Tere! Tere tulemast EMAR ettevõtte veebilehele!
Keskendub CNC-töötlusosadele, metallistantsimise osadele ning lehtmetalli töötlemisele ja tootmisele üle 16 aasta
Saksamaa ja Jaapani ülitäpsed tootmis- ja katseseadmed tagavad, et metalliosade täpsus saavutab 0,003 tolerantsi ja kõrge kvaliteedi
postkast:
Automatiseeritud seadmete osade töötlemise voog
Sinu asukoht: home > uudised > Tööstuse dünaamika > Automatiseeritud seadmete osade töötlemise voog

Automatiseeritud seadmete osade töötlemise voog

Vabastamisaeg:2024-11-24     Vaatamiste arv :


Tavaliselt kasutatav protsess seadmete osade automatiseeritud töötlemiseks on CAD/CAM tehnoloogia automatiseeritud töötlemiseks. Peamine protsess on järgmine:

1. Osa projekteerimine ja mudeli kehtestamine

Esimene samm osade töötlemisel automatiseeritud seadmetega on projekteerimine ja mudelite rajamine. See hõlmab CAD tarkvara kasutamist ja programmeerimist, mille eesmärk on pakkuda hea alus edasiseks marsruutide projekteerimiseks ja töötlemiseks.

2. Mehaanilise töötlemise teede loomine

CAD tarkvara joonised on tavaliselt kolmemõõtmelised mudelid, mis nõuavad nende teisendamist kahemõõtmeliseks graafikaks, et luua CAM tarkvara mehaanilised teed. CAM tarkvara kasutab arvutiprogrammeerimist, et ühtlustada tööpingi töötlemisviis ja masina tüüp, genereerides G-koodi CNC tööpingide jaoks.

3. Kirjuta NC kood

Pärast CAM tarkvara teekonna genereerimist saab G koodi käsitsi kirjutada arvuti redaktori abil. NC kood on töötlemisviisi täitefail, mis muundab sellised protsessid nagu lihvimine ja freesimine arvutist töötlemisviiside juhisteks. Pärast G koodi kirjutamist saate alustada töötlemist.

4. Töötlemiskomponendid

G-koodi täitmiseks CNC tööriistade abil juhitakse masinat osade töötlemise lõpuleviimiseks vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud teele ja kiirusele töötlemisprotsessi ajal. Kui selle protsessi käigus arvestatakse programmi veataluvust, võib see vältida ootamatute olukordade tekkimist.

5. Inspekteerimine ja testimine

Pärast töötlemisprotsessi lõpetamist on vaja osa kontrollimist ja katsetamist. Seda saab teha koostamise ja korduvate mõõtmiste abil. Teiseks on vaja osasid testida selliste tegurite kaudu nagu temperatuur ja osa jäikus ning kiiresti lahendada kõik leitud probleemid.

3,Seadmete automatiseeritud osade töötlemise rakendusvaldkonnad

Seadmete automatiseeritud osade töötlemise rakendusvaldkonnad on väga ulatuslikud, hõlmates erinevaid tootmise valdkondi. Nende seas on kõige olulisemad rakendusvaldkonnad mehaaniline tootmine, kosmosetööstus, autotööstus, elektroonikatehnoloogia ja meditsiiniseadmete tööstus.

1. Mehaaniline tootmine

Mehaaniline tootmine on seadmete osade automatiseeritud töötlemise kõige olulisem rakendusvaldkond. Mehaanilises tootmises võivad osade töötlemise automatiseeritud seadmed oluliselt vähendada tööjõukulusid ja parandada töötlemise tõhusust, tagades samal ajal toodete suure täpsuse ja järjepidevuse.

2. Lennundus

Lennundus- ja kosmosevaldkonnas on osade täpsusnõuded väga kõrged. Sel juhul suudab seadmeosade automatiseeritud töötlemine selle nõude täiuslikult täita, parandades samal ajal õhusõiduki tööefektiivsust ja vähendades kulusid.

3. Autotööstus

Autotööstuses mängib suurt rolli ka seadmete osade automatiseeritud töötlemine. Autoosade töötlemise täpsus mõjutab otseselt auto jõudlust ja ohutust, samas kui seadmete osade automaatne töötlemine võib tagada autoosade kvaliteetse ja kõrgetasemelise tootmise.

4. Elektrooniline tehnoloogia

Elektroonilise tehnoloogia tööstuses võib seadmete osade automatiseeritud töötlemine parandada töötlemise täpsust ja tootmise tõhusust uuenduslike mehhanismide kaudu, nagu pidev töötlemine, kiire pööramine ja mitme jaama üks stopp, saavutades veelgi toote spetsialiseerumise, optimeerimise ja partii tootmise.

5. Meditsiiniseadmed

Meditsiiniseadmete tööstuse komponentide täpsus, kvaliteet ja ohutus mõjutavad oluliselt inimeste eluohutust. Automaatne seadmete osade töötlemine võib parandada komponentide tootmise täpsust ja järjepidevust, tagades seeläbi meditsiiniseadmete ohutuse ja usaldusväärsuse.