Honscn profesyonel CNC İşleme Hizmetlerine odaklanıyor
2003'ten beri.
cnc servis parçaları sorumlu bir üretici olan Honscn Co.,Ltd tarafından sağlanmaktadır. Hammaddelerin ve tüm bitmiş ürünlerin denetimi gibi titiz kalite testlerini içeren bir süreçle yapılır. Kalitesi, standartlara uygun olarak tasarım ve geliştirme aşamasından sonuna kadar sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.
Yıllar boyunca müşteri geri bildirimlerini topluyoruz, endüstri dinamiklerini analiz ediyoruz ve pazar kaynağını entegre ediyoruz. Sonunda, ürün kalitesini iyileştirmeyi başardık. Bunun sayesinde HONSCN'nin popülaritesi geniş bir alana yayıldı ve dağlarca harika yorum aldık. Yeni ürünümüz halka her sunulduğunda, her zaman büyük talep görüyor.
Honscn olarak, müşterilerimize en düşünceli tek elden hizmeti sunmaya kendimizi adadık. Özelleştirme, tasarım, üretimden sevkiyata kadar her süreç sıkı bir şekilde kontrol edilir. Özellikle cnc servis parçaları gibi ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasına odaklanıyoruz ve uzun vadeli ortaklarımız olarak en güvenilir nakliye şirketlerini seçiyoruz.
Diş işleme, CNC işleme merkezlerinin çok önemli uygulamalarından biridir. İpliğin işleme kalitesi ve verimliliği, parçaların işleme kalitesini ve işleme merkezinin üretim verimliliğini doğrudan etkileyecektir. CNC işleme merkezinin performansının iyileştirilmesi ve kesme aletlerinin iyileştirilmesi ile iplik işleme yöntemi de gelişiyor ve Diş işlemenin doğruluğu ve verimliliği de giderek artıyor. Teknisyenlerin işleme sırasında diş işleme yöntemlerini makul şekilde seçmesini sağlamak, üretim verimliliğini artırmak ve kalite kazalarını önlemek amacıyla, CNC işleme merkezinde yaygın olarak kullanılan çeşitli diş işleme yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:1. İşleme yöntemine dokunun
1.1 Kılavuz işlemenin sınıflandırılması ve özellikleri Dişli deliği işlemek için kılavuz kullanmak en yaygın kullanılan işleme yöntemidir. Esas olarak küçük çaplı (d30) ve delik konumu doğruluğu için düşük gereksinimlere sahip dişli deliklere uygulanabilir.
1980'lerde dişli delikler için esnek kılavuz çekme yöntemi benimsendi; yani, musluğu kelepçelemek için esnek kılavuz çekme pensi kullanıldı. Kılavuz çekme pensi, doğru hatveyi sağlamak amacıyla, takım tezgahının eksenel ilerlemesi ile iş mili hızı arasındaki senkronizasyonun neden olduğu ilerleme hatasını telafi etmek amacıyla eksenel telafi için kullanılabilir. Esnek kılavuz çekme pensi karmaşık bir yapıya, yüksek maliyete, kolay hasara ve düşük işleme verimliliğine sahiptir. Son yıllarda CNC işleme merkezinin performansı Yavaş yavaş, sert kılavuz çekme işlevi CNC işleme merkezinin temel konfigürasyonu haline geldi.
Bu nedenle, sert kılavuz çekme, diş işlemenin ana yöntemi haline gelmiştir. Yani, kılavuz sert bir yaylı pens ile sıkıştırılır ve iş milinin ilerlemesi, takım tezgahı tarafından kontrol edilen iş mili hızıyla tutarlıdır. Esnek kılavuz çekme aynasıyla karşılaştırıldığında Yaylı ayna, basit yapı, düşük fiyat ve geniş uygulama avantajlarına sahiptir. Musluğu tutmanın yanı sıra parmak frezeyi, matkap ucunu ve diğer aletleri de tutabilir, bu da alet maliyetini azaltabilir. Aynı zamanda, sert kılavuz çekme, yüksek hızlı kesme için kullanılabilir, işleme merkezinin kullanım verimliliğini artırır ve üretim maliyetini azaltır.
1.2 Diş çekmeden önce dişli alt deliğin belirlenmesi Dişli alt deliğin işlenmesi, musluğun ömrü ve diş işleme kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Genel olarak dişli alt delik matkabının çapı, dişli alt deliğin çap toleransının üst sınırına yakındır. Örneğin, M8 dişli deliğin alt delik çapı 6,7 x 0,27 mm'dir, matkap ucu çapını 6,9 mm olarak seçin. Bu şekilde, musluğun işleme payı azaltılabilir, musluğun yükü azaltılabilir ve musluğun servis ömrü arttırılabilir.
