Geometrisch stabile robotergestützte Schleifmaschine für Schere
Geometrisch stabile robotergestützte Schleifmaschine für Schere
Herkunftsort:China
Markenbezeichnung:KINGSTONE
Zertifizierung:CE
Modellnummer:KS-20000
Mindestbestellmenge:1
Preis:65000-98000 USD
Standardverpackung:Holzkisten
Lieferzeit:90 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen:L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsfähigkeit:200-300 SÄTZE PRO JAHR
Produktdetails
Hervorheben:
Geometrisch stabile robotergestützte Poliermaschine
,Roboterpoliermaschine für Schere
,Schere Blade Blank Polstermaschine
Voltage:
380V 50HZ
Floor Area:
3800*3200mm
Payload Capacity:
10 kg
Processing Types:
Automatisch aus Metall
Robot Arm Degrees Of Freedom:
6-Achse
Weight:
6000 kg
Function:
Oberfläche polieren, Poliermaschine
Load Ability:
12 kg
Power Consumption:
2,5 kW
Color:
Maßgeschneidert
Repeatability:
±0,02 mm
Machine Type:
Schleifmaschine des ROBOTERS
Material:
Kohlenstoff
Dimensions (Lxwxh):
1500 x 1200 x 1800 mm
Warranty:
1 Jahr
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Geometrisch stabile robotergestützte Schleifmaschine für Schere
Geometrisch stabile robotergestützte Schleifmaschine für Schere
Präzisionspolieren für komplexe Schere Blatt Geometrie
Eine Schere mit leerer Klinge stellt einen der geometrisch anspruchsvollsten Teile im Polieren dar: einen dünnen, geschwungenen Arm, der unter Raddruck biegen kann.mit einer Spitze mit einem Haken und einem konkaven Innenradius, unzugänglich für Flachräder eingebettete Ringbohrungen, die eine exakte axielle Annäherung erfordern; und gestempelte oder geschmiedete Oberflächen mit Blitz, Schleudern und Schuppen.
Das manuelle Polieren führt zu uneinheitlicher Flachheit der Armfläche, verbrannten Hakenspitzen, unvollendeten Bohrungen und hohen Abstoßungsraten, die von der Fähigkeit des Bedieners abhängen.LR-POLEN-B-SBDie Roboterpoliermaschine löst diese Herausforderungen durch geometrische Stabilität, die Beibehaltung der Teileintegrität unter Radkontakt und die Gewährleistung einer präzisen Pfadsicherheit in allen Variationen der Klingenfamilie.
Eigentümliche technische Lösungen
1. Anti-Flex-Festung
Elimination der Verbiegung des dünnen Arms durch strategische Klemmung und Unterstützung:
- Klammer mit Ringboss:Sicherung des Teils in der steifsten Zone ∆Doppel-Finger-Ring-Boss ∆Vermeidung von Armverzerrungen
- Kompatible schwimmende Rückhaltstange:Die federbelastete Unterstützung bietet eine Gegenreaktion auf die Kontaktkraft der Räder, während die Oberflächenflächigkeit beibehalten wird
2. Hook-Tip Kontur nach
Die Station 2 verwendet geformte Seilräder oder Kontakträder mit konvexem Profil mit normalen Annäherungswinkeln:
- Konkaver innerer Radius, der mit einer mit der [TBC] vergleichbaren Hakengeometrie übereinstimmenden Radkompression gepolstert ist, innerhalb einer Toleranz von [mm]
- Außenkonvexer Radius in gleichem Durchgang durch Annäherungswinkelrotation behandelt
- Automatisierte Pfadgenerierung aus 2D-Profildaten für Familienvarianten
3. Abbau von Bohrwänden
Die Anlage 3 richtet sich an die Einbauten der Fingerringe durch den axialen Werkzeugzug:
- Erweiterbares Bohrwerkzeug tritt entlang der Mittelachse ein, Kontakte Wände radial
- Die langsame Schwingung der C-Achse sorgt für eine vollständige Abdeckung der Innenwand.
