиях показана отгрузка, и процент успешного прохождения инспекции сторонней организацией нашей компании составляет 100%.
• После получения всей партии заказа клиент немедленно вывел его на рынок, и товар быстро стал самым популярным на рынке, будь то традиционный рынок, рынок высококачественных профессиональных крепежных изделий или онлайн-продажи на Amazon. Мы всегда уделяем большое внимание качеству нашей продукции, что высоко ценится клиентами, которые постоянно совершают повторные покупки.
1.Высокоточные компоненты: обработка на станках с ЧПУ позволяет создавать небольшие высокоточные компоненты, необходимые для функционирования электроники 3C, такие как датчики, микроконтроллеры и мелкие механические детали.
2.Модификации по индивидуальному заказу: Для ремонта или модификации станки с ЧПУ позволяют изготавливать запасные части или вносить индивидуальные изменения в старые или снятые с производства электронные устройства, для которых может не быть доступных комплектующих.
3.Качество и стабильность: обработка на станках с ЧПУ обеспечивает высокое качество и стабильность производства электронных компонентов, отвечающих жестким допускам и техническим требованиям, предъявляемым к 3C-индустрии.
4..Серийное производство: После завершения проектирования для серийного производства компонентов на заказ в индустрии 3C-электроники может использоваться обработка на станках с ЧПУ, что гарантирует соответствие каждой детали точным техническим характеристикам.
В целом, станки с ЧПУ играют ключевую роль в индустрии 3C-электроники, позволяя создавать точные, индивидуальные и высококачественные компоненты, необходимые для современных электронных устройств. Если вам нужны услуги по изготовлению деталей на станках с ЧПУ, выбирайте нас, и мы предоставим вам услуги высочайшего качества по самой конкурентоспособной цене. Давайте вместе продвигать инновации и развитие индустрии 3C- электроники !
В современной машиностроительной отрасли традиционное оборудование уже не может удовлетворить потребности в качестве. Станки с ЧПУ заменяют обычные станки, а автоматизированное обрабатывающее оборудование, такое как прецизионные станки с ЧПУ и токарные станки с ЧПУ, заменяет традиционные станки. Далее вы поймете преимущества станков с ЧПУ и порядок обработки прецизионных механических деталей.
В процессе обработки механических деталей станки с ЧПУ обладают следующими преимуществами:
1. Обрабатывающие центры с ЧПУ обладают высокой точностью и высоким качеством обработки. Станки с ЧПУ известны своей исключительной точностью и аккуратностью. Они используют управляемые компьютером перемещения и специализированное программное обеспечение для выполнения задач с минимальными погрешностями. В отличие от операторов-людей, станки с ЧПУ стабильно воспроизводят идентичные детали в точном соответствии со спецификациями.
2. Детали, обработанные на станках с ЧПУ, могут иметь многокоординатную систему управления и обрабатывать детали сложной формы. Станки с ЧПУ обладают замечательной гибкостью и универсальностью по сравнению с традиционными ручными станками. Благодаря возможности быстрой смены инструмента и адаптации к различным операциям, они идеально подходят для изготовления сложных и замысловатых компонентов.
3. Изменение процесса обработки на станках с ЧПУ, как правило, требует только изменения программы числового управления, что позволяет сэкономить время на подготовке производства. Станки с ЧПУ обеспечивают значительную экономию времени. Традиционные методы ручной обработки трудоемки и занимают много времени, требуют сложной настройки и постоянной ручной регулировки. В отличие от них, станки с ЧПУ легко программируются для точного выполнения сложных операций, что значительно сокращает сроки производства. Кроме того, сам станок с ЧПУ обладает высокой точностью, большой жесткостью, позволяет выбирать оптимальный объем обработки и обеспечивает высокую производительность (обычно в 3-5 раз выше, чем у обычных станков).
