Honscn, 2003 yılından beri profesyonel CNC işleme hizmetlerine odaklanmaktadır.
Honscn Co., Ltd cnc torna işleme hizmetinin tanınmış bir profesyonel üreticisidir. Bu ürünü geliştirmek için bilimsel bir üretim modunu benimsedik ve maliyetin güvenilirliğini ve kontrol edilebilirliğini garanti etmek için büyük ölçekli iyileştirmeler yaptık. Sonuç olarak, performans açısından benzerleriyle rekabet eder ve müşteriler için geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Geniş çapta tanınması sayesinde dünya çapında birçok uzun vadeli istikrarlı müşteri kazandık. HONSCN ürünler. Her uluslararası fuarda ürünlerimiz rakiplerine göre çok daha fazla ilgi gördü. Satışlar önemli ölçüde artıyor. Ayrıca işbirliğini ilerletme niyetini gösteren birçok olumlu geri bildirim aldık. Ürünlerimiz birçok endüstri uzmanı tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.
Honscn'deki ekipler, hem teknik hem de ticari açıdan uygun, özelleştirilmiş cnc torna işleme hizmetini size nasıl sunacaklarını biliyor. Yanınızda dururlar ve size en iyi satış sonrası hizmeti sunarlar.
Shenzhen Honscn, CNC tezgah parçaları, otomatik torna tezgahı parçaları ve vida bağlantı elemanları konusunda profesyonel bir üreticidir. Müşterilerimize ilgili tüm ürünlerde OEM ve ODM hizmeti sunuyoruz. Profesyonel bir ürün tasarım ve mühendislik ekibimizin yanı sıra profesyonel bir kalite kontrol ekibimiz de bulunmaktadır. Satış, dokümantasyon ve lojistik departmanlarımız, çeşitli ödeme yöntemleri ve farklı ulaşım modları altında doküman sunumu gereksinimlerini karşılayabilmektedir.
• Müşterinin isteği doğrultusunda resmi çizimler yapabiliriz veya müşteri bize kendi çizimlerini göndererek fiyat teklifi vermemizi ve onay için numuneler hazırlamamızı sağlayabilir.
• Numuneleri aldıktan sonra, müşteriler malzeme, boyut ve tolerans açısından test yapacaklardır. Müşteri boyut veya malzeme değişikliği isterse, onay için ikinci numuneler gönderebiliriz. Müşteri numuneleri onayladıktan sonra büyük siparişi onaylayacağız.
Bu arada, numuneleri göndermeden önce test edeceğiz. Ve tüm testler, sektör standartlarına göre titizlikle gerçekleştirilecektir.
• Numunenin uygun olduğu onaylandıktan sonra, müşteri sipariş vermeden önce bu ürünün CE, RoHS, REACH gibi AB standartlarına uygunluğunu gösteren Fabrika Test Sertifikasını bize sağlamamızı talep eder. Tüm ürünlerimiz CE, RoHS, REACH vb. tüm Avrupa sertifikalarına uygundur ve müşterilerin kontrol etmesi için standart belgeler hazırlanmıştır.
• Müşteri, malzeme, boyut, tolerans, yüzey işlemi ve nihai numunenin diğer detayları gibi tüm ayrıntıları onayladıktan sonra sipariş malzemelerini hazırlamaya başlıyoruz.
Müşteri tarafından miktar, etiket, sevkiyat işareti vb. gibi paketleme bilgileri sağlandıktan sonra, seri üretime başlıyoruz. Tüm ürünler tamamlandıktan sonra, onay için müşteriye fotoğraflar gönderiyoruz. Paketlemenin müşterinin isteğiyle aynı olacağını ve seri üretilen ürünlerin nihai örneklerle birebir aynı olacağını garanti ediyoruz. Aşağıdaki sevkiyat fotoğraflarında, şirketimizin üçüncü taraf denetiminden geçme oranı %100'dür.
• Siparişin tamamı teslim alındıktan sonra, müşteri ürünü hemen piyasaya sürdü ve geleneksel pazarda, üst düzey profesyonel bağlantı elemanları pazarında veya Amazon'daki çevrimiçi satışlarda kısa sürede en popüler ürün haline geldi. Ürünlerimizin kalitesine her zaman büyük önem veriyoruz ve bu da müşteriler tarafından takdir edilip sürekli olarak yeniden satın alınmalarını sağlıyor.
