logo
Dobra cena  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. Produkty Created with Pixso.
Sprzęt półprzewodnikowy
Created with Pixso. Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych

Nazwa marki: ZMSH
Numer modelu: zautomatyzowana maszyna do polerowania
MOQ: 3
Cena £: by case
Czas dostawy: 3-6 miesięcy
Warunki płatności: T/t
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
rohs
Dokładność (± mm/pełna podróż):
± 0,04 mm-0,1 mm/pełna podróż
zakres (mm):
50mm-2000mm
Zastosowania:
Aerospace, przemysł motoryzacyjny
Cechy:
Rogie typy elementów przetwarzania, Plc Control
Przetwarzanie komponentów optycznych:
Płaskie/sferyczne/asferyczne
Szczegóły pakowania:
pakiet w 100-stopniowej pomieszczeniu
Podkreślić:

maszyny do polerowania optycznych elementów

,

Poleryzator optyczny płaski

,

kulisty

Opis produktu

Główne wprowadzenie do maszyny do polerowania robotem

 

 

Maszyna do polerowania robotem do obróbki płaskich/sferycznych/asferycznych komponentów optycznych

 

 

Maszyna do polerowania robotem to zautomatyzowane urządzenie do obróbki, które integruje roboty przemysłowe, urządzenia do kontroli siły, narzędzia polerskie i profesjonalne systemy kontroli oprogramowania. Reprezentuje nowoczesną modernizację tradycyjnych procesów polerowania, mającą na celu rozwiązanie problemów takich jak niska wydajność, niespójna jakość, wysokie koszty pracy i złe warunki pracy związane z ręcznym polerowaniem.

 

 

 


 

Główne zasady działania maszyny do polerowania robotem

 
 
Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 0

Jego zasada działania może być podsumowana jako "podobna do ludzkiej" precyzyjna operacja, ale przewyższająca ludzkie ograniczenia.

 

 

1. Planowanie ścieżki:Po pierwsze, precyzyjne dane 3D przedmiotu obrabianego są uzyskiwane za pomocą skanowania 3D lub modeli CAD. Następnie trajektoria ruchu robota jest planowana w oprogramowaniu do programowania offline, aby zapewnić, że narzędzie polerskie pokryje wszystkie obszary do obróbki.

 

 

2. Kontrola stałej siły:Podczas polerowania urządzenie do kontroli siły nieustannie monitoruje siłę styku między końcem narzędzia a powierzchnią przedmiotu obrabianego. Jeśli zostanie wykryte odchylenie siły (np. zwiększona siła na wypukłościach, zmniejszona siła na zagłębieniach), system natychmiast wydaje polecenia robotowi, aby precyzyjnie dostroił swoją postawę lub pozycję, utrzymując przyłożoną siłę na wstępnie ustawionej optymalnej wartości. Jest to klucz do uzyskania jednolitej i spójnej jakości powierzchni.

 

 

 

 

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 1

4. Wykonanie parametryczne:Robot ściśle przestrzega wstępnie ustawionych parametrów procesu, w tym:

  • Prędkość narzędzia: Wpływa na wydajność cięcia i chropowatość powierzchni.
  • Ciśnienie polerowania: Bezpośrednio wpływa na tempo usuwania materiału i połysk powierzchni.
  • Prędkość posuwu: Prędkość, z jaką porusza się robot, bezpośrednio związana z wydajnością polerowania.
  • Współczynnik nakładania: Zapewnia brak niepolerowanych obszarów między ścieżkami.

 

 

5. Rejestrowanie danych i optymalizacja:Parametry i dane z całego procesu mogą być rejestrowane i śledzone, zapewniając wsparcie dla późniejszej optymalizacji procesu i analizy jakości.

 

 


 

Główne obszary zastosowań maszyny do polerowania robotem

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 2
 

Zautomatyzowane rozwiązania do polerowania robotem są szeroko stosowane w branżach o wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni:

 

 

1. Przemysł lotniczy:

  • Obiekty zastosowania: Łopatki silników, obudowy, poszycia samolotów, powłoki rakiet, podwozia.
  • Analiza zapotrzebowania: Komponenty te są często wykonane z trudnych do obróbki materiałów, takich jak stopy wysokotemperaturowe i stopy tytanu, o złożonych profilach i niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących integralności powierzchni, wytrzymałości zmęczeniowej i wydajności aerodynamicznej. Polerowanie robotem może stabilnie usuwać warstwy odlewnicze, kontrolować chropowatość powierzchni i unikać koncentracji naprężeń spowodowanych operacjami ręcznymi.

