فئات المنتجات
علامات المنتج
نموذج التصنيع باستخدام الحاسب الآلي & خدمة تصنيع قطع الغيار
ما هو التصنيع باستخدام الحاسب الآلي?
معالجة التحكم العددي تعني أن نظام التحكم يصدر تعليمات لجعل الأداة تقوم بحركات مختلفة تلبي المتطلبات. على شكل أرقام وحروف تمثل شكل وحجم قطعة العمل وغيرها من المتطلبات الفنية ومتطلبات المعالجة للمعالجة. يشير بشكل عام إلى عملية معالجة الأجزاء على أدوات آلة CNC.
خدمة النموذج الأولي للتصنيع باستخدام الحاسب الآلي. يشير إلى طريقة عملية لتحويل وطحن الأجزاء على أدوات آلة CNC. مواصفات عملية معالجة الأدوات الآلية CNC ومعالجة الأدوات الآلية التقليدية متسقة بشكل عام, ولكن حدثت تغييرات كبيرة أيضًا. طريقة تصنيع تستخدم المعلومات الرقمية للتحكم في إزاحة الأجزاء والأدوات. إنها طريقة فعالة لحل مشاكل الأجزاء المتغيرة, دفعات صغيرة, الأشكال المعقدة, ودقة عالية, وتحقيق كفاءة عالية ومعالجة آلية.
ما هو التصنيع باستخدام الحاسب الآلي?
معالجة التحكم العددي تعني أن نظام التحكم يصدر تعليمات لجعل الأداة تقوم بحركات مختلفة تلبي المتطلبات. على شكل أرقام وحروف تمثل شكل وحجم قطعة العمل وغيرها من المتطلبات الفنية ومتطلبات المعالجة للمعالجة. يشير بشكل عام إلى عملية معالجة الأجزاء على أدوات آلة CNC.
آلة CNC هي أدوات آلية يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر. سواء كان جهاز كمبيوتر خاصًا أو جهاز كمبيوتر للأغراض العامة, يشار إليه بشكل جماعي باسم نظام التحكم العددي. يتم التحكم في الحركة والإجراءات المساعدة لأداة آلة CNC من خلال التعليمات الصادرة عن نظام CNC. يتم تجميع تعليمات نظام CNC بواسطة المبرمج وفقًا لمواد قطعة العمل, متطلبات المعالجة, خصائص الأداة الآلية, وشكل التعليمات (لغة التحكم العددي أو الرموز) المنصوص عليها من قبل النظام. يرسل نظام التحكم الرقمي معلومات التشغيل أو الإنهاء إلى جهاز المؤازرة والمكونات الوظيفية الأخرى وفقًا لتعليمات البرنامج للتحكم في الحركات المختلفة لأداة الآلة. عندما ينتهي برنامج معالجة الأجزاء, ستتوقف الأداة الآلية تلقائيًا. لأي نوع من أدوات آلة CNC, لا يمكن لأداة آلة CNC أن تعمل دون إدخال تعليمات البرنامج في نظام CNC الخاص بها. تتضمن الإجراءات التي يتم التحكم فيها لأداة الآلة تقريبًا تشغيل وإيقاف أداة الآلة; بدء المغزل والتوقف, اتجاه الدوران وسرعة التحول; الاتجاه, سرعة وطريقة حركة التغذية; اختيار الأداة, تعويض الطول ونصف القطر; استبدال الأدوات, فتح سائل التبريد, مغلق, إلخ.
