Honscn, 2003 yılından beri profesyonel CNC işleme hizmetlerine odaklanmaktadır.
mekanik cnc yurt içi ve yurt dışı pazarında çok hızlı satılmaktadır. Honscn Co.,Ltd bunu geliştirmekten gurur duyuyor. Tasarımcılarımız son derece yenilikçi ve bu alanda keskin bir anlayışa sahipler, bu nedenle ürünü görünümünde öncü hale getiriyorlar. Tasarımdan üretime, bitmiş ürünlere kadar her süreci uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Ürünün kalitesi tamamen garantilidir.
Markaya ait tüm ürünler HONSCN İşletmede muazzam değer yaratın. Ürünler iç pazarda yüksek tanınırlık kazandıkça, istikrarlı performans ve uzun ömürlü kullanım için yurtdışı pazara pazarlanmaktadır. Uluslararası sergilerde de üstün özellikleri ile katılımcıları şaşırtmaktadır. Daha fazla sipariş oluşturulur ve yeniden satın alma oranı benzerlerinden üstündür. Yavaş yavaş yıldız ürünler olarak görülürler.
Honscn'de mekanik cnc için garanti vermeyi garanti ediyoruz. Herhangi bir kusur bulunursa, değişim veya geri ödeme talebinde bulunmaktan asla çekinmeyin. Müşteri hizmetleri her zaman mevcuttur.
Son yıllarda küresel havacılık ve uzay endüstrisi, CNC işleme teknolojisinin önemli desteğinden ayrı düşünülemeyecek şekilde, kayda değer başarılara imza atmıştır. Verimli ve yüksek hassasiyetli bir işleme yöntemi olarak CNC işleme teknolojisi, havacılık ve uzay alanında giderek daha yaygın olarak kullanılmakta ve havacılık ekipmanlarının performansının iyileştirilmesi için güçlü bir güvence sağlamaktadır.
Uluslararası pazar araştırma kuruluşlarına göre, küresel havacılık ve uzay sanayi pazarının büyüklüğü önümüzdeki on yılda istikrarlı bir şekilde artmaya devam edecek ve 2028 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin'de de havacılık ve uzay sanayi pazarının büyüklüğü artmaya devam ediyor ve 2026 yılına kadar yaklaşık 250 milyar yuan'a ulaşması öngörülüyor. Bu bağlamda, CNC işleme teknolojisinin havacılık ve uzay sanayindeki uygulaması özellikle önem taşıyor.
Havacılık ve uzay alanında CNC işleme teknolojisinin, uçak motorları, türbin kanatları, uçak yapısal parçaları gibi hassas, doğru ve karmaşık parçalar üretebildiği bilinmektedir. Bu bileşenlerin, uzay araçlarının güvenliğini ve performansını sağlamak için yüksek doğruluk ve kararlılığa sahip olması gerekmektedir. İlgili verilere göre, küresel havacılık ve uzay parçaları pazarının 2026 yılına kadar yaklaşık 12 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
Ayrıca, CNC işleme teknolojisinin havacılık ve uzay alanındaki yüksek verimliliği de yaygın olarak kullanılmaktadır. Uçak ve roket gibi büyük uzay araçlarının montaj sürecinde, CNC işleme teknolojisi hızlı ve seri üretim sağlayarak üretim verimliliğini artırabilir. İstatistiklere göre, küresel havacılık ve uzay montaj pazarının büyüklüğünün 2026 yılına kadar yaklaşık 60 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
Malzeme açısından bakıldığında, CNC işleme teknolojisinin havacılık alanındaki uyumluluğu tam anlamıyla kendini göstermiştir. Karbon fiber kompozit malzemeler, titanyum alaşımları vb. gibi yeni malzemelerin havacılık alanında artan kullanımıyla birlikte, CNC işleme teknolojisi, parçaların performansını ve kalitesini sağlamak için bu malzemelerin verimli bir şekilde işlenmesini mümkün kılmaktadır. İstatistiklere göre, küresel havacılık malzemeleri pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar yaklaşık 35 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
CNC işleme teknolojisinin, havacılık ve uzay sektöründe özelleştirilmiş parçaların üretimini de desteklediğini belirtmekte fayda var. Bu, özel senaryolarda uzay araçlarının üretimi için büyük önem taşımaktadır. İstatistiklere göre, küresel havacılık ve uzay özel parçaları pazarının büyüklüğünün 2026 yılına kadar yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Özetle, CNC işleme teknolojisinin havacılık ve uzay endüstrisinde uygulanması, havacılık ve uzay ekipmanlarının performansının iyileştirilmesi için güçlü bir güvence sağlamaktadır. Çin'in havacılık ve uzay endüstrisinin hızlı gelişimi bağlamında, CNC işleme teknolojisinin önemi apaçık ortadadır. Havacılık ve uzay pazarının sürekli genişlemesiyle birlikte, CNC işleme teknolojisinin havacılık ve uzay endüstrisindeki uygulama potansiyeli daha da genişleyecektir. CNC işleme teknolojisinin havacılık ve uzay endüstrisinin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğine inanmak için nedenlerimiz var.
CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol) özel işleme hizmetlerinin gelişimi, robotik alanını çeşitli şekillerde önemli ölçüde etkilemiştir: Gelişmiş Hassasiyet ve Karmaşıklık, Hassas Parçalar ve Dişliler, Sensör Muhafazaları ve Montajları, Uç Etkileyiciler ve Tutucular, Bağlantı Elemanları ve Konnektörler,
Robot Kontrolü için Özelleştirilmiş Protokoller, Elektronik Bileşenlerin Entegrasyonu, Yeniden Tasarım ve Geliştirme, Araştırma ve Eğitim.
CNC özel işleme, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda robotik sistemlerin işlevselliği ve performansı için gerekli olan hassas mühendislik ürünü bileşenler sağlayarak robotiklerin geliştirilmesi, üretimi ve bakımında hayati bir rol oynamaktadır.
CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol) özel işleme hizmetleri, robotik alanında çok çeşitli uygulamalara sahiptir. İşte CNC işlemenin robotikte kullanıldığı bazı özel yöntemler:
1. Prototipleme ve Geliştirme: CNC işleme, robotik prototipleme aşamasında çok önemlidir. Seri üretime geçmeden önce robot tasarımlarını geliştirmek ve iyileştirmek için gerekli olan hassas ve özel bileşenlerin oluşturulmasına olanak tanır.
2. Gövde ve Yapı Bileşenleri: CNC işleme, robotların gövdeleri, şasileri, kolları ve braketleri de dahil olmak üzere çeşitli yapısal bileşenlerinin imalatında kullanılır. Bu parçalar, belirli mukavemet, ağırlık ve boyut gereksinimlerini karşılayacak şekilde hassas bir şekilde üretilebilir.
3. Hassas Parçalar ve Dişliler: Robotlar genellikle dişliler, aktüatörler ve mekanik bileşenler gibi karmaşık ve yüksek hassasiyetli parçalara ihtiyaç duyar. CNC işleme, bu parçaların doğru ve tekrarlanabilir bir şekilde üretilmesini sağlar.
4. Sensör Muhafazaları ve Montajları: Özel sensör muhafazaları ve montajları, robotikte sensörleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve doğru işlevselliklerini sağlamak için çok önemlidir. CNC işleme, farklı sensör tiplerine uyum sağlayacak şekilde bu bileşenleri hassas bir şekilde üretebilir.
5. Uç Etkileyiciler ve Tutucular: Robotların nesnelerle etkileşim kurmak için kullandığı uç etkileyiciler ve tutucular, CNC işleme yöntemiyle üretilir. Bu bileşenlerin belirli görevlere göre uyarlanması gerekir ve CNC işleme, gerekli özelleştirmeyi sağlar.
6. Bağlantı Noktaları ve Konnektörler: Robotik sistemlerde düzgün ve hassas hareket sağlamak için karmaşık bağlantı mekanizmaları ve konnektörler oluşturmak amacıyla CNC işleme kullanılır.
7. Robot Kontrolü için Özelleştirilmiş Protokoller: CNC işleme, özel programlama veya arayüz ihtiyaçlarını karşılayan özel robot kontrol sistemleri için kontrol panelleri veya özel bileşenler oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
8. Elektronik Bileşenlerin Entegrasyonu: CNC işleme, robotlar içindeki elektronik bileşenler için gövde ve muhafazaların üretiminde yardımcı olarak, doğru uyum, koruma ve işlevsellik sağlar.
9. Yeniden Tasarım ve Geliştirme: CNC işleme, mevcut robot bileşenlerinin yeniden tasarlanmasına veya değiştirilmesine olanak tanıyarak, eski robotik sistemlerin işlevselliğinde, verimliliğinde iyileştirmeler yapılmasını veya onarımını sağlar.
10. Araştırma ve Eğitim: CNC işleme, akademik ortamlarda araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılmakta olup, öğrencilerin ve araştırmacıların deney ve öğrenme için özel robot bileşenleri oluşturmalarına olanak tanır.