1.3 Musluk Seçimi Musluk seçerken öncelikle işlenen malzemeye göre ilgili musluklar seçilmelidir. Alet şirketi, farklı işleme malzemelerine göre farklı tipte musluklar üretmektedir ve seçime özel dikkat gösterilmelidir.
Çünkü kılavuz, freze ve delik işleme takımına kıyasla işlenmiş malzemelere karşı çok hassastır. Örneğin, alüminyum parçaları işlemek için dökme demirin işlenmesinde musluğun kullanılması, dişin düşmesine, düzensiz diş açılmasına ve hatta musluğun kırılmasına neden olarak iş parçasının hurdaya çıkmasına neden olmak kolaydır. İkinci olarak, açık delikli kılavuz ile kör delikli kılavuz arasındaki farka dikkat edin. Açık delikli musluğun ön uç kılavuzu uzundur ve talaş kaldırma ön uç talaşıdır. Kör deliğin ön uç kılavuzu kısa olup, talaş kaldırma ön uçtur. Arka talaştır. Kör deliğin açık delik kılavuzuyla işlenmesi, diş işleme derinliğini garanti edemez. Ayrıca esnek bir kılavuz çekme pensi kullanılıyorsa, kılavuz sapının çapının ve dört kenarın genişliğinin kılavuz çekme pensetininkiyle aynı olması gerektiğine de dikkat edilmelidir; Sert kılavuz çekme için musluk sapının çapı, yay ceketininkiyle aynı olmalıdır. Kısacası, yalnızca makul bir kılavuz seçimi düzgün işlemeyi garanti edebilir.
1.4 Kılavuz işlemenin NC programlaması Kılavuz işlemenin programlanması nispeten basittir. Artık işleme merkezi genellikle kılavuz çekme alt rutinini sağlamlaştırıyor ve yalnızca çeşitli parametrelere değer ataması gerekiyor. Ancak bazı parametrelerin anlamlarının farklı NC sistemleri ve farklı alt program formatlarından dolayı farklı olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Siemens 840C kontrol sisteminin programlama formatı g84 x_y_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_r13_'dur. Programlama sırasında yalnızca bu 12 parametrenin atanması gerekir.
2. Diş frezeleme yöntemi 2.1 diş frezelemenin özellikleri Diş frezeleme, diş frezeleme aletini ve işleme merkezinin üç eksenli bağlantısını, yani x ekseni ve y ekseni yay enterpolasyonunu ve z ekseni doğrusal ilerlemeyi benimser.
Diş frezeleme esas olarak büyük delik dişlerini ve işlenmesi zor malzemelerin dişli deliklerini işlemek için kullanılır. Temel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir: (1) yüksek işlem hızı, yüksek verimlilik ve yüksek işlem hassasiyeti. Takım malzemesi genellikle hızlı takım yürüme hızına sahip semente karbürdür. Takımın üretim hassasiyeti yüksektir, dolayısıyla frezeleme dişi hassasiyeti de yüksektir.(2) Frezeleme takımının geniş bir uygulama alanı vardır. Adım aynı olduğu sürece, sol diş veya sağ diş olsun, tek bir takım kullanılabilir, bu da takım maliyetini düşürmeye yardımcı olur.
(3) frezeleme, talaşları çıkarmak ve soğutmak kolaydır ve kesme koşulu, kılavuzdan daha iyidir. Özellikle alüminyum, bakır ve paslanmaz çelik gibi işlenmesi zor malzemelerin diş işlenmesi için, özellikle büyük parçaların ve değerli malzemelerden oluşan bileşenlerin diş işlenmesi için uygundur, bu da diş işleme kalitesini ve iş parçası güvenliğini sağlayabilir.(4) çünkü orada takım ön uç kılavuzu değildir, kısa diş alt delikleri olan kör deliklerin ve takım geri dönüş kanalları olmayan deliklerin işlenmesi için uygundur.2.2 diş frezeleme takımlarının sınıflandırılması
Diş frezeleme takımları iki türe ayrılabilir; biri makine kelepçeli semente karbür bıçaklı frezeleme kesici, diğeri ise entegre semente karbür frezeleme kesicidir. Makine kelepçe kesicisinin geniş bir uygulama yelpazesi vardır. Diş derinliği bıçak uzunluğundan az olan delikleri veya diş derinliği bıçak uzunluğundan büyük olan delikleri işleyebilir. Entegre semente karbür frezeleme takımı genellikle diş derinliği takım uzunluğundan daha az olan delikleri işlemek için kullanılır.2.3 Diş frezelemenin NC programlaması Diş frezeleme takımının programlanması diğer takımların programlanmasından farklıdır. İşleme programı yanlışsa, takım hasarına veya diş işleme hatasına neden olmak kolaydır. Programlama sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
(1) öncelikle dişli alt delik iyi işlenmeli, küçük çaplı delik bir matkapla işlenmeli ve dişli alt deliğin doğruluğunu sağlamak için daha büyük delik açılmalıdır.(2) kesme ve kesme sırasında takımdan çıkarıldığında, diş şeklini sağlamak için yay yolu genellikle 1/2 tur benimsenecek ve z ekseni yönünde 1/2 adım ilerlenecektir. Takım yarıçap telafisi değeri bu zamanda getirilecektir.(3) x ekseni ve y ekseni dairesel yayı bir hafta boyunca enterpolasyonlu olacak ve ana şaft z ekseni yönünde bir adımla hareket edecektir, aksi takdirde iplikler düzensiz bir şekilde bükülecektir.
