cnc 가공은 가장 일반적인 가공 방법 중 하나입니다. 빠른 프로토 타이핑 및 소규모 배치 생산은 모두 정밀, 크기, 비용 등과 같은 CNC 가공의 장점에 의존합니다. 이 기사는 CNC 플라스틱 가공을 신속하게 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
cnc 플라스틱 가공 기술
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CNC 플라스틱 가공은 빼기 과정을 사용하여 플라스틱 블록을 원하는 모양과 정밀도로 점차적으로 절단합니다. 플라스틱 재료, 설계 복잡성 및 정밀 요구 사항에 따라 3, 4 또는 5
axis CNC 기계는 일반적으로 부품을 가공하는 데 사용됩니다. 축의 수가 높을수록 도구가 많을수록 절단 도구 및 절단 표면이 실행될 수 있으며 부품이 더 빠르고 정확하게 가공됩니다. 일반적으로 드릴링, 밀링 또는 가공 조립식 가장자리를위한 여러 회전이 필요하지 않습니다. 다른 컷.axis cnc machine :부품의 모든면에 액세스하기 위해 최고 정밀 부품을 생성하고 멀티face 회전을 제공 할 수 있습니다. 360
degree 절단을 통해 복잡한 세부 사항과 미세한 정밀도가 달성됩니다. 5 개의axis 절단은 항공 우주, 의료, 자동차 및 산업 산업에서 널리 사용됩니다. 인쇄는 첨가제 제조 공정입니다. CAD 파일에 따르면, 다양한 고유 한 모양의 프로토 타입 또는 배치 부품은 분말 소결을 통해 생성됩니다. 퓨즈 파우더 재료에 부품에, 전체 인쇄 공정에는 프로토 타입의 부품 또는 기능 부품을 이동하는 데 적합한 추가지지 재료가 필요하지 않습니다. 데모 프로토 타입, 개념 프로토 타입 또는 투명한
translucent 프로토 타입에 적합한 개체를 만들려면. 배달 및 고품질 생산은 프로토 타입 및 작은 배치를 고려할 때 이상적입니다. 그러나 프로토 타입과 배치 부품을 만드는 것은 복잡한 생산 프로세스입니다. 다양한 객관적인 영향에 따라 CNC 플라스틱 가공을 이해하는 데 도움이되는 7 가지 초점 요소를 모았습니다. 항상 그들의 정밀도로 유명했습니다. CNC 가공은 컴퓨터 프로그램을 통해 도구의 움직임을 제어하며 각 컷은 정확할 수 있습니다. 3D 프린팅도 컴퓨터 프로그램을 통해 생성되지만 정밀도를 달성 할 수 있지만 안정적은 아닙니다. 3D 프린팅 재료는 온도 및 저장 조건에 취약하기 때문입니다. 그러나 더 복잡한 부분에는 노동 시간을 증가시키는 프로그래밍 도구와 여행 경로가 필요하며 가격에 영향을 미칩니다. 대조적으로, 3D 프린팅은 기하학적 제약 조건이 거의 없으며 무료플라스틱을 쉽게 인쇄 할 수 있습니다. 파일이 준비되고 연산자가 부품 방향을 선택하고 필요에 따라 부품을 채우고 지원하면 쉽게 실행할 수 있습니다. CNC 가공은 생산이 시작되기 전에 훈련 된 연산자의 컴퓨터 프로그래밍이 필요합니다. 가공 시간이 증가합니다. 대형 부품의 경우 3D 프린팅을 위해서는 포스트
print 어셈블리를위한 설계별로 여러 구성 요소를 분할해야합니다. CNC 가공 공작 기계 도구는 일반적으로 더 크고, 더 많은 물리적 공간을 차지하며, 한 번에 처리 될 수 있습니다. 더 나은 기계적 및 열 특성을 보여줄 수 있습니다. 3D 인쇄 부품의 레이어
layer 구조는 부품을 약화시키는 구조적 결함에 대한 잠재력을 가지고 있습니다. 플라스틱 재료 및 3D 프린팅은 더 좁은 재료 선택을 가지고 있습니다. . 3D 프린팅을위한 첨가제 제조는 재료 절약을 극대화하고 재료 폐기물을 줄일 수 있습니다. 플라스틱 부품의 작은 배치 생산에만 적합합니다. 일단 프로그래밍되면 CNC 플라스틱 가공은 동일한 플라스틱 부품을 정확하게 복제 할 수 있지만 규모의 경제에 대한 잠재력은 거의 없습니다. 공작물 형상이 공작물이나 도구를 회전 시키거나 재설정해야 할 정도로 복잡한 경우 부품 당 생산 비용과 시간도 증가합니다.
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