Productcategorieën
Productlabels
het draaien van precisieonderdelen van verschillende materialen
Verschillende draaimaterialen (aluminium profiel, roestvrij staal, koper, titanium legering) hebben verschillende instellingen voor foutcompensatie. De moderne machinebouwtechnologie ontwikkelt zich in de richting van hoge efficiëntie, hoge kwaliteit, hoge precisie, hoge integratie en hoge intelligentie. Precisie- en ultraprecieze verwerkingstechnologie is het belangrijkste onderdeel en de belangrijkste ontwikkelingsrichting van de moderne machinebouw geworden, en het is een sleuteltechnologie geworden om het internationale concurrentievermogen te verbeteren. Met de brede toepassing van precisiebewerking, Draaibewerkingsfouten zijn een veelbesproken onderzoeksonderwerp geworden. Omdat de thermische fout en de geometrische fout de overgrote meerderheid van de verschillende fouten van de werktuigmachine in beslag nemen, deze twee fouten te verminderen, vooral de thermische fout, is het hoofddoel geworden.
Categorie: CNC-draaidiensten
Label: CNC-draaien
Verschillende draaimaterialen (aluminium profiel, roestvrij staal, koper, titanium legering) hebben verschillende instellingen voor foutcompensatie. De moderne machinebouwtechnologie ontwikkelt zich in de richting van hoge efficiëntie, hoge kwaliteit, hoge precisie, hoge integratie en hoge intelligentie. Precisie- en ultraprecieze verwerkingstechnologie is het belangrijkste onderdeel en de belangrijkste ontwikkelingsrichting van de moderne machinebouw geworden, en het is een sleuteltechnologie geworden om het internationale concurrentievermogen te verbeteren. Met de brede toepassing van precisiebewerking, Draaibewerkingsfouten zijn een veelbesproken onderzoeksonderwerp geworden. Omdat de thermische fout en de geometrische fout de overgrote meerderheid van de verschillende fouten van de werktuigmachine in beslag nemen, deze twee fouten te verminderen, vooral de thermische fout, is het hoofddoel geworden.
Error compensation technology (ECT for short) has emerged and developed with the continuous development of science and technology. The loss caused by the thermal deformation of the machine tool is considerable. Daarom, it is extremely necessary to develop a high-precision, low-cost thermal error compensation system that can meet the actual production requirements of the factory to correct the thermal error between the spindle (or workpiece) and the cutting tool. In order to improve the machining accuracy of machine tools, reduce waste, increase production efficiency and economic benefits.
Basic definition of turning error compensation
The basic definition of error compensation is to artificially create a new error to offset or greatly reduce the original error that is currently a problem. Through analysis, statistics, induction and mastering the characteristics and laws of the original error, the error mathematical model is established. Try to make the artificial error and the original error have the same value and opposite direction, so as to reduce the processing error and improve the dimensional accuracy of the part.
The earliest error compensation was realized by hardware. Hardware compensation is mechanical fixed compensation. To change the compensation amount when the machine tool error changes, it is necessary to re-make parts, correct the ruler or re-adjust the compensation mechanism. Hardware compensation has the disadvantages of not being able to solve random errors and lack of flexibility. The characteristic of the developed software compensation is to comprehensively use the advanced technology and computer control technology of various disciplines to improve the machining accuracy of the machine tool without any changes to the machine tool itself. Software compensation overcomes many difficulties and shortcomings of hardware compensation and pushes the compensation technology to a new stage.
Error compensation characteristics of different turning materials
Error compensation (technologie) has two main characteristics: scientific and engineering.
The rapid development of scientific error compensation technology has greatly enriched precision mechanical design theory, precision measurement and the entire precision engineering, and has become an important branch of this discipline. The technologies related to error compensation include detection technology, sensing technology, signal processing technology, photoelectric technology, material technology, computer technology and control technology. As a new technology branch, error compensation technology has its own independent content and characteristics. Further research on error compensation technology to make it theorized and systematized will have very important scientific significance.
The engineering meaning of engineering error compensation technology is very significant, it contains three meanings:
One is that the use of error compensation technology can easily achieve the accuracy level that "hard technology" can cost a lot to achieve; The second is to use error compensation technology, which can solve the accuracy level that "hard technology" usually cannot achieve; The third is that if error compensation technology is adopted under the condition of meeting certain accuracy requirements, the cost of instrument and equipment manufacturing can be greatly reduced, and it has very significant economic benefits.
The generation and classification of thermal errors in turning
With the further improvement of machine tool accuracy requirements, the proportion of thermal error in the total error will continue to increase, and the thermal deformation of machine tools has become a major obstacle to improving machining accuracy. The thermal error of the machine tool is mainly caused by the thermal deformation of the machine tool components caused by the internal and external heat sources of the machine tool such as motors, bearings, transmission parts, hydraulic systems, ambient temperature, and coolant. The geometric error of the machine tool comes from the manufacturing defects of the machine tool, the fit error between the machine parts, the dynamic and static displacement of the machine parts, enzovoort.
