优化脉冲电源和加工工艺,持续提升加工效率。UPX600单向走丝电火花线切割机床使用EW200B超高频数字化脉冲电源,纳秒级脉宽,精加工切割效率提高3倍,同等切割表面粗糙度情况下,切割效率提升30%,20mm厚的硬质合金7刀切割,表面粗糙度达Ra0.05μm,接近油介质机床的加工水平。瑞士GF加工方案的CUT X500机床搭载智能放电防护系统(ISPS),使用电子传感器高速、准确地采集放电加工信息,评估电极丝每次放电位置,实时判断放电密度是否大于阈值,自动调整放电能量,避免加工过程中的断丝,实现稳定加工,有效提升了变厚度工件、中空工件、冲液不佳或工件形状导致的冲液困难状况下的切割效率。ALN600GS机床采用电极丝旋转机构,大幅减少切割表面线痕和不均匀性,减少精加工时的电极丝损耗;Digital-PIKA-W高频数字精加工电源可纳秒级控制放电脉冲,有效缩减了高厚板工件的精加工时间,并且在切割次数相同状况下精加工表面质量得到进一步提升。中国比较好的数控机床。成华区实验室自动穿丝线切割机床批发
提升智能化自动化水平。多数参展厂商对机床的自动化功能持续优化,一定程度上提升了机床的智能化水平,进一步提高了用户使用体验的便捷性。日本沙迪克公司优化LN Pro AI加工辅助技术,根据加工形状、工件特性、表面质量要求、摇动模式等因素,基于Q3ute-AI自动计算生成比较好加工条件和NC程序,并会对错误路线进行自主学习,可改善二次加工效果。日本三菱电机公司的SG8P数控电火花成形机床凭借D-CUBES传感技术与AI技术Maisart,自动识别浇口等结构的加工深度,通过适化控制与高速抬刀相结合的方式,改善加工稳定性进而实现高速化。成华区实验室自动穿丝线切割机床批发线切割的基本工作原理和加工特点。
本发明目的是提供一种环保且穿丝效率高的线切割机床自动穿丝装置及自动穿丝、自动收丝方法。本发明解决技术问题采用如下技术方案:一种线切割机床自动穿丝装置,包括储丝筒离合器机构、恒张力机构、导丝管压丝旋转机构和下导轮臂拉丝机构;所述储丝筒离合器机构设置在立柱和工作台之间的床身上;所述恒张力机构可滑动地设置在机床的立柱上;所述导丝管压丝旋转机构设置在恒张力机构上;所述下导轮臂拉丝机构设置在导丝管压丝旋转机构的下方,并与储丝筒离合器机构连接;
公开了一种长寿命收丝系统自动穿丝检测结构,包括板体和支架,所述板体的前表面安装有检测机构,所述检测机构的左侧固定连接有固定块,所述固定块远离检测机构的一侧固定连接有金属块,所述金属块的顶部通过转轴转动连接有金属片,所述板体的左侧固定连接有电磁铁;通过引导轮的外侧用硬度和绝缘性更好的陶瓷包裹的设置,使用寿命可达到5年以上,且解决金属轮导电对设备整体性能的影响,再通过电极丝穿过金属片时将金属片的前端顶起,电极丝与金属片接通收到穿丝成功信号,能够有效的解决了金属轮会影响设备加工精度及增加耗电量,金属轮的硬度偏低,该轮与电极丝持续摩擦,容易损坏且寿命较低的问题.中走丝线切割精度怎么样?
电源升级。AF35P电火花成形机床,针对刀片模具的找正定位,开发了多边形测量找正功能;为满足刀片模具高表面质量的要求,专门开发了升级版硬质合金抛光电源;数控系统采用新的运动控制算法,实现了放电间隙、智能抬刀、逆向回退,平动加工,的精细控制;搭载了拥有自主知识产权的新一代节能型脉冲电源,辅以的多电压电源技术,使用场景更加多元化。SF-4的脉冲电源采用研制的高速脉冲控制回路——HFR电路,精加工效率提升了20%以上。如何解决中走丝线切割加工问题?成华区实验室自动穿丝线切割机床批发
线切割机床加工的优缺点 。成华区实验室自动穿丝线切割机床批发
目前,线切割加工的穿丝操作过程中,操作工人习惯将钼丝从位于机床一侧的工件的下方穿至工件上方后,挂到上导轮的 V 槽上,再一手拉住钼丝走到机床的另一侧,将钼丝挂到后导轮的 V 槽上;再把钼丝头固定在储丝筒的一端的螺钉上并压住钼丝头,然后在储丝筒上缠绕 10 圈左右,盖上后挡水罩,返回工作台并罩上工作台挡水罩,穿丝动作完成,才可开启机床进行切割加工;线切割加工的拆丝过程参照上述过程,反向操作。由于穿孔过程是从孔的下方穿至上方,由于工件的遮挡,无法看到孔的准确位置,全凭工人用手摸的手感来把直径在 0.18 毫米左右的钼丝穿过小孔,非常依赖工人的熟练程度,准确性低,耗时较长;且整个操作过程,工序较多,动作比较繁琐,工人劳动强度比较大,生产效率低。成华区实验室自动穿丝线切割机床批发