1.Yüksek Hassasiyetli Bileşenler: CNC işleme, sensörler, mikrodenetleyiciler ve küçük mekanik parçalar gibi 3C elektroniğinin işleyişi için hayati önem taşıyan küçük, yüksek hassasiyetli bileşenler üretme olanağı sunar.
2.Özelleştirilmiş Değişiklikler: Onarım veya değişiklik amacıyla, CNC işleme, hazırda yedek parçası bulunmayan eski veya üretimi durdurulmuş elektronik cihazlar için yedek parçalar veya özelleştirilmiş değişiklikler üretebilir.
3.Kalite ve Tutarlılık: CNC işleme, 3C endüstrisinin gerektirdiği sıkı tolerans ve özelliklere uygun olarak, elektronik bileşenlerde yüksek kaliteli üretim ve tutarlılık sağlar.
4..Seri Üretim: Tasarım tamamlandıktan sonra, 3C elektronik endüstrisinde özel bileşenlerin seri üretimi için CNC işleme kullanılabilir ve her parçanın tam spesifikasyonlara uygun olması sağlanabilir.
Genel olarak, CNC özel işleme, modern elektronik cihazlar için gerekli olan hassas, özelleştirilmiş ve yüksek kaliteli bileşenlerin oluşturulmasını sağlayarak 3C elektronik endüstrisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Özel CNC üretim hizmetleri için lütfen bizi tercih edin; size en iyi kalitede hizmeti ve en rekabetçi fiyatı sunacağız. Gelin, 3C elektronik üretim endüstrisinin inovasyonunu ve gelişimini birlikte destekleyelim!
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.
Günümüzde hassas parça üreten birçok sektörde CNC işleme yöntemi kullanılmaktadır, ancak CNC işleme tamamlandıktan sonra birçok ürünün yüzeyi hala nispeten pürüzlü kalmaktadır; bu durumda ikincil yüzey işleme yapılması gerekmektedir.
Öncelikle, yüzey işlemi tüm CNC işleme ürünleri için uygun değildir; bazı ürünler işlemden sonra doğrudan kullanılabilirken, bazıları elle parlatma, elektrokaplama, oksidasyon, radyum oyma, serigrafi baskı, toz püskürtme ve diğer özel işlemlere ihtiyaç duyar. İşte yüzey işlemi hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler.
1, Ürün doğruluğunu iyileştirme ; Ürün işleme tamamlandıktan sonra, bazı ürünlerde pürüzlü bir yüzey oluşur ve büyük miktarda artık gerilim kalır; bu da ürünün doğruluğunu azaltır ve parçalar arasındaki uyumun hassasiyetini etkiler. Bu durumda, ürün yüzey işlemine ihtiyaç duyulur.
2, Ürün aşınma direncini sağlamak ; eğer parçalar genellikle diğer parçalarla etkileşim halinde kullanılıyorsa, uzun süreli kullanım parça aşınmasını artıracaktır; bu da parçaların kullanım ömrünü uzatmak için ürün yüzeyinin işlenmesini gerektirir.
3, Ürünün korozyon direncini artırmak ; yüksek derecede aşındırıcı ortamlarda uzun süre kullanılan parçalar, cilalama ve korozyon önleyici malzemelerin püskürtülmesini gerektiren özel yüzey işlemine ihtiyaç duyar. Ürünün korozyon direncini ve kullanım ömrünü uzatır.
Yukarıdaki üç nokta, CNC hassas parça işleme sonrası yüzey işleme için ön koşullardır ve aşağıda çeşitli yüzey işleme yöntemleri tanıtılacaktır.
01. Elektrokaplama nedir?
Elektrokaplama, metal içeren bir tuz çözeltisinde, metalin katot, metalin veya diğer inert bir iletkenin ise anot olarak kullanıldığı ve doğru akımın etkisi altında, alt tabakanın yüzeyinde katı bir metal film elde etme yüzey mühendisliği teknolojisini ifade eder.
02. Neden elektrokaplama?
Elektrokaplamanın amacı , malzemenin görünümünü iyileştirirken, aynı zamanda korozyon direnci, dekoratif özellik, aşınma direnci, lehimleme ve elektriksel, manyetik, optik özellikler gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırmaktır .
