요즘 CNC 가공은 많은 현대 기계 생산에 널리 사용되었습니다. 그렇다면 CNC 가공은 무엇입니까? 이 기사에서는 CNC 가공에 대한 더 많은 지식을 이해하도록 안내합니다.
일반적으로 CNC 가공은 정밀 가공, CNC 가공 선반, CNC 가공 밀링 머신, CNC 가공 보링 머신 및 밀링 머신 등을 말합니다. 사실, 그것은 프로그램 제어 시스템이 장착 된 자동화 된 공작 기계입니다. 수치 제어 공작 기계는 프로그램에 의해 제어되는 자동 공작 기계 인 컴퓨터 수치 제어라고도합니다. 고급 제어 시스템은 제어 코드 또는 기타 기호 명령으로 프로그램을 논리적으로 처리하고 컴퓨터에 의해 디코딩하여 공작 기계가 부품을 작동 및 처리 할 수 있습니다. 예를 들어, 거친 재료는 절삭 공구에 의해 반완성 된 부품으로 가공됩니다.
사실, 사람들은 18 세기에 CNC 가공 기술을 사용하기 시작했습니다. 최초의 '금속 프레임으로 기계를 돌리는 것' 은 1751 년에 발명되었으며, 그 당시부터 산업화가 시작되었습니다. 1952 년 Richard Kegg는 MIT와 협력하여 최초의 CNC 밀링 머신 인 Cincinnati Milacron Hydrotel을 개발했습니다. 5 년 후, 그는 "포지셔닝 공작 기계를위한 모터 제어 장치" 에 대한 특허를 신청했는데, 이는이 기술이 상업적 기능에 사용되기 시작했음을 의미합니다.
제어 시스템은 제어 코드를 논리적으로 처리하고 공백을 공구 절단을 통해 반제품 부품으로 처리 할 수 있습니다. 실제 응용 분야에서 CNC 성형 기술을 금속 재료와 함께 사용하여 더 나은 정확성과 질감으로 제품을 만들 수 있습니다. 태블릿 시장에서 우리 주변의 가장 대표적인 제품은 iPad 시리즈입니다. 그러나 CNC 성형 기술은 최대 0.001 mm의 놀라운 정확성과 정확성으로 인해 더 비싸며 각 완제품은 정밀 드릴링으로 만들어집니다. 현재 CNC 성형 기술은 항공 우주 및 경주 산업의 정밀 부품 생산에도 사용되기 때문에 하이 엔드 플랫 제품이이 공정을 채택합니다.
1. 툴링의 수가 크게 줄어들고 복잡한 모양의 부품을 가공하는 데 복잡한 툴링이 필요하지 않습니다. 부품의 모양과 크기를 변경하려면 새 제품 개발 및 수정에 적합한 부품 처리 프로그램 만 수정하면됩니다.
2. 가공 품질이 안정적이며 가공 정확도가 높으며 반복 정확도가 높기 때문에 항공기의 처리 요구 사항에 적합합니다.
3. 생산 효율은 생산 준비, 공작 기계 조정 및 공정 검사 시간을 줄일 수있는 다품종 및 소규모 배치 생산의 경우 더 높습니다. 그리고 최고의 절삭량의 사용으로 인해 절단 시간을 줄입니다.
4. 고품질 CNC 가공은 기존의 방법으로 가공하기 어려운 복잡한 프로파일을 처리하고 관찰 할 수없는 가공 부품을 처리 할 수도 있습니다. 물론 CNC 가공 기술의 단점은 공작 기계 장비의 비용이 비싸고 높은 수준의 유지 보수 인력이 필요하다는 것입니다.