51吃瓜

Hallo! Velkommen til EMAR-virksomhedens hjemmeside!
Fokuseret p? CNC bearbejdning dele, metal stempling dele og pladebehandling og fremstilling i over 16 ?r
Tysklands og Japans h?j pr?cision produktion og testudstyr sikrer, at pr?cisionen af metaldele n?r 0,003 tolerance og h?j kvalitet
辫辞蝉迟办补蝉蝉别:
Hvad er de vigtigste bearbejdningsobjekter i CNC drejning
Din placering: home > nyheder > Industriens dynamik > Hvad er de vigtigste bearbejdningsobjekter i CNC drejning

Hvad er de vigtigste bearbejdningsobjekter i CNC drejning

Frigivelsestid:2024-06-02     Antal visninger :


1,H?j eftersp?rgsel roterende dele 1 Dele med h?je pr?cisionskrav p? grund af CNC drejeb?nkenes gode stivhed har h?j produktions- og v?rkt?jsindstillingsn?jagtighed og kan nemt og pr?cist bearbejdes

Hvad er de vigtigste bearbejdningsobjekter i CNC drejning(pic1)

Arbejdskompensation eller endda automatisk kompensation, s? det kan behandle dele med h?je krav til dimensionel n?jagtighed. Generelt b?r det ikke v?re sv?rt at dreje dele med syv niveauer af dimensionel n?jagtighed. I nogle situationer kan biler erstatte slibning. Derudover kan v?rkt?jsbev?gelsens h?j pr?cision interpoleringsoperation og servodrev under CNC-drejning kombineret med v?rkt?jsmaskinens gode stivhed og h?je produktionsn?jagtighed bearbejde dele med h?je krav til generatorens lighed, rundhed og cylindricitet. Formen p? buer og andre kurvekontroller er meget t?ttere p? m?lets geometriske form p? tegningen end p? en kopidrejeb?nk. Dele med buede generatrix former inspiceres ofte ved hj?lp af CNC tr?dsk?ring og let polerede skabeloner. Formn?jagtigheden af dele produceret ved CNC drejning vil ikke v?re ringere end formn?jagtigheden af selve prototypen. CNC-drejning er s?rligt effektiv til at forbedre positionsn?jagtigheden. Mange dele, der kr?ver h?j positionsn?jagtighed, kan ikke drejes med traditionelle drejeb?nke og kan kun kompenseres ved efterf?lgende slibning eller andre metoder. N?jagtigheden af placeringen af drejedele afh?nger hovedsageligt af antallet af gange delene er klemt og produktionsn?jagtigheden af v?rkt?jsmaskinen. Hvis der findes h?j positionsn?jagtighed under bearbejdning p? en CNC drejeb?nk, kan det korrigeres ved at ?ndre dataene i programmet, hvilket kan forbedre dens positionsn?jagtighed. Det er dog ikke muligt at udf?re denne korrektion p? traditionelle drejeb?nke. 2.En roterende CNC drejeb?nk med god overflade ruhed kan behandle dele med lav overflade ruhed, ikke kun p? grund af v?rkt?jsmaskinens stivhed og h?je produktionsn?jagtighed, men ogs? p? grund af dens konstante line?re hastighed sk?refunktion. N?r materialet, pr?cisionsbearbejdningstilladelsen og sk?rev?rkt?jet er bestemt, afh?nger overfladens ruhed af m?ngden af tilf?rsel og sk?rehastighed. Ved drejning af endefladen p? en traditionel drejeb?nk, p? grund af den konstante hastighed under sk?reprocessen, teoretisk kun en bestemt diameter har den mindste ruhed. Faktisk kan det ogs? bem?rkes, at ruheden inde i slutsiden er inkonsekvent. Ved hj?lp af CNC-drejeb?nkens sk?refunktion med konstant line?r hastighed kan den optimale line?re hastighed v?lges for at sk?re endefladen, hvilket resulterer i en lille og ensartet ruhed. CNC drejeb?nke er ogs? velegnede til drejning af dele med forskellige krav til overfladens ruhed. Omr?der med lav ruhed kan opn?s ved at reducere m?ngden af sk?ring, hvilket ikke er muligt p? traditionelle drejeb?nke. 3. Ultra pr?cision og ultra-lav overflade ruhed dele s?som magnetiske diske, optagemaskinehoveder, multi-sidede reflektorer til laserprintere, optisk udstyr s?som roterende tromler til kopimaskiner, linser og forme til kameraer, samt kontaktlinser, kr?ver ultra-h?j konturn?jagtighed og ultra-lav overflade ruhed. Konturn?jagtigheden ved ultrapr?cisionsbearbejdning kan n? 0,1 μm, og overfladens ruhed kan n? 0,02 μm. Minimumsindstillingsenheden for CNC-systemet, der anvendes til ultrapr?cisionsbearbejdning, skal n? 0,01 μm. Materialet af ultra pr?cision drejedele plejede at v?re hovedsageligt metal, men nu er det udvidet til plast og keramik. 2,P? grund af de line?re og cirkul?re interpolation funktioner af CNC drejeb?nke, nogle CNC enheder har ogs? nogle ikke cirkul?re kurve interpolation funktioner.Derfor er det muligt at vende komplekse formede roterende dele sammensat af vilk?rlige lige linjer og plane kurver, samt dele med vanskelige at kontrollere dimensioner, s?som shell dele med lukkede indre formning overflader. Formoverfladen af den lukkede indre hulrum af skalkomponenten vist i figur 5-1 har en lille mund og en stor mave, som ikke kan bearbejdes p? en almindelig drejeb?nk, men let bearbejdes p? en CNC drejeb?nk. De kurver, der udg?r konturen af delene, kan beskrives ved matematiske ligninger eller listede kurver. Til konturer best?ende af lige linjer eller buer anvendes v?rkt?jsmaskinens lige linje- eller bueinterpoleringsfunktion direkte. For konturer, der best?r af ikke-cirkul?re kurver, kan ikke-cirkul?re kurveinterpoleringsfunktion anvendes; Hvis det valgte v?rkt?jsmaskine ikke har kurveinterpoleringsfunktion, skal det f?rst n?rmes med en lige linje eller bue og derefter interpoleres og sk?res med den lige linje eller bueinterpoleringsfunktion. Hvis b?de traditionelle drejeb?nke og CNC drejeb?nke kan bruges til drejning af cirkul?re og koniske dele, kan CNC drejeb?nke kun bruges til drejning af komplekse formede roterende dele.