Honscn, 2003 yılından beri profesyonel CNC işleme hizmetlerine odaklanmaktadır.
cnc işleme parça servisi en çok satanlar listesinde olmaya devam ediyor. Honscn Co., Ltd, 'Önce Kalite Gelir' ilkesine bağlı kalmanın önemini açıkça biliyor, bu nedenle üretimin uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak için profesyonel teknisyenlerden oluşan bir ekip devreye giriyor. Ayrıca, ürünün malzemeleri iyi seçilmiş ve farklı ülkelerden ithal edilmektedir.
Süper yüksek satış oranı, genel gücün ve marka etkisinin HONSCN ulusal ve hatta uluslararası markaların geniş kabul görmesini sağlamıştır. Markamız dünya çapında mükemmel bir ağızdan ağza ses kazandı ve marka konseptimiz olan yenilik ve bütünlük üzerindeki güçlü ısrar nedeniyle pazar etkimiz son derece arttı.
Mevcut ve yeni personelimizin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını sürekli geliştirerek hizmet seviyemizi yükseltiyoruz. Bunları daha iyi işe alım, eğitim, geliştirme ve motivasyon sistemleriyle başarıyoruz. Bu nedenle personelimiz Honscn'deki soru ve şikayetleri ele alma konusunda iyi eğitimlidir. Ürün bilgisi ve iç sistemlerin işleyişi konusunda önemli bir uzmanlığa sahiptirler.
Dünyanın dördüncü sanayi devriminin gelişi ve bilim, teknoloji ve sosyal üretimin sürekli gelişmesiyle birlikte, mekanik imalat teknolojisinde derin değişiklikler meydana geldi; mekanik ürünlerin yapısı giderek daha mantıklı hale geldi ve performansı, doğruluğu ve verimliliği giderek arttı. Bu nedenle, mekanik ürünlerin işlenmesinde kullanılan üretim ekipmanları yüksek performans, yüksek hassasiyet ve yüksek otomasyon gereksinimleri ortaya koydu. Sıradan takım tezgahlarının üretemediği, tekli ve küçük seri üretim, özellikle bazı karmaşık parçaların otomatik işlenmesi sorununu çözmek için CNC işleme ortaya çıktı.
Şu anda Çin bir işleme ülkesi haline gelmiş olsa da, ülke genelinde hassas parça işleme tesisleri bulunmaktadır. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te Çin'in takım tezgahlarının toplam ihracat hacmi 2.364.123 adede (2.364.100 adet) ulaşmıştır. Yüksek kaliteli CNC özel hassas parçalardan sıradan standart ürünlere kadar standartlaştırılmış seri üretim gerçekleştirilebilir. CNC teknolojisinin uygulanması, parçaların otomatik işlenmesini ve üretim verimliliğinin artırılmasını sağlayabilir. Özellikle otomotiv, havacılık, elektronik ekipman üretimi ve diğer alanlarda CNC teknolojisinin uygulanması büyük bir potansiyele sahiptir.
CNC işleme, motor, şanzıman, şasi, fren sistemi, direksiyon sistemi ve diğer unsurları içeren otomotiv parçaları alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hassas işlemenin herhangi bir alanında, yüksek hassasiyet ve yüksek hız elde etmek, müşteri siparişlerini almak için önemli bir rekabet avantajıdır.
Aşağıda, otomotiv parçaları alanında CNC işleme teknolojisinin bazı özel uygulamaları yer almaktadır:
Motor parçalarının işlenmesi: CNC işleme, silindir bloğu, krank mili, biyel kolu, supap yuvası vb. gibi yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemet gerektiren çeşitli motor parçalarının imalatında kullanılabilir.
1. Şanzıman parçalarının işlenmesi: CNC işleme, yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemet gerektiren şanzıman dişlileri, debriyajlar, şanzıman milleri vb. gibi şanzıman sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir.
2. Fren parçalarının işlenmesi: CNC işleme, yüksek hassasiyet ve kalite gerektiren fren diskleri, fren balataları, frenler vb. gibi fren sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir.
3. Direksiyon parçalarının işlenmesi: CNC işleme, direksiyon dişlisi, direksiyon mili, direksiyon mekanizması vb. gibi direksiyon sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir; bu parçaların yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemete sahip olması gerekir.
