Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
CNC-bearbetning , även kallad datoriserad numerisk kontroll, är en teknik för bearbetningsdelar med hjälp av datorkontrollerade automatiska maskinverktyg. CNC -bearbetning genom digital informationskontrolldelar och verktygsförskjutning, för att uppnå hög precision och bearbetning av hög effektivitet.
CNC -bearbetning är en typ av teknik som behandlas av datorn numeriskt kontrollerat maskinverktyg. Den konverterar manuell drift till datorprogrammering genom att förbereda behandlingsprogram, använder datorer för att översätta kontrollkoder eller andra symboliska instruktioner till instruktioner för maskinverktyg och bearbetar tomma ämnen till halvfärdig produkter eller färdiga delar genom att klippa verktyg. CNC -bearbetning har fördelarna med stabil bearbetningskvalitet, hög bearbetningsprecision, hög repeterbarhet, komplex ytbehandling och hög bearbetningseffektivitet.
Hög precision och hög kvalitet: CNC -bearbetningsteknologi genom datorprogrammet för att styra maskinverktyget, kan uppnå hög precisionsbearbetning för att möta den moderna tillverkningsindustrin på högprecisionskraven. I flyg- och rymdsektorn används till exempel CNC -teknik i stor utsträckning för att tillverka komplexa komponenter, såsom motorkomponenter och flygkroppsstrukturer, som kräver extrem precision
Hög effektivitet: CNC -bearbetning kan minska bearbetningstiden och förbättra produktionseffektiviteten. CNC-maskinverktyg kan vara multikoordinat koppling, bearbetning av komplexa former av delar, behöver endast modifiera det numeriska kontrollprogrammet, vilket sparar produktionsförberedelsetid. Dessutom körs CNC -maskiner vanligtvis obevakade under hela bearbetningscykeln, frigör operatören för andra uppgifter, vilket ytterligare förbättrar produktionseffektiviteten
Mångfald och flexibilitet: CNC -bearbetning har hög flexibilitet, kan anpassa sig till olika produktionsbehov, oavsett om det är fräsning, vridning eller slipning, bara ladda motsvarande program. Denna flexibilitet gör CNC-tekniken mer effektiv när det gäller multi-variation, liten satsproduktion och kan snabbt svara på förändringar i marknadens efterfrågan
Automation och säkerhet: CNC-bearbetning är en automatisk bearbetningsmetod, genom förskrivna program kan CNC-maskinverktyg automatiskt utföra komplexa bearbetningsuppgifter, utan manuellt ingripande, vilket minskar möjligheten till mänskliga fel. Samtidigt automatiseras de flesta av verksamheten av CNC -maskinverktyg i bearbetningsprocessen, vilket minskar möjligheten för arbetare att direkt kontakta farliga maskiner och förbättra arbetsplatsens säkerhet
Verkligt använt: CNC -teknik har ett brett utbud av applikationsfält, som täcker flyg-, biltillverkning, medicinsk utrustning, mögeltillverkning och andra branscher. I dessa branscher förbättrar CNC -tekniken inte bara produktionseffektiviteten, utan förbättrar också produktnoggrannhet och konsistens
Aerospace: CNC bearbetningsteknik har viktiga applikationer inom flyg- och rymdfältet, främst används för bearbetning av flygplansdelar, motorkomponenter och andra viktiga komponenter. Genom länkningsteknik med flera axlar kan CNC-bearbetning uppfylla kraven på komplexa ytor och högprecisionshål för att säkerställa hög precision och komplexitet hos luftfartsdelar
Biltillverkning: I biltillverkningsindustrin används CNC -bearbetning för precisionsbearbetning av bildelar, såsom motorblock, växellåda och så vidare. Dess högeffektiva och högkvalitativa egenskaper gör det möjligt för alla delar i biltillverkningsprocessen för att uppnå en hög standard för kvalitet och konsistens
Mögeltillverkning: CNC -bearbetning används också i stor utsträckning vid mögeltillverkning, huvudsakligen för att tillverka alla slags formar, inklusive plastformar, gjutformar och så vidare. Genom Precision Parts -bearbetning kan CNC -maskinverktyg säkerställa den höga kvaliteten på formar och därmed förbättra kvaliteten på produkter och produktionseffektivitet
Medicinsk utrustning: CNC -bearbetning har också viktiga tillämpningar inom tillverkning av medicintekniska produkter, särskilt för delar som kräver extremt hög precision och ytfinish. Till exempel kan robotdelar som bearbetar leder, implantat etc.
