Posamezen šef ima letno vrednost proizvodnje več kot 6 milijonov RMB, vendar letna poraba orodja predstavlja več kot 8 % vrednosti proizvodnje, kar pomeni, da letna poraba orodja doseže 500,000.
Zdaj, ko trg ni dober, so stroški predelave čedalje nižji. Želi prihraniti stroške orodja in me je vprašal, ali imam kakšno dobro idejo?
Predlagal sem mu, da izhaja iz naslednjih dveh vidikov:
1. Razumna konfiguracija orodij
Naj prihrani denar z razumno razporeditvijo omejenih sredstev, kar je mogoče kvantificirati z naslednjih treh vidikov.
1. Zmanjšajte število orodij na zalogi
2. Zmanjšajte stroške nakupa orodja
3. Izboljšajte učinkovitost in enakomerno povečujte izhodno vrednost
Zlasti deli njegovega podjetja se proizvajajo v majhnih serijah in v številnih različicah, ki vključujejo veliko vrst orodij. Da ne omenjam neobičajne porabe, preprosto stane na stotine tisoče neuporabnih in zapravljenih orodij.
Izvedbeni koraki zgornjih treh točk za optimizacijo konfiguracije orodij z vidika upravljanja informacij danes niso v obsegu deljenja. Prijatelji so dobrodošli, da pustite sporočilo in prispevate svojo modrost.
2. Posebne uporabe rezilnih orodij
V procesu rezanja kovin se bodo še naprej porabljala različna rezalna orodja. Rezalna orodja imajo običajno in neobičajno obrabo.
Nenormalna obraba, orodjarska industrija je opravila veliko preverjanj in povzela 9 vrst obrabe, ki se pogosto pojavljajo.
Za vsako situacijo obrabe sem enkrat podal posebne rešitve in protiukrepe v svojem mikrotečaju o uporabi orodja. Prijatelji, ki so se ga naučili, so kričali, da je preveč dragocen in je tovarni prihranil vsaj 100,000+ stroškov orodja!
Haha, danes bom delil aplikacije s kodo 3 G, ki jih vsi poznajo z vidika CNC programiranja, kar vam omogoča prihranek pri stroških orodja.
Te tri kode G, ki jih vsi poznajo, so:
1. Ukaz G97, ki določa hitrost vretena.
2. Ukaz G96, ki določa konstantno linearno hitrost.
3. Ukaz G50, ki določa največjo hitrost
Preden delimo aplikacijo kode G, si oglejmo rezalne parametre nabora orodij:
slika
Na škatli z rezili so označeni trije referenčni parametri Vc, Ap in Fn;
1. Hitrost podajanja Fn
2. Linearna hitrost Vc
3. Globina reza Ap
Proizvajalci orodij so opravili veliko preverjanj, da bi ugotovili vpliv teh treh parametrov rezanja na življenjsko dobo orodja.
Ti trije rezalni parametri: hitrost, pomik in globina reza, vsi vplivajo na življenjsko dobo orodja.
Med njimi ima najmanjši vpliv globina reza (Ap), večji vpliv kot globina reza pa ima pomik (Fn). Linearna hitrost rezanja (Vc) ima največji vpliv na življenjsko dobo ploščice.
Za optimalno življenjsko dobo orodja:
1. Maximize Ap- za zmanjšanje števila prehodov orodja
2. Maksimirajte Fn-, da skrajšate čas rezanja
3. Nižji Vc- za optimalno življenjsko dobo orodja
Če se orodje prehitro obrabi...
Namen je zmanjšati linearno hitrost Vc, da se doseže najboljša življenjska doba orodja.
Kako to konkretno narediti?
To vključuje kombinirano uporabo treh kod G pri CNC programiranju.
1. Ukaz G97, ki določa hitrost vretena
Ta ukaz se nanaša na število vrtljajev na minuto, ki jih vrtita vreteno stroja in obdelovanec. Enota je r/min (vrtljaji/minuto).
Zapis G97 S1000 v program pove strojnemu orodju, da se bo vreteno vrtelo s 1000 vrtljaji na minuto.
Da, večina ljudi bo pri programiranju določila hitrost vretena na ta način.
Zgornja ugotovitev iz velikega števila praktičnih preverjanj v orodni industriji je, da je parameter, ki ima največji vpliv na življenjsko dobo ploščice: rezalna linearna hitrost (Vc) in ne vrtilna hitrost n
Kakšno je torej razmerje med vrtilno hitrostjo n in linearno hitrostjo Vc?
2. Ukaz G96, ki določa konstantno linearno hitrost
Ta ukaz se nanaša na površinsko hitrost določene točke na obdelovancu. Enota je m/min (metri na minuto).
