Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Productieproces

Alle machinewerkplaatsen hebben gereedschaps- en snijslijpmachines nodig

Wat zijn gereedschaps- en snijmachines?

De gereedschaps- en freesslijpmachine, evenals vele andere snijgereedschappen, worden gebruikt voor het slijpen van messen en metalen punten. Het is een zeer flexibele eenheid die wordt gebruikt voor het uitvoeren van een breed scala aan slijpbewerkingen:oppervlakken, buizen of gecompliceerde vormen. De vele manieren waarop het kan worden gebruikt om zijn kracht te illustreren, is de handmatig bediende configuratie. Vanwege de moeilijkheid van de bediening worden sterk geprogrammeerde numeriek bestuurde (CNC) apparaten echter steeds populairder.

Er is een hoge mate van expertise nodig om deze machine te bedienen (vooral de handmatig bediende variant). De twee belangrijkste vaardigheden die nodig zijn, zijn het begrijpen van de interactie tussen de slijpschijf en het snijdende metaal en het kennen van de geometrie van het instrument. Slechts een van de vele mogelijke combinaties is de geïllustreerde configuratie. Flexibiliteit in gebruik is vereist voor het brede scala aan vormen en stijlen van snijplotters. De collectie bevat verschillende toegewijde houders die veldcompoundhoeken mogelijk maken voor cilindrische of slijpbewerkingen. Binnen drie vlakken zal de getoonde bankschroef draaien.

CNC Tool en Cutter Slijpmachines Eenheid

Een moderne CNC-gereedschapslijpmachine met een automatische slijpschijfwisselaar en de mogelijkheid om de apparatuur te laden. De huidige gereedschaps- en freesslijpmachine is gewoonlijk een 5-assige CNC-bewerkingsmachine die vingerfrezen, boren, fasegereedschappen, enz. vervaardigt, die vaak worden gebruikt in de industrieën van verspaning en houtverwerking.

Door meestal met functies zoals geautomatiseerde gereedschapslading en de mogelijkheid om verschillende slijpschijven, moderne CNC-apparatuur en freesslijpmachines te hanteren, verbeteren de efficiëntie. De hoge mate van automatisering, evenals de automatische berekening en compensatie van werktuigmachines, maakt het mogelijk dat de onbemande output langer duurt. Toleranties van minder dan 5 micrometer (0,0002") kunnen betrouwbaar worden bereikt op zelfs de meest gecompliceerde onderdelen met zorgvuldige procesconfiguratie en adequate gereedschapsondersteuning.

Naast verwerking, berekening met een contactsonde of lasertechnologie op een werktuigmachine vergemakkelijkt het hergebruik van snijapparatuur. Bij regelmatig gebruik slijten en/of schilferen de snijkanten. Om de snijvlakken weer in de gewenste staat te brengen, kunnen de geometrische eigenschappen van de snijapparatuur automatisch worden berekend op de CNC-gereedschapslijper en op de gereedschapsslijper.

Het gebruik van CNC-gereedschapsslijpmachines en -frezen in veel industrieën is mogelijk gemaakt door belangrijke ontwikkelingen in de elektronica. Geavanceerde CNC-slijpmachines zijn ontworpen met geavanceerde software waarmee u parametrisch ontwerpen van geometrisch gecompliceerde onderdelen of gebruik maken van CAD / CAM-software van derden Naast het detecteren van mogelijke mechanische botsingen en het meten van de verwerkingstijd, is het mogelijk om del het hele maalproces en het afgewerkte onderdeel in 3D. Met deze functies kunnen onderdelen worden gepland en geverifieerd en kan het ontwikkelingsproces volledig worden gestroomlijnd binnen het softwarekader.

Het is mogelijk om apparatuur en freesmachines aan te passen om precisiemachineonderdelen te produceren. Een CNC-slijpapparaat zal hoogstwaarschijnlijk worden beschouwd als een computer die voor deze doeleinden wordt gebruikt.
Voor de productie van componenten voor de luchtvaart, de medische sector, de automobielindustrie en andere industrieën worden vaak CNC-slijpsystemen gebruikt. Voor de huidige slijpmachines zijn ongelooflijk harde en onconventionele materialen meestal geen probleem, en machines met meerdere assen zijn in staat om zeer gecompliceerde geometrieën te produceren.

Slijpstraal

Een speciale slijper die wordt gebruikt om de meest gecompliceerde gereedschapstypes te slijpen, is de radiusslijper (of radiusgereedschapslijper), de historische voorloper van het CNC-gereedschap en de freesslijpmachine. Net als een CNC-slijpmachine kan hij worden gebruikt wanneer het nodig is om sferische oppervlakken te slijpen voor andere activiteiten. Het instrument zelf bestaat uit drie delen:de kop van de slijper, de werktafel en het klemstuk. De kop van de molen heeft drie vrijheidsgraden. Verticale rotatie, beweging en kanteling in het werkstuk. Wanneer de bewerking wordt uitgevoerd, worden ze meestal statisch ingesteld en ongewijzigd gelaten. Een X-as tafel met een T-gleuf bevestigd bovenop de radiale handgreep is de werktafel. Complex en fijn slijpen van de stralen is mogelijk door de X-as bovenop de stralingstafel te monteren, in tegenstelling tot de andere kant. Alles wat op een tafel met sleuven kan worden geplaatst, kan de bevestigingshardware zijn, maar de meest voorkomende is een spantang of klauwplaat die indexeert en een aparte Y-beweging heeft om een ​​nauwkeurige diepte-instelling en slijpen van de vingerfrees mogelijk te maken. Dressers die in deze slijpmachines worden gebruikt, zijn doorgaans erg prijzig en kunnen een bepaalde radius gebruiken om de slijpschijf zelf te bewerken.