CNC işleme teknolojisinin sürekli gelişmesi ve uygulama alanlarının genişlemesiyle, otomobil gövde tasarımından otomobil iç elektronik parçalarının işlenmesine kadar, otomasyon alanında CNC özel işleme teknolojisinin uygulama yelpazesi giderek daha da genişleyecektir. Gelecekte, CNC işleme teknolojisi otomotiv üretim alanında önemli bir rol oynamaya devam edecektir.
Günümüzün işleme endüstrisinde, geleneksel işleme ekipmanları kalite gereksinimlerini karşılayamamaktadır. CNC tezgah ekipmanları, sıradan tezgahların yerini alırken, hassas CNC işleme ve CNC torna işleme gibi otomatik işleme ekipmanları da geleneksel tezgahların yerini almaktadır. Aşağıda, CNC işleme tezgahlarının avantajlarını ve hassas mekanik parçaların işlenmesindeki öncelik sırasını anlamanıza yardımcı olacağız.
Mekanik parçaların işlenmesi sürecinde, CNC işleme tezgahlarının aşağıdaki avantajları vardır:
1. CNC işleme merkezi yüksek hassasiyete ve yüksek işleme kalitesine sahiptir. CNC takım tezgahları olağanüstü hassasiyetleri ve doğruluklarıyla ünlüdür. Bilgisayar kontrollü hareketler ve özel yazılımlar kullanarak görevleri minimum hata payıyla gerçekleştirirler. İnsan operatörlerin aksine, CNC makineleri aynı parçaları tam spesifikasyonlara göre tutarlı bir şekilde üretir.
2. CNC işleme parçaları çok koordinatlı bağlantıya sahip olabilir ve karmaşık şekilli parçaları işleyebilir. CNC takım tezgahları, geleneksel manuel makinelere kıyasla olağanüstü esneklik ve çok yönlülük sunar. Takım değiştirme ve çeşitli işlemlere hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğiyle, karmaşık ve detaylı bileşenlerin üretimi için idealdirler.
3. CNC işleme sürecinde değişiklik yapmak genellikle sadece sayısal kontrol programını değiştirmeyi gerektirir ve üretim hazırlık süresini kısaltabilir. CNC tezgahları önemli zaman tasarrufu avantajları sunar. Geleneksel manuel işleme yöntemleri zaman alıcı ve emek yoğundur, kapsamlı kurulum ve sürekli manuel ayarlamalar gerektirir. Buna karşılık, CNC makineleri karmaşık işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek için kolayca programlanabilir ve üretim sürelerini büyük ölçüde azaltır. Ayrıca CNC işleme tezgahının kendisi yüksek hassasiyete, yüksek rijitliğe sahiptir, uygun bir işleme miktarı seçilebilir ve yüksek verimliliğe sahiptir (genellikle sıradan tezgahların 3 ila 5 katı).
4. CNC işleme, yüksek otomasyon derecesine sahip CNC işleme ekipmanlarına aittir ve iş gücü yoğunluğunu azaltabilir. CNC tezgahlarına yapılan ilk yatırım manuel makinelerden daha yüksek olsa da, uzun vadede önemli maliyet tasarrufu sağlarlar. Bu makineler, çalıştırma ve denetim için daha az operatör gerektirdiğinden işçilik maliyetlerini düşürür. Dahası, CNC makineleri hassas kesimler yaparak ve insan hatalarını azaltarak malzeme israfını en aza indirir ve önemli malzeme tasarrufu sağlar.
5.Artan Üretkenlik ve Verimlilik. CNC tezgahlarının en önemli avantajlarından biri, üretkenliği ve verimliliği artırma yetenekleridir. Bu makineler günün 24 saati çalışarak üretim kesintilerini en aza indirir ve çıktıyı en üst düzeye çıkarır. Programlandıktan sonra, minimum denetimle karmaşık görevleri yerine getirebilir ve insan gücünü üretimin diğer kritik alanlarına yönlendirebilirler.
CNC tezgahları, üretim verimliliği, hassasiyet ve maliyet etkinliğinde yeni bir çağ başlattı. Hassasiyet, verimlilik, esneklik, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu avantajları ve doğru beceri setiyle işletmeler, CNC makinelerinin tüm potansiyelinden yararlanabilir ve rekabetçi imalat sektöründe önde kalabilirler.
Her işleme yönteminin kendine özgü bir işleme sırası vardır. Operatörlerimizin işleme sırasına uygun olarak işlem yapması gerekir, düzensiz işlem yapmamaları şarttır; aksi takdirde işlenmiş ürünlerde kalite sorunları yaşanabilir. Hassas işleme de bunlardan biridir; bu durumda hassas mekanik parçaların işleme sırası hangi türlere ayrılır?
