
အံစာတုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ သံမဏိစည်းမျဉ်းသည် သေခြင်း၏အစွန်းအထင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တိကျမှုသည် ဖြတ်ထားသော သေတ္တာ၊ ပုံး သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်တိုင်း၏ အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။ မီလီမီတာ တစ်စွန်းတစ်စမျှ မှန်ကန်စွာ ကွေးနေသော သံမဏိစည်းမျဉ်းသည် သန့်ရှင်းစွာ မဖြတ်နိုင်သော အသေကောင်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသော ထုတ်လုပ်မှု စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ကွေးညွှတ်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်သော အော်ပရေတာများကို လက်ကိရိယာများနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံပလိတ်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လက်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်များသည် အော်ပရေတာ၏ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်းသာ ကောင်းမွန်ပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ အော်တိုဘန်းဒါ၏ နိဒါန်းသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု၏ တိကျမှုကို သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ကွေးညွှတ်စေသည်။
အော်တိုဘန်းဒါ၏ တိကျမှု၏ အဓိကအချက်မှာ ၎င်း၏ ကွေးညွှတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင် တည်ရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် servo မော်တာများ၊ တိကျသောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များ၏ ဆန်းပြားသော အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိအခြေခံမော်ဒယ် Auto BenderAdewo Automation Equipment Co., Ltd. မှ အင်ဂျင်နီယာချုပ်သည် ခေတ်မီသေတ္တာပြုလုပ်ခြင်း၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တသမတ်တည်း၊ တိကျမှုမြင့်မားသော ကွေးညွှတ်များကို ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် သံမဏိနည်းဥပဒေသကို တိကျစွာပုံဖော်နိုင်စေမည့် ယန္တရားများကို ရှင်းပြထားသော ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ နည်းပညာပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပေးပါသည်။ servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ကွေးကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ဂျီသြမေတြီ၊ ပစ္စည်း springback အတွက်ထည့်သွင်းထားသောလျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် ကွေးတိုင်းကိုတိကျသေချာစေရန် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကို စစ်ဆေးပါမည်။
အော်တိုဘန်းဒါတွင် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် သံမဏိစည်းမျဉ်း၏ ဖြောင့်တန်းသောအလျားကို တိကျစွာပုံဖော်ထားသော ဖြတ်တောက်သည့်အစွန်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်ဖြစ်သည်။ သံမဏိစည်းမျဉ်းဆိုသည်မှာ တစ်ဖက်တွင် ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်သည့်အစွန်းဖြင့် မာကျောသောသံမဏိအမြှေးပါးနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ခြစ်ရာ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ သေခြင်း၏ ဖြတ်တောက်ခြင်း လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသေပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ အလိုအလျောက် ကွေးစက်သည် ဖြောင့်တန်းသော စည်းမျဉ်းကို ခံယူကာ ၎င်းကို ကွေးနေသော ခေါင်းထဲသို့ ထည့်ပေးပြီး လိုချင်သော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးရန် ကွေးညွှတ်မှု ဆက်တိုက် ပြုလုပ်သည်။ ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အမျိုးမျိုးသောထောင့်များ (ပုံမှန်အားဖြင့် 90 ဒီဂရီသာမက အခြားသောထောင့်များပါ) နှင့် အချင်းအချင်းများကို တိကျမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုမြင့်မားသောဒီဂရီဖြင့် ကွေးထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရပါမည်။
ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမအချက်မှာ အကွေးတိုင်းအတွက် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို မှန်ကန်သောအနေအထားသို့ မြှင့်တင်ပေးသည့် feed ယန္တရားဖြစ်သည်။ ဖိဒ်ယန္တရားသည် စည်းမျဉ်းကို တိကျစွာရွှေ့ရန် တိကျသော rollers သို့မဟုတ် gripper system ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒုတိယ အစိတ်အပိုင်းမှာ ကွေးညွှတ်သော ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ် ကွေးညွှတ်မှုဖြစ်စေသော ကိရိယာများပါရှိသည်။ ကွေးညွှတ်သောဦးခေါင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ပုံပျက်စေရန် ကွေးညွှတ်မှုတစ်ခုနှင့် သေတ္တာ သို့မဟုတ် ကြိတ်စက်အစုအဝေးကို အသုံးပြုသည်။ တတိယအစိတ်အပိုင်းမှာ ပရိုဂရမ်ပုံစံပုံစံအပေါ်အခြေခံ၍ feed နှင့် bending လုပ်ဆောင်ချက်များကို ညှိနှိုင်းပေးသည့် ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အစာကျွေးခြင်းနှင့် ကွေးနေသော ပုဆိန်များကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် ဆာဗာမော်တာများကို အသုံးပြုကာ ရွေ့လျားမှုများကို တိကျပြီး ထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် သေချာစေပါသည်။
ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ တိကျမှုကို ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏ တိကျမှုနှင့် ၎င်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲသော ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ မှာAdewo Automation Equipment Co., Ltd.ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တိုဘန်းဒါသည် ကွေးသည့်အနေအထားအတွက် +/- 0.1 မီလီမီတာ နှင့် ကွေးထောင့်အတွက် +/- 0.5 ဒီဂရီရရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ထုပ်ပိုးမှုတွင် လိုအပ်သော တင်းကျပ်သောသည်းခံမှုများနှင့် ကိုက်ညီသော အသေများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဤတိကျမှုအဆင့်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| အစိတ်အပိုင်း | လုပ်ဆောင်ချက် | တိကျမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု |
| Feed Mechanism ၊ | သံမဏိစည်းမျဉ်းသည် ကွေးသည့်အနေအထားသို့ တိုးလာသည်။ | စည်းမျဉ်းတစ်လျှောက် ကွေးညွှတ်တည်နေရာ၏ တိကျမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| Bending Head | သံမဏိစည်းမျဉ်း၌ ကွေးဖွဲ့ထားသည်။ | ကွေးထောင့်နှင့် အချင်းဝက်၏ တိကျမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| Servo မော်တာများ | အစာကျွေးခြင်းနှင့် ကွေးထားသော ပုဆိန်များကို မောင်းနှင်ပါ။ | ရွေ့လျားမှု၏ တိကျမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲဖြစ်နိုင်မှုကို ပေးဆောင်ပါ။ |
| ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ဖိဒ်နှင့် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ညှိနှိုင်းပေးသည်။ | မှန်ကန်သော sequence နှင့် parameters များကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။ |
| ကိရိယာတန်ဆာပလာ | ကွေးညွှတ်သွားသော အပေါက်များ သို့မဟုတ် ဒလိမ့်တုံးများ | ကွေးခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့် ကိရိယာ၏သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
Servo ထိန်းချုပ်မှုသည် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ တိကျမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ servo motor သည် မော်တာ၏ အနေအထားနှင့် အမြန်နှုန်းကို controller သို့ သတင်းပို့သည့် တုံ့ပြန်ချက်ကိရိယာ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ကုဒ်ဒါတစ်ခုပါရှိသော မော်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်သူသည် အမှန်တကယ် အနေအထားကို အမိန့်ပေးထားသည့် အနေအထားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ အမှားအယွင်း အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် မော်တာ၏ ထည့်သွင်းမှုကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ကွင်းပိတ်ထိန်းချုပ်မှုသည် တိကျသောနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားမှုကို ရရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အော်တို bender တစ်ခုတွင်၊ feed ဝင်ရိုးနှင့် bending ဝင်ရိုး နှစ်ခုလုံးကို servo motors များဖြင့် မောင်းနှင်ပါသည်။ ဖိဝင်ရိုးသည် အကွေးတစ်ခုစီအတွက် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို အတိအကျအနေအထားသို့ ရွှေ့ရပါမည်။ ကွေးဝင်ရိုးသည် ကွေးကိရိယာကို အတိအကျထောင့်သို့ လှည့်ရပါမည်။ အဆိုပါ axes များတွင် အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာသည် မမှန်ကန်သော ကွေးညွှတ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
