米尔迪克AM系列选配的火花油恒温装置,通过精细的温度控zhi,避免了油温变化对加工精度的影响,让**精密加工的效果更为稳定。火花油的温度会随放电加工的进行逐渐升高,温度升高会导致火花油的粘度降低,放电间隙变大,进而影响加工精度;而温度过低则会导致火花油的粘度升高,排屑效果变差。火花油恒温装置能够将油温控*在设定的范围内,无论加工时间长短,火花油的物理特性都能保持稳定,从而让放电间隙始终处于比较好状态。在光学模具、精密电子模具等**模具的加工中,油温的稳定控zhi能够让加工出的模具表面粗糙度保持一致,尺寸误差控zhi在极小的范围内。此外,该装置的运行能耗较低,不会为企业带来过多的能源...
米尔迪克AM系列采用触摸屏、U盘、网络传输相结合的输入方式,让加工程序的导入与参数的设置更为便捷,大幅提升了设备的操作效率。触摸屏作为主要的操作界面,具备直观的可视化效果,操作人员可通过触摸操作完成参数设置、程序调取、加工监控等一系列操作,无需依靠复杂的按键组合,降低了操作难度。U盘传输方式适配离线编程的场景,操作人员可在电脑上完成加工程序的编写,再通过U盘将程序导入设备,无需设备与电脑实时连接,提升了编程与加工的灵活性。网络传输方式则实现了设备与电脑、生产管理系统的互联互通,加工程序可通过局域网加快传输至设备,同时设备的加工状态也能实时反馈至管理系统,便于生产管理人员进行远程监控...
米尔迪克AM系列配置的标准点动多级切换功能,为操作人员提供了灵活的位置调整方式,在工件装夹与加工调试环节发挥出重要作用。点动功能是火花机操作中常用的功能,用于调整电极与工件的相对位置,而多级切换设计则让点动的速度与位移量能够根据需求进行调整,适配不同的操作场景。在工件装夹后的粗定wei环节,操作人员可选择大位移的点动模式,加快将电极移动至工件附近;在精确定wei环节,可切换为小位移的点动模式,精细调整电极与工件的间隙,确保加工的起始位置准确。此外,该功能还能在加工过程中进行细微的位置修正,若发现加工位置存在微小偏差,可通过点动功能进行调整,无需重新编写程序,提升了加工的灵活性。对于...
米尔迪克AM120的X、Y、Z轴行程达到2000× 1300×700mm,超大的行程范围让该机型能够覆盖大型模具与零部件的加工空间,成为大型精密加工的**设备。大型模具如汽车覆盖件模具、大型注塑模具等,其尺寸往往超过常规火花机的加工行程,需要依靠大行程火花机进行加工,AM120的行程参数能够轻松适配这类大型模具的加工需求。在实际加工中,该机型能够实现大型模具的整体加工,避免了分块加工带来的拼接误差,提升了模具的整体精度与使用寿命。对于大型机械零部件的加工,如大型齿轮的齿腔加工、大型轴类零件的键槽加工等,AM120的大行程也能提供充足的加工空间,让加工操作更为便捷。此外,大行程设计并...
米尔迪克AM系列的操作手册与培训资料经过系统化编制,内容详细、通俗易懂,能够帮助操作人员加快掌握设备的操作与维护技能,进一步提升设备的易用性。操作手册涵盖了设备的基本操作、参数设置、故障排查、日常维护等多个方面,采用图文结合的方式,将复杂的操作流程与技术原理直观地呈现给操作人员;培训资料则包含了典型加工案例的操作演示、常见问题的解决方法等内容,能够帮助操作人员加快积累实操经验。对于新购入设备的企业而言,完善的操作手册与培训资料能够缩短操作人员的培训周期,让设备很快形成生产能力;对于设备的日常维护,手册中的维护指南能够指导操作人员进行定期的保养工作,减少设备的故障概率,延长设备的使用...