03. Elektrokaplamanın türleri ve uygulama alanları nelerdir?
1, galvanizli
Galvaniz tabakası yüksek saflıktadır ve anotik bir kaplamadır. Çinko tabakası, çelik matris üzerinde mekanik ve elektrokimyasal koruyucu bir rol oynar.
Bu nedenle, galvanizli kaplama, makine, donanım, elektronik, aletler, hafif sanayi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmakta olup, en yaygın kullanılan kaplama türlerinden biridir.
2. Bakır kaplama
Bakır kaplama, yalnızca ana metal üzerinde mekanik koruma görevi görebilen katot polar bir kaplamadır. Bakır kaplama tabakası genellikle tek başına koruyucu dekoratif bir kaplama olarak değil, yüzey kaplaması ile ana metal arasındaki yapışmayı iyileştirmek için kaplamanın alt veya orta katmanı olarak kullanılır.
Elektronik alanında, örneğin baskılı devre kartlarında delikli bakır kaplama gibi uygulamaların yanı sıra donanım teknolojisi, el sanatları, mobilya dekorasyonu ve diğer alanlarda da kullanılmaktadır.
3. Nikel kaplama
Nikel kaplama tabakası, yalnızca temel metal üzerinde mekanik koruma etkisi olan negatif kutuplu bir koruyucu tabakadır. Bazı tıbbi cihazlar ve pil gövdelerinde doğrudan kullanımının yanı sıra, nikel kaplama tabakası genellikle alt veya orta ara katman olarak kullanılır ve günlük donanım, hafif sanayi, ev aletleri, makineler ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılır.
4. Krom kaplama
Krom kaplama tabakası, yalnızca mekanik koruma görevi gören negatif kutuplu bir kaplamadır. Dekoratif krom kaplamada ise alt katman genellikle cilalanmış veya elektrokaplama yöntemiyle parlak kaplama olarak uygulanır.
Enstrümanlarda, ölçüm cihazlarında, günlük donanımlarda, ev aletlerinde, uçaklarda, otomobillerde, motosikletlerde, bisikletlerde ve diğer açıkta kalan parçalarda yaygın olarak kullanılır. Fonksiyonel krom kaplama çeşitleri arasında sert krom kaplama, gözenekli krom, siyah krom, opal krom vb. bulunur.
Sert krom kaplama esas olarak çeşitli ölçüm kumpasları, göstergeler, kesici takımlar ve çeşitli şaft türlerinde kullanılır; gevşek delikli krom kaplama esas olarak silindir boşluğu piston arızalarında kullanılır; siyah krom kaplama, havacılık aletleri, optik aletler, fotoğraf ekipmanları vb. gibi mat yüzey ve aşınma direnci gerektiren parçalarda kullanılır. Opalesan krom ise esas olarak çeşitli ölçüm aletlerinde kullanılır.
5. Kalay kaplama
Çelik alt tabakaya kıyasla kalay negatif polar bir kaplama iken, bakır alt tabakaya kıyasla anot kaplamadır. Kalay kaplama tabakası esas olarak konserve endüstrisinde ince levhaların koruyucu tabakası olarak kullanılır ve dövülebilir demir kaplamaların çoğu demir levha kalay kaplamasıyla yapılır. Kalay kaplamaların bir diğer önemli kullanım alanı ise elektronik ve enerji endüstrileridir.
6, alaşım kaplama
Bir çözeltide, iki veya daha fazla metal iyonu katot üzerinde birlikte çökelerek alaşım kaplama adı verilen homojen ve ince bir kaplama oluşturur.
Alaşımlı elektrokaplama, kristal yoğunluğu, gözeneklilik, renk, sertlik, korozyon direnci, aşınma direnci, manyetik iletkenlik ve yüksek sıcaklık direnci açısından tek metal elektrokaplamaya göre üstünlük gösterir.
240'tan fazla elektrokaplama alaşımı çeşidi bulunmaktadır, ancak bunların 40'tan azı üretimde fi fiilen kullanılmaktadır. Bunlar genellikle üç kategoriye ayrılır: koruyucu alaşım kaplama, dekoratif alaşım kaplama ve fonksiyonel alaşım kaplama .
Havacılık, uzay, navigasyon, otomotiv, madencilik, askeriye, aletler, ölçüm cihazları, görsel donanım, sofra takımları, müzik aletleri ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yukarıdakilere ek olarak, kimyasal kaplama, kompozit kaplama, metal olmayan kaplama, altın kaplama, gümüş kaplama ve benzerleri de mevcuttur.
