Shenzhen Xianheng Technology Co.,Ltd 86-755-23321982 shawn@xianheng-tech.com
Real-Time Monitoring and Advanced Multi-Axis Motion Control for High-Speed Production of Custom CNC Metal Machining Parts

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC

  • Aplikacja
    Motoryzacyjny, lotniczy, medyczny itp.
  • Format rysowania
    CAD, PDF, JPG itp.
  • Kontrola
    100% kontroli przed wysyłką
  • Czas realizacji
    7-15 dni
  • MOQ
    1 kawałek
  • Tworzywo
    metal
  • Pakiet
    Pudełko kartonowe, drewniane pudełko itp.
  • Termin płatności
    T/T, L/C, PayPal itp.
  • Proces
    CNC Mękawka
  • Rozmiar
    Dostosowane
  • Obróbka powierzchniowa
    Polerowanie, piaskownica, anodowanie itp.
  • Tolerancja
    ± 0,005 mm
  • Transport
    Powietrze, morze, przez Express itp.
  • Miejsce pochodzenia
    Shenzhen Chiny
  • Nazwa handlowa
    Xianheng
  • Orzecznictwo
    ISO9001:2015
  • Numer modelu
    CNC-XG-086
  • Dokument
  • Minimalne zamówienie
    1 komputery
  • Cena
    USD $0.1-$1.99
  • Szczegóły pakowania
    Carton, jako wymagania dotyczące pakowania klientów
  • Czas dostawy
    Próbki 7-10 dni, masowa produkcja 20-25 dni
  • Zasady płatności
    T/T, Western Union, Moneygram
  • Możliwość Supply
    10000 szt. Tydzień

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC 0

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC​

 
OpisMonitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC​

 

Zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym: Wykorzystuje precyzyjne 4-osiowe, 5-osiowe, a nawet 9-osiowe maszyny CNC do manipulowania narzędziami tnącymi z wielu kątów jednocześnie, eliminując potrzebę ręcznego pozycjonowania i umożliwiając skomplikowane geometrie w jednym ustawieniu.


MateriałMonitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC​

 

Przetwarzanie Toczenie CNC, frezowanie CNC, cięcie laserowe, gięcie, spinning, cięcie drutem, tłoczenie, obróbka elektroerozyjna (EDM), formowanie wtryskowe
Materiały Aluminium: seria 2000, seria 6000, 7075, 5052 itp.
Stal nierdzewna: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH itp.
Stal: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo itp.
Mosiądz: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Brąz, Miedź
Tytan: Klasa F1-F5
Tworzywo sztuczne: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Akryl/ABS/PTFE/PEEK itp.
Obróbka powierzchni Anodowanie, piaskowanie, sitodruk, powlekanie PVD, powlekanie cynkiem/niklem/chromem/tytanem, szczotkowanie, malowanie, malowanie proszkowe, pasywacja, elektroforeza, polerowanie elektrolityczne, radełkowanie, laser/trawienie/grawerowanie itp.      
Tolerancja ±0,002 ~ ±0,005 mm      
Chropowatość powierzchni Min Ra 0,1~3,2      

 
ZastosowanieMonitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC​
 
1. Komputery i laptopy: Radiatory skivingowe są szeroko stosowane w procesorach komputerowych, kartach graficznych i innych elementach wewnętrznych w celu rozpraszania ciepła generowanego podczas intensywnych zadań obliczeniowych. Pomagają zapobiegać przegrzaniu i utrzymywać optymalną wydajność.
 
2. Oświetlenie LED: Diody LED generują ciepło, a wydajne chłodzenie jest niezbędne do utrzymania ich trwałości i jasności. Radiatory skivingowe są używane w różnych zastosowaniach oświetlenia LED, w tym w systemach oświetlenia domowego, komercyjnego i samochodowego.
 
3. Wzmacniacze audio: Wzmacniacze audio dużej mocy generują znaczne ciepło podczas pracy. Radiatory skivingowe są stosowane do chłodzenia obwodów wzmacniacza, zapewniając stabilną wydajność i minimalizując zniekształcenia.
 
CechyMonitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC​
 
1. Wydajne rozpraszanie ciepła: Aluminium jest bardzo wydajnym przewodnikiem ciepła, a radiatory skivingowe są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować powierzchnię rozpraszania ciepła. Struktura żeber skivingowych zwiększa zdolność radiatora do przenoszenia ciepła z dala od elementów elektronicznych.
 
2. Cienkie i lekkie: Radiatory skivingowe są produkowane przy użyciu precyzyjnego procesu obróbki, który pozwala na tworzenie cienkich i lekkich żeber. Ta konstrukcja sprawia, że ​​nadają się do zastosowań, w których przestrzeń i waga są krytycznymi czynnikami.
 