Genel olarak, CNC özel işleme, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda robotik sistemlerin işlevselliği ve performansı için gerekli olan hassas mühendislik ürünü bileşenler sağlayarak robotik geliştirme, üretim ve bakımında hayati bir rol oynamaktadır. Özel CNC üretim hizmetleri için lütfen bizi tercih edin; size en iyi kalitede hizmeti ve en rekabetçi fiyatı sunacağız. Gelin, robotik üretim sektörünün inovasyonunu ve gelişimini birlikte destekleyelim.
Endüstri 4.0 çağının gelişiyle birlikte, CNC işleme teknolojisi de adım adım değişiyor; kalite atılımlarının yanı sıra birçok girişimci otomatik üretime de yöneliyor! Otomasyon, imalatta geleceğin trendi. Ancak hepimizin bildiği gibi, üretim makinelerinin yenilenmesinin maliyeti çok yüksek; normal şartlarda, aynı seri makinelerin genel işlem süresi boyunca aynı kalitede tekrarlanması mümkün olmuyor. Bu nedenle, CNC tezgahlarının üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmanın zorlu yollarından kaçınarak, gelin birlikte inceleyelim!
Gelişim süreci ortamındaki değişimle birlikte, günümüzün CNC işleme tezgahı teknolojisi sürekli olarak gelişmektedir; bugün bizler, dünkü bizden çok farklıyız ve yeni çağ bize yeni zorluklar sunmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için neyi değiştirmemiz gerekiyor? Gereken şey, algılarımızı, yeteneklerimizi, yöntemlerimizi ve eylemlerimizi sürekli olarak geliştirmektir.
Ürünün iç yapısının oluşturulma süreci, işleme maliyetiyle yakından ilişkilidir. Üründe kullanılan işleme teknolojisi, üretim maliyetini doğrudan belirler ve işleme verimliliği ile üretim kapasitesi de bundan etkilenir.
Ürün tasarımı açısından bakıldığında, işleme teknolojisinin üretim eşiği temel olarak düşürülebilirse, bu temelde belirli işleme maliyetleri azaltılabilir, CNC tezgahlarının işleme süresi kısaltılabilir ve işleme kalitesi ve verimliliği artırılabilir. CNC işleme kapasitesi büyük ölçüde geliştirilebilir.
CNC sisteminin takım ömrü yönetimi kontrolü, takım işleme sayısını hesaplamak veya işlem süresini belirlemek içindir. Bu nedenle, takım ömrü beklenen işleme sayısı veya sistem süresine ulaştığında, CNC otomatik olarak işlemi durdurur. Manuel denetim olmadığında veya takım beklenen durumda durmadığında, CNC işleme sürecinin etkileneceği varsayılmaktadır. Bu nedenle, takım ömrü CNC üretim kapasitesini etkileyen önemli bir faktördür.
Özellikle bir iş parçasının CNC işleme süreci çok fazla olduğunda, işleme miktarı zahmetli hale gelir ve işleme boyutsal hassasiyeti nispeten katı olur; bu durumda kullanılacak takım sayısı da artar. Bu durumda, CNC takım kütüphanesi otomatik olarak takım değiştirir, bıçak hareketi daha sık olur ve takım aşınması artar, dolayısıyla manuel takım değiştirme ve makine ayarlaması daha sık yapılır.
Bu nedenle, takım aşınması, CNC'nin normal üretim ritmini ve kapasitesini etkileyen önemli bir göstergedir. Süreci iyileştirmek ve takımın genel ömrünü uzatmak için alınan teknik önlemler sayesinde, sadece takım maliyetinden tasarruf sağlamakla kalmaz, daha da önemlisi, CNC iş milinin durma süresini azaltarak CNC işleme verimliliğini, üretim kalitesini ve kapasitesini artırabiliriz.
Ürün işleme teknolojisinin onaylanması sürecinde, işleme rotasını kısaltmak, takım yürüme ve takım değiştirme sürelerini azaltmak ve böylece işleme kapasitesinin artırılmasını sağlamak için CNC tezgahlarının tüm fonksiyonlarının tam olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Makul ve uygun bir kesme miktarı seçerek, takımın kesme performansından tam olarak yararlanın, CNC'nin işleme parametrelerini optimize edin, iş milinin yüksek hızlı işlenmesini sağlayın, parça işleme süresini azaltın ve sonuç olarak ürünün işleme verimliliğini ve üretim kalitesini artırın.
