အဓိပ္ပာယ်
အလိုအလျောက် Tool Changer သည် spindle နှင့် tool မဂ္ဂဇင်းကြားရှိ ကိရိယာများကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ချခြင်းအတွက် စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက် Tool Changer သည် CNC machining တွင် ATC ၏အမည်အပြည့်အစုံဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းကိရိယာအစုံများသည် CNC စက်အား စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မောင်းနှင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီပြီးသောအခါ၊ နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာအသစ်သည် ဗိုင်းလိပ်တံသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားပြီး ဗိုင်းလိပ်တံသည် ကိရိယာကိုယူလိုက်သည်၊ တန်ဆာပလာ၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဗိုင်းလိပ်တံတို့၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။
multi spindle CNC router များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ATC သည် headstock တွင် spindle တစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး၊ spindle အစိတ်အပိုင်းများသည် အမျိုးမျိုးသော တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် လုံလောက်သော တောင့်တင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင်၊ tool magazine သည် ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို အဆင့်ပေါင်းများစွာ ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကိရိယာအများအပြားကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် စက်ကိရိယာများ၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကို သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ATC စနစ်တွင် အစိတ်အပိုင်း ၂ ခု ပါဝင်သည်- ကိရိယာမဂ္ဂဇင်းနှင့် အလိုအလျောက် ကိရိယာ ပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာ။ ၎င်းတွင် အဓိက အားသာချက် 2 ခု ရှိသည်- 2st မှာ spindle တစ်ခုသာ သီးသန့်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး spindle ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရိုးရှင်းစေပြီး spindle ၏ တောင့်တင်းမှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် အကျိုးရှိစေပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ မတူညီသော အမျိုးအစားများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော router bit အများအပြားကို library တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၊ ရှုပ်ထွေးပြီး အဆင့်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။
အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းကိရိယာအစုံသည် ကိရိယာမဂ္ဂဇင်း၊ ကိရိယာရွေးချယ်မှုစနစ်၊ ကိရိယာလဲလှယ်မှုယန္တရားနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တည်ဆောက်ပုံမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။ ၎င်းသည် မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဗိုင်းလိပ်တံကြားရှိ ဘစ်ကို လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ ဘစ်ကို ဗိုင်းလိပ်တံတွင် အသုံးပြုရန် တွန်းပို့ပြီးနောက် အစားထိုးထားသော ဘစ်ကို မဂ္ဂဇင်းအတွင်းသို့ ပြန်ပို့ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းသည် ယခင်ပုံစံကဲ့သို့ ရိုးရှင်းခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဗိုင်းလိပ်တံကို ကိရိယာပြောင်းလဲမှုအတွက် ရွှေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲသည့်စနစ်ဖြင့် အစားထိုးပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ ရွေ့လျားမှုအကွာအဝေးကို လျှော့ချလိုက်သည်၊ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်ပြီး ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်သည်လည်း ပို၍ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပါသည်။
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ
အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်တွင်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဗိုင်းလိပ်တံကြားရှိ ကိရိယာကို လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဆွဲချခြင်းတို့ကို သိရှိနားလည်သည့်ကိရိယာကို tool changer ဟုခေါ်သည်။ ကိရိယာများကို လဲလှယ်ရန် နည်းလမ်း ၂ ခု ရှိသည်- မဂ္ဂဇင်း၏ နှိုင်းယှဥ်ရွေ့လျားမှုနှင့် ဗိုင်းလိပ်တံ၊ နှင့် ခြယ်လှယ်မှု။ ကိရိယာလဲလှယ်မှုကို သိရှိရန် မဂ္ဂဇင်း၏ နှိုင်းယှဥ်ရွေ့လျားမှုကို အသုံးပြုသည့် ကိရိယာသည် ကိရိယာကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ ပထမဦးစွာ အသုံးပြုထားသောတူးလ်ကို မဂ္ဂဇင်းသို့ ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ကိရိယာအသစ်ကို မဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက် 2 ခုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် လုပ်ဆောင်၍မရပါ၊ နှင့် tool သည် အချိန်ပိုကြာပါသည်။
