Често наричан компютърна числена обработка, CNC промени голяма част от производството с въвеждането на компютърно контролирана обработка. В крайна сметка, водещите принципи, предимства, предизвикателства и последните разработки в обработката на ЦПУ ще бъдат обсъдени в този случай.
Машината на ЦПУ е въведена в средата на 1900 г. с развитието на технологията за числено управление (NC). Автоматизацията на производствения процес доведе до машини, които могат да следват инструкции за предварително програмиране. Въпреки ограниченията на тези ранни машини, по -късните машини на ЦПУ проправиха пътя. Усъвършенстваните машини за ЦПУ, които сега използваме, са резултат от дългосрочен напредък в дизайна на машината, разработването на софтуер и компютърните технологии.
По принцип, Услугите за обработка на ЦПУ включват използване на компютърни програми за регулиране на движението и функционалността на машинното оборудване. Самата машина, детайла, режещите инструменти и системата за компютърно управление са основните компоненти на конвенционална машина за ЦПУ. Процесът започва със създаването на цифров модел или дизайн, който се рестартира в машинно четими инструкции, използвайки технически софтуер. Тези инструкции, известни като G-Law, съдържат точни подробности за движенията на инструмента, домашните любимци и скоростта на подаване. G-Law също се прехвърля в CNC машината, която интерпретира и изпълнява програмираните операции, подобни на нарязването, пробиването, фрезоването или завъртането на детайла.
Обработката на ЦПУ предлага множество предимства пред традиционните стилове на обработка. Първо, той осигурява изключително съвършенство и деликатност. Движенията на машината се контролират от компютърни алгоритми, като се забраняват заплахата от сериозни грешки, които биха довели до незабележими резултати.
Използването на високопроизводителни серво мотори и директните придружители допълнително засилва деликатността на машините с ЦПУ. Също така, CNC машините могат да работят непрекъснато, 24/7, което води до повишена ефективност на продукта и намаляване на изчакване. Роботизирането на процесите позволява по -бързи цикли на продукта, което води до усъвършенствана производителност и икономия на разходи. Също така, обработката на ЦПУ предлага гъвкавост и гъвкавост, което позволява производството на сложни форми и коридори с лекота.
Това се постига чрез способността да се програмират множество оси на движение, което позволява сложни и прецизни съкращения. Машините на ЦПУ могат също да извършват множество операции в една настройка, намалявайки необходимостта от интервенция и усъвършенстване на цялостната ефективност.
Функциите за обработка на ЦПУ се използват в различни среди. CNC машините се използват Бързо производство на много части, които изискват високо качество и внимание към детайлите. Те са способни да произвеждат коридори за артикули като електроника и потребителски продукти. Машините за фрезоване на ЦПУ, например, се използват за производство на сложни коридори за смартфони, лаптопи и друга електроника.
В автомобилната индустрия обработката на ЦПУ играе основна роля в производството на машинни коридори, решетъчните фактори и сложната каросерия. Ценцът на ЦПУ се използват за производство на перфектни коридори за машини и трансмисии, докато производството на ЦПУ се използват за производство на форми и умирания.
Аерокосмическата индустрия силно разчита на обработката на ЦПУ за производство на критични фактори на въздухоплавателни средства, които допринасят за безопасността и доверието. Машините с ЦПУ се използват за производство на сложни коридори за машини, кацащи съоръжения и конструкции на въздушната рамка. По същия начин, обработката на ЦПУ намира операции и в медицинската област, където се използва за производство на персонализирани импланти, протези и хирургически инструменти. Възможността за производство на сложни и пригодени коридори прави обработката на ЦПУ в ценен инструмент в медицинската област.
Докато обработката на ЦПУ предлага многобройни ползи, тя също така представя определени предизвикателства и ограничения. Едно от основните предизвикателства се крие в оригиналните условия за настройка и програмиране. Например, тези машини се очаква да произвеждат точни и ефективни машинни програми, които могат да отнемат много време и скъпи.
Процесът на програмиране включва генериране на пътища с инструменти, избор на приложими инструменти за среза и оптимизиране на параметрите на рязане. Също така, разходите за придобиване и поддържане на машини за ЦПУ могат да бъдат значителна инвестиция за бизнеса с по-ниско ниво. Машините на ЦПУ изискват редовна поддръжка, включително промени в инструмента, оценка и подравняване на машината, за да се осигури оптимална производителност и деликатност. Също така, обработката на ЦПУ може да има ограничения при работа с изключително сложни форми или определени приспособления, които са изтощителни за машина.
Например оборудването с висока твърдост или ниска обработка може да изисква технически инструменти или свежи операции за обработка. Все пак напредъкът в технологиите и софтуера непрекъснато се занимава с тези предизвикателства, като прави обработката на ЦПУ по -достъпна и устойчива.
Бъдещето на обработката на ЦПУ носи огромно обещание за напредък и растеж. Една от решаващите тенденции е интегрирането на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение в системите на ЦПУ. AI алгоритмите могат да дисектират данни от детектори и да оптимизират параметрите на обработка в реално време, което ще им позволи да се представят до по-висока степен на ефективност и качество.
Алгоритмите за машинно обучение също могат да се поучат от предишни операции за обработка и автоматично аклиматизират параметрите на рязане за аналогични неродени задачи. Това дава възможност за тон- оптимизация и адаптивен контрол, намаляване на разчитането на човешкото програмиране и усъвършенстване на цялостната производителност. Роботиката също играе значителна роля в бъдещето на обработката на ЦПУ. Разработването на кооперативни роботи (Cobots), които могат да работят заедно с хората, повишава производителността и безопасността в производствената среда.
Cobots може да се справи с повтарящи се или физически взискателни задачи, освобождавайки хората, за да могат да се концентрират върху по -сложни операции. По същия начин, работата на кумулативните производствени начини, подобно на 3D печат Бърз прототип , при обработката на ЦПУ придобива сцепление. Тази комбинация позволява продукт на сложни и пригодени коридори с лекота, отваряйки нови възможности в дизайна и производството. Кумулативното производство може да се използва за производство на сложни форми или съставяне на материални слоеве за задни операции за обработка на ЦПУ, намаляване на отпадъците и оптимизиране на работата на материала.
Като донася забележителна компютърно контролирана прецизност, ритъм и разнообразие, машините за ЦПУ са трансформирали прецизното производство. Историята на обработката на ЦПУ показва как напредъкът в проектирането, разработването на софтуер и компютърните технологии са изтласкали CNC от първоначалните му ограничения към авангардното оборудване. Автоматизацията предложи ползата от намаляването на времето за производство, увеличаването на продукцията и улесняване на трудното развитие на дизайна. Широка гама от индустрии, включително индустриални, автомобилни, аерокосмически и медицински, използват постоянни машини за ЦПУ. Съществуват обаче пречки и ограничения, като разходи, свързани с поръчки и поддържане, трудности при управлението на изключително сложни дизайни и основни процедури за проектиране и проектиране. Бизнесът се промени и се развива, което насърчава иновациите в проекта. Свържете се с екипа MFG за CNC услуги и Производствени услуги с нисък обем днес!
Ядки срещу болтове: Разбиране на техните видове, разлики и приложения
Овладяване на CNC: Разбиране на процесите на завъртане и смилане
REAMING - Ползите, потенциалните проблеми и съвети за успешна операция за повторно предаване
Инструменти за струг и съвети за поддържане на струговите инструменти на CNC
Team MFG е компания за бързо производство, която е специализирана в ODM и OEM стартира през 2015 г.