- Ein einzelnes Werkzeug bietet Platz für beide Ringgrößen innerhalb des Durchmesserbereichs der Familie [TBC]
- Verbesserung der Oberflächenveredelung von der als gestempelten Rauheit auf [TBC] Ra
4. Abtrennungslinie Burr Entfernung Perimeter Rand Präzision
Station 4 verfolgt den gesamten Umfang mit schmalen Rändern unter kontrollierter Kraft:
- Stetige Entfernung von Blitz und Burr entlang der gesamten Kante, einschließlich konkaver Hakenbereiche
- Optimierte Krafteinstellungen für die Entfernung von Burr ohne übermäßige Entfernung von Vorräten
- Ableitung des Weges aus denselben Profildaten, die für Hook-tip-Operationen verwendet werden
Umfang der Burrhöhe vor: [TBC] mm; nach: [TBC] mm.
5. LH/RH Spiegelbild-Auto-Schalter
Einzigartige Lehre deckt durch automatisiertes Spiegeln beide Klingenorientierungen ab:
- Roboterprogramm für entgegengesetzten Arm erzeugt durch Spiegelung über die Längssymmetrie-Ebene
- Dieselbe Befestigung kann sowohl für die linke als auch für die rechte Klinge verwendet werden
- Konsistente Paargleichstellung unter identischen Polierbedingungen
Vergleiche zwischen robotergestütztem und manuellem Polieren
| Kriterium | Manuelles Polieren | LR-POLISH-B-SB Roboterzelle |
|---|---|---|
| Flachheit des Arm-Gesichts | Druckbögen dünner Arm; Wellenform | Antiflex-Befestigungsstück + kompatibeler Rückhalt; flache Oberfläche unter kontrollierter Kraft |
| Innerer Radius des Hakens | Nicht konkave Fläche erreichen kann; grob oder ausgerissen | Geformtes Seilrad, normale Annäherung; konkaver innerer Radius vollständig gepocht |
| Fingerring-Bohrwände | Schwieriger Zugang; teilweise fertiggestellt | Eintritt des Achsenbohrens, erweiterbares Werkzeug; vollständige Abdeckung der Innenwand |
| Abtrennungsbrühe | Wir haben ihn unbeständig um den Umfang gejagt. | Perimeter-Trace-Pfad, konstante geringe Kraft; konsequente Entfernung von Burr |
| LH/RH-Paargleichung | Entwickelt unterschiedliche Gewohnheiten auf jeder Seite; Paare mismatch | Automatischer Spiegelbildschalter; identische Bedingungen für beide |
| Schwarzhäutiger Schnitt Disziplin | Untergeschnittene Blätter mit geschmiertem Schuppen; übergeschnittenen Gürteln | Stufenübereinstimmende Zusammensetzung; Protokoll für die erste Schnittphase pro Station |
| Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften | Hohe Qualität; Qualitätsverluste bei fehlender Erfahrung | Programm in der Maschine, nicht in einer Person |
| Durchsatzkonsistenz | Unterscheidet sich je nach Müdigkeit und Schicht | Rezeptkontrollierter kontinuierlicher Zyklus mit Indextabelle |
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "geometrisch stabil"? Ist das nur eine Marketingphrase?
Dieser Begriff beschreibt zwei spezifische technische Errungenschaften: Erstens verhindert die Befestigung, daß sich der dünne Scherearm unter Polierdruck biegt, wodurch Flachheit und Stabilität beim Radkontakt erhalten bleiben.Zweite: der Roboterpfad behält eine wahre Oberflächengeometrie auf allen Flächen aufrecht. Arm flach, Hakenkurve, Bohrwand, Umfangsrand.Geometrische Stabilität gewährleistet die Präzision der gesamten Bauteilfamilie.
Kann die Maschine den konkaven Innenradius der Hakenspitze erreichen?
Dies war eine primäre Konstruktionsanforderung. Station 2 verwendet gebildete Seil- oder konvexe Profil-Kontakträder, die in den konkaven Innenradius komprimieren.Der Roboter nähert sich entlang der Oberfläche normal zu der konkaven Fläche, während die äußere konvexe Oberfläche in derselben Station durch Annäherungswinkelrotation am Spitzenübergang gehandhabt wird.
Die Bohrwände sind eingebaut und schwer zu erreichen.
Die Station 3 verwendet einen axialen Einstieg entlang der Bohrzentralachse mit erweiterbaren Bohrflügel- oder Bürstenwerkzeugen.Beide Bohrdurchmesser sind innerhalb des Ausdehnungsspielraums des Werkzeugs untergebracht, um eine vollständige Veredelung der Innenwand einschließlich der Ein- und Ausgangsgesichter innerhalb desselben Zyklus zu gewährleisten.
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