米尔迪克AM系列针对各轴设置了步距误差补偿功能,这一设计进一步优化了设备的加工精度,让轴运动的精细性得到提升。在火花机的长期使用过程中,传动部件的磨损、安装误差等因素,会导致轴的步距出现微小偏差,若不进行补偿,这些偏差会累积,影响加工精度。AM系列的步距误差补偿功能,能够通过系统预设的补偿参数,对轴的每一个步距进行精细补偿,消*步距偏差带来的加工误差。该补偿功能针对X、Y、Z轴分别进行设置,可根据各轴的实际运动情况,制定个性化的补偿方案,让各轴的运动精度都能达到理想状态。在实际加工中,这一功能能够让复杂型腔、精密曲面的加工轨迹更为精细,减少因轴运动误差导致的加工面不平整、尺寸偏差等...
米尔迪克AM系列配置的60个工件坐标系,是提升加工效率的重要设计,在多工件、多工序的加工场景中,这一设计能够发挥出***的实用价值。在传统的火花机加工中,每次更换工件都需要重新设置坐标系,耗费大量的调试时间,而AM系列的多坐标系设计,可提前将不同工件的加工坐标参数存储在系统中,当更换工件时,只需通过系统调取对应的坐标系参数,即可加快完成定wei,无需重复调试。对于小型零部件的批量加工,操作人员可将多个工件的装夹位置坐标分别存储,实现多工件的连续加工;对于复杂模具的多工序加工,可针对不同工序的加工位置设置**坐标系,让各工序的加工定wei更为精细。此外,60个坐标系的容量能够满足大部...
米尔迪克AM系列采用的交换式纸芯过滤器,是确保加工液清洁度的**配置,该过滤方式与传统的过滤系统相比,在维护便捷性与过滤效果上都有明显提升。加工液的清洁度直接影响火花机的加工精度与电极寿命,在放电加工过程中,会产生大量的金属碎屑,若这些碎屑不能及时过滤,会导致放电间隙异常,影响加工精度,同时还会加速电极的损耗。AM系列的交换式纸芯过滤器,能够有用过滤加工液中的金属碎屑,过滤精度满足精密加工的要求,让加工液始终保持清洁。在维护方面,该过滤器采用模块化的纸芯设计,当纸芯吸附的碎屑达到一定量时,操作人员可加快更换纸芯,无需对过滤系统进行复杂的拆解,更换过程*需几分钟,大幅减少了设备的停机...
米尔迪克AM系列支持直线、圆弧、螺旋线等多种插补方式,这类插补功能的配置,让设备在曲面加工与复杂型腔加工中具备精细的轨迹控*能力。插补方式是火花机加工复杂曲面的**技术,直线插补能够确保直线路径的加工精度,圆弧插补可实现圆形、弧形曲面的顺滑加工,螺旋线插补则适配螺纹型腔、螺旋曲面等特殊结构的加工。在模具制造中,复杂型腔往往包含多种曲面结构,AM系列的多插补方式能够根据型腔的曲面形态,自动选择合适的插补方式,让加工轨迹与设计轨迹高度契合,从而实现精细的型腔加工。对于精密零部件的复杂曲面加工,如航空航天零部件的流线型曲面,该系列设备能够通过插补功能的组合使用,加工出符合设计要求的曲面形...
米尔迪克AM系列在控zhi系统的设计上注重操作的便捷性与功能性,搭载的Windows控zhi系统支持多语言显示与操作,能够适配不同地区、不同操作习惯的使用场景,降低了跨区域生产团队的操作门槛。系统配备的网络传输端口,实现了设备与电脑、其他加工设备之间的程序互通,加工图纸与加工程序可通过网络加快传输至机床,减少了通过U盘等物理介质传输的繁琐步骤,也降低了程序传输过程中的出错概率。同时,系统内置的60个工件坐标系,可提前预设不同工件的加工坐标参数,在多批次、多品种的加工场景中,操作人员只需调取对应的坐标系参数,即可加快开展加工工作,大幅减少工件装夹后的调试时间。此外,系统的操作界面经过...
