Centerless Grinding Machine သည် စင်တာများမပါဘဲ အစိတ်အပိုင်းများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်သနည်း။
အိမ် » သတင်း » စက်မှုသတင်း » စင်တာမရှိသောကြိတ်စက်သည် စင်တာများမပါဘဲ အစိတ်အပိုင်းများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်သနည်း။

Centerless Grinding Machine သည် စင်တာများမပါဘဲ အစိတ်အပိုင်းများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်သနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-24 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

သမားရိုးကျ စက်ယန္တရားသည် ခိုင်မာသော ထုတ်လုပ်မှု ပိတ်ဆို့မှုကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ စင်တာများ သို့မဟုတ် chuck များကြားတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် အဖိုးတန်သော စနစ်ထည့်သွင်းချိန်ကို ခိုးယူပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြတ်သန်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်များကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထားသည်။ workpiece ကို လုံခြုံစေရုံဖြင့် အသုတ်တိုင်းတွင် မိနစ်အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးသည်။ ထည့်ပါ။ ဗဟိုကင်းသောကြိတ်စက် ။ ဤကိရိယာသည် ညီမျှခြင်းမှ တည်ငြိမ်သောပစ္စည်းများကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းကို လုံခြုံစေရန် တက်ကြွသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဘီးများနှင့် အထောက်ဓါးတစ်ခုသည် အစိတ်အပိုင်းကို တိကျစွာ နေရာယူထားသည်။ spindle mounting လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ခေတ်မီစက်ဆိုင်များအတွက် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပတ်ပတ်လည် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အမှန်တကယ် အရွယ်တင်နိုင်သော၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုကို ဖွင့်ပေးပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရူပဗေဒကို အတိအကျ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မတူညီသော ဂျီသြမေတြီများအတွက် သင့်လျော်သော feed ယန္တရား အမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေပါမည်။ ရိုးရာလှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤရွေ့လျားမှုစနစ်ထည့်သွင်းမှုသည် ခေတ်မီ၊ အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဘယ်ကြောင့် ထူးချွန်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

သော့သွားယူမှုများ

  • ကြိတ်ခွဲသည့်ဘီး၊ ထိန်းညှိဘီးနှင့် အလုပ်ဓါးကို အစိတ်အပိုင်းသုံးခုဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ရွေ့လျားအိတ်ကပ်တစ်ခုတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်။

  • အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ၎င်း၏အရှည်တစ်လျှောက် ပံ့ပိုးထားသောကြောင့်၊ ပျော့ပျောင်းသော သို့မဟုတ် ရှည်လျားပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ သည်းခံနိုင်စေမည့် လှည့်ကွက်ကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမှာ လုံးဝနီးပါးနီးပါး ဖယ်ရှားထားသည်။

  • ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် ထုထည်မြင့်မားသောကြိတ်ခြင်းအတွက် အဆုံးအဖြတ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။

  • စနစ်ထည့်သွင်းမှု ရှုပ်ထွေးမှုသည် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် တိကျသောသင်္ချာ ချိန်ညှိမှု လိုအပ်ပြီး ထုထည်နည်းသော၊ မြင့်မားသော ရောနှောထုတ်လုပ်သည့် လည်ပတ်မှုများအတွက် အလားအလာနည်းသည်။

Centerless Grinding Process ၏ ရူပဗေဒ

နားလည်ခြင်း။ ဗဟိုကင်းသောကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် သင့်အမြင်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ ညှပ်များ၊ မေးရိုးများနှင့် tailstock များကို မေ့ထားသင့်သည်။ ယင်းအစား၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားများသည် ပြီးပြည့်စုံသော မျှခြေတွင် အစိတ်အပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် လှုပ်ရှားနေသော ထောင်ချောက်တစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒါကို သုံးချက် dynamic pocket လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ပင်မအစိတ်အပိုင်းသုံးခု၏ တိကျသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် လုံးဝမှီခိုနေပါသည်။

Three-Point Dynamic Pocket

ဤအိတ်ကပ်သည် မိရိုးဖလာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို လုံးဝအစားထိုးသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် အစိတ်အပိုင်းကို တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် တိကျသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

  • ကြိတ်ဘီး- ဤသည်မှာ ပြင်းထန်သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထူးထူးခြားခြား အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် လည်ပတ်သည်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုသည် ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဘီးသို့ တွန်းပို့သည့် workpiece ကို အောက်ဘက်သို့ တွန်းပို့သည်။