Hassas parçaların işlenmesinde düzenleme, parçaların yapısı ve ham madde durumuna, ayrıca konumlandırma ve sıkıştırma ihtiyaçlarına göre yapılmalı ve iş parçasının rijitliğinin bozulmamasına odaklanılmalıdır.
Takım yoğunlaştırma sıralama yöntemi: Kullanılan takıma göre işlemlere ayrılır ve aynı takımla tamamlanabilen tüm parçalar işlenir. İkinci ve üçüncü bıçaklar, tamamlanabilen diğer parçaları tamamlamak için kullanılır. Bu, takım değiştirme sayısını azaltır, bekleme süresini kısaltır ve gereksiz konumlandırma hatalarını azaltır.
İşleme parçalarının sıralama yöntemi: Bir parça grubunun işleme içeriğine göre, yapısal özelliklerine bağlı olarak, iç şekil, şekil, yüzey veya düzlem gibi yerel olarak ayrılmış birkaç parça işlenir. Genellikle önce düzlem, sonra konumlandırma yüzeyi, ardından delikler işlenir; önce basit geometrik şekiller, sonra karmaşık geometrik şekiller işlenir; önce düşük hassasiyetli parçalar, sonra yüksek hassasiyetli parçalar işlenir.
Özetle, günümüzün hassas makine parçaları işleme teknolojisi oldukça gelişmiş, yüksek kaliteli ve yüksek üretim verimliliğine sahiptir.
HONSCN Precision, 20 yıllık CNC işleme deneyimine sahiptir. CNC işleme, donanım makine parçaları işleme, otomasyon ekipman parçaları işleme konularında uzmanlaşmıştır. Robot parçaları işleme, İHA parçaları işleme, bisiklet parçaları işleme, tıbbi parçalar işleme vb. alanlarda yüksek kaliteli CNC işleme tedarikçilerinden biridir. Şu anda şirket, müşterilerine hassas ve yüksek kaliteli CNC yedek parça işleme hizmetleri sunmak için yüzlerce CNC işleme merkezi, taşlama makinesi, freze makinesi ve yüksek kaliteli yüksek hassasiyetli test ekipmanına sahiptir.
Plastik parça tasarımının genel adımlarıPlastik parçalar endüstriyel modelleme temel alınarak tasarlanmaktadır. Öncelikle referans için benzer ürünlerin olup olmadığına bakın ve ardından parçaların katlanması, duvar kalınlığı, kalıptan çıkarma eğimi, parçalar arasındaki geçiş işlemi, bağlantı işlemi ve mukavemet işlemi gibi ana proses problemlerini belirlemek için ürün ve parçaların ayrıntılı fonksiyonel ayrıştırmasını gerçekleştirin. parçalar.1. Benzer referans
Tasarımdan önce öncelikle firmanın ve emsallerinin benzer ürünlerini araştırın, orijinal ürünlerde ne gibi sorunlar ve eksiklikler oluştuğunu araştırın ve sorunlu yapısal formlardan kaçınmak için mevcut olgun yapıya bakın.2. Parçalar arasındaki parça indirimi, geçiş, bağlantı ve açıklık işlemlerini belirleyin Modelleme çiziminden ve efekt çiziminden modelleme stilini anlayın, ürünün fonksiyonel ayrışmasıyla işbirliği yapın, parça sayısını belirleyin (farklı yüzey durumları ya farklı parçalara bölünmüştür ya da farklı yüzeyler arasında aşırı işlem olması gerekir), parçaların yüzeyleri arasındaki aşırı işlemi belirleyin ve parçalar arasındaki bağlantı modunu ve uyum açıklığını belirleyin.