Gereedschaps- en snijslijpmachines voor D-bits

De D-puntslijpmachine (naar Deckel, het oorspronkelijke merk van de fabrikant) is een instrumentslijpmachine voor de fabricage van enkellaagse pantograaffreesmachines. Een aantal stroomafnemers Freesmachines die worden gebruikt bij de vervaardiging van matrijsholten die worden gebruikt in het vormgevingsproces, zijn steeds meer verouderd en worden in de moderne productie vervangen door CNC-bewerkingscentra.

De mogelijkheid om met één lip te slijpen kan ook worden gebruikt voor slijpen van draaibankboren en rechte gefacetteerde profielen op de punten van boren of vingerfrezen met de opname van hulphouders. De machine wordt vaak op de markt gebracht als een "universele slijpmachine", maar het woord "universeel" is alleen van toepassing op de selectie van beschikbare samengestelde hoeken, niet op het vermogen van de machine om een ​​universum van instrumenten te slijpen. Het apparaat is niet in staat om boren te slijpen of convexe of spiraalvormige profielen te produceren voor reguliere profielen.

Wie gebruikt gereedschaps- en snijslijpmachines?

In productiewerkplaatsen worden voornamelijk gereedschaps- en freesslijpmachines gebruikt. Er worden meerdere instrumenten van dezelfde vorm en schaal gebruikt, of apparatuur vereist precisie voor verschillende hellingshoeken en andere hoeken. De tool is om economische redenen. Het gebruik van speciale boren of gereedschapslijpmachines is gerechtvaardigd vanwege de enorme hoeveelheid grondwerk die nodig is om de productieapparatuur in goede snijomstandigheden te houden. Ter vergelijking:instrumenten met exacte snijhoeken kunnen gelijkmatig worden geslepen.

Voor het slijpen van verschillende messen worden universele slijpers gebruikt. Een universele kop, bankschroef, kop, losse kop en verschillende andere accessoires voor het dragen van gereedschap en messen zijn gemonteerd. Deze universele slijpmachines kunnen ook worden gebruikt voor cilindrisch, conisch, inwendig en vlakslijpen, maar ze zijn ontworpen voor het slijpen van frezen.

Bij het slijpen van enkelpunts- en doorslijpinstrumenten moeten verschillende spaanhoeken worden gedefinieerd . Voor deze klus wordt een bankschroef gebruikt. Het kan het instrument in elk vlak correct kantelen, waardoor het slijpen van het gereedschapsoppervlak wordt vergemakkelijkt. In drie verschillende vlakken kan de bankschroef worden aangepast en de rotatie is stapsgewijs in graden. De verschillende hoeken zijn vast en het instrument wordt bovenaan de bankschroef gehouden terwijl het draaiende wiel het voedt.

Regeneratie van snijgereedschap

Meestal worden snijgereedschappen geregenereerd met behulp van gespecialiseerde slijpapparatuur. Vroeger gebeurde dit handmatig, dit was grotendeels afhankelijk van de vaardigheid van de operator. Tegenwoordig kunnen numerieke besturingstechnieken worden toegepast op gereedschapslijpmachines en frezen, waardoor hoogwaardige gereedschappen met een hogere herhaalbaarheid tegen lagere kosten worden geproduceerd. Nieuwe industrieën zoals glasvezel vereisen nauwkeurige toleranties voor snijgereedschappen die traditionele gereedschapswinkelapparatuur niet kan bieden. De huidige eisen vragen om microntoleranties en strengere specificaties voor concentriciteit, afwerkingskwaliteit van de buigradius en complexe geometrie. Voor dergelijke toepassingen zijn CNC-gereedschaps- en freesslijpmachines nodig om consistente, hoogwaardige gereedschappen te produceren.


Productieproces

  1. Onbalans:het verborgen probleem dat machinefabrieken moeten oplossen
  2. Nauwkeurigheid en positionering van CNC-bewerkingsmachines maximaliseren
  3. Alles wat u moet weten over mallen en armaturen bij CNC-bewerkingen
  4. Conventionele gereedschapshouders en moderne revolvertechnologie:een vergelijking
  5. Power Turret en Live Tool Matter bij draaimachinebewerkingen
  6. Draaicentrum en machinetechnologie
  7. Gereedschapshouder voor CNC-draaibank:alles wat u moet weten
  8. Alles wat u moet weten over een vijfassige freesmachine
  9. Alles wat u moet weten over de cilindrische slijpmachine
  10. Wat is een kleine gereedschaps- en snijmolen?
  11. Wat is een CNC-gereedschaps- en snijmolen?