برمجة NC
هناك دليل (يدوي) البرمجة وطرق البرمجة الأوتوماتيكية لبرمجة الآلات NC. البرمجة اليدوية, تتم كتابة محتوى البرنامج بالكامل يدويًا وفقًا لتنسيق التعليمات المحدد بواسطة نظام CNC. البرمجة التلقائية هي برمجة الكمبيوتر, والتي يمكن تقسيمها إلى طرق برمجة تلقائية تعتمد على اللغة والرسم. لكن, بغض النظر عن نوع طريقة البرمجة التلقائية المعتمدة, مطلوب الأجهزة والبرامج المقابلة. يمكن ملاحظة أن تحقيق برمجة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي هو المفتاح. لكن البرمجة وحدها لا تكفي. تتضمن معالجة التحكم العددي أيضًا سلسلة من الأعمال التحضيرية التي يجب القيام بها قبل البرمجة وأعمال ما بعد البرمجة. بشكل عام, المحتويات الرئيسية لعملية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي هي كما يلي:
⑴ حدد وتأكد من الأجزاء والمحتويات الخاصة بالتصنيع باستخدام الحاسب الآلي;
⑵ تحليل عملية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لرسومات الأجزاء;
⑶ تصميم عملية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي;
⑷ المعالجة الرياضية لرسومات الأجزاء;
⑸ قم بتجميع قائمة إجراءات المعالجة;
⑹ اصنع وسط التحكم وفقًا لقائمة الإجراءات;
⑺ فحص وتعديل البرنامج;
⑻ المعالجة التجريبية للقطعة الأولى ومعالجة المشكلات في الموقع;
⑼ صياغة وحفظ وثائق عملية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.
من أجل تحسين أتمتة الإنتاج, تقصير وقت البرمجة وتقليل تكاليف التصنيع باستخدام الحاسب الآلي, تم تطوير سلسلة من تقنيات التصنيع CNC المتقدمة واستخدامها في صناعة الطيران. مثل التحكم العددي بالكمبيوتر, إنه, استخدام كمبيوتر صغير أو صغير ليحل محل وحدة التحكم في نظام التحكم العددي, واستخدام البرامج المخزنة في الكمبيوتر لإجراء وظائف الحساب والتحكم. يحل نظام التحكم الرقمي بالكمبيوتر المتصل بشكل ناعم محل نظام التحكم العددي للحالة الأولية تدريجيًا. التحكم العددي المباشر هو استخدام جهاز كمبيوتر واحد للتحكم المباشر في أدوات آلة التحكم العددي المتعددة, وهو مناسب جدًا لإنتاج الدفعات الصغيرة والدورة القصيرة للطائرات. نظام التحكم المثالي هو نظام تحكم تكيفي يمكنه تغيير معلمات المعالجة بشكل مستمر. على الرغم من أن النظام نفسه معقد ومكلف, فإنه يمكن تحسين كفاءة المعالجة والجودة. بالإضافة إلى تحسين أنظمة CNC والأدوات الآلية من حيث الأجهزة, إن تطوير CNC له جانب مهم آخر وهو تطوير البرمجيات.
من أجل تحسين أتمتة الإنتاج, تقصير وقت البرمجة وتقليل تكاليف التصنيع باستخدام الحاسب الآلي, تم تطوير سلسلة من تقنيات التصنيع CNC المتقدمة واستخدامها في صناعة الطيران. مثل التحكم العددي بالكمبيوتر, إنه, استخدام كمبيوتر صغير أو صغير ليحل محل وحدة التحكم في نظام التحكم العددي, واستخدام البرامج المخزنة في الكمبيوتر لإجراء وظائف الحساب والتحكم. يحل نظام التحكم الرقمي بالكمبيوتر المتصل بشكل ناعم محل نظام التحكم العددي للحالة الأولية تدريجيًا. التحكم العددي المباشر هو التحكم المباشر في أدوات