Basic method of error compensation
In summary and related references, it can be known that turning machining errors are generally caused by the following factors:
Thermal deformation error of machine tool;
Geometric errors of machine tool parts and structures;
Error caused by cutting force;
Turning tool wear error;
Other error sources, such as the servo error of the machine tool axis system, the numerical control interpolation algorithm error, enz.
There are two basic methods to improve the accuracy of machine tools: error prevention method and error compensation method. The error prevention method attempts to eliminate or reduce possible sources of error through design and manufacturing methods. The error prevention method is effective to reduce the temperature rise of the heat source, balance the temperature field and reduce the thermal deformation of the machine tool to a certain extent. But it is impossible to completely eliminate thermal deformation, and the cost is very expensive; The application of thermal error compensation law opens up an effective and economical way to improve the accuracy of machine tools.
Related conclusions
The research of turning machining errors is the most important part and development direction in modern machinery manufacturing, en het is een sleuteltechnologie geworden om het internationale concurrentievermogen te verbeteren. Errors are multifaceted, and the analysis and research of thermal errors is helpful to improve turning accuracy and technical requirements.
The error compensation technology can meet the high precision and low cost of the actual production requirements of the factory. Thermal error compensation technology can correct the thermal drift error between the spindle (or workpiece) and the cutting tool, improve the machining accuracy of the machine tool, reduce waste, increase production efficiency and economic benefits.
Neem contact met ons op
Wachten op uw e-mail, wij zullen u binnen antwoorden 12 uur met waardevolle informatie die u nodig had.
GERELATEERDE PRODUCTEN
Draaibank CNC-bewerking van metaal klein, grote componenten prijs
Longer size computer lathe machining parts
This is a long CNC machined part. Omdat het product te groot is, Er is slechts een gedeeltelijke close-up gemaakt, en de bijgevoegde volledige afbeelding is vergroot.
Specification on the left picture 25MM*300MM
Both ends processing, middle polishing
Product material on the left: aluminum
Machinable materials: aluminium, ijzer, roestvrij staal, koper, enz.
Niet-standaard OEM Kleine elektronische draaiende onderdelen
Ons bedrijf past allerlei soorten precisie-automatische draaibankverwerkingsonderdelen aan voor verschillende industrieën, vooral de elektronica-industrie. Momenteel, honderden producten zijn ontwikkeld voor veel bekende bedrijven in de wereld. Heeft rijke ervaring in onderzoek en ontwikkeling.
Belangrijkste materialen: aluminium, koper, roestvrij staal, titanium, legering, staal, ijzer, koolstofstaal, magnesium, plastic, acrylic
In addition to automatic lathes, er zijn hulpapparatuur: desktop draaibanken, boormachines, freesmachines (groefmachines), tapmachines, rollende machines, enz., die meer processen van automatische draaibankverwerkingsonderdelen kan voltooien.
De linkerkant is een typisch draaigedeelte van een automatische draaibank: ingebedde moer gebruikt bij spuitgieten
Precisie aluminium 6061 draaibank draaiende delen
De foto links is een gedraaid onderdeel gemaakt van aluminium, de grondstof is aluminium staaf 6061
Het kleine onderdeel links is een klein aluminium onderdeel met een concave trede, en het grootste deel is een gefreesd symmetrisch aluminium draaideel aan de tegenoverliggende zijde. Ons bedrijf is goed in het verwerken van aluminium trapdraaiwerk, frezen, tappen en conische hoek.
De specificaties op de linkerfoto: (kleine aluminium draaidelen)∮6*50 (groot)∮16*60, en we kunnen een breed scala aan specificaties produceren, Bel voor meer informatie.
De prijs van het draaien en frezen van titanium onderdelen
Structurele onderdelen van titaniumlegering (toegepast op: ruimtevaart, vliegtuigen, ar10, medisch, boot) verwerkingsproblemen, zwakke stijfheid, enz., structurele verwerkingsvervormingsfactoren. Van de aspecten van de selectie van werktuigmachines, selectie van gereedschap, effectieve koeling, enz., Er wordt een controlemethode voorgesteld voor het verwerken van vervormingen van zwak stijve structurele onderdelen. Materialen van titaniumlegeringen hebben uitstekende eigenschappen, zoals een laag gewicht, Grote sterkte, en hoge temperatuurbestendigheid.
Draaien Niet-standaard roestvrijstalen schroef
Materiaal: SUS303 veelgebruikt geïmporteerd roestvrij materiaal,
Tegelijkertijd, het kan ook een CNC-gefreesde SUS410 zijn / 416/420 (de hoogste warmtebehandelingshardheid kan HRC65 bereiken) en SUS316F (met hogere antiroestprestaties)
Hoge precisie en prachtige uitstraling. Is bijzonder goede langere schacht, het getrapte type, frezen, onderdelen met schroefdraad. Kan worden geproduceerd volgens klanttekeningen. Maximale bewerkingsbuitendiameter 32 mm, langste bewerkingslengte 800 mm of langer