CNC işleme süreci yazılırken, sadece işlemenin uygulanabilirliğine odaklanmak yetmez; aynı zamanda işleme sürecinin işleme verimliliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Makul bir işleme sırası düzenleyerek ve takım değiştirme sayısını azaltarak CNC CT'nin işleme süresini etkili bir şekilde kısaltabilir ve üretim kapasitesini artırabilirsiniz.
Üretim prosedürlerinin (SOP) geliştirilmesi ve titizlikle uygulanması, CNC işleme üretim sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışanların olumsuz duygularını ve gereksiz zaman kaybını azaltmak için manuel işlem davranışları makul ölçüde standartlaştırılmalıdır. Üretim kapasitesini ve ürün işleme kalitesini iyileştirme amacına ulaşmak için teknisyenlerin motivasyonunu artıracak teşvik politikaları oluşturulmalıdır.
Kontrol çalışmaları kapsamlı olmalıdır; örneğin, silindir, solenoid valf, motor ve diğer elektrikli parçaların yağ ortamındaki ekipman ve fikstür durumuna ilişkin incelemeler yapılmalı ve bu parçaların çalıştırma öncesinde kontrol edilmesi, CNC iş mili üretiminin zorunlu olarak durdurulması durumunu etkili bir şekilde önleyerek iş milinin kullanım oranını artırabilir.
Makineyle yineleme pahalıdır, ancak bunu çok düşük maliyetle ve yüksek verimle yapabileceğimiz başka yöntemler de mevcuttur.
CNC işleme üretiminde yüksek kaliteli yönetim ilk öncelik olmalı ve yukarıdaki altı nokta, takım tezgahının üretim performansını ve kapasitesini etkili bir şekilde artırabilir.
Modern CNC (bilgisayar sayısal kontrol) makineleri, hassas parçaların hızlı ve verimli bir şekilde üretilmesini sağlar. CNC makineleri her gün dünya çapında milyonlarca parça üretmektedir. Bu parçaların tümü boyut, malzeme ve kullanım amacı bakımından farklılık gösterir.
CNC işleme, genellikle karmaşık tasarımlara ve dar toleranslara sahip metal parçalar ve montajlar için kullanılır. CNC işlemenin hassasiyeti ve yetenekleri nedeniyle, en zorlu üretim yöntemlerinden biridir.
Bu sektörler CNC işlenmiş parçalara büyük ölçüde bağımlıdır: otomotiv, havacılık ve savunma, tıp, inşaat ekipmanları, enerji ve endüstriyel. Bu makalede, her sektörün hassas işlenmiş parçaları nasıl kullandığını paylaşacağız.




İnşaat sektörü
İnşaat sektörü, zorlu ortamlarda çalışabilen, güvenilir ve yüksek mukavemetli parçalara ihtiyaç duyar. CNC tezgahları, inşaat ekipmanları için gerekli olan büyük ve küçük metal parçaları işleyebilir.
CNC işleme, işlenmesi zor metal alaşımları için en iyi üretim yöntemidir. Yüksek mukavemetli çelik alaşımları genellikle vinçler, kaldırma ekipmanları, buldozerler ve diğer inşaat ekipmanları için parça yapımında kullanılır. Dişliler, pompa ekipmanları ve yüksek mukavemetli bağlantı elemanları, NC işlenmiş parçalara sadece birkaç örnektir.
Enerji sektörü
Gaz, petrol ve enerji sektörü de CNC işlenmiş birçok parçaya ihtiyaç duyan büyük bir pazar. Hassas vanalar, burçlar ve sensör cihazlarının tümü hassas işlenmiş parçalara ihtiyaç duyar.
Hayati önem taşıyan enerji altyapısının en yüksek verimlilikte çalışmaya devam etmesi için bileşenlerin birbirine mükemmel şekilde uyması gerekir.
Zorlu ortamlarda kullanılan parçalar yüksek hassasiyet, yüksek korozyon ve ısı direnci gerektirir. Tuzlu su ve kimyasallar birçok metal parçayı tahrip edebilir, bu nedenle endüstri, genellikle modern CNC takım tezgahlarının kesimini gerektiren Hastelloy gibi metallere ihtiyaç duyar.
Genel olarak, CNC işleme süreci modern imalat sanayinde yeri doldurulamaz bir role sahiptir ve yüksek hassasiyeti, yüksek verimliliği ve esnekliği, her alanda büyük gelişim fırsatları ve rekabet avantajları sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ve uygulamaların sürekli genişlemesiyle birlikte, CNC işleme teknolojisi gelecekteki imalat sanayinde önemli bir rol oynamaya ve insan toplumunun ilerlemesine ve gelişmesine yeni katkılar sağlamaya devam edecektir. #Honscn #cnc
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
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