3. Konfigurowalna geometria żeber: Proces skivingu pozwala na tworzenie skomplikowanych i konfigurowalnych geometrii żeber, które można dostosować do specyficznych wymagań termicznych i warunków przepływu powietrza. Ta elastyczność zapewnia optymalną wydajność w różnych zastosowaniach.
 
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC 1
Zalety

 

1. Zwiększona precyzja i obróbka skomplikowanej geometrii
Sterowanie ruchem wieloosiowym pozwala narzędziom tnącym zbliżać się do przedmiotu obrabianego z dowolnego kierunku, umożliwiając produkcję skomplikowanych kształtów (np. zakrzywionych powierzchni, podcięć, kanałów wewnętrznych) z wąskimi tolerancjami (±0,001–0,005 mm).
Monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia stałą dokładność poprzez wykrywanie i korygowanie drobnych odchyleń, zanim przerodzą się one w wady.
Przykład: Łopatki turbin lotniczych ze skomplikowanymi otworami chłodzącymi można obrabiać w jednym ustawieniu, eliminując błędy wynikające z repozycjonowania.


2. Znacznie skrócony czas produkcji i wydajność cyklu
Systemy wieloosiowe eliminują potrzebę wielu ustawień, skracając czas cyklu nawet o 70% w porównaniu z tradycyjną obróbką 3-osiową.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym optymalizuje prędkość wrzeciona, posuw i ścieżki narzędzi dynamicznie, dodatkowo przyspieszając produkcję bez poświęcania jakości.
Przykład: 5-osiowa frezarka CNC może wyprodukować skomplikowaną obudowę skrzyni biegów samochodowych w ciągu kilku godzin zamiast dni.


3. Niższe koszty produkcji i wyższy zwrot z inwestycji
Zmniejszone straty materiału: Precyzyjna kontrola minimalizuje nadmierne cięcie, oszczędzając na drogich metalach, takich jak tytan lub Inconel.
Wydłużona żywotność narzędzi: RTM przewiduje zużycie narzędzi, umożliwiając terminową wymianę przed uszkodzeniem, zmniejszając przestoje i koszty oprzyrządowania.
Efektywność energetyczna: Adaptacyjne sterowanie ruchem optymalizuje zużycie energii, obniżając zużycie energii elektrycznej.
Przykład: Producent implantów medycznych obniżył koszty oprzyrządowania o 30% dzięki konserwacji predykcyjnej za pośrednictwem RTM.


4. Najwyższa kontrola jakości i produkcja bez wad
Monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia pełną identyfikowalność każdej operacji obróbki, zapewniając zgodność z surowymi standardami branżowymi (np. AS9100 dla lotnictwa, ISO 13485 dla urządzeń medycznych).
Analiza oparta na sztucznej inteligencji wcześnie wykrywa anomalie, zapobiegając złomowi i przeróbkom, co ma kluczowe znaczenie dla części o wysokiej wartości.
Przykład: W produkcji motoryzacyjnej RTM zmniejszył wskaźnik wad o 90%, zapewniając bezbłędne komponenty silnika.


Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC 2
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie ruchem wieloosiowym dla szybkiej produkcji niestandardowych części do obróbki metali CNC 3
 
 
 
FAQ
 
P1: Gdzie mogę uzyskać informacje o produkcie i cenie?
A1: Wyślij nam zapytanie e-mailem, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu Twojej wiadomości.


P2: Jak długo mogę otrzymać próbkę?
A2: Zależy to od konkretnych elementów, zazwyczaj wymagane jest 3-7 dni.


P3: Jakich informacji potrzebujesz do wyceny?
A3: Uprzejmie prosimy o podanie rysunku produktu w formacie PDF, a najlepiej, jeśli możesz podać go w formacie STEP lub IGS.


P4: Jakie są warunki płatności?
A4: Akceptujemy 50% jako depozyt płatniczy, gdy towar jest gotowy, robimy zdjęcia do sprawdzenia, a następnie płacisz saldo.


P5: Czy jesteś firmą handlową czy fabryką?
A5: Jesteśmy bezpośrednią fabryką z 10 doświadczonymi inżynierami i ponad 650 pracownikami, a także powierzchnią warsztatu o powierzchni około 2000 stóp kwadratowych.


P6: Co powinniśmy zrobić, jeśli nie mamy rysunków?
A6: Prześlij swoją próbkę do naszej fabryki, a następnie możemy ją skopiować lub zapewnić lepsze rozwiązania. Prześlij nam zdjęcia lub szkice z wymiarami (długość, wysokość, szerokość), plik CAD lub 3D zostanie dla Ciebie wykonany po złożeniu zamówienia.