Kaip pasirinkti pavarų dėžes CNC maršrutizatoriams ir portalinėms mašinoms: balansavimo tikslumas, greitis ir kaina
Kodėl ilgo{0}}takčio CNC mašinose dažnai naudojamos krumpliaračio ir krumpliaračio pavaros
Dideliems CNC maršrutizatoriams, plazminio pjovimo staklėms, lazerinio pjovimo sistemoms ir portalinėms apdirbimo platformoms paprastai reikia didelių kelionės atstumų.
Stogo ir krumpliaračio sistemos yra plačiai naudojamos šiose srityse, nes jos siūlo:
Ilgos kelionės galimybės per stelažo skyrių sujungimą
Didelis važiavimo greitis
Geras perdavimo efektyvumas
Lankstus mašinos išdėstymas
Palyginti su ilgais sukamaisiais rutuliniais varžtais, stelažų sistemose išvengiama panašių apribojimų, susijusių su kritiniu greičiu ir veleno ilgiu.
Tačiau galutinis stovo pavaros padėties nustatymo efektyvumas priklauso nuo visos sistemos, įskaitant:
Stovo tikslumas
Krumpliaračio kokybė
Pavarų reduktorius atbulinis
Montavimo tikslumas
Servo valdymas ir dvigubas{0}}pavarų sinchronizavimas
CNC stovo sistemos veikimas neturėtų būti vertinamas tik pagal vieno komponento tikslumo laipsnį.
Kaip pasirinkti tarp tiesių ir sraigtinių stelažų
Tiesi dantų kabykla
Tiesūs stelažai dažniausiai pasirenkami:
Bendrosios CNC medienos apdirbimo staklės
Pjovimo įranga
Medžiagų tvarkymo sistemos
Privalumai apima:
Paprasta struktūra
Mažesnės gamybos sąnaudos
Lengvesnis montavimas ir reguliavimas
Sraigtinė dantų kabykla
Sraigtiniai laikikliai užtikrina nuolatinį dantų sukibimą, todėl:
Sklandesnis veikimas
Mažesnis triukšmas
Sumažinta vibracija
Geresnis judesio stabilumas važiuojant didesniu greičiu
Jie tinka programoms, kurioms reikia:
Didesnis važiavimo greitis
Geresnė paviršiaus kokybė
Pagerintas judesio sklandumas
Tačiau sraigtinės pavaros sukuria ašines jėgas. Todėl sistema turi teisingai atsižvelgti į:
Krumpliaračio spiralės kryptis
Sraigtinis kampas
Laikančioji galia
Pavarų reduktoriaus išėjimo palaikymas
Modulio pasirinkimas neturėtų būti pagrįstas tik mašinos dydžiu
Tinkamas stovo modulis turi būti parinktas atsižvelgiant į faktines darbo sąlygas, įskaitant:
Judanti masė
Pjovimo jėga
Pagreitis
Krumpliaračio danties numeris
Pavarų redukcijos koeficientas
Stovo priekinio plotis
Per mažas modulis gali sukelti:
Nepakankamas danties šaknų stiprumas
Sumažintas tarnavimo laikas
Per didelis dantų įtempimas
Per didelis modulis gali padidėti:
Sistemos dydis
Judėjimo inercija
Perdavimo kaina
Daugiakampis efektas veikimo metu
Didelio{0}}pagreičio CNC staklės taip pat turėtų atsižvelgti į:
Inercinės jėgos
Avarinio stabdymo smūginės apkrovos
Dinaminės pakrovimo sąlygos
ne tik pastovus{0}}greitis.
Stovo tikslumas ir dantų paviršiaus gamyba
Skirtingoms CNC programoms reikalingas skirtingas stovo tikslumo lygis.
Standartinė CNC pjovimo ir medžio apdirbimo įranga
Ekonomiškai apdorotos stelažai dažnai gali atitikti reikalavimus:
Medžio drožyba
Bendras pjovimas
Medžiagų perdavimo sistemos
Tikslios CNC ir didelio pakartojamumo programos
Didesnio našumo{0}}sistemoms gali reikėti:
Tiksliai apdirbti stelažai
Antžeminiai stelažai
Grūdintos dantų kabyklos
Šlifavimo procesai gali pagerinti:
Dantų profilio tikslumas
Pikio nuoseklumas
Bėgimo sklandumas
Tačiau vien tik stelažo tikslumo padidinimas negali kompensuoti tokių problemų kaip:
Prastas montavimo paviršiaus tikslumas
Sumažėjęs atsakas
Portalo sinchronizavimo klaidos
Reikia atsižvelgti į visą judėjimo sistemą.
