Zhejiang Kingstone Robot & Technology Co., Ltd.
+8613489487413

Geometrycznie Stabilna Zrobotyzowana Maszyna Polerska do Pustaka Ostrza Nożycowego

Geometrycznie Stabilna Zrobotyzowana Maszyna Polerska do Pustaka Ostrza Nożycowego
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:KINGSTONE
Certyfikacja:CE
Numer modelu:KS-20000
Minimalna ilość zamówienia:1
Cena £:65000-98000 USD
Standardowe opakowanie:drewniane skrzynie
Czas dostawy:90 dni roboczych
Warunki płatności:L/C, D/A, D/P, T/T
Zdolność do zaopatrzenia:200-300 ZESTAWÓW ROCZNIE
Szczegóły produktu
Podkreślić:

Geometrycznie Stabilna Zrobotyzowana Maszyna Polerska

,

Zrobotyzowana Maszyna Polerska do Ostrza Nożycowego

,

Maszyna Polerska do Pustaka Ostrza Nożycowego

Voltage: 380 V 50 Hz
Floor Area: 3800*3200mm
Payload Capacity: 10 kg
Processing Types: Metalowy automatyczny
Robot Arm Degrees Of Freedom: 6-osi
Weight: 6000 kg
Function: polerowana powierzchnia, maszyna do polerowania
Load Ability: 12 kg
Power Consumption: 2,5 kW
Color: Dostosowane
Repeatability: ±0,02 mm
Machine Type: ROBOT szlifierka
Material: Węgiel
Dimensions (Lxwxh): 1500 x 1200 x 1800 mm
Warranty: 1 rok
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy
Geometrycznie stabilna maszyna do szlifowania robotów do nożyc
Geometrycznie stabilna maszyna do szlifowania robotów do nożyc
LR-POLISH-B-SB robotic buffing machine for scissors blade blanks
Precyzyjne poliwanie dla skomplikowanych nożyc
Ściana nożyczek przedstawia jedną z najbardziej geometrycznie wymagających części w operacjach polerowania: cienkie, zakrzywione ramię podatne na gięcie pod ciśnieniem koła;o wysokości nieprzekraczającej 10 mm,; wgłębione pierścienie, wymagające dokładnego podejścia osiowego; oraz wyciskane lub kształtowane powierzchnie zawierające błysk, wgniecenie i skalę.
Ręczne polerowanie powoduje niespójne płaskość powierzchni ramienia, spalone końcówki haków, niedokończone wnętrza i wysokie współczynniki odrzucenia zależne od umiejętności operatora.LR-POLISH-B-SBRobotowa maszyna do szlifowania rozwiązuje te wyzwania poprzez stabilność geometryczną, utrzymanie integralności części w kontakcie z kołem i zapewnienie precyzyjnej wiarygodności ścieżki we wszystkich odmianach rodziny ostrzy.
Rozwiązania inżynieryjne
1. Środek anty-flex
Wyeliminuje gięcie cienkiego ramienia poprzez strategiczne zaciskanie i wsparcie:
  • Klempa z głowicy pierścieniowej:Zabezpiecza część w najbardziej sztywnej strefie ̇ podwójny pierścienie palca ̇ zapobiega zniekształceniu ramienia
  • Zgodna pływająca prętka zabezpieczająca:Wsparcie sprężynowe zapewnia przeciwdziałanie sile kontaktu koła przy zachowaniu płaskości powierzchni
2. Konturę końcówki haczyka
Stacja 2 wykorzystuje ukształtowane koła liniowe lub koła kontaktowe o wypukłym profilu o normalnych kątach podejścia:
  • Wnętrzny promień wypukły, wypolerowany ciśnieniem koła odpowiadającym geometrii haków w zakresie tolerancji [TBC] mm
  • Zewnętrzny wypukły promień obsługiwany w tym samym kącie obrotu podchodzenia
  • Automatyczne generowanie ścieżek z danych profilu 2D dla odmian rodzinnych
3. Wykończenie ścian wiertniczych
Stacja 3 kierowana jest do wgłębionych otworów pierścieni palcowych poprzez osialne wejście narzędzia:
  • Rozszerzalne narzędzie do wiercenia wchodzi wzdłuż osi środkowej, kontakty ściany promieniowo
  • Powolne oscylacje osi C zapewniają pełne pokrycie ścian wewnętrznych
  • Jedno narzędzie umożliwia zastosowanie obu rozmiarów pierścieni w zakresie średnicy rodziny [TBC]
  • Poprawa wykończenia powierzchni od szorstkości w postaci stampu do [TBC] Ra
