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중국 Shenzhen Perfect Precision Product Co., Ltd. 회사 뉴스

정밀 가공에서 공작물 변형을 일으키는 요인은 무엇입니까?

현재이 사회의 급속한 발전과 함께 산업화도 새로운 세대와 함께 산업화 내부의 정밀 가공이 지배적 인 위치를 차지하고 산업화가 품질 향상을 가져 오지만 작업 변형을 일으키는 것과 같은 나쁜 요인도 있습니다. 작업 변형을 초래합니까?알고 싶다면 나와 함께 가서 이해하십시오. 변형의 모양은 크기의 복잡성, 벽 두께 크기 비율 및 폭과 길이에 비례하며 재료의 안정성과 강성에 비례합니다.따라서 공작물의 변형에 대한 이러한 요소의 영향을 가능한 한 줄이기 위해 부품 설계에서.특히 대형 부품의 구조에서는 보다 합리적인 구조여야 합니다.블랭크의 경도, 헐거움 및 기타 결함은 블랭크의 품질을 보장하고 블랭크로 인한 공작물의 변형을 줄이기 위해 가공 전에 엄격하게 제어되어야 합니다. 공작물을 클램핑할 때 올바른 클램핑 지점을 먼저 선택한 다음 클램핑 지점의 위치에 따라 적절한 클램핑력을 선택해야 합니다.따라서 가능한 한 클램핑 지점과 지지점이 동일하므로 클램핑 력이 지지대에 작용하고 클램핑 지점은 가능한 한 가공 표면에 가까워야 하며 힘이 가해지는 위치를 선택하십시오. 클램핑 변형을 일으키기 쉽지 않습니다. 공작물에 여러 방향의 클램핑력이 있는 경우 클램핑력의 순서를 고려하여 공작물과 지지 접촉 클램핑력이 먼저 작용해야 하며 너무 크지 않아야 주 클램핑력이 절삭력과 균형을 이루도록 작용해야 합니다. 마지막으로. 둘째, 공작물과 고정구의 접촉 면적을 늘리거나 축방향 클램핑력을 사용합니다.부품의 강성을 높이는 것은 클램핑 변형 발생에 대한 효과적인 해결책이지만 벽이 얇은 부품의 모양과 구조의 특성으로 인해 강성이 낮아집니다.이로 인해 클램핑 힘이 가해지면 변형이 발생합니다. 공작물과 고정 장치 사이의 접촉 면적을 늘리면 클램핑 중에 공작물의 변형을 효과적으로 줄일 수 있습니다.예를 들어, 얇은 벽 부품의 밀링에서 많은 수의 탄성 압력판, 목적은 접촉 부품의 접촉 면적을 증가시키는 것입니다.내경 및 외부 원의 얇은 벽 슬리브 터닝에서 간단한 개방형 전환 링을 사용하든 유연한 아버를 사용하든 전체 아크 턱 등을 사용하여 공작물 클램핑의 접촉 영역을 증가시킵니다. .이 방법은 클램핑력을 전달하는 데 도움이 되므로 부품의 변형을 방지합니다.또한 생산에 널리 사용되는 축 방향 클램핑 력의 사용, 특수 고정 장치의 설계 및 생산은 끝면에 클램핑 력을 만들 수 있으며 얇은 벽으로 인해 공작물 굽힘 변형을 해결할 수 있으며 강성이 낮아 공작물이 생성됩니다.