(4) özel örnek program: diş frezeleme takımının çapı 16'dır. Dişli delik M48 1,5, dişli deliğin derinliği 14'tür. İşleme prosedürü aşağıdaki gibidir:(dişli alt delik prosedürü atlanır ve alt delik açılır) G0 G90 g54 x0 y0g0 Z10 m3 s1400 m8g0 z -14.75 en derin dişe kadar besleme G01 G41 x-16 Y0 F2000 besleme konumuna hareket eder, yarıçap telafisi ekleyin G03 x24 Y0 z-14 I20 J0 f500 1 / 2 yay dairesi ile kesin G03 x24 Y0 Z0 I-24 J0 F400 tüm vida dişini kesin G03 x-16 Y0 z0.75 I-20 J0 f500 ile kesin 1 / 2 yay dairesi G01 G40 x0 Y0 merkeze döner ve yarıçap telafisini iptal eder G0 Z100M30
3. Geçme yöntemi 3.1 geçme yönteminin özellikleri Bazen kutu parçalarında büyük dişli deliklerle karşılaşılabilir. Kılavuz çekme ve diş frezeleme takımının yokluğunda, torna tezgahına benzer bir yöntem benimsenebilir.
Dişi delmek için diş tornalama aletini delik işleme çubuğuna takın. Şirket bir keresinde m52x1,5 dişe ve 0,1 mm konum derecesine sahip bir grup parçayı işlemişti (bkz. Şekil 1). Yüksek konum gereklilikleri ve geniş diş deliği nedeniyle kılavuzla işlemek imkansızdır ve diş frezeleme takımı yoktur. Testten sonra, işleme gereksinimlerini sağlamak için iplik toplama yöntemi benimsenir.3.2 toka toplama yöntemi için önlemler
(1) iş mili çalıştırıldıktan sonra, iş milinin nominal hıza ulaşmasını sağlamak için bir gecikme süresi olacaktır. (2) takım geri çekme sırasında, eğer elle taşlanmış bir diş takımı ise, takım simetrik olarak taşlanamayacağından, ters yönde takım geri çekilmesi kabul edilemez. İş mili yönelimi benimsenmeli, takım radyal olarak hareket etmeli ve ardından takım geri çekilmeli.(3) kesici çubuğun imalatı doğru olmalı, özellikle kesici yuvasının konumu tutarlı olmalıdır. Tutarsız olması durumunda birden fazla kesici çubuk işleme için kullanılamaz, aksi takdirde düzensiz tokalaşmaya neden olur.
(4) Çok ince bir toka olsa bile tek bıçakla alınamaz, aksi takdirde diş kaybına ve yüzey pürüzlülüğünün bozulmasına neden olur. En az iki bıçak bölünmelidir.(5) İşleme verimliliği düşüktür, bu yalnızca tek parça, küçük parti, özel adımlı dişler için geçerlidir ve karşılık gelen alet yoktur.3.3 özel prosedürler
N5 G90 G54 G0 X0 Y0N10 Z15N15 S100 M3 M8
İş milinin nominal hıza ulaşmasını sağlamak için N20 G04 X5 gecikmesiN25 G33 z-50 K1.5 gerdirmeN30 M19 iş mili yönlendirmesi
N35 G0 X-2 kesiciN40 G0 z15 takım geri çekmeDüzenleme: JQ
CNC metal işleme, birçok endüstride diğer üretim teknolojilerinin yerini alıyor. Tıp alanı, hataların nadir olduğu bir alan olarak kabul ediliyor ve tıbbi parça üretiminde de aynı kurallar geçerli çünkü bu alanda insan hayatı söz konusu ve küçük hatalar bile ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabiliyor. Bu nedenle, makinistlerin tıbbi parçalar üretmek için kullandıkları işleme teknikleri, sıkı toleransları ve yüksek hassasiyetli ölçümleri desteklemelidir.