servo စနစ်တစ်ခု၏ တိကျမှုကို ကုဒ်ဒါ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်၏ တောင့်တင်းမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ် အရည်အသွေး အပါအဝင် အချက်များစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ Resolution မြင့်မားသော ကုဒ်ဒါသည် အနေအထားတွင် အလွန်သေးငယ်သော အပြောင်းအလဲများကို သိရှိနိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ကိရိယာအား ကောင်းမွန်သော ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ တောင့်တင်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်သည် မော်တာ၏ရွေ့လျားမှုကို တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် flex မပါဘဲ tooling သို့ ကူးစက်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ကောင်းစွာချိန်ညှိထားသော ထိန်းချုပ်မှု algorithm သည် အရှိန်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ မော်တာသည် အမိန့်ပေးချက်များကို လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ တုံ့ပြန်ကြောင်း သေချာစေသည်။ Adewo Automation Equipment Co.,ltd. တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် Auto Bender သည် တိကျသော servo ထိန်းချုပ်မှုကို သေချာစေရန် မြင့်မားသော Resolution absolute encoders များနှင့် တင်းကျပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များကို သံမဏိစည်းမျဉ်းကွေးခြင်း၏ တောင်းဆိုမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် လျင်မြန်ပြီး တည်ငြိမ်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးစွမ်းရန် ချိန်ညှိထားပါသည်။
အောက်ပါဇယားသည် servo-ထိန်းချုပ်ထားသော ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို stepper motor-controlled bending function နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ Stepper မော်တာများသည် ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် နောက်ထပ် အသုံးများသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် တိကျမှုနှင့် torque အတွက် အကန့်အသတ်များရှိသည်။
| ကန့်သတ်ချက် | ဆာဗိုထိန်းချုပ်မှု | Stepper မော်တာထိန်းချုပ်မှု |
| တုံ့ပြန်ချက် | ကွင်းပိတ် (ကုဒ်နံပါတ်) | Open-loop (တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ) |
| ရာထူးတိကျမှု | မြင့်မားသော (+/- 0.01 မီလီမီတာ ပုံမှန်) | အလယ်အလတ် (+/- 0.05 မီလီမီတာ ပုံမှန်) |
| အထပ်ထပ် | အရမ်းကောင်းတယ်။ | ကောင်းတယ်။ |
| မြန်နှုန်းမြင့် Torque | မြင့်သည်။ | အရှိန်လျှော့ |
| ခြေလှမ်းများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ | မရှိ (အဝိုင်းပိတ်) | ဝန်ပိုနေနိုင်သည်။ |
| ကုန်ကျစရိတ် | ပိုမြင့်တယ်။ | အောက်ပိုင်း |
ကျွန်ုပ်တို့၏ Basic Model Auto Bender တွင် Servo ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် ၎င်း၏ သာလွန်ကွေးညွှတ်တိကျမှုအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွင်းပိတ် တုံ့ပြန်ချက်သည် စက်သည် feed နှင့် ကွေးနေသော axes များ၏ တည်နေရာအတိအကျကို အမြဲသိကြောင်း သေချာစေပြီး အမှားအယွင်းမှန်သမျှကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအင်အားများလိုအပ်ပြီး stepper motor ကိုခြေလှမ်းများဆုံးရှုံးစေနိုင်သည့်ခွန်အားမြင့်သံမဏိစည်းမျဉ်းများကိုကွေးသောအခါ၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ servo ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်၊ စက်သည် လိုအပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပင် ၎င်း၏တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းသည်။