4. Обработка на станках с ЧПУ относится к оборудованию для обработки на станках с ЧПУ, обладает высокой степенью автоматизации и позволяет снизить трудозатраты. Хотя первоначальные инвестиции в станки с ЧПУ могут быть выше, чем в ручные станки, они обеспечивают существенную экономию средств в долгосрочной перспективе. Эти станки снижают трудозатраты, поскольку требуют меньшего количества операторов для работы и контроля. Кроме того, станки с ЧПУ минимизируют потери материала за счет выполнения точных резов и уменьшения человеческих ошибок, что приводит к значительной экономии материалов.
5.Повышение производительности и эффективности. Одним из наиболее значительных преимуществ станков с ЧПУ является их способность повышать производительность и эффективность. Эти станки могут работать круглосуточно, минимизируя простои производства и максимизируя объем выпуска продукции. После программирования они могут выполнять сложные задачи с минимальным контролем, высвобождая рабочую силу для других важных областей производства.
Станки с ЧПУ открыли новую эру эффективности, точности и экономичности производства. Благодаря точности, производительности, гибкости, экономии средств, сокращению времени и наличию необходимых навыков, предприятия могут в полной мере использовать потенциал станков с ЧПУ и оставаться впереди в конкурентной производственной отрасли.
Каждый метод обработки имеет свою последовательность выполнения. Наши операторы должны выполнять обработку в соответствии с установленным порядком, но не беспорядочно, чтобы это не оказало определенного влияния на качество обрабатываемой продукции и не привело к проблемам с качеством. Точная механическая обработка — один из таких методов, поэтому порядок обработки прецизионных механических деталей подразделяется на виды.
При обработке мелких деталей следует учитывать структуру и состояние заготовки, а также потребности в позиционировании и зажиме, при этом особое внимание должно уделяться сохранению жесткости заготовки.
Метод сортировки по концентрации инструмента: он разделяется на процессы в зависимости от используемого инструмента, и обрабатываются все детали, которые могут быть изготовлены одним и тем же инструментом. На втором ноже третий нож выполняет остальные детали, которые он может изготовить. Это позволяет сократить количество смен инструмента, уменьшить время простоя и снизить количество ненужных ошибок позиционирования.
Метод сортировки обрабатываемых деталей: В зависимости от содержимого партии деталей, в соответствии с их структурными характеристиками, обрабатываются отдельные детали по отдельным параметрам, таким как внутренняя форма, форма, поверхность или плоскость. Обычно сначала обрабатываются плоскости, позиционирующие поверхности, затем отверстия; сначала обрабатываются простые геометрические формы, затем сложные; сначала обрабатываются детали с более низкой точностью, а затем детали с более высокими требованиями к точности.
Вкратце, современные технологии обработки деталей в высокоточных машинах отличаются высоким качеством, высокой производительностью и эффективностью производства.
Компания Precision обладает 20-летним опытом работы в области обработки деталей на станках с ЧПУ. Мы специализируемся на обработке деталей на станках с ЧПУ, машиностроении, автоматизированном оборудовании, робототехнике, БПЛА, велосипедах, медицинском оборудовании и т.д. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококачественных услуг по обработке деталей на станках с ЧПУ. В настоящее время компания располагает сотнями обрабатывающих центров с ЧПУ, шлифовальных и фрезерных станков, а также высококачественным высокоточным испытательным оборудованием, что позволяет нам предоставлять клиентам услуги по точной и высококачественной обработке запасных частей на станках с ЧПУ.
В настоящее время многие отрасли промышленности, занимающиеся производством прецизионных деталей, используют станки с ЧПУ, но после завершения обработки на станках с ЧПУ поверхность многих изделий остается относительно шероховатой, и в этом случае требуется вторичная финишная обработка поверхности.
Прежде всего, обработка поверхности подходит не для всех изделий, изготовленных на станках с ЧПУ. Некоторые изделия можно использовать сразу после обработки, а для других требуется ручная полировка, гальваническое покрытие, оксидирование, гравировка радием, трафаретная печать, порошковое напыление и другие специальные процессы. Вот несколько важных моментов, которые следует знать об обработке поверхности.