CNC metal işleme, ayrıntılı ve kesin sonuçları toplu olarak üretebilme yeteneği nedeniyle popülerlik kazanıyor ve bu da sektörde CNC makinelerini kullanan üreticilerin sayısının artmasına yol açıyor.
CNC işleme, takım hareketinin önceden programlanmış bilgisayar yazılımı tarafından kontrol edildiği bir imalat yöntemidir. Tüm medikal ürünler CNC freze ve torna yardımıyla doğru ve hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. Sağlık sektöründe CNC işleme talebinin ana avantajlarına bakalım:
Sabit alet yok
CNC işleme, hızlı geri dönüş ve tek kullanımlık ürünlerde bile küçük seri üretime minimum yatırım açısından eşsizdir. Tıp endüstrisine yönelik parçaların sıklıkla hızlı bir şekilde ve küçük partiler halinde üretilmesi gerekir. Aynı zamanda, CNC metal işleme, parçaların özel aletler olmadan üretilmesine olanak tanır; bu da imalat sürecini uzatabilir, ancak alet kullanılmadan bile mükemmel kalite ve hassasiyet sağlayabilir.
Adet sınırı yok
Dijital bir CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) dosyası oluşturduktan sonra, tek bir düğmeye dokunarak bu dosyadan kolayca bir kesim programı oluşturabilirsiniz. Kodlama uygulaması, tek bir parçayı veya herhangi bir sayıda parçayı en yüksek hassasiyet ve doğrulukla üretebilir. Bu, son derece uzmanlaşmış tıbbi cihazlar, aletler, ekipmanlar, protezler ve diğer tıbbi veya cerrahi ürünler gibi tek kullanımlık veya tek kullanımlık özel parçalar oluştururken büyük bir avantajdır. Diğer prosedürler, gerekli hammaddeleri elde etmek için minimum sipariş boyutunu gerektirir, bu da bazı projeleri kullanışsız hale getirirken, CNC işleme minimum sipariş boyutunu gerektirmez.
Yüksek tolerans
Birçok tıbbi ekipman türü geniş bir tolerans aralığı gerektirir ve CNC makineleriyle bu kolaylıkla başarılabilir. Yüzey kalitesi genellikle çok iyidir ve minimum düzeyde son işlem gerektirir, zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ancak bu en önemli husus değildir. Genel olarak tıbbi malzeme ve ekipmanlarla ilgili unutulmaması gereken en önemli husus bunların amacına uygun olması gerektiğidir ve standarttan herhangi bir sapma felaket anlamına gelebilir.
Hızlı makine
CNC makineleri daha hızlıdır ve yılın 365 günü, günde 24 saat çalışabilir. Rutin bakımın dışında, onarımlar ve yükseltmeler üreticilerin ekipmanı kullanmayı bıraktığı tek zamandır.
Dijital CAD dosyaları hafif ve esnektir
Ürün tasarımcıları, tıbbi uzmanlar ve üretim profesyonelleri, dijital programları bir konumdan diğerine hızlı ve kolay bir şekilde aktarabilir. Teknoloji, coğrafi konumdan bağımsız olarak, ihtiyaç duyulan her zaman ve her yerde yüksek kaliteli özel tıbbi cihazlar ve ekipman çözümleri üretmek için CNC işleme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirir. CNC işlemenin bu özelliği, özellikle zamanın kritik olduğu tıbbi ortamlarda çok kullanışlıdır.
CNC işleme, tıbbi cihazların ve cihazların tasarlanma, üretilme, kişiselleştirilme ve kullanılma biçiminde devrim yarattı. CNC işlemenin hassasiyeti, kişiselleştirilmesi ve hızı hasta bakımını dönüştürerek kişiselleştirilmiş tedaviyi mümkün kılar ve cerrahi sonuçları iyileştirir.
Teknoloji, protezlerde, cihazlarda ve tedavide çığır açan yeniliklerin önünü açıyor ve sağlık hizmetlerinin birçok alanında ilerlemelere yön veriyor.
CNC işleme, tıp alanına aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok avantaj sağlar::
Hassasiyet ve doğruluk
CNC takım tezgahlarının çalışma hassasiyeti son derece yüksektir. Bu düzeyde bir hassasiyet, minimal invaziv cerrahide kullanılan cerrahi aletlerin, implantların ve mikro cihazların üretimi için gereklidir. CNC işlemenin sağladığı hassasiyet ve tutarlılık, tıbbi prosedürler sırasında performansı artırır ve komplikasyon riskini azaltır.
