3、实现高精度。高品位加工的功能;应用仙剑的CNC伺服功能,通过各种功能的运用,加工面质量、正圆度等都可以得到好的改善。
4、实现稳定加工的功能;AI热位移补偿功能,可以根据主轴和进给轴的动作状态,推测各轴方向的热位移热量,进行实时补偿。通过温度传感器的异常检测功能,及时温度传感器发生故障,仍可继续进行补偿。 你不了解的发那科慢走丝设备。连云港慢走丝设备销售公司
这款发那科慢走丝设备的结构性研读,希望能给大家一个简单的了解发那科慢走丝设备,我们在采购购买的过程中,也可以根据自己的制作需求,找到适合自己的设备,更多关于发那科慢走丝设备的详情介绍,您还可以登录苏州益五机械官网进行阅读,或来电咨询,我们期待你们的来电。苏州市益五机械科技有限公司主要提供型材加工中心、摩擦焊、慢走丝、加工中心等高精、高速加工设备的销售及服务,与多家生产企业保持良好的合作关系。
公司主要经销以下品牌:
PRATIC(普拉迪)型材加工中心
CASC(航天) 摩擦焊
FANUC(发那科) 慢走丝、钻攻、机器人
KNUTH(克努特) 矿物质浇铸立式加工中心
公司以“专业、诚信、值得信赖”为**价值;通过积极的市场开拓和深入了解客户所需,为企业提供专业、值得信赖的加工设备并获得客户的高度认可。
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设备的型号、规格、参数及性能设备的主要技术参数:设备型号α-C400iBα-C600iBα-C800iB设备规格400mm×300mm600mm×400mm800mm×600mm工作台尺寸626mm×441mm898mm×620mm1132mm×820mm承载500Kg1000Kg2000Kg行程X轴400mm600mm800mmY轴300mm400mm600mmZ轴255mm310mm310mm斜度±30°/80mm±30°/150mm±30°/150mm辅助行程U轴±60mm±100mm±100mmV轴±60mm±100mm±100mm设备的主要技术参切割效率:330mm2/min机床消耗功率:13KVA;电极丝直径:Ф~Ф;走丝速度:<15M/min;粗糙度:Ra≤μm;精度(按JIS标准):X轴的定位精度:±;X轴的重复定位精度:±;Y轴的定位精度:±;Y轴的重复定位精度:±;U、V轴的定位精度:±;U、V轴的重复定位精度:±;(G)高速自动穿线AWF功能(10秒循环,)上述精度指标的校准已在日本工厂完成,以日本工厂出具的出厂精度报告为准。二、机床的配置功能组成机床结构:**度质量铸铁床身;锥度机构;X、Y轴滚珠丝杠和精密直线导轨及交流伺服电机,U、V、Z轴交流伺服电机;先进电控系统,高速无电解电源(高频交流电源);(变频器→控制喷水马达)过滤系统及温控装置,配置日本原装大金变频冷水机。FANUCSeries31i-WB控制系统;。
发那科慢走丝设备的高加工性能:主要源于这款设备的以下几个特点:
1、具有强大的主轴构成;其主要体现在这款发那科设备具有高刚性的主轴及机床结构,因此不但钻孔。攻丝加工能力出类拔萃,铣削加工能力也是异常强大。客户可以根据自己所需选择适合的加工对象的主轴的;
2、可以实现机械动作高速化的功能;加工精度更高,可以实现无反向间隙的高速高精度加工;同时通过道具交换中的Z轴的上升下降以及工作台附加轴的同时动作,缩短加工循环时间。 苏州发那科慢走丝设备信息咨询。
数控系统)线切割工作液箱,格兰富变频水泵;2C系统的配置组成功能及其技术性能:C的硬件组成:日本原产FANUCSeries31i-WB系统;存储卡,硬盘;配置以太网和USB接口;15″触摸液晶;RS232接口,USB鼠标接口;系统接口。C的软件组成及操作平台:操作平台为windows系统。(3)系统配置功能:坐标系:坐标、相对坐标,;图形坐标变换、缩放、旋转功能,图形**显示功能;直线、圆弧纳米插补功能;锥度加工功能;短路、断丝处理功能;停电记忆功能,加工结束自动停机功能;自动对端面、对中心功能;自动加过渡圆弧功能(任意);菜单技术、自动编程功能;数据传输;配备电火花线切割专业加工工艺的**系统;(4C系统的技术性能:5轴数控,5轴4C轴联动;锥度加工及补偿功能,加工锥度标准±30°/80mm;(5C系统运行环境:温度范围:5-30℃,温度20±℃;相对湿度:40%-80%RH以下;机床周围无振源、无粉尘;3、机床运行环境:电网标准:电压200V(-10%~10%),频率50HZ;13KVA.(机器内部有信号防干扰设计)发那科慢走丝线切割高加工性能(α-C400iB、α-C600iB、α-C800iB)实现高速、高精度、***加工的放电控制及加工电源。实现稳定加工的热位补偿功能。高可靠性的发那科慢走丝设备。淮北慢走丝设备推荐厂家
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切割精度(1)多次切割技术多次切割技术是提高低速走丝电火花线切割加工精度及表面质量的根本手段。它是设计制造技术、数控技术、智能化技术、脉冲电源技术、精密传动及控制技术的科学整合。一般是通过一次切割成形,二次切割提高精度,三次以上切割提高表面质量。原来为达到高质量的表面,多次切割的次数需高达7~9次,只需3~4 次。
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