ကွေးခြင်းကိရိယာ၏ ဂျီသြမေတြီသည် တိကျသောကွေးညွှတ်မှုကိုရရှိရန် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ Tooling တွင် bending Punch နှင့် Bending Die သို့မဟုတ် အချို့သော ဒီဇိုင်းများတွင် Rollers များ ပါဝင်သည်။ ကိရိယာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတိုင်းအတာသည် ကွေး၏ အချင်းဝက်နှင့် ထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာသည် ၎င်း၏အထူ၊ မာကျောမှုနှင့် အလိုရှိသော ကွေးအချင်းဝက်အပါအဝင် သံမဏိစည်းမျဉ်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် စည်းမျဥ်းများအကြား မကိုက်ညီပါက မမှန်ကန်သော ကွေးညွှတ်မှု၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကွေးညွှတ်တိကျမှုကို ထိခိုက်စေသော အဓိက tooling parameters များမှာ punch အချင်းဝက်၊ အသေအဖွင့်နှင့် ထောင့်ထောင့်ဖြစ်သည်။ အချင်းဝက်သည် ကွေး၏အတွင်းပိုင်းအချင်းဝက်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အဖွင့်အပိတ်သည် ကွေးနေသော ပစ္စည်းပမာဏနှင့် springback လက္ခဏာများကို ဆုံးဖြတ်သည်။ Die Angle သည် ကွေးခြင်း၏ နောက်ဆုံးထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံမှန် 90 ဒီဂရီ ကွေးခြင်းအတွက်၊ ထောင့်ချိုးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 90 ဒီဂရီဖြစ်သော်လည်း၊ သံမဏိစည်းမျဉ်း၏ springback အတွက် ထည့်သွင်းရန်အတွက် Punch and Die ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။ Springback သည် ကွေးခြင်းအား ဖယ်ရှားပြီးနောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်သွားရန် ပစ္စည်း၏ သဘောထားဖြစ်သည်။ 90 ဒီဂရီကွေးရန်၊ tooling သည် စည်းမျဉ်းကို ဥပမာအားဖြင့် 92 ဒီဂရီသို့ ကျော်လွန်၍ 90 ဒီဂရီသို့ ပြန်ထွက်လာစေရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ Basic Model Auto Bender ရှိ ကိရိယာတန်ဆာပလာကို အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာစတီးလ်မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး တိကျသောအတိုင်းအတာများကို သေချာစေရန် တိကျသောမြေပြင်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာသည် အမြန်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထွင်ထားပြီး အော်ပရေတာအား ရပ်တန့်ချိန်အနည်းဆုံးဖြင့် မတူညီသော အကွေ့အကောက်များနှင့် ထောင့်များအကြား ပြောင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ Adewo Automation Equipment Co.,ltd မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံ၊ ကွဲပြားခြားနားသောသံမဏိစည်းမျဉ်းအမျိုးအစားများနှင့် ကွေးခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာရွေးချယ်စရာအကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်။ အောက်ပါဇယားသည် အဓိက tooling parameters များနှင့် ကွေးတိကျမှုအပေါ် ၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| Tooling ကန့်သတ်ချက် | လုပ်ဆောင်ချက် | Bend Precision အပေါ် သက်ရောက်မှု |
| Punch Radius | ကွေး၏အတွင်းပိုင်းအချင်းဝက်ကို သတ်မှတ်သည်။ | ကွေးအချင်းဝက်တိကျမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ |
| အံစာတုံးဖွင့်ပွဲ | ကွေးသောပစ္စည်းပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သည်။ | springback နှင့် နောက်ဆုံးထောင့်ကို သက်ရောက်သည်။ |
| Die Angle | ကွေး၏နောက်ဆုံးထောင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ | springback အတွက် လျော်ကြေးပေးရပါမယ်။ |
| ကိရိယာပစ္စည်း | ကိရိယာ၏သက်တမ်းနှင့် ခံနိုင်ရည်အား သတ်မှတ်ပေးသည်။ | ရေရှည်တိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
tooling design အပြင်၊ tooling ၏ ချိန်ညှိမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ Punch နှင့် Die သည် အပြည့်အ၀မညီပါက၊ ကွေးညွှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စည်းမျဉ်းသည် လိမ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တိုဘန်းဒါသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ကိရိယာသည် လိုက်လျောညီထွေရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် တိကျသောလမ်းညွှန်များနှင့် တင်းကျပ်သောဘောင်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤချိန်ညှိမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Springback သည် တိကျသော ကွေးညွှတ်ခြင်း၏ ရန်သူဖြစ်သည်။ သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ကွေးလိုက်သောအခါ၊ ပစ္စည်းသည် ပလပ်စတစ်နှင့် မျှော့ပုံပျက်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ခံရသည်။ ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းသည် အမြဲတမ်းဖြစ်သော်လည်း၊ ကွေးနေသောအားကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် elastic ပုံပျက်ခြင်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဤပြန်လည်ရယူခြင်းသည် စည်းမျဉ်းကို နောက်ပြန်ပေါက်စေပြီး၊ ၎င်းသည် ကွေးထားသည့်ထောင့်ထက်နည်းသော ကွေးထောင့်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Springback ပမာဏသည် စည်းမျဉ်း၏ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ ၎င်း၏အထူနှင့် ကွေးအချင်းဝက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ springback အတွက် လျော်ကြေးမပေးပါက၊ နောက်ဆုံးကွေးထောင့် မမှန်ပါ။