Bu, hassas görevleri yerine getirmek için son derece gelişmiş ve güvenilir cihazlara güvenen cerrahlar için özellikle önemlidir. Neşter saplarından robotik cerrahi asistanlara kadar CNC işleme, doğruluğu ve hasta güvenliğini artıran yüksek kaliteli araçlar sağlar.
Özelleştirme ve kişiselleştirme
CNC işleme, hastanın benzersiz anatomisine göre kişiselleştirilmiş tıbbi parçaların ve cihazların oluşturulmasını sağlar. Bu yetenek, kişiselleştirilmiş ortopedik implantlar, takma dişler, işitme yardımcıları ve diğer cihazların yaratılmasını mümkün kılar.
3D taramalar veya MRI görüntüleri gibi hastaya özel verileri kullanan CNC makineleri, hastanın vücuduna mükemmel şekilde uyan öğeleri hassas bir şekilde oluşturabilir. Bu, konforu, işlevi ve tedavi etkinliğini artırır ve hastanın iyileşmesini hızlandırır.
Karmaşık şekil ve yapı
CNC işleme, diğer üretim yöntemleriyle elde edilmesi genellikle zor olan karmaşık geometriler ve karmaşık iç yapılar üretebilir. İç boşlukları, kanalları ve hassas özellikleri hassas bir şekilde oyma yeteneği, özellikle implantlar, mikro cihazlar ve cerrahi aletler üretirken değerlidir.
Hızlı prototipleme
Prototip oluşturma, tıbbi mühendislerin ve tasarımcıların parça ve cihazların işlevsel modellerini oluşturmalarına olanak tanıyarak, üretime başlamadan önce tasarım, montaj ve işlevselliği değerlendirmelerine olanak tanır. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı ile CNC takım tezgahlarının birleşimi, dijital tasarımların hızlı bir şekilde fiziksel prototiplere dönüştürülmesine olanak tanır.
Bu, yinelenen tasarım iyileştirmelerine olanak tanır ve tıbbi cihazların piyasaya sürülmeden önce kapsamlı bir şekilde test edilmesini ve optimize edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Gelişen bir alanda hızlı prototip oluşturma, inovasyonu geliştirebilir ve yeni tıbbi gelişmelerin pazara daha hızlı sunulmasına yardımcı olabilir.
Proses optimizasyonu
CNC işlemenin otomasyon ve yapay zeka (AI) gibi ileri teknolojilerle entegrasyonu, hataları en aza indirir ve otomatik kalite kontrol süreçlerine olanak tanır. Bu, verimliliği arttırır, üretim süresini azaltır ve ürün kalitesini iyileştirir; bunların tümü hasta sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Ayrıca otomatik CNC sistemleri, operasyonlar arasında minimum insan-makine etkileşimi ile sürekli olarak çalışabilir. Bazı CNC makineleri aynı zamanda çok eksenli işleme yapma ve parçaların farklı yüzeylerinde görevleri aynı anda gerçekleştirme yeteneğine de sahiptir.
Üreticiler, makineleri yeniden programlayarak bir tür parçanın üretimi ile diğerinin üretimi arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirler. Bu, dönüşüm sürelerini azaltır ve aynı makinede tek vardiyada farklı parçaların yapılabileceği anlamına gelir. Bu özellikler üretim döngülerinin hızlandırılmasına, arıza sürelerinin azaltılmasına ve genel üretimin artırılmasına yardımcı olur.
Esnek malzeme seçimi
CNC işleme, metaller, plastikler ve kompozitler dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler için uygundur. Bu çok yönlülük, üreticilerin belirli bir tıbbi uygulama için en uygun malzemeyi seçerken biyouyumluluk, dayanıklılık ve işlevsellik gibi faktörleri dikkate almasına olanak tanır.
Tasarruf
Endüstriyel CNC makineleri pahalı olabilse de uzun vadede önemli maliyet tasarrufu fırsatları sunmaktadır. CNC işleme, her parça için özel aparatlara, fikstürlere ve özel araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulum süresini en aza indirmeye, üretimi basitleştirmeye ve üretim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
Teknoloji aynı zamanda malzeme optimizasyonu yoluyla atık ve maliyetleri de azaltır. İmplantlar çoğunlukla titanyum ve platin gibi yüksek değerli malzemelerden yapıldığından bu durum özellikle tıp alanında önemlidir. CNC işlemenin artan verimliliği ve üretkenliği aynı zamanda zaman içinde maliyet tasarrufuna da katkıda bulunur.
Tıbbi cihaz ve bileşenlerin kritik doğasından dolayı, tıp endüstrisi yüksek kaliteli ve yüksek hassasiyetli ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle CNC işleme tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda CNC işleme medikal ürünlerinin neler olduğunu tanıtacağız.