သို့သော်လည်း၊ ခြယ်လှယ်သည့်တူးလ်ပြောင်းလဲသူသည် ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် ဗိုင်းလိပ်တံနှင့် မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရှိ ဘစ်များကို ဖမ်းယူ၍ ဆွဲချကာ ဖြုတ်ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ပြောင်းလဲချိန်ကို ပိုမိုတိုတောင်းစေသည်။ စက်ရုပ်ကိုအသုံးပြု၍ ကိရိယာလဲလှယ်သည့်နည်းလမ်းမှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခြယ်လှယ်သူသည် ပြောင်းလဲရာတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး လုပ်ဆောင်မှုတွင် လျင်မြန်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရိုးရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခြယ်လှယ်သူသည် ဆုပ်ကိုင်ခြင်း - ပုံဆွဲခြင်း - လှည့်ခြင်း - ထည့်သွင်းခြင်း - ပြန်ခြင်းစသည့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုများကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။ ဘစ်ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ခြေသည်းကို ကိုယ်တိုင်သော့ခတ်သည့် ယန္တရားတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။
Features နှင့်အားသာချက်များ
ပါဝါမြင့်သော အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းကိရိယာ ဗိုင်းလိပ်တံကို စတင်အသုံးပြုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ကြီးမားသော torque ပါရှိသောကြောင့် စက်၏မြန်နှုန်းမြင့်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၏ အားသာချက်များကို အပြည့်အဝကစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆူညံသံနိမ့်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့် တည်နေရာတိကျမှုမြင့်မားခြင်း၏ အားသာချက်များပါရှိသော ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်သော မြင့်မားသော torque servo motor ကိုအသုံးပြုသည်။ ထူးခြားသော tool magazine ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး လိုအပ်သော router bit များကို အလိုအလျောက် လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ ကိရိယာပြောင်းလဲချိန်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာသည်။ စံတူးလ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ကိရိယာ ၈ ခုပါရှိပြီး ပိုမိုကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော တူးလ်မဂ္ဂဇင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကုန်ကျစရိတ်များ
ATC (Automatic Tool Changer) CNC router စက်တစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် စက်၏ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရွယ်အစား၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့အပေါ် မူတည်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ ကွဲပြားနိုင်သည်၊ $10,800 ကျော် $100,000။ Entry-level ဝါသနာ ATC CNC router kits များသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကုန်ကျသည်။ $12,000၊ အချို့သောအဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ATC CNC router များသည် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ ပိုကြီးသောလုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာများနှင့် အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပို၍စျေးကြီးတတ်သည်။ အားလုံးခြုံကြည့်လျှင် tool changer ဖြင့် ATC CNC router ကို ၀ ယ်ခြင်း၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်နီးပါးဖြစ်သည်။ $1၆၀၀၀။ သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ တိကျသောစျေးနှုန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
သစ်သားလုပ်သားအများစုသည် ATC CNC router ကိုပိုင်ဆိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေကြသော်လည်း အချို့မှာ အလိုအလျောက် tool changer kit ဖြင့် သာမန် CNC စက်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှရှိသည်ကို မသိကြပါ။ 2025 စက်မှု CNC စျေးကွက်အစီရင်ခံစာအရ၊ သင်သည်အပိုထပ်ဆောင်းသုံးစွဲရလိမ့်မည်။ $3၊၀၀၀ $8ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်စက်ထိပ်ပေါ်မှာ ,000 ပါ။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အမှတ်တံဆိပ် | STYLECNC |
ဇယားအရွယ်အစားများ | 4' x 4', 4' x 6', 4' x 8', 5' x 10', 6' x 12' |
ဝငျရိုးကွောငျး | ဝင်ရိုးတန်း ၃, 4th ဝင်ရိုးတန်း, ဝင်ရိုးတန်း ၃, ဝင်ရိုးတန်း ၃ |
