Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
CNC-maskinering , også kalt datastyrt numerisk kontroll, er en teknologi for å bearbeide deler ved hjelp av datastyrte automatiske maskinverktøy. CNC -maskinering gjennom digitale informasjonskontrolldeler og verktøyforskyvning, for å oppnå høy presisjon og høyeffektivitetsbehandling.
CNC -maskinering er en slags teknologi som blir behandlet av datamaskinen numerisk kontrollert maskinverktøy. Den konverterer manuell operasjon til dataprogrammering ved å utarbeide behandlingsprogrammer, bruker datamaskiner for å oversette kontrollkoder eller andre symbolske instruksjoner til instruksjoner for maskinverktøy, og behandler emner til semifinnede produkter eller ferdige deler ved å skjære verktøy. CNC -maskinering har fordelene med stabil maskineringskvalitet, høy maskineringspresisjon, høy repeterbarhet, kompleks overflatebehandling og høy prosesseringseffektivitet.
Høy presisjon og høy kvalitet: CNC -maskineringsteknologi gjennom dataprogrammet for å kontrollere maskinverktøyet, kan oppnå høy presisjonsbearbeiding, for å oppfylle den moderne produksjonsindustrien på kravene til høye presisjon. I luftfartssektoren er for eksempel CNC -teknologi mye brukt til å produsere komplekse komponenter, for eksempel motorkomponenter og flykroppsstrukturer, som krever ekstrem presisjon
Høy effektivitet: CNC -maskinering kan redusere behandlingstiden og forbedre produksjonseffektiviteten. CNC-maskinverktøy kan være multi-koordinatkobling, prosessering av komplekse former av deler, bare trenger å endre det numeriske kontrollprogrammet, og spare produksjonstiden. I tillegg kjøres CNC -maskiner vanligvis uten tilsyn gjennom maskineringssyklusen, og frigjør operatøren for andre oppgaver, noe som ytterligere forbedrer produksjonseffektiviteten
Mangfold og fleksibilitet: CNC -maskinering har høy fleksibilitet, kan tilpasse seg forskjellige produksjonsbehov, enten det er fresing, dreining eller sliping, bare last det tilsvarende programmet. Denne fleksibiliteten gjør CNC-teknologien mer effektiv når det
Automasjon og sikkerhet: CNC-maskinering er en automatisk maskineringsmetode, gjennom forhåndsskrevne programmer, kan CNC-maskinverktøy automatisk fullføre komplekse maskineringsoppgaver, uten manuell intervensjon, og redusere muligheten for menneskelig feil. Samtidig automatiseres det meste av driften av CNC -maskinverktøy i behandlingsprosessen, noe
Mye brukt: CNC -teknologi har et bredt spekter av applikasjonsfelt, som dekker romfart, bilproduksjon, medisinsk utstyr, muggproduksjon og andre bransjer. I disse bransjene forbedrer CNC -teknologien ikke bare produksjonseffektiviteten, men forbedrer også produktnøyaktighet og konsistens
Aerospace: CNC Machining Technology har viktige applikasjoner innen luftfartsfeltet, hovedsakelig brukt til å bearbeide flydeler, motorkomponenter og andre viktige komponenter. Gjennom multi-akset koblingsteknologi kan CNC-maskinering oppfylle kravene til komplekse overflater og høye presisjonshull for å sikre høy presisjon og kompleksitet av luftfartsdeler
Bilproduksjon: I bilindustriindustrien brukes CNC -maskinering for presisjonsmaskinering av bildeler, for eksempel motorblokk, transmisjonsutstyr og så videre. Dens høye effektivitet og høykvalitetsegenskaper gjør det mulig for alle deler i bilproduksjonsprosessen for å oppnå en høy standard av kvalitet og konsistens
Moldproduksjon: CNC -maskinering er også mye brukt i muggproduksjon, hovedsakelig brukt til å lage alle slags former, inkludert plastformer, støpeformer og så videre. Gjennom presisjonsdelerbehandling kan CNC -maskinverktøy sikre den høye kvaliteten på former, og dermed forbedre kvaliteten på produkter og produksjonseffektivitet
Medisinsk utstyr: CNC -maskinering har også viktige applikasjoner innen medisinsk utstyr, spesielt for deler som krever ekstremt høy presisjon og overflatebehandling. For eksempel kan robotdeler prosesseringsfuger, implantater osv. Være CNC -maskinering for å oppnå høy presisjon og pålitelighet
3C -produkter: I produksjon av 3C -produkter brukes CNC -maskinering for presisjonsbearbeiding av skallet og interne strukturelle deler av mobiltelefoner, datamaskiner og andre elektroniske produkter, som forbedrer utseendet og intern kvalitet
Andre applikasjoner: CNC-maskinering brukes også i andre felt, for eksempel presisjonsinstrumentproduksjon, for å bearbeide instrumentdeler med høy presisjon for å sikre instrumentets nøyaktighet og ytelse; Og behandling av robotdeler for å oppfylle kravene til komplekse former og størrelser
1Q: Hvilke materialer er best for presisjonsmaskinerte tilpassede metalldeler?