1, Повышение точности изделия ; После завершения обработки некоторые изделия имеют шероховатую поверхность и оставляют значительные остаточные напряжения, что снижает точность изделия и влияет на точность сопряжения деталей. В этом случае требуется обработка поверхности изделия.
2, Обеспечивает износостойкость изделия ; если детали, используемые в обычных условиях, взаимодействуют с другими деталями, длительная эксплуатация увеличивает износ деталей, что также требует обработки поверхности изделия для продления срока службы деталей.
3, Улучшение коррозионной стойкости изделия ; детали, длительное время используемые в местах с высокой коррозионной активностью, требуют специальной обработки поверхности, включающей полировку и нанесение антикоррозионных материалов. Улучшение коррозионной стойкости и срока службы изделия.
Вышеуказанные три пункта являются необходимыми условиями для обработки поверхности после прецизионной обработки деталей на станках с ЧПУ, и ниже будут рассмотрены несколько методов обработки поверхности.
01. Что такое гальваническое покрытие?
Электролитическое осаждение — это технология обработки поверхности, заключающаяся в получении твердой металлической пленки на поверхности подложки путем электролиза в солевом растворе, содержащем металлизированную группу, при этом металлизированная группа выступает в качестве катода, а металлизированная группа или другой инертный проводник — в качестве анода под действием постоянного тока.
02. Зачем нужна гальваническая обработка?
Целью гальванического покрытия является улучшение внешнего вида материала, а также придание его поверхности различных физических и химических свойств , таких как коррозионная стойкость, декоративные свойства, износостойкость, паяемость, а также электрические, магнитные и оптические свойства.
03. Какие существуют виды и области применения гальванического покрытия?
1, оцинкованный
Оцинкованный слой имеет высокую чистоту и представляет собой анодное покрытие. Цинковый слой выполняет механическую и электрохимическую защитную функцию по отношению к стальной матрице.
Поэтому гальваническое покрытие широко используется в машиностроении, производстве скобяных изделий, электронике, приборостроении, легкой промышленности и других областях, являясь одним из наиболее распространенных видов гальванического покрытия.
2. Медное покрытие
Медное покрытие представляет собой катодное полярное покрытие, которое может выполнять лишь функцию механической защиты основного металла. Медный слой обычно используется не только в качестве защитного декоративного покрытия, но и в качестве нижнего или среднего слоя для улучшения адгезии между поверхностным покрытием и основным металлом.
В области электроники, например, при нанесении медного покрытия на печатные платы с выводами для сквозного монтажа, а также в аппаратной технике, ремеслах, отделке мебели и других областях.
3. Никелирование
Никелированное покрытие представляет собой защитный слой с отрицательной полярностью, оказывающий лишь механическую защиту основному металлу. Помимо непосредственного использования в некоторых медицинских приборах и корпусах батарей, никелированное покрытие часто используется в качестве нижнего или среднего слоя и широко применяется в производстве бытовой техники, легкой промышленности, машиностроении и других отраслях.
4. Хромирование
Хромированное покрытие имеет отрицательную полярность и выполняет лишь функцию механической защиты. При декоративном хромировании нижний слой обычно полируется или покрывается полированным блестящим покрытием, нанесенным методом электроосаждения.
Широко используется в приборах, измерительных приборах, скобяных изделиях, бытовой технике, самолетах, автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других открытых деталях. К функциональным хромовым покрытиям относятся твердое хромирование, пористое хромирование, черное хромирование, опаловое хромирование и так далее.
Твердое хромовое покрытие в основном используется для различных измерительных штангенциркулей, калибров, режущих инструментов и различных типов валов; хромовое покрытие для незакрепленных отверстий в основном используется для покрытия полостей цилиндров и поршней; черное хромовое покрытие используется для деталей, требующих матовой поверхности и износостойкости, таких как авиационные приборы, оптические приборы, фотооборудование и т. д. Опалесцентный хром в основном используется в различных измерительных инструментах.