စွမ်းဆောင်နိုင်မှု | 2D Machining၊ 2.5D Machining၊ 3D စက် |
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ | သစ်၊ သတ္တု၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကျောက်၊ ရေမြှုပ်၊ ပလပ်စတစ် |
အမျိုးအစားများ | အိမ်သုံးအတွက် ဝါသနာအမျိုးအစားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးအတွက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ |
Software များ | ArtCAM၊ Type3၊ Cabinet Vision၊ CorelDraw၊ UG၊ Solidworks၊ MeshCAM၊ AlphaCAM၊ UcanCAM၊ MasterCAM၊ CASmate၊ PowerMILL၊ Fusion360၊ Aspire၊ AutoCAD၊ Autodesk တီထွင်သူ၊ Alibre၊ Rhinoceros 3D |
controller ကို | OSAI၊ Syntec၊ LNC |
စျေး Range | $6,000.00 - $110,000.00 |
OEM ဝန်ဆောင်မှု | X၊ Y၊ Z ဝင်ရိုးအလုပ်လုပ်ဧရိယာ |
optional ကိုအစိတ်အပိုင်းများ | ဖုန်စုပ်စက်၊ Rotary ကိရိယာ၊ ဖုန်စုပ်ပန့်၊ ဆာဗိုမော်တာများ၊ အအေးပေးစနစ်၊ ကိုလံဘို ဗိုင်းလိပ်တံ |
အမျိုးအစားများ
အလိုအလျောက်တူးလ်လဲလှယ်သူများကို ဘုံအမျိုးအစား ၃ မျိုး ခွဲခြားထားသည်- linear type၊ drum type နှင့် chain type တို့ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Linear အမျိုးအစား
၎င်းသည် ကိရိယာ 4 မှ 12 အထိရှိသော မဂ္ဂဇင်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် in-line changer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လျင်မြန်သော ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှုနှင့် အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် ထင်ရှားသည်။
စည်အမျိုးအစား
၎င်းသည် CTM အမျိုးအစား ATC နှင့် disc အမျိုးအစား ATC ဟုလည်းလူသိများသော rotary changer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 8 မှ 20 တူးလ်များပါရှိသောမဂ္ဂဇင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကွင်းဆက်အမျိုးအစား
၎င်းကို ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်းနိမ့်သော ဒေါင်လိုက် CNC စက်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကိရိယာ 30 ကျော်ရှိသော မဂ္ဂဇင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းကို သယ်ဆောင်နိုင်သော အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
CNC Machining တွင် Tool ကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။
Rotary Tool ကိုင်ဆောင်သူ
Rotary tool post သည် CNC lathes များတွင် အသုံးများသော အရိုးရှင်းဆုံး changers တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စတုရန်း၊ ဆဋ္ဌဂံ သို့မဟုတ် disc အမျိုးအစား axial tool rest ကဲ့သို့သော ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ rotary ကိုင်ဆောင်သူတွင် ကိရိယာလေးခု၊ 6 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ကိရိယာများကို အသီးသီးတပ်ဆင်ထားပြီး ဂဏန်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဘစ်များကို ပြောင်းလဲထားသည်။ rotary tool ကိုင်ဆောင်သူသည် ကြမ်းတမ်းသောစက်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းခံနိုင်ရည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် တည်ဆောက်ပုံတွင် ကောင်းမွန်သော ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တောင့်တင်းမှုရှိရပါမည်။ လှည့်စက်၏ တိကျမှန်ကန်မှုသည် ကိရိယာထိပ်ဖျား၏ အနေအထားအပေါ်တွင် များစွာမူတည်သောကြောင့်၊ ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်ရေး စက်များအတွက်၊ စက်ကိရိယာ အနေအထားကို စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ကိုယ်တိုင်မချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် rotary tool ကို သေချာစေရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နေရာချထားမှု အစီအစဉ်နှင့် သင့်လျော်သော နေရာချထားမှု ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်ရန် ပိုလိုအပ်ပါသည်။ အညွှန်းတစ်ခုစီတိုင်းပြီးနောက်၊ rack တွင် ဖြစ်နိုင်ချေအမြင့်ဆုံး ထပ်တလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု (များသောအားဖြင့် 0.001-0.005mm) သာမာန်အခြေအနေများတွင်၊ rotary ကိုင်ဆောင်သူ၏ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကိုင်ဆောင်သူရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ကိုင်ဆောင်သူအညွှန်းဆွဲခြင်းနှင့် ကိုင်ဆောင်သူနှိပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Spindle Head ပြောင်းလဲခြင်း။
