Производитель комплексных решений для всех видов штамповочных изделий и изделий, обработанных на станках с ЧПУ.
Вы из тех, для кого ЧПУ обработка это запутанная вещь? Эта статья написана очень простым языком и ясно объясняет вам, что такое обработка на станках с ЧПУ.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или хотите простого понимания, мы обязательно объясним вам все, что касается обработки на станках с ЧПУ. В этой презентации рассказывается о механизмах обработки с ЧПУ, их практическом применении и отраслях, которые их приняли.
Итак, без лишних слов, давайте 'начнем с обработки на станке с ЧПУ.
Обработка на станке с ЧПУ на самом деле является аббревиатурой от "Компьютерная обработка с числовым программным управлением" Это производственный процесс, в котором предварительно запрограммированное компьютерное программное обеспечение управляет движением заводских инструментов и оборудования. В очень критических точках будут возникать сколы с высокой точностью, что приведет к получению деталей сложной формы.
Сердцем системы обработки с ЧПУ является сам станок с ЧПУ — компьютеризированное устройство, способное выполнять любые процессы обработки материалов, включая резку, сверление, фрезерование и токарную обработку. Этот тип станка оснащен инструментами с острыми краями, а его движения контролируются числовой программой и соответствующим образом управляются для выполнения желаемых функций, включая точность, резку, вращение и даже перемещения во времени. Тогда как это работает? Теперь это будет подробно описано ниже.
Процесс обработки с помощью ЧПУ запускается только после того, как на проектирование изготавливаемой детали (называемой деталью) влияет система CAD (система автоматизированного проектирования). G-код содержит информацию, связанную с траекторией движения инструмента, скоростью, с которой движется инструмент, и другими параметрами, важными для обработки.
Запрограммированный G-код создается в программном обеспечении и загружается в станок с ЧПУ. В этом процессе обработка начинается там, где режущие инструменты расположены на каждой заданной траектории, обеспечивая удаление материала с заготовки с целью ее придания формы.
Весь процесс остается полностью автоматизированным и контролируется станками с ЧПУ, которые отличаются высокой точностью и обеспечивают повторяемость.
И благодаря этому вы поняли основы обработки на станках с ЧПУ. Давайте ' теперь продвинемся дальше, чтобы понять, как обработка с ЧПУ используется в различных отраслях промышленности.:
Применение механической обработки с ЧПУ настолько разнообразно и точно, что ее можно применять в различных отраслях, где есть ее применение.
Некоторые из основных отраслей, где применяется обработка с ЧПУ, включают в себя::
К числу разнообразных причин относятся сложные компоненты, изготавливаемые в авиационной промышленности, будь то авиационное оборудование, элементы двигателей или конструктивные элементы; Вот почему обработка с ЧПУ широко практикуется. Попытка производить детали, предназначенные для аэрокосмической отрасли, где в производственных целях требовались очень строгие критерии; невозможно подчеркнуть высокую точность и надежность, не думая об обработке с ЧПУ.
Кроме того, обработка с ЧПУ также используется для изготовления других компонентов в электронной промышленности, таких как корпуса и корпуса. Например, корпуса и печатные платы из обычных материалов должны быть обработаны так, чтобы обеспечить требуемую прочность, внешний вид или характеристики рассеивания тепла для каждого продукта.
Таким образом, обработка с ЧПУ помогает создавать прецизионные компоненты, которые применяются в электронных устройствах. Он применяется для создания электронных компонентов с высокой точностью и повторяемостью, таких как печатные платы (PCB), разъемы, корпуса и т. Д.
Он широко используется в медицинской промышленности при производстве инструментов, имплантатов, хирургических инструментов и протезов. Обработка с ЧПУ позволяет производить сложные и индивидуальные медицинские компоненты в соответствии с потребностями одного'пациента' и провайдеры' конкретные потребности.
Он помогает в производстве бурового оборудования для нефтегазовой промышленности; он также производит клапаны, насосы и трубопроводы. Высокая точность и долговечность делают эти детали идеальными для использования в нефтегазовой промышленности, обеспечивая при этом производительность в сложных условиях.
Обработка с ЧПУ находит широкое применение в оборонной промышленности, в основном для производства широкого спектра военной техники, такой как огнестрельное оружие, бронетехника, детали самолетов и оборудование связи. Это обеспечивает образцовую точность при изготовлении критически важных компонентов, соответствующих военным спецификациям.
Обработка с ЧПУ находит свое применение при разработке прототипов и серийном производстве практически в любом секторе. Это обеспечивает быстрое и экономически эффективное производство прототипов, а также мелкосерийное производство, что может помочь сократить время выхода продукции на рынок.
Таким образом, обработка с ЧПУ находит очень широкий спектр применений благодаря своей универсальной технологии производства. Именно это качество удовлетворяет необходимость обработки высококачественных прецизионных деталей, поэтому оно становится незаменимым инструментом в современных производственных процессах.
Узнайте больше о случаях обработки на станках с ЧПУ Fortuna: https://www.dgmetalstamping.com/industry-service
Обработка на станке с ЧПУ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами производства. Ниже приведены некоторые основные преимущества обработки с ЧПУ.:
1 Точность: Эта точность достигается за счет высокой точности, которая включает в себя высокую точность продукции. При использовании станков с ЧПУ гарантируется высочайший уровень точности в отношении характеристик различных изготавливаемых деталей, поскольку процесс их производства осуществляется с помощью компьютеризированного управления, которое производит детали в соответствии с точными спецификациями, а иногда и допусками. идите так плотно, как несколько микрон.
2 Эффективность: При использовании в производстве деталей обработка с ЧПУ становится очень производительной. После того как станок с ЧПУ настроен и запрограммирован, он будет продолжать непрерывно работать над созданием деталей, обеспечивая при этом минимальное время простоя.
3 Последовательность: Обработка на станках с ЧПУ используется для обеспечения стабильного производства деталей. Это гарантирует, что каждая деталь будет похожа на другую, даже если она изготавливается большими тиражами, благодаря компьютеризированному управлению станков с ЧПУ.
4 Универсальность: Обработку с ЧПУ можно использовать для разработки деталей из многих материалов, включая такие металлы, как титан, сталь и алюминий, а также пластики и композиты. Вот почему обработка с ЧПУ обладает достаточной гибкостью, чтобы обеспечить разнообразие в этой отрасли.
5 Комплекс Гейсонс: Обработка на станках с ЧПУ может производить элементы сложной геометрии, которые в противном случае были бы недостижимы с помощью традиционных процессов обработки. Таким образом, с этой точки зрения можно также сказать, что он хорош для детализированных деталей и сложной геометрии.
6 Рентабельный: Хотя затраты на подготовку первоначальных проектов действительно высоки, долгосрочные инвестиции в обработку с ЧПУ во многих случаях оказываются весьма экономичным делом по сравнению с другими системами обработки. Простая причина этого заключается в том, что станки с ЧПУ экономят ручной труд и потери материала и в то же время повышают производительность.
7 Автоматизация: Обработка на станках с ЧПУ полностью автоматизирована, что означает минимальное ручное вмешательство в процесс обработки. Это обеспечивает лучшую безопасность на рабочем месте и даже беспилотную работу станков с ЧПУ, что повышает производительность.
Короче говоря, в современном производстве она стала незаменимой технологией, поскольку позволяла изготавливать сложные детали с очень высокой точностью.
ЧПУ обработка Технология – это технология реформирования производства. Этот метод позволяет производить прецизионные детали с большей добавленной эффективностью и стабильно высоким качеством по сравнению с другими методами, которые в настоящее время используются в промышленности.