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
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