本公司制造的产品所服务的主要范围是机械、电子、自动化流水线、通信、模具、,自动化生产设备等行业。同时对各种材料的加工均有丰富的经验,如AL6061/7075,SUS303/304,S136H,SS440C,SKD11,陶瓷,硬质合金,工程塑料EVA等。
对于航空航天、汽车等领域的企业,有的新产品零件及成型模具形状很复杂,精度要求也很高,因此具备高柔性、高精度、高集成性和完整加工能力的五轴数控加工中心可以很好地解决新产品研发过程中复杂零件加工的精度和周期问题,缩短研发周期和提高新产品的成功率。
说起五轴机床的特点,就要和传统的三轴设备来比较。生产中三轴加工设备比较常见,有立式、卧式及龙门等几种形式。常见的加工方法有立铣刀端刃加工、侧刃加工。球头刀的仿形加工等等。但无论哪种形式和方法都有着一个共同的特点,就是在加工过程中刀轴方向始终保持不变,机床只能通过X、Y、Z三个线性轴的插补来实现刀具在空间直角坐标系中的运动。所以,在面对一些产品时,三轴机床效率低、加工表面质量差甚至无法加工的弊端就暴露出来了。
与三轴数控加工设备相比,五联动数控机床有以下优点:
1. 保持刀具切削状态,改善切削条件
2. 有效避免刀具干涉
3. 减少装夹次数,一次装夹完成五面加工
4. 提高加工质量和效率
5. 缩短生产过程链,简化生产管理
关于先进加工功能的新理念均基于一种观点,即任何五轴加工功能(无论多么复杂),都可以用几个简单步骤进行界定。模具制造商采取了屡试不爽的方法设置模具生产程序:
(1)需要加工的区域及加工顺序。这一步骤以部件外形的复杂程度为依据,往往容易激发技术娴熟的机械师所具有的灵感。
(2)加工区域中刀具轨迹应具有怎样的形状?是否应使刀具根据表面的参数化线条,按前后或上下顺序进行切削,并将表面边界作为引导呢?
(3)如何引导刀具轴,使与刀具轨迹相吻合?这一点对于表面光洁度的质量,以及是否在狭小的空间内采用较短的硬质刀具非常重要。模具制造商需要充分地控制刀具,包括刀具倾斜时产生的前后倾角。此外,必须考虑许多机床的工作台或刀架在旋转时产生的角限位。例如,铣削/车削机床的旋转程度就存在限度。
(4)如何转换刀具的切削路径?如何在刀具轨迹的起始点,控制刀具由于复位或产生的位移以及刀具必须在加工区域之间产生的位移?转换过程产生的位移在模具生产中非常关键,它可以消除证示线以及刀具产生的痕迹(可通过此后的手动抛光将其清除)。