  • ထိန်းညှိခြင်း (အစာကျွေးခြင်း) ဘီး- ဤဘီးသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော abrasive ကိုအသုံးပြုသည်။ ကြိတ်ဘီးထက် အများကြီးနှေးကွေးပါတယ်။ ၎င်းသည် ပွတ်တိုက်မှုရှိသော ဘရိတ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အပိုင်း၏ လည်ပတ်နှုန်းကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဘီးကို တိမ်းစောင်းခြင်းသည် စက်မှတဆင့် အစိတ်အပိုင်းကို ဆွဲထုတ်သည့် axial force ကို ဖန်တီးပေးသည်။

  • Workblade (Rest Blade)- ဤစာရေးကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းသည် အောက်ဘက်မှ workpiece ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဓားသည် ထောင့်ချိုးရှိသော ထိပ်အစွန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဤတိကျသောထောင့်သည် အစိတ်အပိုင်းအား ဘီးနှစ်ခုနှင့် အဆက်မပြတ် သပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ကြိတ်ခွဲသည့်ဇုန်မှ အစိတ်အပိုင်းအား ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပျံသန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

Center Height Geometry

ဘီးနှစ်ချောင်းကြားရှိ အလယ်ဗဟိုတွင် workpiece ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထား၍မရပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော ဂျီဩမေတြီအမှားကို ဖန်တီးပေးသည်။ အနိမ့်ပိုင်းရှိ မည်သည့်နေရာမဆို ဘီးထဲသို့ ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် 180 ဒီဂရီ အတိအကျ မြင့်မားသောနေရာကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ရလဒ်မှာ Reuleaux တြိဂံဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အချင်းရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် လုံးဝန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။

ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် စက်သမားတွေက workblade ကို မြှင့်တင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ဘီးနှစ်ခု၏ ဗဟိုမျဉ်းများထက် အနည်းငယ်သော အစိတ်အပိုင်း၏ အလယ်ဗဟိုကို ထားရှိကြသည်။ ဤအမြင့်သည် 180 ဒီဂရီ symmetry ကိုချိုးဖျက်သည်။ နိမ့်သောနေရာသည် ဘီးတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ ရလဒ်မြင့်သောနေရာသည် ပုံမှန်မဟုတ်သောထောင့်တွင် ထုတ်ပေးသည်။ အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းသည် ဤအချက်များကို တဖြည်းဖြည်း ရောနှောသွားစေသည်။ ဤသင်္ချာပြောင်းလဲမှုသည် ပြီးပြည့်စုံသော နောက်ဆုံးဆလင်ဒါကို အာမခံပါသည်။

Compressive vs. Bending Force

ရိုးရာလက်ကောက်နှင့်ကြိတ်စက်များသည် အစိတ်အပိုင်းများကို အဆုံးတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ဖြတ်တောက်ကိရိယာသည် ရိုးတံ၏အလယ်ကို ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ဘေးတိုက်ဖိအားကို သက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည် ကွေးညွှတ်အားကို ဖန်တီးပေးသည်။ ရှည်လျားပြီး ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ဤဖိအားအောက်တွင် အလွယ်တကူ ကိုင်းညွှတ် သို့မဟုတ် လှည့်ထွက်နိုင်သည်။ စင်တာမဲ့နည်းပညာသည် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ကြိတ်ထားသောဘီးသည် အစိတ်အပိုင်းအား ထိန်းညှိဘီးနှင့် ဓါးပြားအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်တွန်းပို့သည်။ အစိတ်အပိုင်းသည် သန့်စင်သော compressive force ကို ခံစားရသည်။ ဓားသည် ၎င်း၏အရှည်တစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါက အလယ်အလတ်ပိုင်း ကွဲလွဲမှုကို လုံးဝ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။

အဖြစ်များသောအမှား- workblade ထောင့်သည် မတ်စောက်လွန်းသည်။ ယင်းကြောင့် ကြိတ်ထားသော ဘီးသည် အစိတ်အပိုင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိမိစေသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ပြီးသွားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်သော စကားသံများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဓါးထောင့်ကို တိကျသော ပစ္စည်းနှင့် အချင်းနှင့် အမြဲတမ်း ချိန်ညှိပါ။

ဗဟိုကင်းသောကြိတ်စက်

ဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားများ- Thru-Feed နှင့် In-Feed ယန္တရားများ