 

2. Przemysł motoryzacyjny:

  • Obiekty zastosowania: Piasty kół samochodowych, osłony silników, rury wydechowe, formy nadwozi, części wewnętrzne.
  • Analiza zapotrzebowania: Produkcja masowa wymaga niezwykle wysokiej wydajności i spójności jakości. Polerowanie robotem może spełnić wymagania dotyczące wykończenia lustrzanego dla produktów takich jak piasty i skutecznie obsługiwać złożone powierzchnie dużych form paneli.

 

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 3

3. Urządzenia medyczne i implanty sztuczne:

  • Obiekty zastosowania: Implanty ortopedyczne (stawy biodrowe, kolanowe), instrumenty chirurgiczne, implanty dentystyczne.
  • Analiza zapotrzebowania: Ekstremalne wymagania dotyczące gładkości powierzchni, sterylności i biokompatybilności. Polerowanie robotem może osiągnąć ultra-gładkie powierzchnie (do Ra < 0,1μm), zmniejszyć przyleganie bakterii i unikać ostrych krawędzi, poprawiając długoterminowe bezpieczeństwo implantów.

 

4. Elektronika użytkowa i przemysł 3C:

  • Obiekty zastosowania: Ramki smartfonów, obudowy laptopów, obudowy smartwatchy, szklane osłony.
  • Analiza zapotrzebowania: Szybka iteracja produktów, wysokie wymagania dotyczące części zewnętrznych, takich jak wysoki połysk, powierzchnie bez zarysowań. Polerowanie robotem może skutecznie przetwarzać materiały takie jak stop aluminium, szkło i ceramika, osiągając wysokiej klasy efekty wizualne, takie jak obudowy "unibody metal".

 

5. Artykuły kuchenne i przemysł wyposażenia domu:

  • Obiekty zastosowania: Baterie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, wysokiej klasy okucia, uchwyty meblowe.
  • Analiza zapotrzebowania: Dążenie do efektów lustrzanych i trwałości. Roboty mogą zastąpić pracę ręczną w przypadku powtarzalnych i ciężkich zadań polerowania, zapewniając estetykę i spójność produktu, jednocześnie zmniejszając zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z pyłem.

 

6. Sprzęt energetyczny:

  • Obiekty zastosowania: Łopatki elektrowni jądrowych, łopatki turbin wodnych, komponenty turbin gazowych.
  • Analiza zapotrzebowania: Duże komponenty o złożonych profilach, gdzie jakość powierzchni bezpośrednio wpływa na wydajność konwersji energii i żywotność. Roboty mogą skutecznie wykonywać zadania polerowania dla tak dużych komponentów poprzez programowanie offline.
 
 

 

Główne cechy wyposażenia maszyny do polerowania robotem

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 4

 

1. Bogate rodzaje elementów obróbczych:Możliwość obróbki płaszczyzn, powierzchni sferycznych, powierzchni asferycznych, powierzchni asferycznych pozaosiowych, powierzchni dowolnych i innych.

 

2. Szybko wymienne głowice polerskie:Obsługuje szybkie przełączanie między jednorotacyjnymi, szybkozmiennymi głowicami polerskimi i publicznymi/samorotacyjnymi głowicami polerskimi z małym narzędziem.

 

3. Sterowanie PLC:Wyposażony w funkcje monitorowania i alarmowania dla poziomu, temperatury i ciśnienia płynu polerskiego; może być uaktualniany w celu uzyskania pomiaru w czasie rzeczywistym gęstości i temperatury polerowania.

 

4. Samodzielnie opracowane funkcje oprogramowania procesowego:Tworzenie teoretycznej i eksperymentalnej funkcji usuwania, obliczanie symulacji obróbki, generowanie programu obróbki robota.

 

5. Funkcje pomocnicze:System automatycznej kalibracji narzędzi Robot AutoTCP, precyzyjny pomiar i pozycjonowanie układu współrzędnych przedmiotu obrabianego.

 

 

Robotowa maszyna do polerowania płaskich/sferycznych/asferycznych elementów optycznych 5

 

 


 

Maszyna do polerowania robotemFAQ

 

1. P: Co to jest maszyna do polerowania robotem i jakie są jej zalety?
     O: Maszyna do polerowania robotem to zautomatyzowany system, który wykorzystuje ramię robota przemysłowego wyposażone w narzędzia polerskie do konsekwentnego wykańczania powierzchni, oferując doskonałą jakość, zwiększoną wydajność i niższe koszty długoterminowe w porównaniu z pracą ręczną.

 

 

2. P: Jakie materiały i produkty można polerować za pomocą maszyny do polerowania robotem?
     O: Polerki robotyczne mogą obsługiwać szeroki zakres materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne i kompozyty, i są idealne do złożonych części w różnych branżach, od kół samochodowych po turbiny lotnicze i implanty medyczne.

 

 


Tag: #Maszyna do polerowania robotem, #Dostosowane, #Obróbka płaskich/sferycznych/asferycznych komponentów optycznych