CNC işleme veya 3D baskı ile işlenmiş ürünlerin yüzeyleri bazen pürüzlüdür ve ürünlerin yüzey kalitesi gereksinimleri yüksektir, bu nedenle parlatılmaları gerekir.
Parlatma, parlak ve düz bir yüzey elde etmek amacıyla iş parçasının yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için mekanik, kimyasal veya elektrokimyasal etki kullanımını ifade eden bir işleme yöntemidir.
Parlatma işlemi, iş parçasının boyutsal veya geometrik doğruluğunu iyileştiremez; ancak pürüzsüz bir yüzey veya ayna parlaklığı elde etmek ve bazen de parlaklığı ortadan kaldırmak (söndürmek) amacıyla yapılır.
Aşağıda çeşitli yaygın parlatma yöntemleri açıklanmıştır:
01. Mekanik parlatma
Mekanik parlatma, malzemenin yüzeyindeki pürüzleri gidermek için kesme ve plastik deformasyon yoluyla yapılan, dışbükey ve düz yüzey parlatma yöntemidir. Genellikle bileme taşı, yün tekerlek, zımpara kağıdı vb. kullanılır, çoğunlukla elle yapılır ve yüzey kalitesi gereksinimleri için çok ince parlatma yöntemi olarak da kullanılabilir.
Süper ince parlatma, aşındırıcı madde içeren parlatma sıvısı içinde özel taşlama aletlerinin, işlenecek iş parçasının yüzeyine sıkıca bastırılarak yüksek hızda döndürülmesi işlemidir. Bu yöntem genellikle optik lens kalıplarında kullanılır.
02. Kimyasal parlatma
Kimyasal parlatma, malzemenin yüzeyindeki mikroskobik çıkıntılı kısımların, içbükey kısımlara göre öncelikli olarak kimyasal ortamda çözülmesiyle pürüzsüz bir yüzey elde edilmesidir.
Bu yöntemin başlıca avantajı, karmaşık ekipman gerektirmemesi, karmaşık şekilli iş parçalarını parlatabilmesi ve yüksek verimlilikle aynı anda birçok iş parçasını parlatabilmesidir.
Kimyasal parlatmanın temel sorunu, parlatma sıvısının hazırlanmasıdır.
03. Elektrolitik parlatma
Elektrolitik parlatmanın temel prensibi, kimyasal parlatmanınkiyle aynıdır; yani, malzemenin yüzeyindeki küçük çıkıntılı kısımların seçici olarak çözülmesiyle yüzey pürüzsüz hale getirilir.
Kimyasal parlatmaya kıyasla, katot reaksiyonunun etkisi ortadan kaldırılabilir ve sonuç daha iyidir.
04. Ultrasonik parlatma
İş parçası aşındırıcı süspansiyona batırılır ve ultrasonik alana yerleştirilir; ultrasonik dalganın salınımından yararlanılarak aşındırıcı, iş parçası yüzeyinde öğütülür ve parlatılır.
Ultrasonik işlemede makroskopik kuvvet küçüktür, iş parçasında deformasyona neden olmaz, ancak takım üretimi ve montajı daha zordur.
05. Sıvı parlatma
Sıvı parlatma, parlatma amacına ulaşmak için iş parçasının yüzeyini yıkamak üzere yüksek hızda akan sıvıya ve taşıdığı aşındırıcı parçacıklara dayanır.
Yaygın yöntemler arasında aşındırıcı jet işleme, sıvı jet işleme, hidrodinamik taşlama vb. yer almaktadır. Hidrodinamik taşlama, aşındırıcı parçacıkları taşıyan sıvı ortamın, iş parçasının yüzeyinden yüksek hızda akmasını sağlamak için hidrolik basınçla çalıştırılır.
Ortam esas olarak düşük basınç altında iyi akış özelliğine sahip özel bileşiklerden oluşur ve silisyum karbür tozu gibi aşındırıcılarla karıştırılır.
06. Manyetik taşlama ve parlatma
Manyetik taşlama ve parlatma, manyetik alanın etkisi altında manyetik aşındırıcı kullanılarak oluşturulan aşındırıcı fırça ile iş parçasının taşlanması işlemidir.