米尔迪克AM系列的间隙补偿功能,能够自动补偿放电加工过程中的间隙误差,进一步提升了加工精度的稳定性,让复杂型腔与曲面的加工效果更为精细。在火花机加工中,放电间隙是确保加工效果的关键因素,间隙过大或过小都会导致加工精度下降、表面质量变差,甚至出现电极与工件碰撞的情况。AM系列的间隙补偿功能能够实时监测放电间隙的变化,根据监测结果自动调整电极的运动轨迹,将放电间隙保持在比较好范围内。对于模具型腔的深腔加工、窄缝加工等复杂场景,间隙补偿功能能够发挥出关键作用,避免因间隙变化导致的过切或欠切现象,让加工出的型腔尺寸精细、形态完整。此外,间隙补偿功能还能减少操作人员的手动调整工作,提升了加工...
米尔迪克AM系列的工作台采用**度铸铁材料制造,经过精密的加工与热处理,具备良好的刚性与耐磨性,能够长期保持精细的平面度,为工件的装夹与加工提供了稳定的基础。工作台是火花机承载工件的**部件,其平面度与刚性直接影响工件的装夹精度与加工精度,AM系列的工作台经过人工刮研处理,平面度误差控*在极小的范围内,能够确保工件的水平装夹。在长时间的使用过程中,工作台的耐磨性能够有用抵抗工件装夹与加工过程中的磨损,减少平面度的损失,让设备的加工精度长期保持稳定。此外,工作台的表面设置有T型槽,能够适配不同类型的夹具,满足多样化的工件装夹需求,进一步提升了设备的通用性与易用性。 PIKA 超精镜面...
米尔迪克AM系列提供的C轴选配功能,为复杂回转面的加工提供了技术支持,进一步拓展了设备的加工能力。C轴作为旋转轴,可与X、Y、Z轴实现联动控zhi,能够加工出带有回转角度的型腔、曲面等复杂结构,如模具中的螺纹型腔、偏心轮型腔、零部件的回转曲面等。在实际加工中,C轴的旋转精度与运动稳定性直接影响回转面的加工效果,AM系列的C轴选配方案在旋转精度上进行了优化,能够实现精细的角度控zhi,让回转面的加工尺寸误差保持在极小的范围内。对于从事复杂模具制造的企业而言,C轴选配功能能够让企业无需额外采购**的加工设备,即可完成复杂回转结构的加工,降低了设备采购成本。此外,C轴与四轴联动功能相结合...
米尔迪克AM系列凭借在精密加工、效率提升、操作便捷性等多维度的优势,成为精密火花机领域的质量选择,适配多行业的精密加工需求。在技术配置上,该系列搭载了PIKA超精镜面放电回路、A50数控脉冲电源装置、全数字式交流伺服驱动等**部件,确保了加工精度与稳定性;在效率提升方面,60个工件坐标系、16工位ATC电极库、快*夹头等配置,大幅减少了辅助加工时间;在操作便捷性上,触摸屏操作、多语言控zhi系统、网络传输等功能,降低了设备的操作门槛。此外,AM系列提供了丰富的选配功能,企业可根据自身需求定制设备,进一步提升设备的适配性。无论是小型精密零部件加工、中型模具制造,还是大型精密工件加工,...
米尔迪克AM系列将电极损耗控*在的水平,这一技术表现能够有用降低加工过程中的耗材成本,同时提升加工精度的稳定性。电极损耗是火花机加工中不可避免的问题,电极的过度损耗不*会增加电极的更换频率,提高耗材成本,还会导致加工尺寸出现偏差,影响加工精度。AM系列通过优化放电参数、改进放电回路等技术手段,有用减少了电极在放电过程中的损耗,让电极能够长时间保持原有形状,从而减少更换电极的次数,降低了电极采购与更换的成本。对于复杂模具的加工,电极的低损耗能够让模具的型腔加工更为精细,避免因电极损耗导致的型腔尺寸偏差,减少后续的修整工序。此外,低电极损耗的特性还能提升加工效率,操作人员无需频繁更换电...
