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機行業加工有著快速上量,高良率,高效率是加工企業保持生命力的重要手段。人力成本增加,招工困難,提升自動化程度是每個企業必經之路。手機CNC行業,隨著產品精度化程度越來越高,傳統的CNC已經滿足不了加工需求,精雕機在朝著高精度、高效率、高轉速等多功能發展。在線探測是提高良品率,智能制造的關鍵,高光能夠減少后續工藝流程,降低成本;因此多功能精雕機將越來越受到行業的歡迎。


一、什么是多功能精雕機?


精雕機即可雕刻,也可銑削,是一種高效率、高精度的數控機床。廣義的精雕機是使用小刀具、小功率和高速主軸電機的數控銑床,也即小刀快跑的概念。精雕機的優點在于:可進行比較細小的加工,加工精度高。對于軟金屬可進行高速加工。傳統的精雕機只能單獨滿足一個工序,更換夾具等比較費時又費事。

 

近期帥克針對企業效率低、招工難、成本高等一系列難題,推出一款機型,可以低轉速開粗,可以高轉速高光,帶自動換刀功能,配有自動排屑功能等等,相當于是把好幾臺不同功能的精雕機集成在了一起,一臺精雕機就可以實現多種功能。無論是效率還是成本上都是大大的節約了。我們來看下這款CNC有什么特點:

 

項目

傳統的精雕機

多功能精雕機

功能

功能較單一

既可低轉速大刀開粗又可高轉高光加工、在線探測

裝夾,定位

需要多次裝夾

定位誤差

夾具品種多

拆裝麻煩、成本高

自動換刀

自動攻絲

良品率

不良品多

不良品少

手機智造,CNC先行,傳統精雕機將退出歷史舞臺

 圖 帥克多功能精雕機VT6

 

二、哪些加工企業將首先考慮多功能精雕機?


多功能精雕機適合有高光要求的五金件加工,以下是多功能精雕機加工不同部件的加工視頻演示:

 


1. 手機卡托加工


來料:6063鋁型材或沖壓半成品。

要求:精度要求高,無毛刺,無變形。

特點:卡托外形尺寸較小,需要刀具數量多而且小。卡托連料位置比較少,外形加工是容易震刀帶刀紋,可以在連接位上預留余量,加工好外形后采用T刀加工。

 

多功能精雕機與傳統CNC加工的對比:


傳統CNC加工

雖然可以自動換刀,但是因為轉速太低,在使用小刀具的情況下加工效率就非常低了。如果使用無刀庫的精雕機加工效率就更低了。

多功能精雕機VT6加工

分三夾位加工,可自動換刀的同時,30000轉的主軸轉速在小刀具加工上效率可大大的提高。

 

手機智造,CNC先行,傳統精雕機將退出歷史舞臺

圖 手機卡托

 

2. 塑膠手機外殼


來料:注塑手機殼體。

要求:精度高,無毛刺。

特點:塑膠類注塑件容易變形,加工精度很難控制,必須要有高精度的夾具和在線檢測功能才能有效校正變形部位并反饋系統進行補償,同時告訴主軸可以提高加工速度。

 

多功能精雕機與傳統CNC加工的對比:


傳統CNC加工

傳統CNC轉速低,做塑膠類加工容易變形,速度慢。無刀庫精雕機無法實現換刀和在線探測功能,普通直排刀庫也無法實現在線探測功能。

多功能精雕機VT6加工

在線探頭可輕松放入刀庫,配合高轉速的主軸,提高效率的同時保證了產品精度。

 

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圖 塑膠手機外殼


3. 鋁合金移動硬盤中框高光加工


來料:6-7系列鋁型材,已做過噴砂陽極,正反表面預留厚度0.6mm。

要求:正反面C角高光,面高光,精度要求高。

特點:面高光加工對設備主軸震動,機床震動,各軸運動平順性要求極高,普通精雕機無法完成。

 

多功能精雕機與傳統CNC加工的對比:


傳統CNC加工

傳統CNC轉速太低無法實現高光加工,傳統高光機無法實現開粗或自動換刀,所以需要在不同機臺上做不同位置,需準備多種機床浪費資金,多次裝夾浪費時間易產生精度不良。

多功能精雕機VT6加工

VT6既可低轉速大刀開粗又可高轉高光加工,同時具備自動換刀功能,所以一次裝夾即可完成單面的所有部位加工。大大的提高效率,減少不良。

 

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圖 移動硬盤鋁中框

 

目前手機CNC行業,智能制造,品質提升,質量管控是大趨勢,不管是全面屏切割、玻璃精雕、金屬外殼及其小五金件的加工都離不開CNC精雕機。傳統的精雕機唯有升級改造才能順應潮流。

 

關于無錫帥克


無錫帥克起步于2005年,專注于研發、生產和推廣帥克多功能精雕機和高光機。目前處于業內領先水平,已經成為國內多家知名終端企業的供應商。帥克一直有一個夢想:制造一臺能勝任多種行業使用的精雕機,小塊頭、大智慧,幫助更多的客戶解決效率低、招工難、成本高等一系列難題

官網:www.sk2006.com

 

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2.   3D玻璃與不銹鋼中框設計要點

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3.   關于全面屏—CNC廠商的整體解決方案

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4. 未來幾年手機設計趨勢探討

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5.   MIM在不銹鋼中框中的成本優勢

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6.   如何利用薄膜紋理技術提升3D曲面的附加值

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7. 手機3D玻璃鍍膜

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8. CNC加工不銹鋼金屬中框工藝

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9.   3D玻璃工藝工藝優化與良率思考

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作者 ab

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