1. Tıbbi implantlar
Ortopedik implantlar: CNC işleme, kalça ve diz protezleri gibi ortopedik implantların üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Diş implantları: Hassas ve özelleştirilmiş diş implantları üretmek için CNC işlemeyi kullanın.
2. Elektronik tıbbi ekipman
MRI bileşenleri: Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) makinelerinin yapılar, braketler ve muhafazalar gibi bazı bileşenleri genellikle CNC kullanılarak işlenir.
Teşhis ekipmanı muhafazaları: CNC işleme, çok çeşitli tıbbi teşhis ekipmanı için muhafazalar ve mahfazalar üretmek için kullanılır; böylece hassas boyutlar, dayanıklılık ve elektronik bileşenlerle uyumluluk sağlanır.
3. Tıbbi cerrahi aletler
Neşter ve bıçaklar: CNC işleme, neşter ve bıçak gibi cerrahi aletlerin üretiminde kullanılır.
Cımbız ve kelepçeler: Cımbız ve kelepçeler gibi karmaşık tasarımlara sahip cerrahi aletler genellikle istenen doğruluğu elde etmek için CNC ile işlenir.
4. Protez ve ortez
Özel protez bileşenleri: CNC işleme, kabul odası bileşenleri, eklemler ve konektörler dahil olmak üzere özel protez bileşenleri üretmek için kullanılır.
Ortopedik braketler: Vücudun çeşitli bölgelerine destek ve hizalama sağlayan ortopedik braketlerin bileşenleri CNC ile işlenebilir.
5. Endoskop montajı
Endoskop muhafazaları ve parçaları: CNC işleme, muhafazalar, konektörler ve yapısal parçalar dahil olmak üzere endoskop ekipmanının parçalarını üretmek için kullanılır.
6. Prototip tıbbi ekipman
Prototipleme bileşenleri: CNC işleme, çeşitli tıbbi cihazların hızlı prototiplenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
F sonunda, m Tıbbi cihazların ağrıtılması, yüksek düzeyde hassasiyet ve doğruluk gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle teknoloji CNC işlemeye çok uygundur.
Honscn Hassasiyeti tıbbi cihaz prototiplemenin yanı sıra cerrahi aletler ve aletler için tıbbi açıdan kritik bileşenlerin güvenilir bir üreticisidir . CNC üretiminde 20 yıllık tecrübemizle, işlenmiş her parça için en yakın toleransları ve doğruluğu sağlama ihtiyacından hareket ediyoruz. Yetenekli teknisyenlerimiz, işlenmiş parça tasarımlarını tıp endüstrisinin tüm yönleri için en yüksek standartlara göre uyarlayabilir. CNC işleme projenize Honscn Precision'da başlamak ister misiniz? Özel hizmetinizi başlatmak için burayı tıklayın
Modern otomobil imalat endüstrisindeki hafiflik, güvenlik ve dekorasyon gereksinimleri, otomobil plastikleri alanında geleneksel kaynak teknolojisinin gelişmesine yön vermektedir. Son yıllarda otomobil plastik parçaları imalatı alanında ultrasonik, titreşimli sürtünme ve lazer teknolojisi gibi çeşitli üst düzey teknolojilerin uygulanmasıyla yerli otomobil parçaları imalat sanayinin teknik seviyesi ve destekleme kapasitesi büyük ölçüde geliştirildi. Otomotiv iç parçalarının kaynak ve kaynak işlemleri, sıcak plaka kaynağı, lazer kaynağı, ultrasonik kaynak, standart dışı ultrasonik kaynak makinesi, titreşim sürtünme makinesi vb. geliştirildi. Süreçte, tek seferlik genel veya karmaşık yapı kaynağı gerçekleştirilebilir ve kalıp tasarımının basitleştirilmesi ve kalıplama maliyetinin azaltılması temelinde optimum tasarım gereksinimleri elde edilebilir. Tipik iç ve dış kaplama parçaları için, yüksek yüzey kalitesine sahip büyük bileşenler gösterge paneli, kapı paneli, kolon, torpido gözü, motor emme manifoldu, ön ve arka tampon gibi karmaşık yapılar ilgili kaynak teknolojisini seçmeli ve iç yapı, performans, malzeme ve üretim gereksinimlerine göre uygun kaynak işlemini benimsemelidir. maliyet. Tüm bu uygulamalar yalnızca ilgili üretim sürecini tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerin mükemmel kalitesini ve mükemmel şeklini de sağlar.
