- Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту, такі як засоби захисту очей і слуху, рукавички та захисне взуття.
- Переконайтеся, що машина належним чином заземлена та вільна від будь-яких небезпек електричного струму.
- Ніколи не залишайте машину без нагляду, коли вона працює.
- Вимкніть машину та від'єднайте її від джерела живлення перед виконанням будь-якого технічного обслуговування чи ремонту.
- Ознайомлення з правильною роботою машини та процедурами її аварійної зупинки.
- Алюміній
- Латунь
- Сталь
- Титан
- Акрил
- Нейлон
- Деревина
- Підвищена точність і точність
- Здатність створювати складні форми та конструкції
- Швидше виробництво
- Стабільна якість і повторюваність
- Менші витрати на оплату праці
- Високі початкові інвестиційні витрати
- Обмежена гнучкість порівняно з методами ручної обробки
- Вимагайте кваліфікованих операторів для програмування та керування машинами
- Уразливість до комп'ютерних вірусів і хакерських атак
Підсумовуючи, токарна обробка з ЧПУ є важливим процесом обробки, який широко використовується в багатьох галузях промисловості. Хоча він пропонує багато переваг перед традиційними методами обробки, важливо дотримуватися належних процедур безпеки та ознайомитися з потенційними ризиками та недоліками використання цих машин.
Qingdao Hanlinrui Machinery Co., Ltd. є провідним виробником токарних верстатів з ЧПУ та іншого прецизійного обладнання для обробки. Наші машини відомі своєю високою якістю, надійністю та точністю. Щоб дізнатися більше про наші продукти та послуги, відвідайте наш веб-сайт за адресоюhttps://www.hlrmachinings.comабо зв'яжіться з нами за адресоюsandra@hlrmachining.com.
-Туніс, ПК, 2010. Застосування токарної обробки з ЧПУ на обробці промислових компонентів. International Journal of Manufacturing Technology and Management, 20(1), pp.53-62.
-Lee, T.W., 2012. Оптимізація параметрів токарної обробки з ЧПК для шорсткості поверхні за допомогою техніки Тагучі. Журнал статистики та систем управління, 15(2), стор.167-179.
-Pandian, P., Nagarajan, K. and George, S.M., 2015. Дослідження щодо покращення шорсткості поверхні при токарній обробці алюмінієвого композитного матеріалу з ЧПУ. Міжнародний журнал інженерних наук і технологій, 7(4), стор.110-116.
-Мохаммед, Р.А. та Аль-Ахмарі, А.М., 2018. Оптимізація параметрів обробки для шорсткості поверхні при токарній обробці з ЧПУ за методами Тагучі та RSM. Журнал виробництва та обробки матеріалів, 2 (1), стор.17.
-Tosun, N. та Uysal, A., 2019. Дослідження впливу параметрів різання на шорсткість поверхні та знос інструменту при токарній обробці з ЧПУ. Journal of Polytechnic, 22 (1), pp.65-71.
-Yang, X., Wang, Y. та Li, J., 2020. Покращена модель прогнозного керування для процесу токарної обробки з ЧПК. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 108(1), pp.499-509.
-Кумар, В., Панчал, А. та Шукла, Р., 2017. Оптимізація та вибір параметрів обробки при токарній обробці з ЧПУ Inconel 718 за методом Тагучі. Materials Today: Proceedings, 4(2), pp.668-673.
-Бонта, С.Р. та Moyogi, A., 2016. Прогнозування шорсткості поверхні для токарної обробки з ЧПУ з використанням адаптивної системи нейронечіткого висновку. Міжнародний журнал перспективних досліджень в інженерії та технології, 7(1), стор.8-16.
-Dhinakaran, G. and Shankar, S., 2014. Аналіз параметрів процесу токарної обробки з ЧПК на шорсткість поверхні Al 2024 за допомогою методу Тагучі. Міжнародний журнал досліджень в інженерії та технології, 3(6), стор.309-313.
-Мустафа, М.М., Сапуан, С.М., Ісмаррубі, З.Н. і Hassan, M.R., 2015. Продуктивність обробки гібридних металевих матричних композитів: токарна обробка та нарізка різьби з ЧПУ. Матеріалознавство та інженерія, 101 (1), стор.179-186.
-Lee, C.K., 2019. Чисельне дослідження продуктивності обробки нержавіючої сталі за допомогою токарної обробки з ЧПУ. Журнал дослідження матеріалів і технологій, 8 (4), стор.3729-3738.