အင်ဂျင်နီယာများသည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်း ဂျီသြမေတြီများကို ကိုင်တွယ်ရန် ပင်မ ရူပဗေဒကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ဒိုင်းနမစ်အိတ်ကပ်မှတဆင့် ရွေ့လျားပုံသည် စက်၏တပ်ဆင်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆက်တင်များကို အဓိက ဖိဒ်ယန္တရား သုံးခုအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲပါသည်။

Thru-Feed ကြိတ်ခြင်း။

Thru-feed ကြိတ်ခွဲခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ယန္တရားသည် လှပရိုးရှင်းပါသည်။ အော်ပရေတာသည် ကြိတ်ထားသောဘီးနှင့် ဆက်စပ်နေသော ထိန်းညှိဘီးကို အနည်းငယ်စောင်းသည်။ ဤအနည်းငယ်သောထောင့်—များသောအားဖြင့် တစ်ဒီဂရီမှ ငါးဒီဂရီကြား—သည် ဘေးတိုက်ဆွဲအားကို ဖန်တီးပေးသည်။

စက်သည် အပိုင်းကို ကြိတ်ခွဲသည့်နေရာမှ လုံးလုံးလျားလျား ဆွဲထုတ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းသည် တစ်ဖက်မှ ကြမ်းတမ်းစွာ ဝင်လာပြီး ကျန်တစ်ဖက်က ချောထွက်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဖြောင့်စင်းပြီး တူညီသော ဆလင်ဒါများအတွက် အတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းကို dowel pins၊ roller bearings၊ drill blanks နှင့် metal shafts များတွင် အသုံးပြုသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ဘီးများသည် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ခံသောကြောင့်၊ thru-feed သည် ဖြတ်သန်းအားကို လုံးလုံးလျားလျား တိုးစေသည်။

In-Feed (Plunge) ကြိတ်ခြင်း။

အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဆလင်ဒါမဟုတ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင် ဦးခေါင်း၊ ပခုံးများ သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသော အချင်းများရှိသည်။ Thru-feed သည် ဤပုံစံများကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ စက်ကို ကြိတ်ကြမယ်။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာခဏ ကြိတ်ခွဲခြင်းဟုခေါ်သော in-feed ကို အသုံးပြုသည်။

အော်ပရေတာသည် အပိုင်းကို လက်ဖြင့် သို့မဟုတ် စက်ရုပ်ဖြင့် workblade ပေါ်တွင် နေရာချသည်။ အဆုံးရပ်တန့်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းအား axial ရွေ့လျားခြင်းမှတားဆီးသည်။ အစိတ်အပိုင်းသည် ဘေးကင်းစွာ အနားယူပြီးသည်နှင့်၊ ထိန်းညှိဘီးသည် အတွင်းထဲသို့ ဝင်လာသည်။ ၎င်းသည် stationary grinding wheel မှ အစိတ်အပိုင်းကို တွန်းသည်။ ဘီးများသည် အလိုရှိသော အစိတ်အပိုင်း၏ အနုတ်ပရိုဖိုင်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဂရုတစိုက် (ပုံသဏ္ဍာန်) ဝတ်ဆင်ထားသည်။ သင်သည် ဤယန္တရားကို ဘော်လီများ၊ ရှုပ်ထွေးသော ဂီယာရိုးတံများနှင့် အင်ဂျင်အဆို့ရှင်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဤယန္တရားကို သင်အသုံးပြုသည်။

End-Feed ကြိတ်ခြင်း။

End-feed သည် ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် tapered အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အထူးပြုသည်။ အော်ပရေတာသည် အစိတ်အပိုင်းအား ပုံသေအဆုံးသတ်မှတ်တိုင်သို့မထိမချင်း ကြိတ်ဇုံထဲသို့ axially feed လုပ်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ တိကျသောအသွယ်သွယ်ဖြင့် ဝတ်ဆင်ထားသော ကြိတ်ဘီးသည် မျက်နှာပြင်ကို ပြီးစေသည်။ ပြီးရင် အပိုင်းကို ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် tapered roller bearings နှင့် အထူးပြု tooling stems များအတွက် ဤနည်းလမ်းကို မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။