5. Лужение
По сравнению со стальной подложкой, олово является отрицательно полярным покрытием, а по сравнению с медной подложкой — анодным покрытием. Слой олова в основном используется в качестве защитного слоя для тонких листов в консервной промышленности, и большая часть ковкого чугуна изготавливается из луженой железной пластины. Еще одно важное применение оловянных покрытий — в электронной и энергетической промышленности.
6, покрытие из сплава
В растворе два или более иона металла соосаждаются на катоде, образуя равномерное тонкое покрытие, процесс, называемый легированием.
Электролитическое покрытие сплавов превосходит электролитическое покрытие отдельных металлов по таким параметрам, как плотность кристаллов, пористость, цвет, твердость, коррозионная стойкость, износостойкость, магнитная проводимость и термостойкость.
Существует более 240 видов гальванических сплавов, но в производстве фактически используется менее 40 из них. Обычно их делят на три категории: защитные покрытия, декоративные покрытия и функциональные покрытия .
Широко используется в авиации, аэрокосмической отрасли, навигации, автомобилестроении, горнодобывающей промышленности, военной промышленности, производстве приборов, измерительных приборов, визуальной аппаратуры, посуды, музыкальных инструментов и других отраслях.
Помимо вышеперечисленного, существуют и другие виды химического покрытия, композитного покрытия, покрытия из неметаллов, золочения, серебрения и так далее.
Поверхность изделий, обработанных на станках с ЧПУ или с помощью 3D-печати, иногда бывает шероховатой, а требования к поверхности таких изделий высоки, поэтому их необходимо полировать.
Полировка — это метод обработки, при котором с помощью механических, химических или электрохимических воздействий уменьшается шероховатость поверхности заготовки для получения блестящей, ровной поверхности.
Полировка не может улучшить точность размеров или геометрическую точность заготовки, но она служит для получения гладкой поверхности или зеркального блеска, а иногда и для устранения блеска (гашения).
Ниже описаны несколько распространенных методов полировки:
01. Механическая полировка
Механическая полировка — это полировка путем резки и пластической деформации поверхности материала для удаления полированных выпуклостей и получения гладкой поверхности. Обычно используются точильные камни, войлочные круги, наждачная бумага и т. д., в основном это ручная работа . Для достижения требуемого качества поверхности можно использовать метод сверхтонкой полировки.
Сверхчистовая полировка — это использование специальных шлифовальных инструментов, в которых абразивный материал в полировальной жидкости плотно прижимается к обрабатываемой поверхности заготовки при высокоскоростном вращении. Этот метод часто используется при изготовлении оптических линз.
02. Химическая полировка
Химическая полировка заключается в растворении в химической среде микроскопических выступающих частей поверхности материала преимущественно по сравнению с вогнутыми частями, что позволяет получить гладкую поверхность.
Главное преимущество этого метода заключается в том, что он не требует сложного оборудования, позволяет полировать заготовки сложной формы и одновременно обрабатывать множество заготовок с высокой эффективностью.
Основная проблема химической полировки заключается в приготовлении полировальной жидкости.
03. Электролитическая полировка
Основной принцип электролитической полировки тот же, что и у химической полировки, то есть поверхность сглаживается путем избирательного растворения мелких выступающих частей на поверхности материала.
По сравнению с химической полировкой, эффект катодной реакции может быть устранен, и, следовательно, результат будет лучше.
04. Ультразвуковая полировка
Заготовка помещается в абразивную суспензию и располагается в ультразвуковом поле, после чего абразив шлифуется и полируется на поверхности заготовки за счет колебаний ультразвуковой волны.
При ультразвуковой обработке макроскопическое усилие невелико и не вызывает деформации заготовки, однако изготовление и установка оснастки становятся более сложными.
05. Жидкостная полировка
Жидкостная полировка основана на использовании высокоскоростного потока жидкости и переносимых ею абразивных частиц для промывки поверхности обрабатываемой детали и достижения цели полировки.