米尔迪克AM系列的各轴分辨率达到μm,**小驱动单位为1μm,这类参数配置让设备在微位移控zhi上具备精细的表现,是实现超精密加工的重要基础。各轴分辨率**着系统能够识别的**小位移量,μm的分辨率让系统能够精细捕捉轴的微小运动,从而实现对加工轨迹的精细化控zhi;1μm的**小驱动单位则意味着轴能够实现1μm的微小移动,满足超精密加工对位移精度的严苛要求。在精密模具的微小型腔加工、微型零部件的加工中,这种微位移控zhi能力能够发挥出关键作用,让加工出的微小结构尺寸精细、形态完整。例如,在电子连接器模具的微小型腔加工中,AM系列能够精细控zhi电极的运动轨迹,加工出尺寸误差极小的型...
米尔迪克AM系列的工作台采用**度铸铁材料制造,经过精密的加工与热处理,具备良好的刚性与耐磨性,能够长期保持精细的平面度,为工件的装夹与加工提供了稳定的基础。工作台是火花机承载工件的**部件,其平面度与刚性直接影响工件的装夹精度与加工精度,AM系列的工作台经过人工刮研处理,平面度误差控*在极小的范围内,能够确保工件的水平装夹。在长时间的使用过程中,工作台的耐磨性能够有用抵抗工件装夹与加工过程中的磨损,减少平面度的损失,让设备的加工精度长期保持稳定。此外,工作台的表面设置有T型槽,能够适配不同类型的夹具,满足多样化的工件装夹需求,进一步提升了设备的通用性与易用性。 60 个工件坐标系...
米尔迪克AM系列全系搭载的A50数控脉冲电源装置,是确保放电加工性能的**部件,该电源装置在放电能量的调控上实现了精细化与稳定性的结合。数控脉冲电源能够根据加工要求,精细输出不同的脉冲能量,适配粗加工、半精加工、精加工等不同加工阶段的需求,在粗加工阶段输出大能量脉冲,提升加工效率;在精加工阶段输出小能量脉冲,确保加工精度与表面质量。该电源装置具备良好的负载适应性,当加工材质、电极材质发生变化时,能够自动调整脉冲参数,无需操作人员进行复杂的手动调整,提升了加工的便捷性。此外,电源装置的稳定性表现优异,在长时间连续加工过程中,能够稳定输出脉冲能量,减少因电源波动导致的加工误差,让加工效果保...
米尔迪克AM系列标配三轴联动功能,同时提供四轴联动的选配方案,这类轴联动配置让设备在加工复杂结构时具备更强的灵活性。三轴联动是火花机加工的基础配置,能够实现X、Y、Z三轴的同步运动,满足常规模具型腔、零部件的加工需求,对于平面、曲面、型腔等基础结构的加工,三轴联动能够确保加工轨迹的精细性。而四轴联动的选配方案,则为复杂结构的加工提供了可能,如带回转面的模具型腔、偏心结构零部件等,四轴联动可实现旋转轴与直线轴的协同运动,让加工轨迹能够覆盖更多复杂的空间结构。在实际生产中,企业可根据自身的加工需求,选择是否配置四轴联动功能,对于以常规加工为主的企业,三轴联动已能满足需求;对于从事复杂模具与...
米尔迪克AM80的比较好表面粗糙度能够稳定达到μm,这一表现让该机型在中型工件的镜面加工领域具备***优势,满足**中型模具的加工需求。中型模具如汽车内饰模具、家电面板模具等,对表面的镜面效果要求较高,良好的表面质量能够让成型产品的表面更为光滑,提升产品的外观质感与市场竞争力。AM80的镜面加工效果依托于PIKA超精镜面放电回路、数控脉冲电源装置与精细的轴运动控zhi,三者协同作用,让中型工件的表面加工痕迹更为细腻,镜面效果更为均匀。在实际加工中,该机型能够加工出尺寸精细、表面光滑的中型模具型腔,无需后续的抛光工序,减少了模具的加工流程,提升了生产效率。对于专注于中型**模具制造的...
