Hybrid ထုတ်လုပ်ခြင်း- Additive နှင့် CNC Machining ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။
ထုတ်လုပ်မှုသည် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် CNC machining အကြား ရွေးချယ်ခြင်းတွင် အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။ Hybrid ထုတ်လုပ်မှုသည် ပေါင်းထည့်သည့် ထုတ်လုပ်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ (မနက်) နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးကို အခွင့်ကောင်းယူရန် နုတ် CNC စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း။
သမရိုးကျ ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ၎င်း၏နောက်ဆုံးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် နီးစပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို အနီးဟုလည်းခေါ်သည်၊-အသားတင်-ပုံသဏ္ဍာန်အပိုင်း။ ထို့နောက် CNC စက်ကို အသုံးပြုပြီး ပိုလျှံနေသော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပြီး အရေးကြီးသော မျက်နှာပြင်များကို လိုအပ်သော အတိုင်းအတာ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးတို့အထိ ပြီးမြောက်ရန် အသုံးပြုသည်။
ဤပေါင်းစပ်မှုသည် အာကာသယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ စွမ်းအင်၊ မော်တော်ကား၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြုပြင်မှုနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများတွင် ပိုမိုအသုံးဝင်လာပါသည်။ (MRO).
Hybrid Manufacturing က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတော်လေးရိုးရှင်းသည်-
ပစ္စည်းထည့်ပါ။ → အနီးတွင်ဆောက်ပါ။-အသားတင်ပုံသဏ္ဍာန် → CNC စက်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်များ → ပြီးသောအပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်မှုကို ရှုပ်ထွေးသော ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံများ သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်သည့် နေရာများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ CNC machining ကို မြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည့် မျက်နှာပြင်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
အချို့သောအဆင့်မြင့် hybrid စက်များသည် တူညီသောစက်အတွင်း additive deposition နှင့် CNC machining နှစ်မျိုးလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် workpiece repositioning ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး dimensional ကိုက်ညီမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
Hybrid Manufacturing ၏ အဓိက အားသာချက်များ
1. စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နည်းပါးခြင်း။
သမားရိုးကျ CNC စက်ယန္တရားသည် မကြာခဏ ကြီးမားသော ပစ္စည်းတုံးတစ်ခုဖြင့် စတင်ပြီး သိသိသာသာ ပမာဏကို ဖယ်ရှားသည်။ အထူးသဖြင့် တိုက်တေနီယမ် သို့မဟုတ် နီကယ်သတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော ဈေးကြီးသောပစ္စည်းများမှ ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်သည့်အခါတွင် များစွာသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းကို အဓိကလိုအပ်သည့်နေရာတွင် အပ်နှံသည်။ ထို့နောက် CNC machining သည် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များရရှိရန် လိုအပ်သောပိုလျှံနေသောပစ္စည်းကိုသာ ဖယ်ရှားသည်။
ဒီအနီး-အသားတင်-ပုံသဏ္ဍာန်ချဉ်းကပ်မှုသည် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို တိုးတက်စေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
2. ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများ
ပေါင်းထည့်ခြင်း ထုတ်လုပ်မှုသည် အင်ဂျင်နီယာများအား သမားရိုးကျ စက်ယန္တရား တစ်ခုတည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန် ခက်ခဲသော ပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
ဥပမာများ ပါဝင်သည်-
-- ရာဇမတ်ကွက်များ
-- အတွင်းပိုင်းချန်နယ်များ
-- ပေါ့ပါးသောအဆောက်အဦများ
-- Topology-optimized အစိတ်အပိုင်းများ
-- ရှုပ်ထွေးသော အကွေးဂျီသြမေတြီများ
ပုံနှိပ်ခြင်းပြီးနောက်၊ CNC စက်သည် အရေးကြီးသော မျက်နှာပြင်များ၊ အပေါက်များ၊ ချည်ကြိုးများနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။
ယင်းက သမားရိုးကျ ထုတ်လုပ်ရေးကန့်သတ်ချက်များ ဝန်းကျင်တွင်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းထက် အစိတ်အပိုင်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်နာများကို ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ ပေးသည်။
3. ပိုမိုကောင်းမွန်တိကျမှုနှင့် Surface Finish
ပေါင်းထည့်ခြင်း ထုတ်လုပ်မှုသည် ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ပုံနှိပ်ထားသော မျက်နှာပြင်များသည် အပိုအချောထည်များ လိုအပ်နိုင်သည်။
CNC machining သည် Dimension တိကျမှုနှင့် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သင့်လျော်ပါသည်။ တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
-- ကျမမှာ ထိုင်ခုံတွေ
-- တိကျသောအပေါက်များ
--စာကြောင်းများ
-- မျက်နှာပြင်များတပ်ဆင်ခြင်း။
-- အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်များ
အရေးပါသော datum အင်္ဂါရပ်များ