Feed Mechanism နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ယန္တရား

လှုပ်ရှားမှုအပိုင်း

စံပြအပိုင်း ဂျီသြမေတြီ

အသုံးများသော Applications များ

Thru-Feed

စက်မှတဆင့် အဆက်မပြတ် axial ဆွဲခြင်း။

ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ယူနီဖောင်း ဆလင်ဒါများ

Dowel pins, shafts, drill ကွက်လပ်များ

In-Feed (Plunge)

ငုတ်တုတ် axial အနေအထား၊ ဘေးတိုက်ဘီးရွေ့လျားမှု

ဘက်စုံ၊ ဦးခေါင်း သို့မဟုတ် ပခုံးပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ

ဘော်လီများ၊ အင်ဂျင်အဆို့ရှင်များ၊ ဂီယာတံများ

အကုန်ကျွေးပါ။

Axial feed သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရပ်တန့်သွားသည်အထိ ဖြစ်သည်။

ပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်များ

Tapered bearings၊ အထူးပြုကိရိယာ

Centerless နှင့် ရိုးရာ Cylindrical အပိုင်း ကြိတ်ခြင်း။

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို စီစဉ်သည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဗဟိုမရှိသော ပလပ်ဖောင်းများနှင့် သမားရိုးကျများအကြား ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ cylindrical အစိတ်အပိုင်းကြိတ် ။ နည်းပညာတစ်ခုစီသည် အစုလိုက်အရွယ်အစားနှင့် အစိတ်အပိုင်း ဂျီသြမေတြီအပေါ်အခြေခံ၍ ကွဲပြားသောအားသာချက်များကို ရရှိထားသည်။ ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် ဗဟိုမရှိသော တပ်ဆင်မှုများ လွှမ်းမိုးသည့်နေရာကို အတိအကျ ဖော်ပြသည်။

ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ဖြတ်သန်းမှု

သမားရိုးကျကြိတ်ခွဲခြင်းသည် လူတို့၏ သိသိသာသာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်သည်။ အော်ပရေတာသည် အပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်တင်ရန်၊ tailstock နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်၊ chuck ကို တင်းကျပ်ပြီး သင့်လျော်သော နေရာထိုင်ခင်းကို သေချာစေရမည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် ဆယ်စက္ကန့်မှ သုံးဆယ်စက္ကန့်အထိ ကြာသည်။ အစိတ်အပိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာကျော်၊ ဤပျင်းရိသောအချိန်သည် အမြတ်အစွန်းကို ပျက်ပြားစေသည်။

အလယ်ဗဟိုမရှိသောနည်းလမ်းများသည် တစ်ဦးချင်းတပ်ဆင်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော pins များကို hopper ထဲသို့ သင်စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ စက်သည် ၎င်းတို့အား မဆုတ်မနစ်လုပ်ဆောင်သည်။ thru-feed run နေစဉ် load နှင့် unload အကြိမ်များသည် သုညသို့ ထိရောက်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။

Integrity & Deflection အပိုင်း

သမားရိုးကျ စက်များသည် အစိတ်အပိုင်းကို ၎င်း၏ အစွန်းဆုံးတွင် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရှည်လျားပြီး ပါးလွှာသောတံကို ပြုပြင်နေပါက အလယ်အပိုင်းကို ပံ့ပိုးမထားပါ။ ပွန်းပဲ့တဲ့ဘီးက အလယ်ကို တွန်းလိုက်တာနဲ့ တံက ကွေးသွားတယ်။ ဤကွဲလွဲမှုသည် ပြင်းထန်သော အတိုင်းအတာ မှားယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။

workblade သည် အစိတ်အပိုင်း၏ အရှည်တစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၊ အလယ်အလတ်အပိုင်း ကွဲလွဲမှု ပျောက်သွားသည်။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုအတွက် နည်းပညာကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်စေသည်။ ကွေးညွှတ်နိုင်သော ခွဲစိတ်လမ်းညွှန်ကြိုးများကဲ့သို့သော အရာများသည် ဤ compressive ပံ့ပိုးမှုအပေါ် လုံးဝမှီခိုနေပါသည်။

Center Hole လိုအပ်ချက်များ

အလယ်ဗဟိုကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ကြိတ်စက်သို့မရောက်ရှိမီ အလယ်အပေါက်များကို ကြိတ်စက်၏အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် တူးဖော်ရပါမည်။ ၎င်းသည် စက်လည်ပတ်မှုအဆင့်တစ်ခုလုံးကို ပေါင်းထည့်သည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ အချိန်နှင့် လုပ်အားကို သုံးစွဲသည်။