Sıcak plaka kaynak makinesi: sıcak plaka kaynak makinesi ekipmanı, sıcak plaka kaynak kalıbının yatay veya dikey hareketini kontrol edebilir ve iletim sistemi pnömatik, hidrolik tahrik veya servo motorla çalıştırılır. Sıcak levha kaynak teknolojisinin avantajları, alan sınırlaması olmadan farklı boyutlardaki iş parçalarına uygulanabilmesi, her türlü kaynak yüzeyine uygulanabilmesi, plastik tolerans telafisine izin vermesi, kaynak mukavemetini sağlaması ve kaynak prosedürlerinin çeşitli malzemelerin ihtiyaçlarına göre ayarlanması (örneğin, Kaynak sıcaklığını, kaynak süresini, soğuma süresini, giriş hava basıncını, kaynak sıcaklığını ve anahtarlama süresini vb. ayarlama gibi), kaynak işleminde ekipman iyi stabiliteyi koruyabilir, tutarlı kaynak etkisi ve işleme sonrasında iş parçası yüksekliğinin doğruluğunu sağlayabilir.
Yatay sıcak levha kaynak makinesinin bir diğer özelliği ise temizlik amacıyla 90° dönebilmesidir. Sıcak plaka kaynak makinesinin işlem süresi genel olarak şu şekilde ayrılabilir: orijinal konum (sıcak plaka üst ve alt kalıplarla birlikte hareket etmez), ısıtma süresi (sıcak plaka üst ve alt kalıplar arasında hareket eder ve sıcak plakanın ısısı) sıcak plaka, üst ve alt iş parçalarının kaynak yüzeylerini çözmek için üst ve alt kalıplardan aşağı doğru hareket eder), transfer süresi (üst ve alt kalıplar orijinal konumuna döner ve sıcak plaka çıkar), kaynak ve soğutma süresi (üst ve iş parçasının kaynaklanmasını sağlamak için alt kalıplar birleştirilir aynı anda ve şekillendirme için soğutulur) ve orijinal konumuna geri döner (üst ve alt kalıplar ayrılır ve kaynaklı iş parçası çıkarılabilir).
İlk otomobil endüstrisinde bu kaynak ekipmanları nispeten yaygındı, ancak parçaların yapısı, şekli ve hizmet ömrüne ilişkin gereksinimlerin sürekli iyileştirilmesiyle birlikte, işleme ekipmanlarına yönelik gereksinimler de giderek arttı. Ayrıca ekipman boyutu kaynaklı parçaların boyutuyla sınırlı olduğundan ekipman ve ekipman sürüş modunun tasarımdaki parçaların boyutuna göre seçilmesi gerekir. En önemli şey parçalardır. Isıtma alanı geniştir ve büyük deformasyon vardır. Ek olarak, kaynak işlemi, kaynak plastiklerinin polaritesini ve polaritesizliğini ayırt eder ve bu da sıcak plaka kaynağının kademeli olarak ultrasonik kaynak ve lazer kaynakla değiştirilmesine neden olur. Çin'de kaynak yapmak için kullanılan ana parçalar arasında otomotiv plastik yakıt deposu, akü, kuyruk lambası, torpido gözü vb. yer alır.
Lazer kaynağı: Lazer kaynak teknolojisi günümüz tıbbi cihaz imalat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde sadece birkaç üretici lazer kaynaklı hava giriş borusu vb. kullanmaktadır. Yeni bir kaynak teknolojisi olması nedeniyle belli bir noktaya kadar çok olgunlaşmamıştır ancak dikkat çekici kaynak özellikleri nedeniyle yakın gelecekte yaygın olarak kullanılacağına inanılmaktadır. Avantajı TPE/TP veya TPE ürünlerini kaynaklayabilmesidir; Titreşim olmaması durumunda naylon, hassas elektronik parçalara sahip iş parçası ve üç boyutlu kaynak yüzeyi kaynak yapılabilir, bu da maliyetten tasarruf sağlar ve atık ürünleri azaltır.
Kaynak işleminde reçine daha az erir, yüzey sıkı bir şekilde kaynaklanabilir, parlama veya tutkal taşması olmaz. Sert plastik parçaların tutkal taşması ve titreşim olmadan kaynaklanabilmesine izin verilir. Genel olarak, yumuşak veya düzensiz kaynak yüzeylerine sahip iş parçaları, özellikle yüksek teknolojili mikro parçaların büyük ölçekli üretimi için, iş parçalarının boyutundan bağımsız olarak eşit şekilde kaynaklanabilir. Ancak lazer iletimi sınırlıdır. "Yarı senkron" lazer kaynak teknolojisi, kaynak şekline göre lazer ışınını 10 m/s hızla kaynak yüzeyine iletmek için tarama aynası kullanır. Kaynak yüzeyi üzerinde 1 saniyede 40 defaya kadar yürüyebilmektedir. Kaynak yüzeyinin etrafındaki plastik erir ve iki iş parçası basınçlandırıldıktan sonra kaynaklanır.