4. Usunięcie burrów w linii rozdzielającej się Precyzja krawędzi obwodu
Stacja 4 śledzi cały obwód z wąskim kołem pod kontrolowaną siłą:
  • Konsekwentne usunięcie błysku i burr wzdłuż całej krawędzi, w tym wypukłe sekcje haków
  • Optymalizowane ustawienia siły do usuwania burr bez nadmiernego usuwania zapasów
  • Wynik ścieżki z tych samych danych profilowych wykorzystanych do operacji "hook-tip"
wysokość obwodów przed: [TBC] mm; po: [TBC] mm.
5. LH/RH automatyczne przełączanie lustrzanego obrazu
Jednostkowe nauczanie obejmuje obie orientacje ostrza poprzez automatyczne odzwierciedlenie:
  • Program robota dla przeciwległego ramienia generowane przez odbicie o wzdłużnej płaszczyźnie symetrii
  • To samo urządzenie umożliwia obsługę zarówno lewych, jak i prawych ostrzy
  • Konsekwentne dopasowanie par pod identycznymi warunkami polerowania
Porównanie robotów i ręcznego poliwania
Kryterium Ręczne polerowanie LR-POLISH-B-SB Komórka robotowa
Płaskość ręki i twarzy Łuki ciśnieniowe cienkie ramię; faliste wykończenie Światło przeciwprężne + odpowiedni przyczepnik; płaskie wykończenie pod wpływem kontrolowanej siły
Wewnętrzny promień haków Nie może osiągnąć wąskiej powierzchni; pozostawiony szorstki lub wycięty Wzruszone koło liny, normalne podejście; wypukły promień wewnętrzny w pełni wypolerowany
Ściany z pierścieniem palcowym Niewygodny dostęp; częściowo zakończony Wprowadzenie osialnego otworu, narzędzie rozszerzalne; pełne pokrycie ściany wewnętrznej
Węgiel w linii rozdzielającej /Gonił ich /niespójnie po całym perymetrze. Ścieżka śledzenia obwodu, stała niska siła; konsekwentne usuwanie burr
Zastosowanie par LH/RH Rozwija różne nawyki po stronie; pary nie pasują Automatyczne przełączanie obrazu lustrzanego; identyczne warunki dla obu
Dyscyplina cięcia czarnej skóry Niedocięte liście, łuszczone łuszczami; nadmiernie wycięte szczury Dawkowanie związków dopasowane do etapu; protokół pierwszego cięcia na stację
Zależność od wykwalifikowanej siły roboczej Wysoka; jakość pogarsza się w przypadku braku doświadczonego bufora Program w maszynie, nie w człowieku
Konsekwencja przepustowości Zmienia się w zależności od zmęczenia i zmiany Kontynuacyjny cykl z kontrolą recepturą, tabelą indeksową
Częste pytania
Co znaczy "geometrycznie stabilny" czy to tylko fraza marketingowa?
Pojęcie to określa dwa specyficzne osiągnięcia inżynieryjne: po pierwsze: urządzenie uniemożliwia gięcie ciśnienia ciśnieniem ciśnienia, utrzymując płaskość i stabilność podczas kontaktu koła.Drugie: ścieżka robota utrzymuje prawdziwą geometrię powierzchni na wszystkich powierzchniach: ramię płaskie, krzywa haków, ściana otworu, krawędź obwodu z stałą wiernością niezależnie od modela.Stabilność geometryczna zapewnia precyzję w całej rodzinie części.
Czy maszyna może dotrzeć do wnętrza wypukłego promienia końcówki?
Tak, to był podstawowy wymóg projektowy. Stacja 2 wykorzystuje ukształtowane liny lub wypukłe koła kontaktowe, które sprężają się do wnętrza wnętrza.Robot zbliża się wzdłuż powierzchni normalnej do wypukłej twarzy, podczas gdy zewnętrzna wypukła powierzchnia jest obsługiwana w tej samej stacji poprzez obrót kąta podejścia przy przejściu końcowym.
Ściany otworu są wgłębione i trudne do osiągnięcia.
Stacja 3 wykorzystuje wejście osiowe wzdłuż osi środkowej otworu z rozszerzalnymi narzędziami otworu lub szczotką.Obie średnice otworu są umieszczone w zakresie rozszerzenia narzędzia, zapewniając całkowite wykończenie ścian wewnętrznych, w tym wejścia i wyjścia, w tym samym cyklu.
Wiadomość do szybkiej odpowiedzi
ZAŁĄCZONE PRODUKTY