3. Parça mukavemeti ve bağlantı mukavemetinin belirlenmesi Parça gövdesinin et kalınlığını ürün boyutuna göre belirleyin. Parçanın mukavemeti, plastik parçanın duvar kalınlığı, yapısal form (düz plaka şeklindeki plastik parça en kötü mukavemete sahiptir), takviye ve takviye tarafından belirlenir. Parçaların tekli mukavemeti belirlenirken parçalar arası bağlantı mukavemetinin belirlenmesi gerekmektedir. Bağlantı gücünü değiştirme yöntemleri şunları içerir: vida kolonu ekleme, durdurma ekleme, toka konumu ekleme ve üst ve alt tarafa takviye kemiği ekleme.4. Kalıptan çıkarma eğiminin belirlenmesi
Kalıptan çıkarma eğimi, malzemeye (PP, PE silika jel ve kauçuk zorla kalıptan çıkarılabilir), yüzey durumuna (dekoratif damarın eğimi pürüzsüz yüzeyin eğiminden daha büyük olacak ve kazınmış yüzeyin eğimi) göre kapsamlı bir şekilde belirlenecektir. Kazınmış yüzeyin zarar görmemesini ve ürün verimini artırmasını sağlamak için şablonun gerektirdiğinden mümkün olduğunca 0,5 derece daha büyük, şeffaflık veya parçaların kalıptan çıkarma eğimini belirlemez (şeffaf eğim daha büyük olacaktır) ).Malzeme Şirketin farklı ürün serileri tarafından önerilen tipler Plastik parçaların yüzey işlemi
Plastik parçaların duvar kalınlığı seçimi Plastik parçalar için, duvar kalınlığının tekdüzeliği gereklidir ve eşit olmayan duvar kalınlığına sahip iş parçasında büzülme izleri olacaktır. Sertleştiricinin ana et kalınlığına oranının 0,4'ten az olması ve maksimum oranın 0,6'yı geçmemesi gerekmektedir. Plastik parçaların kalıptan çıkarma eğimi
Görünümün ve montajın etkilendiği stereoskopik çizim yapımında eğimin çizilmesi gerekir ve takviyeler için eğim genellikle çizilmez. Plastik parçaların kalıptan çıkarma eğimi, malzemeye, yüzey dekorasyon durumuna ve uygun olup olmadığına göre belirlenir. parçalar şeffaf olsun veya olmasın. Sert plastiğin kalıptan çıkma eğimi yumuşak plastiğinkinden daha fazladır. Parça ne kadar yüksek olursa delik o kadar derin ve eğim o kadar küçük olur. Farklı malzemeler için önerilen kalıptan çıkarma eğimi
Farklı boyut aralıklarında farklı doğruluktaki sayısal değerlerPlastik parçaların boyutsal doğruluğuGenel olarak plastik parçaların doğruluğu yüksek değildir. Pratik kullanımda esas olarak montaj boyutlarını kontrol ediyoruz ve esas olarak genel boyutları, montaj boyutlarını ve kontrol edilmesi gereken diğer boyutları plan üzerinde işaretliyoruz.
Uygulamada esas olarak boyutların tutarlılığını dikkate alıyoruz. Üst ve alt kapakların kenarlarının hizalanması gerekir. Farklı malzemelerin ekonomik doğruluğu Farklı boyut aralıklarında farklı doğruluktaki sayısal değerler
Plastiklerin yüzey pürüzlülüğü1) Kazınmış yüzeyin pürüzlülüğü işaretlenemez. Plastik yüzey kaplamasının özellikle yüksek olduğu durumlarda, bu aralığı daire içine alın ve yüzey durumunu ayna olarak işaretleyin.2) Plastik parçaların yüzeyi genellikle pürüzsüz ve parlaktır ve yüzey pürüzlülüğü genellikle ra2,5 ± 0,2um'dur.
3) Plastiğin yüzey pürüzlülüğü esas olarak kalıp boşluğunun yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır. Kalıbın yüzey pürüzlülüğünün plastik parçalara göre bir ila iki seviye daha yüksek olması gerekir. Kalıp yüzeyi, ultrasonik ve elektrolitik parlatma ile ra0,05'e ulaşabilir. Fileto Enjeksiyon kalıplamanın fileto değeri, genellikle duvar kalınlığının 0,5 ila 1,5 katı, ancak 0,5 mm'den az olmayan bitişik duvar kalınlığı ile belirlenir.
Ayırma yüzeyinin konumu dikkatli bir şekilde seçilecektir. Ayırma yüzeyinde fileto bulunup, fileto kısmı kalıbın diğer tarafında olacaktır. Yapılması zordur ve filetoda ince iz çizgileri vardır. Ancak kesme önleyici el gerektiğinde fileto gereklidir. Sertleştirici sorunu Enjeksiyon kalıplama işlemi döküm işlemine benzer. Duvar kalınlığının eşitsizliği büzülme kusurlarına yol açacaktır. Genellikle donatı duvar kalınlığı ana gövde kalınlığının 0,4 katıdır ve maksimum 0,6 katından fazla değildir. Çubuklar arasındaki aralık 4T'den büyük ve çubukların yüksekliği 3T'den azdır. Parçaların mukavemetinin arttırılması yönteminde genellikle et kalınlığı artırılmadan takviye yapılır.