2022

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정밀 가공에 대한 벤치마크 문제

이 시대는 이제 점점 더 첨단 기술이 되고 매우 새로운 제품이 등장했으며 정밀 가공도 많은 사람들에 의해 재사용되었으므로 이 문제의 벤치마크를 알고 함께 이해하십시오. 1. 베이징 정밀 가공 설계 벤치마크 부품 다이어그램에서 디자인 벤치마크라고 하는 다른 점, 선, 표면 벤치마크의 위치를 ​​결정합니다.슬리브 부품의 정밀 가공, 외부 원 및 보어 설계 벤치마크는 부품의 축, 단면 A는 단면 B, C 설계 벤치마크, 보어 축은 외부 원 벤치마크의 방사형 흔들림입니다. 2. 프로세스 프로세스 벤치마크로 알려진 벤치마크에 사용된 가공 및 조립 프로세스의 베이징 정밀 가공 부품.다양한 용도에 따른 프로세스 벤치마크는 어셈블리 벤치마크, 측정 벤치마크 및 포지셔닝 벤치마크로 구분됩니다. (1) 어셈블리 벤치마크로 알려진 구성요소 또는 제품 벤치마크에서 부품의 위치를 ​​결정하기 위한 어셈블리 벤치마크 어셈블리. (2) 측정 벤치마크로 알려진 가공된 표면 벤치마크의 크기와 위치를 확인하는 데 사용되는 측정 벤치마크.보어 축은 측정 벤치마크 외부 원의 방사형 런아웃을 확인하는 것입니다.표면 A는 길이 L 크기 l 및 측정 기준을 확인하는 것입니다. 1 공작 기계 복합 기술은 CNC 공작 기계 기술의 진보와 함께 더욱 확장되며 복합 가공 기술은 밀링-터닝 복합, 밀링 복합, 터닝-보링-드릴링-기어 가공 및 기타 복합, 연삭 복합, 성형을 포함하여 점점 더 성숙해지고 있습니다. 복합 가공, 특수 복합 가공 등 정밀 가공 효율이 크게 향상되었습니다.   2, 베이징 CNC 공작 기계는 지능형 기술의 새로운 돌파구를 가지고 있으며 CNC 시스템의 성능이 더 많이 반영되었습니다.예를 들어 간섭 방지 충돌 방지 기능의 자동 조정, 정전 후 공작물이 자동으로 안전 영역 정전 보호 기능을 종료하고 부품 감지 및 자동 보상 학습 기능을 처리하여 공작 기계의 기능과 품질을 지능적으로 향상시킵니다.더 많은 5축 연결 고속 머시닝 센터가 도입되었습니다.   3. 로봇은 고효율 로봇의 유연한 조합을 만들고 유연한 조합의 호스트가 널리 사용되어 유연한 라인을 더욱 유연하게 만들고 기능을 확장하며 유연한 라인을 더욱 단축하고 효율성을 높입니다.로봇 및 머시닝 센터, 밀링 머신 툴, 그라인딩 머신, 기어 가공 머신 툴, 툴 그라인딩 머신, 전기 가공 머신 툴, 톱, 스탬핑 머신 툴, 레이저 가공 머신 툴, 워터 커팅 머신 툴 및 기타 유연 유닛 및 유연 생산 선이 적용되기 시작했습니다.

2022

11/23

가공 및 제조 재료

기계 산업은 경제 건설에서 중요한 역할을 합니다.우리는 다양한 기계 기술과 제품을 통해 오늘날 사회의 구조와 라이프스타일을 끊임없이 변화시키고 있습니다.사람들의 삶과 일을 더 편리하고 효율적으로 만드십시오.가공 기술의 진보와 산업 업그레이드로 고정밀 기계 제조가 점차 산업 발전의 주류가 되었기 때문에 재료에 대한 요구 사항이 상대적으로 높습니다.이제 가공 및 제조에서 재료를 선택하는 방법을 소개합니다.기계 제조에 구현된 재료 선택 아이디어 및 조치 1. 실용적인 요소에 따른 재료 선택:기계적인 제조 및 가공 과정에서 가장 먼저 고려해야 할 사항은 재료의 실용성입니다.재료를 선택할 때 제조 및 가공 작업의 적용 및 성능 요구 사항을 충족해야 합니다.동시에 재료는 기계 장비의 작동 지표를 충족하므로 제조 및 가공을 효율적이고 신속하게 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 재료 열처리 과정에서 재료 절단 가공을 위해 재료의 경도, 인성 및 표면 거칠기에 대한 일부 가공 작업을 수행하여 재료의 성능을 충족시킬 수 있습니다.동일한 유형의 부품이 다른 위치에 설치되더라도 외부 응력에 대한 요구 사항이 다르며 해당 가공 방법도 다릅니다.작업자는 재료를 선택할 때 특정 적용 조건을 처리하고 고려해야 합니다.또한 가공 재료를 선택할 때 실용성도 고려해야 하며 재료의 경제적 문제에 주의를 기울여야 합니다.가공된 제품은 품질 표준과 고객의 요구를 충족해야 할 뿐만 아니라 경제적 이익의 목표를 달성하고 기업의 가공 비용을 절감해야 합니다.재료 소비를 줄이고 자원 소비를 줄이며 경제적 이익을 향상시킵니다. 2. 부하율에 따른 재료 선택:기계 제조 및 가공을 위한 재료를 선택할 때 재료가 부담하는 하중의 크기도 고려해야 할 문제 중 하나입니다.이를 고려할 때 그 이유는 기계적인 제조 및 가공 과정에서 재료가 부담하는 하중 때문입니다.선택한 재료의 지지력이 강하면 재료의 제조 비용이 증가하고 전체 기계 제조 작업의 비용이 기업의 경제적 이익과 비용 압력에 영향을 미칩니다. 3. 소비 요인에 따른 재료 선택:에너지 소비 측면에서 기계 제조 및 가공 작업에는 항상 큰 문제가 있었습니다.에너지와 물질 자원의 과도한 소비는 중국의 에너지 공급 상황에 영향을 미칠 뿐만 아니라 과도한 배출로 인한 심각한 환경 오염을 야기합니다.따라서 중국 사회와 환경의 지속 가능한 발전을 촉진하기 위해서는 가공 재료 선택에 상응하는 고려가 필요하며 에너지 소비가 적고 공해가 적은 재료를 선택하도록 노력해야 합니다. CNC 가공을 위한 일반적인 재료:ABS, PC, POM, PP, PMMA, 나일론, 베이클라이트, 알루미늄합금, 아연합금, 저탄소강, 구리, 스테인리스강 등 이 밖에도 Teflon, PBT, PPS, PEET, 폴리우레탄폼 등 가공 재료로 사용할 수 있습니다.