К распространенным методам относятся: абразивно-струйная обработка, жидкостно-струйная обработка, гидродинамическое шлифование и т. д. Гидродинамическое шлифование осуществляется за счет гидравлического давления, благодаря которому жидкая среда, несущая абразивные частицы, с высокой скоростью протекает по поверхности заготовки.
В качестве рабочей среды используются в основном специальные составы с хорошей текучестью при низком давлении, смешанные с абразивными материалами, например, порошком карбида кремния.
06. Магнитная шлифовка и полировка
Магнитная шлифовка и полировка — это использование магнитного абразива под действием магнитного поля для образования абразивной щетки, которая шлифует заготовку.
Этот метод обладает преимуществами высокой эффективности обработки, хорошего качества, простоты контроля условий обработки и благоприятных условий труда.
Выше перечислены 6 распространенных процессов полировки.
Компания Precision уже 20 лет является профессиональным производителем оборудования для обработки на станках с ЧПУ. Мы сотрудничаем с более чем 1000 предприятиями, накопили богатый технологический опыт и располагаем командой высококвалифицированных специалистов. Приглашаем вас ознакомиться с индивидуальными проектами! Обслуживание клиентов
Говорят, что в профессии станочника, как бы осторожен он ни был, избежать несчастного случая с ножом невозможно. Это никак не связано с серьезностью, практичностью и уравновешенностью работника; подобно тому, как человек не может избежать ошибок в процессе своего развития, в процессе развития станочника нож кажется непреодолимым препятствием.
Столкновение инструмента с заготовкой, патроном или задней бабкой станка в процессе работы — наиболее вероятная авария для начинающих операторов токарных станков с ЧПУ.
Столкновение ножей приводит к образованию отходов заготовки, повреждению инструмента, серьезному снижению точности станка, разрушению деталей станка и даже представляет опасность для личной безопасности персонала, работающего на станке.
В основном, причиной несчастных случаев, связанных со столкновениями ножей, являются ошибки программирования в процессе разработки программного обеспечения или ошибки в работе рабочих на технологическом этапе.
Для рабочих, работающих с оборудованием для программирования, совершение ошибок — непростая задача, и многие получают травмы в результате столкновений с ножами, часто вызванных ошибками в процессе работы на станках.
Поскольку обработка на станке с ЧПУ блокируется программным обеспечением, в процессе моделирования при нажатии кнопки автоматического режима не всегда очевидно, заблокирован ли станок в интерфейсе моделирования.
В симуляции часто отсутствует какой-либо инструмент, и если станок не заблокирован для работы, легко случайно задеть нож.
Поэтому перед началом моделирования следует перейти к рабочему интерфейсу и убедиться, что машина не заблокирована.
1. Забыли выключить переключатель режима работы без питания во время обработки.
Потому что в процессе моделирования программы, чтобы сэкономить время, часто включается переключатель пустого запуска.
Режим «пустого хода» означает, что все подвижные оси станка вращаются со скоростью G00.
Если переключатель режима работы не выключен во время обработки, станок игнорирует заданную скорость подачи и работает со скоростью G00, что приводит к поломке ножа и самого станка.
2. После запуска симуляции без исходных данных опорная точка не возвращается.
В программе проверки, когда станок неподвижно зафиксирован, и инструмент относительно обрабатываемой заготовки в процессе моделирования (абсолютные и относительные координаты изменяются), координаты не соответствуют фактическому положению; в этом случае необходимо использовать метод возврата к опорной точке, чтобы обеспечить соответствие механических нулевых координат абсолютным и относительным координатам.
Если обработка будет проведена без обнаружения проблемы после процедуры проверки, это приведет к заклиниванию инструмента.
3. Направление сброса перерегулирования указано неверно.
При выходе машины из строя необходимо нажать и удерживать кнопку отключения механизма и вручную переместить ее в противоположном направлении, то есть устранить проблему.
Однако, если направление подъема будет изменено на противоположное, это приведет к повреждению станка.
Потому что при нажатии кнопки разблокировки защиты от перегрузки механизм защиты от перегрузки станка не срабатывает, и переключатель хода защиты от перегрузки уже находится в конце хода.
