CNC 기계
CNC 기계는 다양한 복잡성과 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 그러나 생성할 수 있는 개체의 크기에는 몇 가지 제한이 있습니다. 또한 크기나 가공된 부품에서 수행할 수 있는 사후 처리 작업으로 인해 몇 가지 제한이 있습니다. 설계자와 엔지니어는 이에 따라 설계하기 위해 이러한 제한 사항을 아는 것이 매우 중요합니다. CNC 가공의 크기 제한 중 일부는 다음과 같습니다.
CNC 기계의 작업 범위는 CNC 기계가 X, Y 및 Z 축으로 이동할 수 있는 전체 영역입니다. 기계의 작업 범위는 이동 제한을 결정하며, 이는 다시 생산할 수 있는 최대 부품 크기를 결정합니다.
Xometry Europe의 파트너 네트워크에는 최대 1,625.6mm(64") X x 812.8mm(32") Y x 965.2(38") Z 이동 제한이 있는 CNC 머시닝 센터가 포함됩니다. 그러나 CNC 기계의 이동 제한은 필요한 툴링에 따라 달라지므로 정확한 최대 부품 치수를 반드시 지정하지는 않습니다. 최대 부품 크기는 여행 제한보다 작을 수 있습니다. 예를 들어, 긴 툴링이 필요한 깊은 형상은 기계의 효과적인 작업 범위를 줄일 수 있습니다. 965.2mm(38")의 Z 이동은 965.2mm(38")의 부품 높이 또는 깊이로 변환되지 않습니다. 부품 크기 및 Z 치수의 기능에 따라 부품의 Z 높이는 다음보다 작아야 합니다. 965.2mm(38”)로 공구 간극을 허용합니다.
부품의 최대 가공 가능 길이는 부품의 직경에 따라 다릅니다. 부품이 길수록 균형을 맞추기 위해 직경이 넓어야 합니다.
Xometry Europe의 선반 기능은 최대 457mm(18인치) 직경의 부품을 생산할 수 있습니다. 그러나 직경이 457mm보다 큰 부품의 경우 특별히 고려할 수 있습니다.
당사 네트워크에는 가공 시간을 단축하고 축에서 벗어난 기능으로 더 복잡한 회전 부품을 제조할 수 있는 라이브 툴링 선반을 제공하는 회사가 포함됩니다. 그러나 이것은 종종 더 작은 효과적인 작업 범위로 해석됩니다.
부품에서 수행할 수 있는 후처리 작업은 부품의 크기에 따라 다릅니다. 예를 들어 더 큰 부품은 종종 미디어 블라스팅 캐비닛에 맞지 않으므로 이러한 부품은 블라스팅할 수 없습니다. 또 다른 예는 양극 산화 처리 또는 전기 도금이 필요한 대형 부품의 경우 맞춤형 랙킹이 필요할 수 있다는 것입니다.
결론적으로 CNC 기계의 작업 범위는 기계가 생산할 수 있는 최대 부품 크기를 결정합니다. 선반에서 제조된 부품의 임계 제한 치수는 부품의 직경과 길이입니다. 부품의 크기는 부품이 겪을 수 있는 후처리 작업에 영향을 미칩니다.
축하합니다! 이제 파트너 네트워크의 기계 크기에 최적화된 부품을 설계할 준비가 되었습니다. CNC 가공 리소스 포털에서 더 많은 설계 팁을 읽거나 지금 즉시 CNC 가공 견적을 받으십시오.
CNC 기계
CNC 가공의 적용은 점점 더 광범위해지고 플라스틱은 점점 더 대중화되고 있습니다. 그들은 가볍고 가공하기 쉽고 일반적으로 금속 제품보다 저렴합니다. 동시에 기계 제조 산업에서는 난연성, 절연성 및 내마모성 요구 사항을 충족하기 위해 플라스틱이 자주 사용됩니다. 그래서 오늘은 부품 설계에서 부품 가공에 이르기까지 플라스틱 가공 부품에 대한 몇 가지 팁과 CNC 가공 플라스틱 부품을 완벽하게 마감하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 플라스틱 부품 설계 팁 제조 가능한 플라스틱 부품을 설계하려면 부품 설계, 툴링, 재료 선택 및 생
CNC 가공 방법은 종종 고강도 및 엄격한 공차로 맞춤형 부품을 제조하는 데 사용됩니다. 엔지니어링 CNC 가공 부품은 비용을 절감하면서 정밀 가공 부품의 제조 프로세스 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 디자인의 작은 개선으로 프로젝트 비용이 크게 절감됩니다. CNC 가공 부품 설계를 완전히 최적화하려면 기계 부품을 설계할 때 몇 가지 팁과 요령을 고려해야 합니다. 일반적인 실수를 피하면 설계를 개선하고 실행 시간을 단축하며 최종 제조 비용을 줄일 수 있습니다. 제조를 위해 제출하기 전에 이 목록에 대해 디자인을 확인하면