1A: 6061 aluminiumslegering , 7075 aluminium og 316 rustfritt stål.
2Q: Hvilke toleranser kan oppnås med CNC -maskinering?
2A: Standardtoleranser er ± 0,05 mm, med strammere spesifikasjoner tilgjengelig på forespørsel om kritiske dimensjoner.
3Q: Støttes tilpassede design eller ikke-standard trådstørrelser?
3A: Ja, vi har plass til skreddersydde geometrier, tråder (metrisk/keiser) og overflatebehandlinger som anodisering.
4Q: Hvor raskt kan tilpassede deler produseres?
4A: Prototyper: 5-7 dager. Produksjon: 5-6 uker (avhengig av kompleksitet).
5Q: Er disse delene i samsvar med bransjestandarder?
5A: Ja - ISO 9001 og ROHS/REACH.
CNC-maskinering , også kalt datastyrt numerisk kontroll, er en teknologi for å bearbeide deler ved hjelp av datastyrte automatiske maskinverktøy. CNC -maskinering gjennom digitale informasjonskontrolldeler og verktøyforskyvning, for å oppnå høy presisjon og høyeffektivitetsbehandling.
CNC -maskinering er en slags teknologi som blir behandlet av datamaskinen numerisk kontrollert maskinverktøy. Den konverterer manuell operasjon til dataprogrammering ved å utarbeide behandlingsprogrammer, bruker datamaskiner for å oversette kontrollkoder eller andre symbolske instruksjoner til instruksjoner for maskinverktøy, og behandler emner til semifinnede produkter eller ferdige deler ved å skjære verktøy. CNC -maskinering har fordelene med stabil maskineringskvalitet, høy maskineringspresisjon, høy repeterbarhet, kompleks overflatebehandling og høy prosesseringseffektivitet.