В этот момент возможно чрезмерное перемещение верстака, что в конечном итоге может привести к смещению ходового винта и повреждению станка.
4. Положение курсора в указанной строке неверно.
При выполнении указанной строки она обычно выполняется вниз от позиции курсора.
Для токарного станка необходимо задать значение смещения инструмента, если это значение не задано, то инструмент, выполняющий сегмент программы, может оказаться не тем, который нужен, и это с большой вероятностью может привести к аварии из-за несоответствия инструментов.
Разумеется, в обрабатывающем центре фрезерный станок с ЧПУ должен сначала задать систему координат, например, G54, и значение компенсации длины ножа.
Поскольку значение компенсации длины у каждого ножа различно, при отсутствии этой функции возможно столкновение ножей.
Для высокоточных станков крайне важна защита от столкновений, требующая от оператора внимательности и осторожности, правильной работы со станком и снижения вероятности столкновений.
С развитием технологий в процессе обработки появились передовые технологии, такие как обнаружение повреждений инструмента, обнаружение ударной нагрузки на станок и адаптивная обработка данных на станке с ЧПУ, что позволяет лучше защитить станки с ЧПУ.
На это есть 9 причин:
(1) Ошибка программирования
Неправильная организация процесса, недостаточно тщательно учтены взаимосвязи между участниками процесса, и неправильно заданы параметры.
Пример :
А. В основании координата равна нулю, но на практике верхняя точка равна 0;
В. Запасная высота слишком мала, в результате чего инструмент не может полностью поднять заготовку;
C. Второй край отверстия меньше, чем у предыдущего ножа;
D. После написания программы необходимо проанализировать и проверить ее путь выполнения;
(2) Ошибка отдельных замечаний программы
Пример:
А. Количество односторонних касаний записывается на четырех сторонах;
B. Неправильно задано расстояние зажима тисков или выступающее расстояние заготовки;
C. Длина выдвижения инструмента неизвестна или указана неверно, что приводит к столкновению ножей;
D. Инструкция должна быть максимально подробной;
Е. При изменении процедуры следует придерживаться принципа «новое вместо старого»: уничтожить старую программу.
(3) Ошибка измерения инструмента
Пример:
А. Панель инструментов не учитывается при вводе данных об инструментах;
Б. Инструмент слишком короткий;
C. При измерении параметров инструмента следует использовать научные методы, по возможности с применением более точных приборов;
D. Длина инструмента должна быть на 2-5 мм больше фактической глубины.
(4) Ошибка передачи программы
Ошибка вызова программы или модификация программы, но при этом используется старая обработка программы; обработчик должен проверить подробные данные программы перед обработкой; например, время и дату написания и моделирования программы с помощью Bear.
(5) Неправильный выбор ножа
(6) пустое значение превышает ожидания, и пустое значение слишком велико и не соответствует значению, установленному программой.
(7) Сам материал заготовки имеет дефекты или высокую твердость
(8) факторы зажима, помехи от подушек, и процедура не рассматривается
(9) Отказ станка, внезапное отключение электроэнергии, удар молнии, вызвавший столкновение инструмента и т. д.
Компания Honscn обладает более чем десятилетним опытом работы в области обработки на станках с ЧПУ, специализируясь на обработке механических деталей, деталей автоматизированного оборудования, деталей роботов, деталей БПЛА, деталей велосипедов, медицинских деталей и т.д. Она является одним из ведущих поставщиков высококачественного оборудования для обработки на станках с ЧПУ. В настоящее время компания располагает более чем 20 комплектами обрабатывающих центров с ЧПУ, шлифовальных и фрезерных станков, а также высококачественным высокоточным испытательным оборудованием, что позволяет предоставлять клиентам услуги по точной и высококачественной обработке запасных частей на станках с ЧПУ.
Контактное лицо: Ада Ли
Тел.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Электронная почта: vicky@honscn.com
Добавить: 4F, № 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, улица Даланг, Лунхуа, Шэньчжэнь, 518109, Китай