米尔迪克AM系列在控zhi系统的设计上注重操作的便捷性与功能性,搭载的Windows控zhi系统支持多语言显示与操作,能够适配不同地区、不同操作习惯的使用场景,降低了跨区域生产团队的操作门槛。系统配备的网络传输端口,实现了设备与电脑、其他加工设备之间的程序互通,加工图纸与加工程序可通过网络加快传输至机床,减少了通过U盘等物理介质传输的繁琐步骤,也降低了程序传输过程中的出错概率。同时,系统内置的60个工件坐标系,可提前预设不同工件的加工坐标参数,在多批次、多品种的加工场景中,操作人员只需调取对应的坐标系参数,即可加快开展加工工作,大幅减少工件装夹后的调试时间。此外,系统的操作界面经过...
米尔迪克AM系列的主轴系统采用高精度的轴承与传动结构,具备良好的旋转精度与运动稳定性,为电极的运动提供了精细的导向。主轴是火花机带动电极运动的**部件,其旋转精度直接影响电极的运动轨迹,AM系列的主轴采用精密的角接触球轴承,能够承受径向与轴向的载荷,同时保持较高的旋转精度。在加工过程中,主轴的运动平稳,无明显的震动与偏摆,让电极的运动轨迹更为精细,加工出的工件表面质量更为优异。此外,主轴系统具备良好的散热性能,能够有用散发运动过程中产生的热量,避免因热变形导致的精度损失,让设备在长时间连续加工过程中依然保持稳定的精度。主轴系统的优异性能,是AM系列实现高精度加工的重要确保之一。 0...
米尔迪克AM系列针对各轴设置了步距误差补偿功能,这一设计进一步优化了设备的加工精度,让轴运动的精细性得到提升。在火花机的长期使用过程中,传动部件的磨损、安装误差等因素,会导致轴的步距出现微小偏差,若不进行补偿,这些偏差会累积,影响加工精度。AM系列的步距误差补偿功能,能够通过系统预设的补偿参数,对轴的每一个步距进行精细补偿,消*步距偏差带来的加工误差。该补偿功能针对X、Y、Z轴分别进行设置,可根据各轴的实际运动情况,制定个性化的补偿方案,让各轴的运动精度都能达到理想状态。在实际加工中,这一功能能够让复杂型腔、精密曲面的加工轨迹更为精细,减少因轴运动误差导致的加工面不平整、尺寸偏差等...
米尔迪克AM系列的冷却系统采用多通道的冷却设计,能够对主轴、电极、工件等关键部位进行精细冷却,确保加工过程的温度稳定,减少热变形带来的加工误差。在放电加工过程中,会产生大量的热量,若不能及时冷却,会导致主轴、电极、工件等部件产生热变形,影响加工精度。AM系列的冷却系统通过**的冷却通道,将冷却介质输送至主轴的轴承部位、电极的夹持部位与工件的加工区域,实现多部位的同步冷却。冷却介质的流量与温度可根据加工需求进行调整,在粗加工阶段加大冷却流量,快*带走大量热量;在精加工阶段精细控*冷却温度,减少温度变化对加工精度的影响。此外,冷却系统的管路布局合理,不会影响设备的操作与工件的装夹,让冷...
米尔迪克AM系列采用的交换式纸芯过滤器,是确保加工液清洁度的**配置,该过滤方式与传统的过滤系统相比,在维护便捷性与过滤效果上都有明显提升。加工液的清洁度直接影响火花机的加工精度与电极寿命,在放电加工过程中,会产生大量的金属碎屑,若这些碎屑不能及时过滤,会导致放电间隙异常,影响加工精度,同时还会加速电极的损耗。AM系列的交换式纸芯过滤器,能够有用过滤加工液中的金属碎屑,过滤精度满足精密加工的要求,让加工液始终保持清洁。在维护方面,该过滤器采用模块化的纸芯设计,当纸芯吸附的碎屑达到一定量时,操作人员可加快更换纸芯,无需对过滤系统进行复杂的拆解,更换过程*需几分钟,大幅减少了设备的停机...