Lahko razumemo, da je pri rezanju obdelovanca hitrost katere koli točke na zunanjem krogu ali površini obdelovanca razdalja, ki jo ta točka na površini obdelovanca premakne na časovno enoto (1 minuta). (hitrost=razdalja/čas).
Na primer, G96S100 pomeni, da se določena točka vrti in premakne 100 metrov na minuto.
slika
Formula za linearno hitrost Vc (hitrost=razdalja/čas):
slika
Opomba:
D: predstavlja premer obdelovanca (pri rezkanju D predstavlja premer orodja)
n: predstavlja hitrost vrtenja
Hitrost vrtenja n lahko izračunamo:
slika
To je razmerje med hitrostjo vrtenja n in linearno hitrostjo Vc.
Če se orodje prehitro obrabi...
Namen je zmanjšati linearno hitrost Vc, da se doseže najboljša življenjska doba orodja.
Pri programiranju bo večina ljudi uporabila G97 za določitev hitrosti vretena namesto linearne hitrosti. Kaj se bo zgodilo?
Na primer: zaključek zunanjega kroga (D1-D2)
slika
Če v programu določite G97S1500
Premer D1=50mm
Premer D2=80mm
Skozi formulo:
slika
Lahko se izračuna:
Linearna hitrost Vc pri premeru D1=235,5 m/min
Linearna hitrost Vc pri premeru D2=376,8 m/min
Če je v programu uporabljen G97, se bo linearna hitrost spreminjala s spreminjanjem premera dela.
Naj še enkrat povem pomembne stvari:
1). Z G97 določite hitrost vrtenja v programu. Ko se premer dela spremeni, se spremeni linearna hitrost.
2). Rezalna linearna hitrost (Vc) ima največji vpliv na življenjsko dobo rezila.
Na primer, v zgornjem primeru lahko v program samo zapišete rezultat, izračunan z G97S1500:
Linearna hitrost Vc pri premeru D1=235,5 m/min
Linearna hitrost Vc pri premeru D2=376,8 m/min
slika
Med njimi je linearna hitrost Vc=376.8 m/min presegla največji razpon Vc rezila (razpon Vc rezila na zgornji sliki: 140~320), zato postane obraba rezila zelo hitra. !
3. Ukaz za določitev največje hitrosti vretena (G50)
Pomen tega ukaza je nadzor največje hitrosti vretena;
Na primer, zapis G50 S3000 v program pomeni, da hitrost vrtenja vretena ne presega 3000 vrt / min.
Nekateri prijatelji se lahko vprašajo: Zakaj bi morali uporabiti ta ukaz?
1). Za določanje linearne hitrosti se v programu uporablja metoda G96. Ko se premer dela zmanjša, se bo hitrost vretena povečala. Teoretično je lahko celo neskončno večja.
slika
2). Strojno orodje ima največjo hitrost. Če se hitrost vretena poveča (na primer, končna površina stružnice se lahko teoretično poveča neskončno) preko največje hitrosti obdelovalnega stroja, bo to povzročilo varnostno nesrečo. Zato je treba krmiliti ukaz največje hitrosti vretena G50.
Na primer: (dokončanje zunanjega kroga in čelne strani je, kot je prikazano spodaj)
Material dela: jeklo (P)
Rezilo: CCMT 120404…
1. Glede na dele
Ta del zahteva obračanje zunanjega kroga in končne ploskve. Če program uporablja G97, se bo zaradi spremembe premera spremenila tudi linearna hitrost. Na ta način bo tekstura obdelanih delov neenakomerna, kar bo vplivalo na površinsko obdelavo delov. Zato je za pisanje programov priporočljivo uporabljati G96 in G50.
2. V smislu rezalnih orodij
Linearna hitrost rezila Vc: 140-320 (Te referenčne podatke lahko najdete v škatli rezila ali vzorcu orodja za skoraj vsa rezila)
Med tremi elementi rezanja (hitrost vrtenja, globina reza in linearna hitrost) ima linearna hitrost največji vpliv na obrabo orodja.
Zato mora biti pri obdelavi in odpravljanju napak Vc čim nižja, začenši z nižjo vrednostjo, kot je Vc=140.
Postopek je naslednji:
(VSTAVITE: CCMT120404)
T0101
N1 (OBRAČANJE OBRAZOV)
G97S500M3
G0Z0
X52.M8
G50S3000 (nastavljena največja hitrost)
G96S140 (nastavitev hitrosti linije)
G99G1X0.0F0.2
G0Z0.5
…..
Pri obračanju čelne ploskve se premer D50 obrne proti središču dela 0, vedno s konstantno linearno hitrostjo Vc=140; to pomeni, da se hitrost vretena postopoma poveča od S892 do S3000;





