Hallå! Välkommen till EMAR:s webbplats!
Fokuserat på CNC-bearbetningsdelar, metallstämplingsdelar och plåtbearbetning och tillverkning i över 16 år
Tysklands och Japans högprecisionsproduktions- och testutrustning säkerställer att precisionen hos metalldelar når 0,003 tolerans och hög kvalitet
brevlåda:
Vilka är arbetsprinciperna och användningsområdena för femaxlig bearbetning?
Din plats: home > nyheter > Industrins dynamik > Vilka är arbetsprinciperna och användningsområdena för femaxlig bearbetning?

Vilka är arbetsprinciperna och användningsområdena för femaxlig bearbetning?

Utsläppstid:2024-11-11     Antal visningar :


Femaxlig bearbetning är ett avancerat sätt för CNC verktygsbearbetning, vilket har betydande fördelar inom mekanisk tillverkning, särskilt vid bearbetning av komplexa geometriska delar. Dess arbetsprincip och syfte är följande: 1.Arbetsprincip Femaxlig bearbetning baseras på ett tredimensionellt koordinatsystem, som uppnår exakt bearbetning av arbetsstycken genom att styra rörelsen av olika riktningsaxlar (x, y, z tre linjära rörliga axlar plus eventuella två rotationsaxlar A, B, C) på verktygsmaskinen. Rörelsen för dessa koordinataxlar kan uppnås genom att arbetsbordet eller verktyget rör sig, men riktningen definieras av verktygsriktningen i förhållande till arbetsstycket. Vanligtvis refererar femaxlig länkning till linjär interpoleringsrörelse av fem koordinater i x, y, z, A, B och C. Detta fleraxliga länkstyrningssystem kan samtidigt bearbeta arbetsstycken i flera riktningar och därigenom uppnå högprecisionsbearbetning av komplexa geometriska delar. 2,På grund av dess unika fördelar, fem axlar bearbetning har ett brett spektrum av applikationer inom olika områden, inklusive: Aerospace: I flygindustrin, fem axlar bearbetning används vanligtvis för att bearbeta karosseridelar, turbindelar och pumphjul med fria former ytor. Dessa delar har komplexa former och höga precisionskrav, och traditionella bearbetningsmetoder är svåra att uppfylla behoven, medan femaxlig bearbetning enkelt kan hantera dem. Biltillverkning: Inom biltillverkning används femaxlig bearbetning för att tillverka komplexa formade komponenter som motorcylinderblock och växellådshus. Dessa komponenter är avgörande för bilens prestanda och tillförlitlighet, och den höga precisionen och effektiviteten hos femaxlig bearbetning kan tillgodose behoven hos bilindustrin. Formtillverkning: Formtillverkningsindustrin har höga krav på bearbetningsnoggrannhet och ytkvalitet. Femaxlig bearbetning kan uppnå hög precision bearbetning av formhåligheter och kärnor, vilket förbättrar tillverkningsnoggrannheten och livslängden för formar· Precisionsmaskiner: Inom precisionsmaskiner används femaxlig bearbetning för att tillverka komplexa komponenter som precisionsinstrument och medicinsk utrustning. Dessa komponenter har vanligtvis egenskaper som hög precision och hög komplexitet, och femaxlig bearbetning kan uppfylla deras bearbetningsbehov· Andra områden: Dessutom används femaxlig bearbetning i stor utsträckning i industrier som kompressorbehandling, medicinsk, robotik, nationellt försvar, skeppsbyggnad och alternativ energi. I dessa branscher kan femaxlig bearbetning hantera olika komplexa delar som böjda geometrier, smala hålrum och hängande funktioner som andra bearbetningsmetoder inte kan täcka, vilket förbättrar produktionseffektiviteten och produktkvaliteten.

Vilka är arbetsprinciperna och användningsområdena för femaxlig bearbetning?(pic1)