Vidalı kolonun takviyesi, kolonun uç yüzünden en az 1,0 mm daha alçak olacaktır ve takviye, parça yüzeyinden veya ayırma yüzeyinden en az 1,0 mm daha alçak olacaktır. Birden fazla çubuk kesiştiğinde, olmayanlara dikkat edin. -Kesişmeden kaynaklanan duvar kalınlığının düzgünlüğü.Plastik parçalar için takviyelerin tasarımı
Rulman yüzeyiPlastic'in deforme olması kolaydır. Konumlandırma açısından yün embriyosunun konumlandırılması olarak sınıflandırılmalıdır. Konumlandırma alanı açısından küçük olmalıdır. Örneğin düzlemin desteği küçük dışbükey noktalara ve dışbükey halkalara dönüştürülmelidir. Eğik çatı ve sıra konumu
Eğimli üst ve sıra konumu, ayırma yönünde ve ayırma yönüne dik olarak hareket eder. Eğimli üst ve sıra konumu, ayırma yönüne dik olacak ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yeterli hareket alanı bulunacaktır: Plastik limit proses problemlerinin tedavisi1) Duvar kalınlığının özel uygulaması
Oyuncak arabaların kabuğu gibi özellikle büyük iş parçaları için, çok noktalı tutkal besleme yöntemi kullanılarak duvar kalınlığı nispeten ince olabilir. Kolonun yerel tutkal konumu kalındır ve bu durum aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ele alınır. Duvar kalınlığının özel işlenmesi2) Küçük eğim ve dikey yüzeyin işlenmesi
Kalıp yüzeyi yüksek boyutsal doğruluğa, yüksek yüzey kalitesine, küçük kalıptan çıkarma direncine ve küçük kalıptan çıkarma eğimine sahiptir. Bu amaca ulaşmak için iş parçasının eğimi küçük olan parçalar ayrı ayrı yerleştirilir ve uçlar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tel kesme ve taşlama ile işlenir. Yan duvarın dikey olmasını sağlamak için çalışma konumu veya eğimli üst kısım gereklidir. Çalışma pozisyonunda arayüz hattı bulunmaktadır. Belirgin bir arayüzden kaçınmak için, kablolar genellikle dolgu ve geniş yüzeyin birleşim noktasına yerleştirilir. Küçük eğim ve dikey yüzeylerin işlenmesi
Yan duvarın dikey olmasını sağlamak için çalışma konumu veya eğimli üst kısım gereklidir. Çalışma pozisyonunda arayüz hattı bulunmaktadır. Belirgin bir arayüzden kaçınmak için, kablolar genellikle dolgu ve geniş yüzeyin birleşim noktasına yerleştirilir. Plastik parçalar için sıklıkla çözülmesi gereken problemler1) Geçiş işleme problemi
Plastik parçaların doğruluğu genellikle yüksek değildir. Aynı parçanın bitişik parçaları ile farklı yüzeyleri arasında geçiş işlemi olmalıdır. Aynı parçanın farklı yüzeyleri arasındaki geçiş için genellikle küçük oluklar kullanılır, farklı parçalar arasında da gösterildiği gibi küçük oluklar ve yüksek-alçak kademeli yüzeyler kullanılabilir. şekil. Tedavi yüzeyi
2) Plastik parçaların boşluk değeri Parçalar doğrudan hareket etmeden monte edilir, genellikle 0,1 mm; Dikiş genellikle 0,15 mm'dir;
Temassız parçalar arasındaki minimum açıklık 0,3 mm'dir, genellikle 0,5 mm'dir.3) Plastik parçaların ortak formları ve açıklıkları şekilde gösterilmektedir. Plastik parçaların ortak formları ve boşluk alma yöntemi
CNC işleme sürecinde sık karşılaşılan sorunlar ve iyileştirme yöntemleri
Bu makale, gerçek üretimden yola çıkarak, CNC işleme sürecinin yaygın sorunlarını ve iyileştirme yollarını, ayrıca farklı uygulama alanlarında hız, ilerleme hızı ve kesme derinliği gibi üç önemli faktörün nasıl seçileceğini özetlemektedir.