3C -produkter: Vid tillverkning av 3C -produkter används CNC -bearbetning för precisionsbearbetning av skalet och interna strukturella delar av mobiltelefoner, datorer och andra elektroniska produkter, vilket förbättrar utseendet och den interna kvaliteten
Andra applikationer: CNC-bearbetning används också inom andra fält, såsom precisionsinstrumenttillverkning, för bearbetning av högprecisionsinstrumentdelar för att säkerställa instrumentets noggrannhet och prestanda; Och robotdelar för att uppfylla kraven i komplexa former och storlekar
1Q: Vilka material är bäst för precisionsmaskiner anpassade metalldelar?
1A: 6061 aluminiumlegering , 7075 aluminium och 316 rostfritt stål.
2Q: Vilka toleranser kan uppnås med CNC -bearbetning?
2A: Standardtoleranser är ± 0,05 mm, med stramare specifikationer tillgängliga på begäran om kritiska dimensioner.
3Q: Stöds anpassade mönster eller icke-standardtrådstorlekar?
3A: Ja, vi rymmer skräddarsydda geometrier, trådar (metrisk/imperialistisk) och ytbehandlingar som anodisering.
4Q: Hur snabbt kan anpassade delar produceras?
4A: Prototyper: 5-7 dagar. Produktion: 5-6 veckor (beroende på komplexitet).
5Q: Är dessa delar överensstämmer med branschstandarder?
5A: Ja - ISO 9001 och ROHS/REACH.
CNC-bearbetning , även kallad datoriserad numerisk kontroll, är en teknik för bearbetningsdelar med hjälp av datorkontrollerade automatiska maskinverktyg. CNC -bearbetning genom digital informationskontrolldelar och verktygsförskjutning, för att uppnå hög precision och bearbetning av hög effektivitet.
CNC -bearbetning är en typ av teknik som behandlas av datorn numeriskt kontrollerat maskinverktyg. Den konverterar manuell drift till datorprogrammering genom att förbereda behandlingsprogram, använder datorer för att översätta kontrollkoder eller andra symboliska instruktioner till instruktioner för maskinverktyg och bearbetar tomma ämnen till halvfärdig produkter eller färdiga delar genom att klippa verktyg. CNC -bearbetning har fördelarna med stabil bearbetningskvalitet, hög bearbetningsprecision, hög repeterbarhet, komplex ytbehandling och hög bearbetningseffektivitet.