Bu yöntemin avantajları arasında yüksek işlem verimliliği, iyi kalite, işlem koşullarının kolay kontrolü ve iyi çalışma koşulları yer almaktadır.
Yukarıda 6 yaygın parlatma işlemi yer almaktadır.
HONSCN Precision, 20 yıldır profesyonel bir CNC işleme üreticisidir. 1000'den fazla işletmeyle işbirliği, derin teknoloji birikimi, deneyimli teknik ekip, özelleştirilmiş işleme konusunda danışmaya davetlidir! Müşteri hizmetleri
Makine işçiliğinin kariyerinde, ne kadar dikkatli olunursa olunsun, bıçakla çarpışma kazasından kaçınmanın imkansız olduğu söylenir. Bu, işçinin ciddi, pratik ve istikrarlı olup olmamasıyla ilgili değildir; tıpkı bir insanın gelişim sürecinde hatalardan kaçınamaması gibi, makine işçisinin gelişim sürecinde de bıçak, aşılması mümkün olmayan bir engel gibi görünmektedir.
Takım çarpması , hareket halindeyken takımın iş parçası, ayna veya punta ile kazara çarpışması anlamına gelir ve CNC torna tezgahı kullanımına yeni başlayanlar için en olası kaza türüdür.
Bıçak çarpışması, iş parçasının hurdaya çıkmasına, aletin hasar görmesine, takım tezgahının hassasiyetinin ciddi şekilde bozulmasına, makine parçalarının tahrip olmasına ve hatta takım tezgahı işleme personelinin kişisel güvenliğini tehlikeye atmasına neden olur.
Bıçak çarpışması kazalarının başlıca nedenleri, programlama sürecindeki programlama hataları veya işleme aşamasındaki işçilerin operasyonel hatalarıdır.
İşçiler için genel programlama bağlantısında hata yapmak kolay değildir ve birçok kişi, genellikle makine aleti kullanım sürecindeki hatalardan kaynaklanan bıçak çarpışması kazaları yaşar.
CNC işleme merkezi yazılım tarafından kilitlendiği için, simülasyon işleminde otomatik çalıştırma düğmesine basıldığında, makinenin kilitli olup olmadığını simülasyon arayüzünde sezgisel olarak görmek mümkün değildir.
Simülasyonda genellikle hiçbir alet bulunmaz ve eğer takım tezgahı çalışacak şekilde kilitlenmemişse, bıçağın çarpması kolaydır.
Bu nedenle, simülasyon işlemine başlamadan önce makinenin kilitli olup olmadığını doğrulamak için çalışan arayüze gidilmelidir.
1. İşlem sırasında boşta çalışma anahtarını kapatmayı unuttunuz.
Çünkü program simülasyonunda zaman kazanmak için boş çalıştırma düğmesi sıklıkla açılır.
Boş çalışma, makinenin tüm hareketli eksenlerinin G00 hızında çalıştığı anlamına gelir.
İşlem süresi boyunca çalıştırma anahtarı kapatılmazsa, takım tezgahı verilen ilerleme hızını dikkate almaz ve G00 hızında çalışır; bu da bıçak ve takım tezgahı kazalarına yol açabilir.
2. Simülasyon boş olarak çalıştırıldıktan sonra herhangi bir referans noktası döndürülmüyor.
Doğrulama programında, makine hareketsiz halde kilitlendiğinde ve simülasyon işleminde takımın iş parçasına göre konumu değiştiğinde (mutlak koordinatlar ve göreceli koordinatlar değişir), koordinatlar gerçek konumla eşleşmez; bu durumda, mekanik sıfır koordinatlarının mutlak ve göreceli koordinatlarla tutarlı olmasını sağlamak için referans noktasına geri dönme yöntemi kullanılmalıdır.
Doğrulama işleminden sonra sorun tespit edilmeden işleme devam edilirse, takım çarpışmasına neden olur.
3. Aşırı salınımın yönü doğru değil.
Makine aşırı hızlandığında, aşırı hız bırakma düğmesine basılı tutulmalı ve elle veya manuel olarak ters yöne hareket ettirilmelidir; yani aşırı hız ortadan kaldırılabilir.
Ancak kaldırma yönü tersine çevrilirse, takım tezgahına zarar verir.