တိကျသောကွေးညွှတ်မှုများရရှိရန်၊ မော်တော်ယာဥ်ဆွဲစက်သည် springback အတွက် လျော်ကြေးပေးရန် စည်းမျဉ်းကို ကျော်လွန်၍ ကွေးရပါမည်။ over-bend ပမာဏကို springback လျော်ကြေးပေးခြင်း algorithm ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤ အယ်လဂိုရီသမ်သည် စည်းမျဉ်း၏ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကွေးဂျီသြမေတြီအပေါ် အခြေခံထားသည်။ algorithm သည် လိုအပ်သော over-bend angle ကို တွက်ချက်ပြီး ကွေးဝင်ရိုးကို ထိုထောင့်သို့ ရွှေ့ရန် အမိန့်ပေးသည်။ bending force ကို ထုတ်လွှတ်သောအခါ၊ စည်းမျဉ်းသည် လိုချင်သောထောင့်သို့ ပြန်သွားပါသည်။ လျော်ကြေးဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်၏ တိကျမှုသည် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ အလုံးစုံတိကျမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
Adewo Automation Equipment Co., Ltd. တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တို Bender သည် မတူညီသော သံမဏိစည်းမျဉ်းအမျိုးအစားများကို ကျယ်ပြန့်စွာ စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံထားသည့် ခေတ်မီဆန်းပြားသော springback လျော်ကြေးပေးသည့် algorithm ကို အသုံးပြုပါသည်။ algorithm သည် စည်းမျဉ်း၏ အထူ၊ မာကျောမှုနှင့် လိုချင်သော ကွေးအချင်းဝက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အော်ပရေတာသည် လိုချင်သော ကွေးထောင့်နှင့် အချင်းဝက်သို့ ရိုးရှင်းစွာ ဝင်ရောက်ပြီး စက်သည် လိုအပ်သော over-bend ကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်သည်။ အောက်ပါဇယားသည် မတူညီသော သံမဏိစည်းမျဉ်းအထူများအတွက် springback လျော်ကြေးငွေကို ဥပမာပေးပါသည်။
| စည်းကမ်းအထူ (မီလီမီတာ) | လိုချင်သော Bend Angle | Over-Bend Angle (ပုံမှန်) | Springback လျော်ကြေးငွေ |
| 0.71 မီလီမီတာ | 90° | 92.5° | 2.5° |
| 1.05 မီလီမီတာ | 90° | 93.5° | 3.5° |
| 1.42 မီလီမီတာ | 90° | 95.0° | 5.0° |
| 2.00 မီလီမီတာ | 90° | 97.0° | 7.0° |
Springback လျော်ကြေးပေးခြင်း algorithm သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တို Bender ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်အား လူကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှုနှင့် အမှားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ တိကျသောကွေးညွှတ်မှုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက တပ်ဆင်ချိန်နှင့် ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးစေသည်။
တိကျသော ကွေးညွှတ်မှုများကို ရရှိရန်မှာ တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အော်တို bender ၏ ကွေးညွှတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ အပူပျံ့ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေသော အခြားအချက်များ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စက်သည် တိကျသော ကွေးညွှတ်မှုများကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန်၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်တွင် ပုံမှန်စံကိုက်ညှိခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှုများကို အသုံးပြု၍ စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သင့်သည်။
စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် စမ်းသပ်မှုစည်းမျဉ်းကို သိရှိထားသည့်ပုံစံတစ်ခုသို့ ကွေးညွှတ်ပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသောပုံစံကို တိုင်းတာခြင်းပါဝင်သည်။ တိုင်းတာမှုများကို ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော အတိုင်းအတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ သွေဖည်မှုများသည် လက်ခံနိုင်သော ခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်ပါက၊ စက်ကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ချိန်ညှိသည်။ စမ်းသပ်မှုပုံစံတွင် စက်သည် ၎င်း၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် တိကျကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ကွေးထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့် အချင်းများပါဝင်သင့်သည်။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီ၏အစတွင် သို့မဟုတ် ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးနောက်ကဲ့သို့သော ပုံမှန်ကြားကာလများတွင် စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
Adewo Automation Equipment Co., Ltd. တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Basic Model Auto Bender အတွက် အောက်ပါ စိစစ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အချိန်ဇယားကို အကြံပြုပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကျဉ်းချုပ်ပေးပါသည်။
| တာဝန် | အကြိမ်ရေ | ရည်ရွယ်ချက် |
| ကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း။ | နေ့စဉ် | ဝတ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများကို စစ်ဆေးပါ။ |
| စမ်းသပ် Bend ပုံစံ | အပတ်စဉ် | စက်၏တိကျမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ |
| ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ချောဆီ | အပတ်စဉ် | ဝတ်ဆင်မှုကို လျှော့ချပြီး ချောမွေ့သော လှုပ်ရှားမှုကို သေချာပါစေ။ |
| Servo Motors စစ်ဆေးခြင်း။ | လစဉ် | မှန်ကန်သော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး ဝတ်ဆင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ |
| Calibration အပြည့်အစုံ | နှစ်စဉ် | စက်ကို စက်ရုံထုတ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပြန်ယူပါ။ |
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပရိုဂရမ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တို Bender အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏စက်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိကျသောကွေးညွှတ်မှုများကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့ကျင့်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။
မေးခွန်း 1- အခြေခံမော်ဒယ် Auto Bender ၏ ပုံမှန်ကွေးညွှတ်တိကျမှုကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ကျွန်ုပ်တို့၏ Basic Model Auto Bender ၏ ပုံမှန်ကွေးတိကျမှုမှာ ကွေးသည့်အနေအထားအတွက် +/- 0.1 mm နှင့် ကွေးထောင့်အတွက် +/- 0.5 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ဤတိကျမှုအဆင့်သည် သံမဏိစည်းမျဉ်းသေတ္တာပြုလုပ်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်အများစုအတွက် သင့်လျော်သည်။ ပိုမိုတိကျမှု လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်ဖော်စနစ် ကုဒ်ဒါများနှင့် ပိုမိုခေတ်မီသော လျော်ကြေးပေးချေမှု အယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
မေးခွန်း 2- အော်တို bender သည် မတူညီသော အထူများဖြင့် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ကွေးနိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့၊ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တို Bender သည် မတူညီသော အထူများဖြင့် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို ကွေးနိုင်သည်။ စက်၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် မတူညီသော စည်းမျဉ်းအမျိုးအစားများနှင့် အထူများအတွက် ကွေးညွှတ်ထားသော ဘောင်ဘောင်များ ပါဝင်သည်။ အော်ပရေတာသည် စည်းကမ်းအမျိုးအစားနှင့် အထူကို ရိုးရှင်းစွာရွေးချယ်ပြီး စက်သည် springback လျော်ကြေးပေးခြင်းအပါအဝင် ကွေးခြင်းဘောင်များကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စက်ကို စွယ်စုံရနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေသည်။
မေးခွန်း 3- အော်တို bender သည် မတူညီသော ကွေးနေသော radii ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်သနည်း။