Hög precision och hög kvalitet: CNC -bearbetningsteknologi genom datorprogrammet för att styra maskinverktyget, kan uppnå hög precisionsbearbetning för att möta den moderna tillverkningsindustrin på högprecisionskraven. I flyg- och rymdsektorn används till exempel CNC -teknik i stor utsträckning för att tillverka komplexa komponenter, såsom motorkomponenter och flygkroppsstrukturer, som kräver extrem precision
Hög effektivitet: CNC -bearbetning kan minska bearbetningstiden och förbättra produktionseffektiviteten. CNC-maskinverktyg kan vara multikoordinat koppling, bearbetning av komplexa former av delar, behöver endast modifiera det numeriska kontrollprogrammet, vilket sparar produktionsförberedelsetid. Dessutom körs CNC -maskiner vanligtvis obevakade under hela bearbetningscykeln, frigör operatören för andra uppgifter, vilket ytterligare förbättrar produktionseffektiviteten
Mångfald och flexibilitet: CNC -bearbetning har hög flexibilitet, kan anpassa sig till olika produktionsbehov, oavsett om det är fräsning, vridning eller slipning, bara ladda motsvarande program. Denna flexibilitet gör CNC-tekniken mer effektiv när det gäller multi-variation, liten satsproduktion och kan snabbt svara på förändringar i marknadens efterfrågan
Automation och säkerhet: CNC-bearbetning är en automatisk bearbetningsmetod, genom förskrivna program kan CNC-maskinverktyg automatiskt utföra komplexa bearbetningsuppgifter, utan manuellt ingripande, vilket minskar möjligheten till mänskliga fel. Samtidigt automatiseras de flesta av verksamheten av CNC -maskinverktyg i bearbetningsprocessen, vilket minskar möjligheten för arbetare att direkt kontakta farliga maskiner och förbättra arbetsplatsens säkerhet
Verkligt använt: CNC -teknik har ett brett utbud av applikationsfält, som täcker flyg-, biltillverkning, medicinsk utrustning, mögeltillverkning och andra branscher. I dessa branscher förbättrar CNC -tekniken inte bara produktionseffektiviteten, utan förbättrar också produktnoggrannhet och konsistens
Aerospace: CNC bearbetningsteknik har viktiga applikationer inom flyg- och rymdfältet, främst används för bearbetning av flygplansdelar, motorkomponenter och andra viktiga komponenter. Genom länkningsteknik med flera axlar kan CNC-bearbetning uppfylla kraven på komplexa ytor och högprecisionshål för att säkerställa hög precision och komplexitet hos luftfartsdelar
Biltillverkning: I biltillverkningsindustrin används CNC -bearbetning för precisionsbearbetning av bildelar, såsom motorblock, växellåda och så vidare. Dess högeffektiva och högkvalitativa egenskaper gör det möjligt för alla delar i biltillverkningsprocessen för att uppnå en hög standard för kvalitet och konsistens
Mögeltillverkning: CNC -bearbetning används också i stor utsträckning vid mögeltillverkning, huvudsakligen för att tillverka alla slags formar, inklusive plastformar, gjutformar och så vidare. Genom Precision Parts -bearbetning kan CNC -maskinverktyg säkerställa den höga kvaliteten på formar och därmed förbättra kvaliteten på produkter och produktionseffektivitet
Medicinsk utrustning: CNC -bearbetning har också viktiga tillämpningar inom tillverkning av medicintekniska produkter, särskilt för delar som kräver extremt hög precision och ytfinish. Till exempel kan robotdelar som bearbetar leder, implantat etc.
3C -produkter: Vid tillverkning av 3C -produkter används CNC -bearbetning för precisionsbearbetning av skalet och interna strukturella delar av mobiltelefoner, datorer och andra elektroniska produkter, vilket förbättrar utseendet och den interna kvaliteten
Andra applikationer: CNC-bearbetning används också inom andra fält, såsom precisionsinstrumenttillverkning, för bearbetning av högprecisionsinstrumentdelar för att säkerställa instrumentets noggrannhet och prestanda; Och robotdelar för att uppfylla kraven i komplexa former och storlekar
1Q: Vilka material är bäst för precisionsmaskiner anpassade metalldelar?
1A: 6061 aluminiumlegering , 7075 aluminium och 316 rostfritt stål.
2Q: Vilka toleranser kan uppnås med CNC -bearbetning?
2A: Standardtoleranser är ± 0,05 mm, med stramare specifikationer tillgängliga på begäran om kritiska dimensioner.
3Q: Stöds anpassade mönster eller icke-standardtrådstorlekar?
3A: Ja, vi rymmer skräddarsydda geometrier, trådar (metrisk/imperialistisk) och ytbehandlingar som anodisering.
4Q: Hur snabbt kan anpassade delar produceras?
4A: Prototyper: 5-7 dagar. Produktion: 5-6 veckor (beroende på komplexitet).
5Q: Är dessa delar överensstämmer med branschstandarder?
5A: Ja - ISO 9001 och ROHS/REACH.