米尔迪克AM系列的比较大加工电流设置为50A,总输入功率为9KVA,这样的参数配置实现了加工效率与能耗控*的平衡。50A的比较大加工电流能够为粗加工阶段提供充足的放电能量,加快金属材料的蚀除速度,提升加工效率,对于模具型腔的粗加工、大型工件的开粗等场景,能够有用缩短加工时间。同时,9KVA的总输入功率在精密加工设备中属于合理范围,相较于大功率的火花机,能够有用降低生产过程中的能耗,减少企业的用电成本。在实际生产中,设备的功率输出可根据加工阶段进行动态调整,精加工阶段自动降低功率输出,在确保加工精度的同时进一步节约能耗。此外,该功率配置适配国内380V的工业用电环境,无需额外配备变压...
米尔迪克AM系列的各轴分辨率达到μm,**小驱动单位为1μm,这类参数配置让设备在微位移控zhi上具备精细的表现,是实现超精密加工的重要基础。各轴分辨率**着系统能够识别的**小位移量,μm的分辨率让系统能够精细捕捉轴的微小运动,从而实现对加工轨迹的精细化控zhi;1μm的**小驱动单位则意味着轴能够实现1μm的微小移动,满足超精密加工对位移精度的严苛要求。在精密模具的微小型腔加工、微型零部件的加工中,这种微位移控zhi能力能够发挥出关键作用,让加工出的微小结构尺寸精细、形态完整。例如,在电子连接器模具的微小型腔加工中,AM系列能够精细控zhi电极的运动轨迹,加工出尺寸误差极小的型...
米尔迪克AM80的比较大工件重量为4000kg,这一承载能力让该机型能够承接中型重型模具的加工任务,在汽车模具、家电模具等中型模具制造领域具备***的应用价值。中型重型模具的加工对设备的承载能力与机身稳定性要求较高,若设备的承载能力不足,会导致工件装夹后机身变形,进而影响加工精度。AM80的机身结构经过强化设计,能够稳定承载4000kg的工件,同时机床重量达到5000kg,厚重的机身能够有用抵抗工件重量带来的变形,确保加工精度的稳定性。在中型汽车内饰模具、大型家电外壳模具的加工中,AM80能够一次性装夹完成模具的加工,无需分块装夹,减少了模具的装配工序,提升了模具的生产效率。此外,该机...
米尔迪克AM120的机床重量达到6800kg,厚重的机身结构赋予设备强劲的刚性,在大型工件加工过程中能够有用抵抗加工力带来的变形与震动,确保加工精度的稳定性。机身刚性是火花机加工大型工件的关键指标,若机身刚性不足,在加工过程中会因加工力与工件重量的影响产生变形,导致加工轨迹偏离设计轨迹,影响加工精度。AM120的机身采用**度的铸铁材料制造,结构经过有限元分析优化,能够分散加工过程中的应力,减少机身变形。在大型模具的加工中,厚重的机身能够稳定支撑工件与电极的运动,让放电加工的过程更为平稳,放电痕迹更为均匀,加工出的表面质量更为优异。此外,机身的刚性还能延长设备的使用寿命,减少因机身变形...
米尔迪克AM系列的电极夹持系统具备高精度的同轴度与夹持力,能够确保电极在加工过程中的稳定性,减少电极偏摆带来的加工误差。电极夹持系统是连接电极与主轴的关键部件,其精度直接影响电极的运动轨迹,AM系列的夹持系统采用高精度的夹头与连接杆,能够让电极的轴线与主轴的轴线保持一致,确保电极的运动轨迹精细。在加工过程中,夹持系统的夹持力稳定,能够有用防止电极在高速运动与放电冲击下出现松动,让电极始终保持稳定的位置。对于细长电极的加工,夹持系统的稳定性能够发挥出关键作用,避免电极因偏摆导致的加工误差,让微小型腔与复杂曲面的加工更为精细。此外,夹持系统的更换便捷,能够适配不同规格的电极,进一步提升了设...