آلية التحكم العددي المتعددة باستخدام جهاز كمبيوتر واحد, وهو مناسب جدًا لإنتاج الأجزاء الصغيرة والدورة القصيرة. نظام التحكم المثالي هو نظام تحكم تكيفي يمكنه تغيير معلمات المعالجة بشكل مستمر. على الرغم من أن النظام نفسه معقد ومكلف, فإنه يمكن تحسين كفاءة المعالجة والجودة. بالإضافة إلى تحسين أنظمة CNC والأدوات الآلية من حيث الأجهزة, إن تطوير CNC له جانب مهم آخر وهو تطوير البرمجيات. البرمجة بمساعدة الحاسوب (وتسمى أيضًا البرمجة التلقائية) وذلك بعد أن يكتب المبرمج البرنامج بلغة CNC. أدخله في الكمبيوتر للترجمة, وأخيرًا يقوم الكمبيوتر تلقائيًا بإخراج الشريط أو الشريط المثقوب. لغة CNC الأكثر استخدامًا هي لغة APT. وينقسم تقريبًا إلى برنامج المعالجة الرئيسي وبرنامج المعالجة اللاحقة. الأول يترجم البرنامج الذي كتبه المبرمج لحساب مسار الأداة; يقوم الأخير بتجميع مسار الأداة في برنامج معالجة الأجزاء لأداة آلة CNC. معالجة التحكم العددي هي كتابة البرامج على الكمبيوتر مسبقًا قبل معالجة قطعة العمل, ومن ثم إدخال هذه البرامج إلى الآلة الآلية التي يتحكم فيها برنامج الكمبيوتر لمعالجة الأوامر. أو قم مباشرة بكتابة تعليمات المعالجة على لوحة التحكم الخاصة بالأداة الآلية التي يتحكم فيها برنامج الكمبيوتر هذا. تتضمن عملية التصنيع: تتحرك الأداة, تغيير الأداة, تغيير السرعة, تغيير الاتجاه, توقف عن القطع, إلخ., والتي يتم إكمالها جميعًا تلقائيًا. التصنيع باستخدام الحاسب الآلي هو طريقة متقدمة لتصنيع ومعالجة القوالب الحديثة. بالطبع, لا يجب استخدام طرق معالجة التحكم العددي فقط لمعالجة أجزاء القالب, ولكن لديها أيضًا مجموعة واسعة من الاستخدامات.
دقة الآلات
عدد أخطاء التصنيع باستخدام الحاسب الآلي: تم التعديل بسبب خطأ برمجي △, خطأ في أداة الآلة△الآلة, خطأ في تحديد المواقع △ ثابت, خطأ إعداد الأداة هو △ السكين, ويتم تشكيل الأخطاء المتساوية بشكل شامل.
يسمى: △رقم زائد=f (△تحرير+△آلة+△إصلاح+△أداة)
فيما بينها:
1. خطأ البرمجة △ يتكون من خطأ تقريبي δ وخطأ تقريب. يتم إنتاج خطأ التقريب δ في عملية تقريب منحنى غير دائري مع قطعة خط مستقيم أو قطعة قوس دائرية, كما هو مبين في الشكل 1.43.
خطأ التقريب هو الخطأ الناتج عن تقريب قيمة الإحداثيات إلى قيمة مكافئة لنبض عدد صحيح أثناء معالجة البيانات.
يشير مكافئ النبض إلى إزاحة كل وحدة نبضة تتوافق مع محور الإحداثيات. أدوات آلة CNC ذات الدقة العادية, القيمة المكافئة للنبض العامة هي 0.01 مم;
القيمة المكافئة للنبض لأدوات آلة CNC الأكثر دقة هي 0.005 مم أو 0.001 مم, إلخ.
2. خطأ في أداة الآلة △الآلة: يحدث ذلك بسبب خطأ في نظام CNC وخطأ في نظام التغذية.
3. خطأ في تحديد المواقع △ثابت: يحدث ذلك عندما يتم وضع قطعة العمل على أداة التثبيت ويتم وضع أداة التثبيت على أداة الآلة.
4. خطأ في إعداد الأداة △السكين: يتم إنشاؤه عند تحديد الموضع النسبي للأداة وقطعة العمل.
اتصل بنا
في انتظار لبريدك الالكتروني, سوف نقوم بالرد عليك في غضون 12 ساعات مع المعلومات القيمة التي تحتاجها.
