Jun 06, 2023 Ostavi poruku

Radite CNC, često nailazite na 29 rješenja za teške probleme

 

1. Utjecaj na temperaturu rezanja: brzina rezanja, brzina pomaka, povratna količina rezanja;

Utjecaj na silu rezanja: povratna količina rezanja, brzina pomaka, brzina rezanja;

Utjecaj na izdržljivost alata: brzina rezanja, brzina pomaka, povratna količina rezanja.

2. Kada se količina stražnjeg zahvata udvostruči, sila rezanja se udvostručuje;

Kada se brzina pomaka udvostruči, sila rezanja se povećava za oko 70 posto;

Kada se brzina rezanja udvostruči, sila rezanja se postepeno smanjuje;

Drugim riječima, ako se koristi G99, brzina rezanja će se povećati, ali se sila rezanja neće mnogo promijeniti.

3. Može procijeniti da li su sila rezanja i temperatura rezanja unutar normalnog raspona prema ispuštanju željeznih strugotina.

4. Kada je izmjerena stvarna vrijednost X i prečnik Y crteža veći od 0.8, alat za struganje sa sekundarnim uglom otklona od 52 stepena (tj. uobičajeni alat za okretanje sa oštricom od 35 stepeni i vodeći ugao otklona od 93 stepena) ) R van automobila može obrisati nož na početnoj poziciji.

5. Temperatura predstavljena bojom gvozdenih strugotina:

Bijela je manja od 200 stepeni

Žuti 220-240 stepeni

Tamno plava 290 stepeni

Plava 320-350 stepeni

Ljubičasta crna veća od 500 stepeni

Crvena je veća od 800 stepeni

6. FUNAC OI mtc generalno podrazumeva G komandu:

G69: Nisam siguran

G21: Unos metričke veličine

G25: Detekcija fluktuacije brzine vretena je isključena

G80: Otkazivanje standardnog ciklusa

G54: zadani koordinatni sistem

G18: Izbor ZX ravni

G96 (G97): konstantna linearna kontrola brzine

G99: Pomak po obrtaju

G40: Otkazivanje kompenzacije vrha alata (G41 G42)

G22: UKLJUČENO otkrivanje hoda memorije

G67: Makro program otkazivanje modalnog poziva

G64: Nisam siguran

G13.1: Otkazivanje načina interpolacije polarnih koordinata


7. Vanjski navoj je općenito 1.3P, a unutrašnji navoj je 1.08P.

8. Brzina niti S1200/pitch*faktor sigurnosti (općenito 0,8).

9. Ručna formula za kompenzaciju nosa alata R: iskošenje odozdo prema gore: Z=R*(1-tan(a/2)) X=R(1-tan (a/2))*tan(a) iz Idite gore-dolje i iskosite i promijenite minus u plus.

10. Svaki put kada se feed poveća za 0,05, brzina se smanjuje za 50-80 okretaja. To je zato što smanjenje brzine znači da se habanje alata smanjuje, a sila rezanja polako raste, kako bi se nadoknadilo povećanje sile rezanja i povećanje temperature zbog povećanja posmaka. uticaj. Dodajte WeChat: mvm9987 da pošaljete CNC tutorijal

11. Brzina rezanja i sila rezanja su veoma bitne za alat i glavni su razlog loma alata zbog prevelike sile rezanja. Odnos između brzine rezanja i sile rezanja: kada je brzina rezanja veća, pomak ostaje nepromijenjen, a sila rezanja polako se smanjuje. Što je veća, kada su sila rezanja i unutrašnje naprezanje preveliki da bi umetak mogao da izdrži, doći će do odrona (naravno, postoje i razlozi poput smanjenja naprezanja i tvrdoće uzrokovanih promjenama temperature).

12. Prilikom obrade CNC strugom, posebnu pažnju treba obratiti na sljedeće tačke:

(1) Za trenutne ekonomične CNC strugove u mojoj zemlji, obični trofazni asinhroni motori se općenito koriste za postizanje beskonačne promjene brzine putem frekventnih pretvarača. Ako nema mehaničkog usporavanja, izlazni moment vretena je često nedovoljan pri malim brzinama. Ako je opterećenje rezanja preveliko, lako će vam dosaditi Automobili, ali neke alatne mašine imaju položaje zupčanika da vrlo dobro riješe ovaj problem;

(2) Koliko je to moguće, alat može završiti obradu jednog dijela ili jedne radne smjene. Prilikom završne obrade velikih dijelova, posebnu pažnju treba posvetiti izbjegavanju promjene alata u sredini kako bi se osiguralo da se alat može obraditi u isto vrijeme;

(3) Prilikom tokarenja navoja sa CNC strugovima, koristite što veću brzinu kako biste postigli kvalitetnu i efikasnu proizvodnju;

(4) Koristite G96 što je više moguće;

(5) Osnovni koncept obrade velike brzine je da dovod prekoračuje brzinu provođenja topline, tako da se toplina rezanja ispušta sa željeznim strugama kako bi se izolirala toplina rezanja od obratka, kako bi se osiguralo da radni komad radi. ne zagreva se ili se manje zagreva. Stoga je obrada velikom brzinom vrlo visok izbor. Brzina rezanja odgovara visokoj brzini pomaka i odabire manji stražnji rez;

(6) Obratite pažnju na kompenzaciju vrha alata R.