အလယ်ဗဟိုမရှိသော ရွေ့လျားနိုင်သောအိတ်ကပ်သည် အပိုင်း၏အဆုံးများကို ဘာမျှဂရုမစိုက်ပါ။ ၎င်းသည် အပြင်အချင်းကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။ သင်သည် တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပစ်ပြီး ကြီးမားသော အထက်ပိုင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေပါသည်။

Concentricity ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

တင်းကျပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ကြိုတင်စက်တပ်ဆင်ထားသော အတွင်းပိုင်းပေါက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အသေးစိတ်ပုံစံသည် အပြင်ဘက်အချင်းသည် ထိုအတွင်းပိုင်းအပေါက်နှင့် လုံးဝအာရုံစိုက်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ဗဟိုကင်းသောနည်းလမ်းသည် ဤနေရာတွင် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပမျက်နှာပြင်ကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗဟိုချက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါရပ်များကို လျစ်လျူရှုသည်။ ဤတင်းကျပ်သောအခြေအနေများတွင်၊ သမားရိုးကျဆလင်ဒါကြိတ်စက်အတွင်း တိကျသော mandrel ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည် နည်းပညာအရ သာလွန်နေသေးသည်။

လုပ်ငန်းရလဒ်များ- ဤယန္တရားသည် အဘယ်ကြောင့် အသံအတိုးအကျယ်ကို ကြိတ်ခွဲနိုင်သနည်း။

ငြိမ်ခံပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ဆိုင်ရှိ ရူပဗေဒကို ပြောင်းလဲခြင်းထက် ပိုပါသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှု၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကတိပြုတဲ့အခါ ထုထည်မြင့်မားသော ကြိတ်ခွဲခြင်း ၊ ဤကိရိယာ၏ မွေးရာပါ ဒီဇိုင်းသည် လုပ်ငန်း၏ ကြီးမားသော အားသာချက်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။

Cycle Time လျော့ချခြင်း။

သင်၏အရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းမှ load sequence များကိုဖယ်ရှားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလွန်ကဲစွာဖော်ပြ၍မရပါ။ သမားရိုးကျ စက်ပစ္စည်းတွင် အော်ပရေတာမှ အစိတ်အပိုင်းကို ပြောင်းလဲနေစဉ် ဗိုင်းလိပ်တံသည် မလှုပ်မရှား ထိုင်နေပါသည်။ Centerless thru-feed လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တင်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း အဆင့်များကို ထပ်နေပါသည်။ ပင်နံပါတ်တစ်ချောင်းသည် ဘီးများထွက်သွားသည်နှင့်၊ နောက်ပင်းတစ်ခုသည် လမ်းတစ်ဝက်တွင် ပြီးနေပြီဖြစ်သည်။ ဤထပ်နေသည့်အရာသည် ရိုးရှင်းသော cylindrical အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် စက်ဝိုင်းအကြိမ်များကို 80% အထိ ဖြတ်တောက်သည်။

အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်မှု

Static Clamps များသည် လူသားတင်ဆောင်မှုကို ပုံတူကူးရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးပြီး တန်ဖိုးကြီးသော စက်ရုပ်လက်များ လိုအပ်သည်။ Dynamic Pocket သည် ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးမှုမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် စျေးပေါပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အလိုအလျောက်စနစ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ တုန်ခါမှုဖြစ်စေသော ပန်းကန်လုံး feeders များကို အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ပန်းကန်လုံးသည် အစိတ်အပိုင်းများကို ချိန်ညှိကာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်သို့ ချီတက်သည်။ သူတို့သည် ရိုးရှင်းသော ဆွဲငင်အားရှိသော ချုံထဲသို့ ကျသွားသည်။ ချွဲသည် ၎င်းတို့အား workblade ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ပြီးသွားသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် အထွက် ပိုက်လိုင်းပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုလုံးသည် လူ၏ကြီးကြပ်မှုမပါဘဲ နာရီပေါင်းများစွာ မီးပိတ်နိုင်သည်။