Çünkü aşırı hız serbest bırakma düğmesine basıldığında, takım tezgahının aşırı hız koruması çalışmaz ve aşırı hız korumasının strok anahtarı zaten strokun sonundadır.
Bu aşamada, çalışma tezgahının aşırı yönde hareket etmeye devam etmesine ve nihayetinde kurşun vidanın çekilmesine, dolayısıyla takım tezgahında hasara yol açmasına neden olmak mümkündür.
4. Belirtilen satırdaki imleç konumu yanlış.
Belirtilen satır çalıştırıldığında, genellikle imleç konumundan aşağı doğru yürütülür.
Torna tezgahı için, kullanılan takımın takım ofset değerinin belirtilmesi gereklidir; eğer belirtilmezse, program segmentini çalıştıran takım istenen takım olmayabilir ve farklı takımlar nedeniyle çarpışma kazası yaşanması çok muhtemeldir.
Elbette, işleme merkezinde, CNC freze tezgahı öncelikle G54 gibi koordinat sistemini ve bıçağın uzunluk telafi değerini çağırmalıdır.
Her bıçağın uzunluk telafi değeri aynı olmadığından, bu değer çağrılmazsa bıçak çarpışmasına neden olma olasılığı vardır.
Yüksek hassasiyetli bir takım tezgahı olarak, çarpışma önleme son derece gereklidir ve operatörün dikkatli ve özenli olma alışkanlığını geliştirmesini, takım tezgahını doğru yöntemle çalıştırmasını ve takım tezgahı çarpışmalarının oluşumunu azaltmasını gerektirir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, işleme sırasında takım hasarı tespiti, takım tezgahı darbe önleme tespiti ve takım tezgahı adaptif işleme gibi gelişmiş teknolojiler ortaya çıkmış olup, bu teknolojiler CNC takım tezgahlarını daha iyi koruyabilmektedir.
Bunun 9 sebebi var:
(1) Programlama hatası
Süreç düzenlemesi yanlış, süreç üstlenme ilişkisi dikkatlice değerlendirilmemiş ve parametre ayarları hatalı.
Örnek :
A. Koordinat tabanda sıfıra ayarlanmıştır, ancak pratikte tepe noktası 0'dır;
B. Güvenlik yüksekliği çok düşük olduğundan, alet iş parçasını tamamen kaldıramıyor;
C. İkinci açılış kenarı, önceki bıçaktan daha küçüktür;
D. Program yazıldıktan sonra, programın yolu analiz edilmeli ve kontrol edilmelidir;
(2) Program tekli açıklamalar hatası
Örnek:
A. Tek taraflı dokunuşların sayısı dört tarafa yazılmıştır;
B. Mengenenin sıkıştırma mesafesi veya iş parçasının dışarı çıkma mesafesi yanlış;
C. Aletin uzatma uzunluğu bilinmiyor veya yanlış, bu da bıçak çarpışmasına neden oluyor;
D. İşlem formu mümkün olduğunca ayrıntılı olmalıdır;
E. İşlem değiştirildiğinde "eski yerine yenisi" ilkesi benimsenmelidir: Eski program silinmelidir.
(3) Alet ölçüm hatası
Örnek:
A. Araç çubuğu, araç verisi girişinde dikkate alınmaz;
B. Alet çok kısa;
C. Alet ölçümü, mümkün olduğunca daha hassas aletler kullanılarak, bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır;
D. Aletin uzunluğu, gerçek derinlikten 2-5 mm daha uzun olmalıdır.
(4) Program iletim hatası
Program numarası çağrı hatası veya program değişikliği durumunda, eski programın işlenmesine devam ediliyorsa; site işlemcisi, işleme başlamadan önce programın ayrıntılı verilerini kontrol etmelidir; örneğin, programın yazıldığı ve ayı ile simüle edildiği zaman ve tarih.
(5) Yanlış bıçak seçimi
(6) boşluk beklentileri aşıyor ve boşluk çok büyük ve program tarafından belirlenen boşluğa uymuyor
(7) İş parçası malzemesinin kendisinde kusurlar veya yüksek sertlik bulunmaktadır.
(8) sıkıştırma faktörleri, ped müdahalesi ve prosedür dikkate alınmaz
(9) Takım tezgahı arızası, ani elektrik kesintisi, yıldırım çarpması sonucu alet çarpışması, vb.
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.
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