အဖြေ- အလိုအလျောက် bender သည် မတူညီသော tooling set များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မတူညီသော ကွေး radii ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။ Punch နှင့် Die ကို အလိုရှိသော အချင်းဝက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြောင်းလဲထားသည်။ စက်၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား tooling geometry ဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မှန်ကန်သောအချင်းဝက်ကိုရရှိရန် ကွေးခြင်းဘောင်များကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာပြောင်းလဲမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး အော်ပရေတာအား စက်ရပ်ချိန်အနည်းဆုံးဖြင့် မတူညီသော radii များအကြား ပြောင်းနိုင်စေပါသည်။
မေးခွန်း 4- အော်တိုဘိုင်ဒါသည် အမြင့်ဆုံးကွေးနိုင်သည့်ထောင့်ကဘာလဲ။
အဖြေ- အများဆုံးကွေးထောင့်သည် tooling နှင့်စက်၏ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်. စံသတ်မှတ်မှုတစ်ခုအတွက်၊ စက်သည် 90 ဒီဂရီအထိ ကွေးနိုင်သည်။ အထူးအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ စူးရှသောနှင့် အစွန်းအထင်းကင်းသောကွေးညွှတ်များအပါအဝင် အခြားထောင့်များရရှိရန် စိတ်ကြိုက်ကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ Adewo Automation Equipment Co.,ltd မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံ၊ သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရန် စိတ်ကြိုက်ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
မေးခွန်း 5- အော်တိုဘန့်ဒါသည် စည်းမျဉ်းတစ်လျှောက် အကွေးအကောက်များ မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်ရှိကြောင်း မည်သို့သေချာစေသနည်း။
အဖြေ- အလိုအလျောက် ကွေးစက်သည် ကွေးတိုင်းအတွက် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို မှန်ကန်သောအနေအထားသို့ မြှင့်တင်ရန် တိကျသောအစာယန္တရားကို အသုံးပြုသည်။ feed ယန္တရားကို servo motor ဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး စက်၏ CNC စနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဖိဒ်အနေအထားကို အကွေးတစ်ခုစီအတွက် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားပြီး ကွင်းပိတ်ဆာဗာထိန်းချုပ်မှုမှ စည်းမျဉ်းကို တိကျစွာနေရာချထားကြောင်း သေချာစေသည်။ စက်သည် စည်းမျဉ်း၏ ဦးဆောင်အစွန်းကို ရှာဖွေရန်နှင့် ဖိဒ်အနေအထားကို အတည်ပြုရန် အာရုံခံစနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။
အော်တို bender ၏ ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် သံမဏိစည်းမျဉ်းကို တိကျစွာပုံဖော်ရန် တိကျသောစက်ပြင်များ၊ အဆင့်မြင့် ဆာဗာထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောဆော့ဖ်ဝဲကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ခေတ်မီဆန်းပြားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏တိကျမှုကို feed နှင့် bending axes များ၏တိကျမှု၊ tooling ၏ဂျီသြမေတြီ၊ springback လျော်ကြေးပေးခြင်း algorithm ၏ထိရောက်မှု၊ နှင့်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပရိုဂရမ်၏ပြင်းထန်မှုတို့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ Adewo Automation Equipment Co.,ltd မှ အခြေခံ Model Auto Bender အသေခံထုတ်လုပ်သူများသည် အရည်အသွေးမြင့် အသေများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် အမြင့်ဆုံးအဆင့် တိကျမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုကို ပေးအပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
သင်၏သံမဏိစည်းမျဉ်းသေတ္တာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ တိကျမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရှာဖွေနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Basic Model Auto Bender အကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့သည် သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို မည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း သရုပ်ပြရန် ရနိုင်ပါသည်။
Adewo Automation Equipment Co.,ltd ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမော်ဒယ် အော်တို Bender နှင့် သင့်သေတ္တာပြုလုပ်ရာတွင် တိကျမှုကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်နိုင်ပုံကို ပိုမိုလေ့လာရန်။