航空宇宙部品表面粗さ要件。加工パラメータの即座のCurrent (A), Apparent Power (kVA), Energy Cost/hrを取得。
熟練のCNC機械工は皆、数値を正確にすることがスクラップと完璧なパーツの違いを意味することを知っています。機械電力計算機も例外ではありません。Nachiの応用技術者が顧客のプロセス最適化をサポートする際、これが最初に確認するパラメータの一つです — ここでのわずか5%の誤差が工具破損や許容範囲外のパーツに連鎖する可能性があるからです。
ここで働く数式は一見シンプルですが、深い意味を持っています。Mitsubishi Materialsは旋削・フライス加工カタログ全体にわたりこのパラメータの参照表を公開しており、KennametalはToolGuideアプリに直接統合しています。基本原理は数十年変わっていませんが、現代のコーティング超硬合金が使用可能範囲を大幅に拡大しました。
計算値は必ず工具メーカーの推奨範囲と照合してください。NachiのCoroPlus ToolGuideとMitsubishi MaterialsのNOVOアプリが材料グループ別の上限・下限を提供します。迷ったら保守的に始めてください — 2番目のパーツでいつでも強く押せます。
シナリオ:Haas VMC上でNachiの超硬ソリッドエンドミルを使用して4140合金鋼(HB 280)を加工。
機械電力計算機の最適化には重要な機械加工原理の理解が必要です: 主軸剛性, チップシニング, 切り屑排出, 工具振れ、など。 稼働しているのが Haas VF-2、Mazak Integrex、DMG MORI NMV、Fanuc RoboDrillのいずれを稼働していても、正しい切削パラメータは直接的に影響します 主軸負荷, 表面仕上げ、サイクルタイム.
Haas、Mazak、DMG MORI、Fanuc互換 — すべての計算パラメータは一般的なCNCプラットフォームで適用可能です。
切削パラメータの最適化において、加工技術者は繰り返し課題に直面します。以下は最も重要な問題と、当社の工具ソリューションによる対応です。
超硬刃先破損の防止 — 最新のカーバイド工具と高性能コーティングによる信頼性の高いCNC加工に不可欠。
熱負荷の管理 — 最新のカーバイド工具と高性能コーティングによる信頼性の高いCNC加工に不可欠。
生産性最適化 — 最新のカーバイド工具と高性能コーティングによる信頼性の高いCNC加工に不可欠。
チップ寿命の延長 — 最新のカーバイド工具と高性能コーティングによる信頼性の高いCNC加工に不可欠。