ရလဒ်သည် ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်မှု၏ ဂျီဩမေတြီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကို CNC စက်၏တိကျမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hybrid Manufacturing ၏အသုံးချမှုများ
အာကာသယာဉ်
လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများသည် ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီများနှင့် မြင့်မားလေ့ရှိသောကြောင့် Aerospace သည် အရေးကြီးဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။-စွမ်းဆောင်ရည်ပစ္စည်းများ။
ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် တိကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာမျက်နှာပြင်များပါရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်စဉ်တွင် ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစားထိုးထည့်သွင်းမှုများသည် စိတ်ကြိုက် သို့မဟုတ် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများ လိုအပ်နိုင်သည်။ ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အခြေခံပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း CNC စက်သည် အင်တာဖေ့စ်များနှင့် အခြားအရေးကြီးသောမျက်နှာပြင်များကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။
စွမ်းအင်
စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ Hybrid ထုတ်လုပ်မှုသည် ရှုပ်ထွေးပြီး မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။-ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အစိတ်အပိုင်းများ။
MRO နှင့် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ
Hybrid ထုတ်လုပ်မှုသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လည်း အသုံးဝင်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပျက်စီးသွားသောအခါ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ရှာရန် ခက်ခဲသောအခါ၊ ဂျီသြမေတြီကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ နောက်တွင် အရေးကြီးသောအတိုင်းအတာကို သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သို့ ပြန်ပေးရန်အတွက် CNC machining ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
CNC Machining ၏ အရေးပါမှု
CNC machining သည် hybrid ထုတ်လုပ်မှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ခေတ်မီမျိုးစုံ-ဝင်ရိုး CNC စက်များ, အထူးသဖြင့် 5-axis machining centre များသည် မတူညီသော လမ်းကြောင်းများမှ ရှုပ်ထွေးသော မျက်နှာပြင်များသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်သော တပ်ဆင်မှုအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၊ CNC စက်သည် နောက်ဆုံးအတိုင်းအတာ တိကျမှုနှင့် မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် CMMs ကဲ့သို့သော စစ်ဆေးရေးကိရိယာများသည် ပြီးသောအစိတ်အပိုင်းသည် လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် နည်းပညာနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းရုံမျှမကပေ။ ၎င်းသည် ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ စီစဉ်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ CNC စက်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့ လိုအပ်ပါသည်။
Hybrid Manufacturing ၏အနာဂတ်
ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအား ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် CNC နည်းပညာများ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကြောင့် စပ်စပ်ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်- ထုတ်လုပ်သူများသည် ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီလိုအပ်သည့်နေရာတွင် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တိကျမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် CNC machining တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် CNC စက်ပြုလုပ်ခြင်း ပိုကောင်းသလားဟု မေးမည့်အစား ထုတ်လုပ်သူများက ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော မေးခွန်းကို မေးနိုင်သည်-
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
နည်းပညာနှစ်ခုစလုံး၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
နိဂုံး
Hybrid ထုတ်လုပ်မှုသည် ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ဒီဇိုင်းလွတ်လပ်မှုနှင့် CNC machining ၏တိကျမှုကို ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။
အာကာသယာဉ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများမှ စွမ်းအင်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် MRO အသုံးချပရိုဂရမ်များအထိ၊ ဤချဉ်းကပ်မှုမှ ထုတ်လုပ်သူများသည် မလိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရာတွင် လျှော့ချနေစဉ်တွင် ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီကို ဖန်တီးပေးသည်။ CNC စက်သည် တိကျမှုကို ပေးသည်။ အတူတကွ၊ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ကို ဖန်တီးကြသည်။
လွန်ခဲ့သော: မျိုးစုံ-Axis Machining: အဘယ်ကြောင့် 5-Axis နည်းပညာသည် တိကျသောထုတ်လုပ်မှုကို ပြောင်းလဲနေသည်။
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