Høy presisjon og høy kvalitet: CNC -maskineringsteknologi gjennom dataprogrammet for å kontrollere maskinverktøyet, kan oppnå høy presisjonsbearbeiding, for å oppfylle den moderne produksjonsindustrien på kravene til høye presisjon. I luftfartssektoren er for eksempel CNC -teknologi mye brukt til å produsere komplekse komponenter, for eksempel motorkomponenter og flykroppsstrukturer, som krever ekstrem presisjon
Høy effektivitet: CNC -maskinering kan redusere behandlingstiden og forbedre produksjonseffektiviteten. CNC-maskinverktøy kan være multi-koordinatkobling, prosessering av komplekse former av deler, bare trenger å endre det numeriske kontrollprogrammet, og spare produksjonstiden. I tillegg kjøres CNC -maskiner vanligvis uten tilsyn gjennom maskineringssyklusen, og frigjør operatøren for andre oppgaver, noe som ytterligere forbedrer produksjonseffektiviteten
Mangfold og fleksibilitet: CNC -maskinering har høy fleksibilitet, kan tilpasse seg forskjellige produksjonsbehov, enten det er fresing, dreining eller sliping, bare last det tilsvarende programmet. Denne fleksibiliteten gjør CNC-teknologien mer effektiv når det
Automasjon og sikkerhet: CNC-maskinering er en automatisk maskineringsmetode, gjennom forhåndsskrevne programmer, kan CNC-maskinverktøy automatisk fullføre komplekse maskineringsoppgaver, uten manuell intervensjon, og redusere muligheten for menneskelig feil. Samtidig automatiseres det meste av driften av CNC -maskinverktøy i behandlingsprosessen, noe
Mye brukt: CNC -teknologi har et bredt spekter av applikasjonsfelt, som dekker romfart, bilproduksjon, medisinsk utstyr, muggproduksjon og andre bransjer. I disse bransjene forbedrer CNC -teknologien ikke bare produksjonseffektiviteten, men forbedrer også produktnøyaktighet og konsistens
Aerospace: CNC Machining Technology har viktige applikasjoner innen luftfartsfeltet, hovedsakelig brukt til å bearbeide flydeler, motorkomponenter og andre viktige komponenter. Gjennom multi-akset koblingsteknologi kan CNC-maskinering oppfylle kravene til komplekse overflater og høye presisjonshull for å sikre høy presisjon og kompleksitet av luftfartsdeler
Bilproduksjon: I bilindustriindustrien brukes CNC -maskinering for presisjonsmaskinering av bildeler, for eksempel motorblokk, transmisjonsutstyr og så videre. Dens høye effektivitet og høykvalitetsegenskaper gjør det mulig for alle deler i bilproduksjonsprosessen for å oppnå en høy standard av kvalitet og konsistens
Moldproduksjon: CNC -maskinering er også mye brukt i muggproduksjon, hovedsakelig brukt til å lage alle slags former, inkludert plastformer, støpeformer og så videre. Gjennom presisjonsdelerbehandling kan CNC -maskinverktøy sikre den høye kvaliteten på former, og dermed forbedre kvaliteten på produkter og produksjonseffektivitet
Medisinsk utstyr: CNC -maskinering har også viktige applikasjoner innen medisinsk utstyr, spesielt for deler som krever ekstremt høy presisjon og overflatebehandling. For eksempel kan robotdeler prosesseringsfuger, implantater osv. Være CNC -maskinering for å oppnå høy presisjon og pålitelighet
3C -produkter: I produksjon av 3C -produkter brukes CNC -maskinering for presisjonsbearbeiding av skallet og interne strukturelle deler av mobiltelefoner, datamaskiner og andre elektroniske produkter, som forbedrer utseendet og intern kvalitet
Andre applikasjoner: CNC-maskinering brukes også i andre felt, for eksempel presisjonsinstrumentproduksjon, for å bearbeide instrumentdeler med høy presisjon for å sikre instrumentets nøyaktighet og ytelse; Og behandling av robotdeler for å oppfylle kravene til komplekse former og størrelser
1Q: Hvilke materialer er best for presisjonsmaskinerte tilpassede metalldeler?
1A: 6061 aluminiumslegering , 7075 aluminium og 316 rustfritt stål.
2Q: Hvilke toleranser kan oppnås med CNC -maskinering?
2A: Standardtoleranser er ± 0,05 mm, med strammere spesifikasjoner tilgjengelig på forespørsel om kritiske dimensjoner.
3Q: Støttes tilpassede design eller ikke-standard trådstørrelser?
3A: Ja, vi har plass til skreddersydde geometrier, tråder (metrisk/keiser) og overflatebehandlinger som anodisering.
4Q: Hvor raskt kan tilpassede deler produseres?
4A: Prototyper: 5-7 dager. Produksjon: 5-6 uker (avhengig av kompleksitet).
5Q: Er disse delene i samsvar med bransjestandarder?
5A: Ja - ISO 9001 og ROHS/REACH.