Terminio apdorojimo ir tepimo reikalavimai
Paviršiaus grūdinimas gali žymiai pagerinti atsparumą dilimui ir dažniausiai naudojamas:
Didelės{0}}apkrovos programos
Ilgos darbo valandos
Didelio{0}}ciklo judesių sistemos
Tinkamas gydymas priklauso nuo:
Apkrovos lygis
Reikalingas tarnavimo laikas
Veiklos aplinka
Galimi gydymo būdai:
Normalizavimas arba kondicionavimas
Dantų paviršiaus grūdinimas
Didesnės{0}}stiprumo medžiagos
Taip pat būtinas efektyvus tepimas.
Dulkėtoje aplinkoje, pavyzdžiui, medienos apdirbimo mašinose, per didelis riebalų kiekis gali pritraukti:
Medienos drožlės
Dulkių dalelės
Abrazyviniai teršalai
Rekomenduojami sprendimai gali būti:
Automatiniai tepimo krumpliaračiai
Reguliarus valymas
Kontroliuojamas tepalo naudojimas
Dviguboms{0}}pavarų sistemoms reikalingas sinchronizavimo valdymas
Plačios portalinės mašinos dažnai naudoja:
Kairysis-šoninis stovas ir servo pavara
Dešinysis{0}}šoninis stovas ir servo pavara
Ši konfigūracija pagerina jėgos paskirstymą, bet įveda sinchronizavimo reikalavimus.
Veiksniai, turintys įtakos portalo tikslumui, yra šie:
Stovo montavimo klaidos iš abiejų pusių
Ūgio skirtumai
Reduktorių santykio skirtumai
Elektroninės sinchronizacijos nustatymai
Namo procedūros
Montuojant reikia patikrinti, ar abi stelažai:
Tiesumas
Montavimo aukštis
Lygiagretus išlyginimas
CNC valdymo sistema taip pat turėtų apimti patikimą:
Dviejų{0}}disko sinchronizavimas
Apsaugos nuo-stovėjimo valdymo strategija
Rekomenduojama informacija CNC stovo užklausoms
Norėdami tiksliai pasirinkti stovą, pateikite:
Mašinos važiavimo ilgis
Judanti masė
Maksimalus greitis
Pagreitis
Pjovimas arba darbinis krūvis
Reikalingas tiesus arba sraigtinis dantukas
Tikslumo reikalavimas
Pavarų reduktoriaus modelis
Krumpliaračio danties numeris
Stovo sekcijos ilgis
Montavimo angos raštas
Tepimo būdas
Pakeitimo projektams taip pat pateikite:
Stovo galo profilis
Dantų profilio nuotraukos
Montavimo skylės detalės
Atitinkamos krumpliaračio nuotraukos
Išsami informacija apie taikymą leidžia inžinieriams rekomenduoti patikimesnį stelažo ir krumpliaračio sprendimą.
Integruotas dizainas sukuria geresnį CNC judesio našumą
CNC staklėms geriausias sprendimas nėra pasirenkant vien brangiausią stovą. Patikimas veikimas pasiekiamas dėl suderinto dizaino:
Stovas
Krumpliaratis
Pavarų reduktorius
Servo variklis
Montavimo struktūra
Valdymo sistema
Tianjin OuNaiDateikia CNC stovo ir krumpliaračio sprendimus, pagrįstus klientų brėžiniais, mašinų reikalavimais ir pritaikytais apdorojimo poreikiais, įskaitant:
CNC pavarų dėžės
Atitinkami krumpliaračiai
Individualizuotos tvirtinimo angos
Specialūs apdirbimo reikalavimai
Kartu optimizuodama tikslumą, greitį ir kainą, „Tianjin OuNaiDa“ padeda klientams sukurti stabilias ir efektyvias ilgo{0}}taktinio judesio sistemas.
Tikslieji judesio komponentai|Pasaulinės intelektualios gamybos įgalinimas