13. Vibracije i lom alata se često javljaju tokom žljebova. Osnovni uzrok svega je taj što sila rezanja postaje veća i krutost alata nije dovoljna. Što je kraća dužina produžetka alata, manji je zadnji ugao, a što je veća površina oštrice, veća je krutost. Što je veća sila rezanja, veća je širina rezača žljebova, to je veća sila rezanja koju može izdržati i odgovarajuće povećanje sile rezanja. Naprotiv, što je rezač žljebova manji, to je manja sila koju može izdržati, ali ima i manju silu rezanja.

14. Razlog za vibracije tokom utora automobila:

(1) Dužina produžetka alata je preduga, što rezultira smanjenjem krutosti;

(2) Brzina pomaka je presporo, što će uzrokovati povećanje sile rezanja jedinice i uzrokovati velike vibracije. Formula je: P=F/pozadinska količina rezanja*f P je jedinična sila rezanja F je sila rezanja, a brzina je prebrza također će vibrirati nož;

(3) Krutost alatne mašine nije dovoljna, odnosno alat može podnijeti silu rezanja, ali alatna mašina je ne može podnijeti. Iskreno rečeno, alatna mašina se ne pomera. Generalno, novi kreveti nemaju ovu vrstu problema. Krevet sa ovakvim problemom je star ili star. Ili se često susrećete sa ubicama alatnih mašina.


15. Kada sam vozio teret, ustanovio sam da je veličina na početku bila u redu, ali sam nakon nekoliko sati otkrio da se veličina promijenila i da je veličina nestabilna. Razlog može biti taj što je sila rezanja na početku bila potpuno nova. Nije velika, ali nakon nekog vremena alat se istroši i sila rezanja se povećava, što uzrokuje da se radni komad pomjera na steznoj glavi, pa je veličina star i nestabilan.

16. Kada se koristi G71, vrijednosti P i Q ne mogu premašiti redni broj cijelog programa, inače će se pojaviti alarm: format komande G71-G73 je netačan, barem u FUANC-u.

17. Podprogrami u FANUC sistemu imaju dva formata:

(1) Prve tri cifre P000 0000 odnose se na broj ciklusa, a posljednje četiri cifre su broj programa;

(2) Prve četiri cifre P0000L000 su broj programa, a posljednje tri cifre L su broj ciklusa.

18. Ako početna tačka luka ostane nepromenjena, a krajnja tačka se pomeri za mm u pravcu Z, položaj donjeg prečnika luka se pomera za a/2.

19. Prilikom bušenja dubokih rupa, burgija ne brusi žljeb za sečenje kako bi se olakšalo uklanjanje strugotine iz burgije.

20. Ako se držač alata koristi za bušenje rupa, svrdlo se može rotirati kako bi se promijenio prečnik probušene rupe.

21. Prilikom bušenja središnje rupe od nehrđajućeg čelika ili kada bušite rupu od nehrđajućeg čelika, svrdlo ili središnji centar burgije moraju biti mali, inače se neće pomjerati. Kada bušite kobaltnom bušilicom, nemojte brusiti žljeb kako biste izbjegli žarenje burgije tokom procesa bušenja.

22. Prema procesu, generalno postoje tri tipa blankinga: jedan materijal, dva roba i cela šipka.

23. Kada se tokom uvlačenja navoja pojavi elipsa, može biti da je materijal labav. Samo upotrijebite zubarski nož za rezanje još nekoliko puta.

24. U nekim sistemima koji mogu unositi makro programe, makro programi se mogu koristiti umjesto petlji potprograma, što može sačuvati brojeve programa i izbjeći mnogo problema.

25. Ako koristite svrdlo za bušenje rupe, ali rupa mnogo skače, možete koristiti bušilicu s ravnim dnom da razbušite rupu, ali spiralna burgija mora biti kratka da bi se povećala krutost.

26. Ako direktno koristite burgiju za bušenje rupa na mašini za bušenje, prečnik rupe može da odstupa, ali ako koristite svrdlo za bušenje rupe, veličina uglavnom neće raditi. Tolerancija oko 3 žice.

27. Prilikom okretanja malih rupa (kroz rupe), pokušajte da se čips neprekidno kotrlja, a zatim ga ispustite iz repa. Glavne tačke valjanja strugotine:-, položaj noža treba da bude pravilno podignut; Osim brzine pomaka, imajte na umu da nož ne smije biti prenizak ili će lako razbiti strugotine. Ako je sekundarni ugao otklona noža veliki, čak i ako je strugotina slomljena, šipka alata se neće zaglaviti. Ako je sekundarni ugao otklona premali, strugotine će zaglaviti nož nakon lomljenja strugotine. Štapovi su skloni opasnosti. .

28. Što je veći poprečni presjek šipke noža u rupi, manja je vjerovatnoća da će nož vibrirati. Na štap noža možete vezati i jaku gumicu, jer jaka gumica u određenoj mjeri može apsorbirati vibracije. .

29. Prilikom okretanja bakarnih rupa, vrh R noža može biti odgovarajuće veći (RO.4-R0.8), posebno pri okretanju donjeg konusa, možda nema željeznih dijelova, i bakreni dijelovi će se jako zaglaviti. .

 

Pošaljite upit

whatsapp

skype

E-pošte

Upit