Tooling Cost နှင့် Lifespan

ဤစက်များသည် ကြီးမားသော ပွန်းပဲ့သောဘီးများကို အသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ရိုးရာကြိတ်စက်ငယ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဘီးများကို သေးငယ်စေသည်။ ၀တ်ဆင်မှုသည် ပိုမိုကြီးမားသော လုံးပတ်ကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေသည်။ ထို့အပြင်၊ ခေတ်မီ CNC ဗားရှင်းများသည် ပြေးစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ဘီးများကို အဆက်မပြတ်ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဤမိုက်ခရို-ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် အညစ်အကြေးများကို ထက်မြက်စေပြီး ကြမ်းတမ်းစေသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ အစုလိုက်အရွယ်အစားများ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တစ်ယူနစ်အလိုက် သင့်စားသုံးနိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များ ကျဆင်းသွားပါသည်။

ပစ္စည်းအထွက်နှုန်း

ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများသည် ကွက်တိကွက်ကြားဖြစ်နေသော စိတ်ဖိစီးမှုကို မုန်းတီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကြွေထည်တံကို စံစက်ဖြင့် ညှပ်ပါက၊ မေးရိုးဖိအားသည် ၎င်းကို ကွဲအက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကာဗိုက်ကွက်လပ်များသည် ကွေးညွှတ်နေသော အင်အားများအောက်တွင် အလွယ်တကူ ကွဲအက်သွားနိုင်သည်။ ရွေ့လျားနေသောအိတ်ကပ်ပုခက်များ၏ သန့်စင်သောတွန်းအားသည် ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖန်၊ အဆင့်မြင့် ကြွေထည်များ သို့မဟုတ် ကြွပ်ဆတ်သော အာကာသဆိုင်ရာ သတ္တုစပ်များကို လုပ်ဆောင်သောအခါ အပိုင်းအစများ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပါသည်။

လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် အကဲဖြတ်မှု သတ်မှတ်ချက်

မယုံနိုင်လောက်အောင် ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း၊ ဤနည်းပညာသည် ကုထုံးတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ရူပဗေဒသည် တိကျသောသင်္ချာ ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် သင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။

Setup Time အပေးအယူ

ဒါက အဓိက အန္တရာယ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို စက်ထဲသို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပစ်ပြီး စတင်ရန် တွန်းအားပေး၍မရပါ။ တပ်ဆင်မှုအဆင့်သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သည် ဓါးအမြင့်ကို အတိအကျ တွက်ချက်ရပါမည်။ ဘီးနှစ်ခုစလုံးကို သီးခြားပရိုဖိုင်များဖြင့် ၀တ်ဆင်ရမည်။ ၎င်းတို့သည် ထိန်းညှိဘီးထောင့်တွင် မှန်ကန်စွာ ဒိုင်ခွက်ဖြင့် ဒိုင်ခွက်လုပ်ရပါမည်။ ဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်တွင် ပါးလွှာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လမ်းညွှန်ပြားများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်စိတ်ရှည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပြည့်အဝပြောင်းလဲမှုသည် လေးနာရီမှ ရှစ်နာရီအတွင်း အလွယ်တကူ စားသုံးနိုင်သည်။

အသံအတိုးအကျယ်များ

စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းသည် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာသောကြောင့်၊ အစုလိုက်အရွယ်အစားသည် အမြတ်အစွန်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ စိတ်ကြိုက်ပင်နံပါတ်ငါးဆယ်ကို ကြိတ်ရန်လိုအပ်ပါက၊ စနစ်ထည့်သွင်းချိန်သည် သင်၏အမြတ်အစွန်းကို လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စေသည်။ သူတို့ကို သမားရိုးကျ စက်နဲ့ ကြိတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သို့သော် သင်သည် ပင်နံပါတ်ငါးသောင်းကို အသုံးပြုနေပါက၊ စက္ကန့် သုည-စက္ကန့်ဝန်ချိန်သည် တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုချက်ချင်း ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ ကနဦးတပ်ဆင်မှုအား မျှတစေရန်အတွက် ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထောင်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာတွင် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုသည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ဤစက်များသည် ကြီးမားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားများကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် တုန်ခါမှုကို စုပ်ယူရန်အတွက် ကြီးမားပြီး တောင့်တင်းသော သံသတ္တုအခြေများ လိုအပ်သည်။ အောက်ခံသည် တောင့်တင်းမှု မရှိပါက၊ ကွဲအက်နေသော အမှတ်အသားများသည် သင်၏ မျက်နှာပြင် ပြီးစီးမှုကို ပျက်စီးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ အော်ပရေတာများသည် ထိန်းညှိဘီးအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ရော်ဘာအကာအရံများ ကပ်နေပါက ဆွဲငင်အား ဆုံးရှုံးသည်။ အပိုင်းသည် ထိန်းချုပ်မှု မရှိတော့ဘဲ၊ အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည်အား ပျက်ပြားစေမည်ဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်- coolant စီးဆင်းမှုကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပါ။ ဒိုင်းနမစ်အိတ်ကပ်သည် အလွန်အမင်း ပွတ်တိုက်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။ ဖိအားမြင့်၊ တိကျစွာ ရည်ရွယ်သော coolant မပါဘဲ၊ အစိတ်အပိုင်းသည် အပူရှိန် ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။ ဤအပူအားချဲ့ထွင်ခြင်းသည် စစ်ဆေးရေးစားပွဲပေါ်တွင် အေးသွားသည်နှင့်အမျှ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။

ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် လော့ဂျစ်

သင်သည် စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများအား အကဲဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထံ ပြင်ပအရင်းအမြစ်ရှာဖွေနေပါက တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုပါ။ ဤတိကျသောစွမ်းရည်များကိုရှာဖွေပါ-

  1. အလိုအလျောက် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု စက်ဝိုင်းများ- စက်သည် ထုတ်လုပ်မှုကို လုံးဝရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ဘီးများကို ၀တ်ဆင်နိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။

  2. Multi-Axis CNC ထိန်းချုပ်မှု- ခေတ်မီ CNC ပေါင်းစပ်မှုသည် နာကျင်စွာတပ်ဆင်ချိန်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ Servos သည် manual handwheel များထက် ဓါးအမြင့်နှင့် ဘီးနေရာကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။

  3. တုန်ခါမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း- တီးခတ်မှုကို ဖယ်ရှားရန် စက်သည် ပိုလီမာကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် လေးလံသော သံတုံးများကို အသုံးပြုထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

  4. ပေါင်းစပ်မှုအတွေ့အကြုံ- ရောင်းချသူသည် ၎င်းတို့သည် ပင်မယူနစ်တွင် တုန်ခါမှုပန်းကန်လုံးများနှင့် ထွက်ပေါက်များကို ချောမွေ့စွာ ချိတ်တွဲနိုင်ကြောင်း သက်သေပြရပါမည်။

နိဂုံး

ဗဟိုကင်းသော ကြိတ်စက်သည် ထုတ်လုပ်မှု ရူပဗေဒ၏ အံ့ဖွယ်ကောင်းသည့် အရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ ၎င်းသည် အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားနေသော တွန်းအားများ ဖြင့် တည်ငြိမ် ကုပ်များ ၏ နှေးကွေးပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ အဖြစ်မှန်ကို အစားထိုးသည်။ အသက်ဝင်သော ပွန်းပဲ့သောဘီး၊ ဘရိတ်ထိန်းဘီးနှင့် စောင်းထောက်ထားသော ဓါးများကြားတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အပိုင်းကို ပိတ်မိခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် တုနှိုင်းမဲ့ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားသည့်နှုန်းကို ရရှိသည်။

ဤနည်းပညာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သင့်ထုတ်လုပ်မှုပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။ သင့်တွင် ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၊ တင်းကျပ်သော ပြင်ပခံနိုင်ရည်များကို တောင်းဆိုရန်နှင့် ဖြောင့် သို့မဟုတ် အဆင့်ဆလင်ဒါများကို ထုတ်လုပ်သည့်အခါ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ သင့်ဆိုင်သည် ထုထည်နည်းသော၊ ရောစပ်ထားသော အမှာစာများဖြင့် ရှင်သန်နေပါက ၎င်းကို တက်ကြွစွာ ရှောင်ရှားသင့်သည်။ သင့်အသေးစိတ်ပုံစံများသည် ပြင်ပအချင်းနှင့် အတွင်းအင်္ဂါရပ်ကြားတွင် တင်းကျပ်သောဗဟိုပြုမှုကို တောင်းဆိုပါက ၎င်းကို ရှောင်ရှားသင့်သည်။

