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:
Processflöde för automatiserad utrustning
Din plats: home > nyheter > Industrins dynamik > Processflöde för automatiserad utrustning

Processflöde för automatiserad utrustning

Utsläppstid:2024-11-24     Antal visningar :


Den vanligaste processen för automatiserad bearbetning av utrustningsdelar är CAD/CAM-teknik för automatiserad bearbetning. Huvudprocessen är följande:

1. Delkonstruktion och modellanläggning

Det första steget i bearbetning av delar med automatiserad utrustning är design och modelletablering. Detta innebär användning och programmeringsförmåga av CAD-programvara, vilket syftar till att ge en bra grund för efterföljande ruttdesign och bearbetning.

2. Generera bearbetningsvägar

CAD-programritningar är vanligtvis tredimensionella modeller, som kräver att de omvandlas till tvådimensionell grafik för att generera bearbetningsvägar för CAM-programvara. CAM-programvaran kommer att använda datorprogrammering för att förena bearbetningsbanan av verktygsmaskinen och typen av maskin, generera G-kod för CNC-verktygsmaskiner.

3. Skriv NC-kod

Efter att ha genererat sökvägen i CAM-programvaran kan G-kod skrivas manuellt med hjälp av en PC-redigerare. NC-kod är exekveringsfilen för bearbetningsbanan, som omvandlar processer som slipning och fräsning från datorn till maskinverktygsinstruktioner. Efter att ha skrivit G-kod kan du börja bearbeta.

4. Bearbetningskomponenter

Genom att använda CNC-verktygsmaskiner för att utföra G-kod styrs maskinen för att slutföra delbearbetning enligt en förutbestämd bana och hastighet under bearbetningsprocessen. Om programmets feltolerans beaktas under denna process, kan det undvika förekomsten av några oväntade situationer.

5. Inspektion och provning

När bearbetningsprocessen är klar krävs komponentinspektion och provning. Detta kan uppnås genom montering och upprepade mätningar. För det andra är det nödvändigt att testa delarna genom faktorer som temperatur och styvhet, och omedelbart ta itu med eventuella problem som upptäcks.

3,Tillämpningsområden för bearbetning av automatiserad utrustning delar

Tillämpningsområdena för automatiserad bearbetning av delar är mycket omfattande och omfattar olika tillverkningsområden. Bland dem är mekanisk tillverkning, flyg, bilindustri, elektronisk teknik och medicintekniska produkter de viktigaste tillämpningsområdena.

1. Mekanisk tillverkning

Mekanisk tillverkning är det viktigaste tillämpningsområdet för automatiserad bearbetning av utrustningsdelar. Inom mekanisk tillverkning kan automatiserad utrustning för bearbetning av delar avsevärt minska arbetskostnaderna och förbättra bearbetningseffektiviteten, samtidigt som den säkerställer hög precision och enhetlighet i produkterna.

2. Flygrymden

Inom flygindustrin är precisionskraven för delar mycket höga. I detta fall kan automatiserad bearbetning av utrustningsdelar perfekt uppfylla detta krav, samtidigt som luftfartygets operativa effektivitet förbättras och kostnaderna minskar.

3. Fordonsindustrin

Inom bilindustrin spelar även automatiserad bearbetning av utrustningsdelar en stor roll. Fordonsdelarnas bearbetningsnoggrannhet påverkar direkt bilens prestanda och säkerhet, medan automatiserad bearbetning av utrustningsdelar kan säkerställa tillverkning av fordonsdelar av hög kvalitet och hög standard.

4. Elektronisk teknik

Inom den elektroniska teknikindustrin kan automatiserad bearbetning av utrustningsdelar förbättra bearbetningsnoggrannheten och produktionseffektiviteten genom innovativa mekanismer som kontinuerlig bearbetning, snabb vändning och multi-station one-stop, vilket ytterligare uppnår produktspecialisering, optimering och batchproduktion.

5. Medicintekniska produkter

Precisionen, kvaliteten och säkerheten hos komponenter inom medicintekniska produkter har en betydande inverkan på människors livssäkerhet. Automatiserad bearbetning av utrustningsdelar kan förbättra tillverkningsnoggrannheten och konsekvensen hos komponenter och därigenom säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos medicintekniska produkter.