منتجات ذات صله
الخصائص والاستخدامات الرئيسية لمقاطع الألمنيوم
يتم تصنيف مقاطع الألمنيوم حسب الاستخدام: لمحات من الألومنيوم للبناء: تشمل مقاطع الألمنيوم المعمارية بشكل أساسي مقاطع الألمنيوم للأبواب والنوافذ ومقاطع الألمنيوم للجدران الساترة;
الملف الألومنيوم المبرد: تستخدم أساسا لتبديد الحرارة لمختلف المعدات الإلكترونية الطاقة, الإنارة بالصمام المضيء, والمنتجات الرقمية للكمبيوتر.
يشير ملف الألمنيوم الصناعي العام إلى:
تستخدم أساسا في الإنتاج الصناعي والتصنيع, مثل سيور ناقلة خط التجميع, الرافعات, موزعات الغراء, معدات اختبار, رفوف, إلخ., صناعة الآلات الإلكترونية والغرف النظيفة, إلخ.
سعر الطحن باستخدام الحاسب الآلي وتحويل الفولاذ المقاوم للصدأ
The main properties of stainless steel
The workability is much worse than that of medium carbon steel. أخذ إمكانية التشغيل الآلي للرقم العادي. 45 الصلب كما 100%, القدرة النسبية للفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي 1Cr18Ni9Ti هي 40%; قابلية التشغيل النسبية للفولاذ المقاوم للصدأ من الحديديك 1Cr28 هي 48%; الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي 2Cr13 55%. فيما بينها, الأوستنيتي والأوستنيتي + الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي لديه أسوأ قابلية للتصنيع.
مخرطة تحول الأجزاء الكهربائية النحاس الدقة
الصورة على اليسار توضح جزء دوار من النحاس بخيوط داخلية وخارجية. انتظر, يبدو أن شيئا خاطئا. . . . . . هل هذا النحاس?
صحيح, هذا جزء تحول من النحاس, مصنوع من النحاس سريع القطع C3604, السطح مطلي بالكهرباء, والطلاء مطلي بالنيكل, لذلك يبدو مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.
يحتوي هذا المنتج على خيط داخلي وخيط خارجي, الخيط الداخلي هو M4, الخيط الخارجي M6. بينما يتم طحن الجوانب العلوية المسطحة الملولبة الخارجية, والخيط لضمان 100% امتثال.
كيف نقوم بخراطة مثل هذه المنتجات الملولبة الداخلية والخارجية؟? يمكنك الرجوع إلى هذا العنوان, المنتج الأول في هذه الصفحة هو المنتج شبه النهائي للمنتج الموجود على اليسار (غير مطحون, غير مطلي, لون النحاس):
تصنيع النماذج الأولية للمنتجات الأمنية
Prototype manufacturing of military and security products
Material: سبائك الألومنيوم + soft rubber
Data format: STP/IGS/X.T/PRO
Category: Customization of military product prototypes
Product introduction: المنتج يعتمد سبائك الألومنيوم وتغليف المطاط الناعم, وهو التكوين الذي يجب أن تستخدمه معظم الهواتف المحمولة للاتصالات العسكرية لمقاومة الزلازل.
الشركة المصنعة للصب الدقيق للفولاذ المقاوم للصدأ
يُطلق على الصب الدقيق للفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا اسم الصب الاستثماري, عملية سول السيليكا. إنها عملية صب تتطلب قطعًا أقل للأجزاء أو لا تتطلب أي تصنيع. إنها تكنولوجيا عملية ممتازة في صناعة المسبك, وتطبيقه واسع جدًا. إنها ليست مناسبة فقط لصب مختلف الأنواع والسبائك, لكن دقة الأبعاد وجودة السطح للمسبوكات المنتجة أعلى من طرق الصب الأخرى. معقد, مقاومة درجات الحرارة العالية, يمكن صب المسبوكات التي يصعب معالجتها عن طريق صب الاستثمار.