ထုတ်လုပ်မှု ပိတ်ဆို့မှုများသည် သင်၏တိုးတက်မှုကို ရပ်တန့်စေခြင်း မပြုပါနှင့်။ ယနေ့သင်၏လက်ရှိအသုတ်အရွယ်အစားများကိုအကဲဖြတ်ပါ။ သင်၏ရှိပြီးသား ရိုးရာကြိတ်ခွဲမှုစနစ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လေ့လာပါ။ သင်၏ အော်ပရေတာများသည် အစိတ်အပိုင်းများ တင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ချခြင်းများကို အချိန်မည်မျှကြာအောင် အတိအကျ ဖော်ထုတ်ပါ။ အကယ်၍ ထိုနံပါတ်သည် သင့်အား ထိတ်လန့်စေပါက အက်ပလီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာထံ ဆက်သွယ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုကင်းသော စနစ်ထည့်သွင်းမှုအတွက် စက်ဝန်းအချိန်ခန့်မှန်းချက်ကို တောင်းဆိုပါ။ တစ်ဆင့်ခံ အမြတ်များ သည် သင်၏ အမြတ်အစွန်းများကို လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲသွားသည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်ပေလိမ့်မည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ဗဟိုကင်းသော ကြိတ်စက်တွင် မည်သည့်ပစ္စည်းများကို မြေချနိုင်သနည်း။

A: ဤစက်များသည် ကြီးမားသော ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ကိုင်တွယ်သည်။ စံချိန်မီသံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ကြိတ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် compressive force ကို အားကိုးသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပေါက်တစ်ခုအတွင်း ကွဲထွက်မည့် ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများကို ကြိတ်ချေရာတွင် ထူးချွန်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အဆင့်မြင့် ကြွေထည်များ၊ ဖန်များ၊ တန်စတင်ကာဗိုက်များနှင့် တောင့်တင်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပလတ်စတစ်များ ပါဝင်သည်။

မေး- စက်ထဲကို အစိတ်အပိုင်း ပြုတ်ကျတာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။

A- workblade ၏ ဂျီသြမေတြီသည် ၎င်းကို ဟန့်တားသည်။ ဓါးသည် အစိတ်အပိုင်း၏ အောက်တွင် တိုက်ရိုက်ထိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ထောင့်ချိုးရှိသော ထိပ်အစွန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဤတိကျသောထောင့်သည် ကြိတ်ဘီးနှင့် ထိန်းညှိဘီးတို့အကြား လုံခြုံစွာပိတ်မိနေစေကာ၊ ၎င်းကို အလုပ်ခွင်အပေါ်နှင့်အပြင်ဘက်သို့ အဆက်မပြတ် သပ်ပေးပါသည်။

မေး- ဗဟိုကင်းသောကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ရရှိနိုင်သော စံနှုန်းများကား အဘယ်နည်း။

A: လုပ်ငန်းစဉ်သည် ထူးခြားသောတိကျမှုကိုပေးသည်။ စံချိန်စံညွှန်းထုတ်လုပ်မှု လည်ပတ်မှုတွင်၊ သင်သည် +/- 0.0001 လက်မ (2.5 microns) အတွင်း အချင်းခံနိုင်ရည်ကို သက်တောင့်သက်သာ ထိန်းထားနိုင်သည်။ တင်းကျပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ကောင်းမွန်သောပွန်းပဲ့ခြင်းများဖြင့်၊ ပတ်ပတ်လည်ကို 0.00005 လက်မ (1.2 microns) အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

မေး- အလယ်အလတ်မရှိသောကြိတ်စက်တွင် ဆလင်ဒါမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ကြိတ်နိုင်ပါသလား။

A- စက်သည် မွေးရာပါ ဆလင်ဒါများကို ထုတ်လုပ်နေသော်လည်း အထူးပြုတပ်ဆင်မှုများသည် အသေးစားပရိုဖိုင်များကို ကြိတ်ချေနိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက် CNC in-feed စက်ဝန်းများနှင့် ထူးထူးခြားခြား ၀တ်ဆင်ထားသော ဘီးများကို အသုံးပြု၍ အချင်းများစွာသော ခြေလှမ်းများ၊ အသွယ်သွယ်လေးများနှင့် တိကျသော ကင်မရာပုံစံများကိုပင် ကြိတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ဆလင်ဒါမဟုတ်သော ဂျီသြမေတြီများသည် ဤနည်းပညာအတွက် မသင့်လျော်ပါ။

တယ်လီဖုန်း

+86- 18058515056

WhatsApp

အီးမေး

လိပ်စာ

304၊ အမှတ် 128 Yungu Center Jiangbei ခရိုင်၊ Ningbo၊ Zhejiang၊ တရုတ်

ဝန်ဆောင်မှု ပိုပေးတယ်။

အမြန်လင့်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။

သင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများက သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
မူပိုင်ခွင့် © 2024 KULA Precision Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.