Nedeni:
İyileştirmeler:
Nedeni:
İyileştirmeler:
Nedeni:
İyileştirmeler:
Nedeni:
İyileştirmeler:
Nedeni:
İyileştirmeler:
Nedeni:
İyileştirmeler:
Sebepler ve iyileştirmeler:
1. Çok hızlı beslemek
-- Uygun bir besleme hızına yavaşlayın
2. Kesimin başında çok hızlı besleme yapın.
-- Kesimin başlangıcında ilerleme hızını yavaşlatın
3. Bıçağı gevşekçe sıkıştırın.
-- Kelepçe
4. Sıkıştırmanın gevşemesi (iş parçası)
-- Kelepçe
5. Yetersiz rijitlik (alet)
-- İzin verilen en kısa bıçağı kullanın, sapa biraz daha derinlemesine yerleştirin ve aşağı doğru bileme yapmayı deneyin.
6. Aletin kesici ucu çok keskin.
- Kırılgan kesici kenarın açısını değiştirin, bir kenar
7. Takım tezgahlarının ve takım saplarının yetersiz rijitliği
-- Sağlam bir takım tezgahı ve takım kolu kullanın.
Sebepler ve iyileştirmeler:
1. Makine hızı çok yüksek.
- Hızınızı azaltın ve yeterli miktarda soğutucu ekleyin.
2. Malzemeyi sertleştirin.
-- Yüzey işleme performansını artırmak için gelişmiş aletler ve alet malzemeleri kullanın.
3. Çip yapışması
- Besleme hızını, talaş boyutunu değiştirin veya talaşları soğutma yağı veya hava tabancasıyla temizleyin.
4. Uygun olmayan besleme hızı (çok düşük)
-- Besleme hızını artırın ve aşağı doğru frezelemeyi deneyin.
5. Kesme açısı uygun değil.
- Uygun kesme açısına geçin.
6. Bıçağın ilk arka köşesi çok küçük.
-- Daha büyük bir arka açıya geçin
Sebepler ve iyileştirmeler:
1. Çok hızlı beslemek
-- Besleme hızını yavaşlatın
2. Kesim miktarı çok fazla.
-- Kenar başına daha küçük kesme miktarları kullanın
3. Bıçak uzunluğu ve toplam uzunluk çok büyük.
- Kısa bir bıçakla, derin bir kavrama kullanarak, aşağı doğru frezelemeyi deneyin.
4. Aşırı yıpranma ve aşınma
-- Erken aşamada yeniden öğütme
Sebepler ve iyileştirmeler:
1. Besleme ve kesme hızı çok yüksek.
- Doğru besleme ve kesme hızı
2. Yetersiz rijitlik (takım tezgahları ve takım sapları)
- Daha iyi takım tezgahları ve takım kolları kullanın veya kesme koşullarını değiştirin.
3. Arka açı çok büyük.
- Daha küçük bir arka açıya geçin, kenar bandını işleyin (bir kez yağ taşıyla bileme).
4. Gevşekçe sıkıştırın
-- İş parçasını sıkıştırın
◆ Hızı ve ilerleme hızını göz önünde bulundurun.
Hız, ilerleme hızı ve kesme derinliği olmak üzere üç faktör arasındaki ilişki, kesme etkisini belirlemede en önemli faktördür; uygun olmayan ilerleme hızı ve hız genellikle üretimde azalmaya, iş parçası kalitesinde düşüşe ve takım hasarına yol açar.
Düşük hız aralığını şu amaçlarla kullanın:
Yüksek hız aralığını şu amaçlarla kullanın:
Yüksek besleme hızlarını şu amaçlarla kullanın:
Düşük besleme hızını şu durumlarda kullanın:
Honscn, on yılı aşkın CNC işleme deneyimine sahip olup, donanım mekanik parçaları işleme, otomasyon ekipman parçaları işleme, robot parçaları işleme, İHA parçaları işleme, bisiklet parçaları işleme, tıbbi parçalar işleme vb. alanlarda uzmanlaşmıştır. Yüksek kaliteli CNC işleme tedarikçilerinden biridir. Şirket şu anda 20'den fazla CNC işleme merkezi, taşlama makinesi, freze makinesi ve yüksek kaliteli, yüksek hassasiyetli test ekipmanına sahiptir ve müşterilerine hassas ve yüksek kaliteli CNC yedek parça işleme hizmetleri sunmaktadır. Bize Ulaşın
İletişim: Ada Li
Tel: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-posta: vicky@honscn.com
Ekle: 4F, No. 41 Huangdang Yolu, Luowuwei Endüstriyel, Dalang Caddesi, Longhua, Shenzhen, 518109, Çin