2022

11/23

알루미늄 합금 가공 공장을 열려면 어떤 장비가 필요합니까?

알루미늄 합금 부품 가공 수요자이든 알루미늄 합금 가공 제조업체이든 현재 CNC 밀링 머신, CNC 선반, 와이어 커팅, 전기 스파크, 그라인더 및 CNC 선반과 같은 일부 알루미늄 합금 가공 장비에 대한 일반적인 이해가 있습니다. 그들의 특성은 다음과 같습니다.CNC 밀링 머신: 수학적 모델로 표현되는 복잡한 곡선 부분, 3차원 공간 표면 부분 등 일반 공작 기계로 가공하기 어려운 부분을 가공할 수 있습니다. CNC 선반: 원형 막대 및 원형 강관 부품 가공에 적합합니다.와이어 커팅: 고속 와이어 커팅, 중간 와이어 커팅 및 슬로우 와이어 커팅 장비를 포함하여 금형 및 하드 전도성 재료 가공에 적합합니다.그 중 슬로우 와이어 커팅은 높은 요구 사항을 충족할 수 있지만 전도성이 없는 단순한 부품 및 재료를 대량으로 처리하는 데는 적합하지 않습니다. 전기 스파크: 원리는 와이어 절단 장비와 유사하지만 직접 접촉하는 대신 도구 전극과 공작물 사이에 스파크 방전 간격이 있습니다.간극은 작동 유체로 채워져 있습니다.가공하는 동안 공작물은 고전압 펄스 방전을 통해 방전 및 부식되어 각도 청소의 목적을 달성합니다 (일반적으로 일반 CNC 장비로는 처리할 수 없는 직각 및 R각).그라인더: 경화강, 경질 합금 등과 같이 경도가 높은 재료를 가공할 수 있습니다. 또한 일부 간단한 부품을 연마하는 데 사용할 수 있습니다.CNC 선반: 샤프트 슬리브 부품 및 디스크 부품과 같이 가공 난이도가 높고 정밀도가 요구되는 부품에 적합합니다.    

2022

11/23

정밀 가공 하드웨어를 위한 환경 및 장비에 대한 요구 사항은 무엇입니까?

현재 정밀 하드웨어 가공 부품의 정밀도는 미크론 수준에 도달했습니다.정밀 가공 장비, 공구, 정밀 측정 장비 및 첨단 작업자가 필요할 뿐만 아니라 좋은 가공 환경이 정밀 하드웨어 가공의 정밀도를 보장하는 주요 요소입니다.먼지가 너무 많으면 공작물 표면이 긁히고 표면 품질에 영향을 미치므로 작업장에서 정화를 강화해야 합니다. 정밀 가공 공정에서 공정 시스템은 절삭열, 마찰열, 외부 환경과의 열교환 등 내부 열원의 영향을 받습니다.따라서 외부 주변 온도는 가공 정도에 영향을 미치는 중요한 요소가 되었습니다.열원 강도와 분포 위치가 다르기 때문에 가공 중 공작 기계 각 부분의 온도 상승이 다르고 재료마다 열팽창 계수가 다르기 때문에 공작 ​​기계 베드, 스핀들, 격자의 변형이 달라집니다. 눈금자, 공구대 및 기타 구성 요소가 공작 기계의 원래 기하학적 정확도를 손상시킵니다.가공 장비를 안정적인 주변 온도에 배치하면 공작 기계의 각 구성 요소의 온도 차이를 줄여 변형 차이를 줄일 수 있습니다. 요약하자면 주변 온도의 과도한 변화는 정밀 하드웨어 부품 처리에서 오류의 주요 원인이 되었습니다.과도한 온도는 공작 기계, 도구 및 측정 장치의 열 변형을 유발하여 가공 오류 및 측정 오류를 초래합니다.정밀 부품 가공에서 진동은 가공 정확도와 표면 거칠기에 큰 영향을 미칩니다.진동은 주로 자연적인 외력에 의한 진동, 교통진동, 사람의 보행에 의한 진동, 공작기계 및 장비에 의한 진동을 포함한다.위의 이유로 정밀 하드웨어 부품을 가공할 때 작업 환경은 깨끗하고 진동이 없으며 일정한 온도가 유지되어야 합니다.    

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