Lazer kaynağı kabaca ikiye ayrılabilir: katı Nd-YAG sistemi (lazer ışını kristal tarafından üretilir) ve diyot sistemi (yüksek güçlü diyot lazer), CAD veri programlaması. Tüm malzemeler gövde malzemeleriyle lazerle kaynaklanabilir; bunların arasında akrilonitril bütadien stiren diğer malzemelerle lazer kaynağı için en uygun olanıdır, naylon, polipropilen ve polietilen yalnızca kendi gövde malzemeleriyle kaynak yapılabilir ve diğer malzemeler lazer kaynağı için genel uygulanabilirliğe sahiptir. fqj
Stratejik Plan Uzun vadeli bir ilişki isteyip istemediğinizi düşünmelisiniz. İyi bir kültürel ve stratejik uyum bulmanız gerekiyor. Durum tespiti yapın ve bir üreticinin bu sektördeki profesyonel itibarını ortaya çıkarmak için zaman ayırın. Araştırmanız sırasında, ne kadar iyi olduklarını belirlemek için yalnızca olumlu eleştirilere bakmayın, tehlike işaretlerini arayın ve işlerin ne kadar kötüye gidebileceğini görün.
İşlem Türü Farklı üreticiler, ekstrüzyon, ko-ekstrüzyon, üçlü ekstrüzyon ve çapraz kafalı ekstrüzyon kaplamaları içeren farklı üretim süreçlerini kullanır.
Plastik Malzemeler Plastik ekstrüzyon malzemeleri farklı uygulamalarda kullanılır ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bir üreticiyi işe almanın en önemli yönlerinden biri, özel parçalar için kullandıkları ekstrüzyon malzemelerini dikkate almaktır. Parçaların başarıyla üretildiğinden ve beklendiği gibi performans göstereceğinden emin olmalısınız. Parçalarınız için en iyi plastik ekstrüzyon malzemelerinin türünden emin değilseniz bir mühendis bu alanda size yardımcı olabilir. Ayrıca ekstrüde edilebilir malzemeler için çok sayıda kalite türü mevcuttur, bu nedenle ihtiyacınız olan kaliteyi üretebilecek bir firma seçmelisiniz.
Yetenekler Önemli bir üretim hacmi gereksiniminiz varsa, üreticinin üretim yeteneklerini bilmek önemlidir. Üretici aynı zamanda tasarım, kalıplama ve imalat açısından size kapsamlı yetenekler sunabilmelidir. Bu plastik ekstrüzyon yetenekleri sayesinde bir üretici, müşterilerinin gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli özel parçalar üretebilmektedir. Mat, parlak veya dokulu olabileceği gibi yüzeylerin de dikkate alınması gerekir. Bu, özel plastik parça üreticinizin pazardaki en son kaplamalar hakkında bilgi sahibi olması gerektiği anlamına gelir.
Kalıplama Özel plastik ekstrüzyon, enjeksiyonlu kalıplamaya kıyasla çok daha ucuz olan kalıplamaya ihtiyaç duyar. Kaliteli bir ekstrüzyon üreticisinin size en gelişmiş takımlama yeteneklerini sunması gerekir. Tüm takımları tasarlayan, tasarlayan ve test eden deneyimli bir ekibe sahip olmaları gerekir. Bu üretkenliği, verimliliği, güvenliği artıracak ve maliyetleri azaltacaktır.
Müşteri Hizmetleri Herhangi bir üreticiyle çalışırken, etkili bir şekilde iletişim kuran müşteri hizmetlerine sahip olmaları durumunda süreç daha kolay olacaktır. Mükemmel bir üretim şirketi, sundukları müşteri hizmetlerinin kalitesine göre belirlenir. Örneğin, son dakika istekleriniz varsa veya siparişinizi değiştirmek istiyorsanız, sizinle ilgilenecek ve sizi destekleyecek birinin orada olacağını bilmeniz gerekir. Uzun vadeli bir ilişki arıyorsanız bu daha önemli olacaktır. Başarılı bir özel plastik parça üreticisi olabilmesi için yardımsever ve keyifli müşteri hizmetlerinin olması gerekir.
Sonuç Doğru üreticiyi ararken bunları göz önünde bulundurmalısınız. Önceki çalışmalarını değerlendirip, tüm ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayabileceklerinden emin olduğunuz sürece çalışabileceğiniz iyi bir firma bulacaksınız.
İletişim: Ada Li
Tel: +86 17722440307
+86 17722440307
E-posta: Ada@honscn.com
Ekle: 4F, Hayır. 41 Huangdang Yolu, Luowuwei Endüstriyel, Dalang Caddesi, Longhua, Shenzhen, 518109, Çin