Spindle head tool change သည် rotating tools ရှိသော CNC စက်များအတွက် အတော်လေး ရိုးရှင်းသော tool change method တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ spindle head ဟာ တကယ်တော့ turret tool magazine တစ်ခုပါ။ spindle head အမျိုးအစား 2 မျိုးရှိပါတယ်: အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်။ အများအားဖြင့်၊ အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲမှုကိုသိရှိနိုင်ရန် turret indexing ကို spindle head ကိုအစားထိုးရန်အသုံးပြုသည်။ တိုင်၏ဗိုင်းလိပ်တံတစ်ခုစီတွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သော rotary tools များကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်။ tool change command ကိုထုတ်ပေးသောအခါ၊ spindle head တစ်ခုစီသည် processing position သို့လှည့်ပြီး main motion ကိုဖွင့်ထားသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ spindle သည် bit ကို rotate စေရန်တွန်းအားပေးပါသည်။ စက်ပစ္စည်းမဟုတ်သော အနေအထားရှိ အခြားသော spindle များကို ပင်မရွေ့လျားမှုမှ ဖြတ်တောက်ထားသည်။ spindle tool ကိုပြောင်းလဲသည့်ကိရိယာသည် အလိုအလျောက်ဖြည်ခြင်း၊ ကုပ်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့် unloading ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကို သက်သာစေပြီး ပြောင်းလဲချိန်ကိုတိုစေကာ ပြောင်းလဲခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။ သို့သော်လည်း အာကာသ အနေအထား ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ဗိုင်းလိပ်တံ အစိတ်အပိုင်းများ ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အရွယ်အစားသည် ကြီးကြီးမားမား မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဗိုင်းလိပ်တံ စနစ်၏ တောင့်တင်းမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ တောင့်တင်းမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ဗိုင်းလိပ်တံ၏ အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး မဟုတ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရွယ်အစား တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် turret spindle head သည် များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အနည်းငယ်နှင့် တိကျမှုနည်းသော လိုအပ်ချက်များရှိသည့် စက်များအတွက်သာ သင့်လျော်ပြီး ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကြိတ်စက်များကဲ့သို့သော စက်များဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်
rotary tool rest နှင့် turret head type changer သည် bits အများအပြားကို လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ processing လိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ATC CNC စက်များသည် ကိရိယာ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အတူ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲမှုများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ကိရိယာမဂ္ဂဇင်းပါရှိသော စက်တွင် မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုနှင့် တူးလ်ပြောင်းလဲခြင်း ယန္တရားတို့ ပါဝင်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။ ပထမအချက်မှာ၊ စက်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသည့် bit အားလုံးကို standard holder တွင်တပ်ဆင်သင့်ပြီး စက်အပြင်ဘက်အရွယ်အစားကို ကြိုတင်ချိန်ညှိပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို မဂ္ဂဇင်းထဲသို့ အတိအကျထည့်ပါ။ ပြောင်းလဲသောအခါတွင်၊ 1st မဂ္ဂဇင်းရှိဘစ်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက်ပြောင်းလဲသူသည် မဂ္ဂဇင်း သို့မဟုတ် လဲလှယ်ရန်အတွက် ဗိုင်းလိပ်တံမှဘစ်ကိုထုတ်ကာ ချည်လုံးထဲသို့ဘစ်အသစ်ထည့်ကာ အဟောင်းကို မဂ္ဂဇင်းထဲသို့ပြန်ထည့်ပါမည်။ မဂ္ဂဇင်းသည် ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိပြီး ဘေးဘက် သို့မဟုတ် ခေါင်းစွပ်အထက်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းမဂ္ဂဇင်းပါရှိသော စက်၏ခေါင်းပိုင်းတွင် spindle တစ်ခုတည်းသာရှိသောကြောင့်၊ တိကျစွာစက်ပြုလုပ်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် spindle အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခိုင်မာမှုမြင့်မားသင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ မဂ္ဂဇင်းရှိ bits အရေအတွက်သည် ကြီးမားသောကြောင့် စက်၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မဂ္ဂဇင်းပါရှိသော ATC စနစ်သည် တူးဖော်ရေးစင်တာများနှင့် စက်ယန္တရားစင်တာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
မဂ္ဂဇင်းနှင့် Tool ကိုမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
Tool Magazine အမျိုးအစား
tool magazine ကို manipulator မှတဆင့် spindle ပေါ်ရှိ bits များနှင့် လဲလှယ်နိုင်သော router bits အချို့ကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဒိုင်းအမျိုးအစား မဂ္ဂဇင်း နှင့် ကွင်းဆက် အမျိုးအစား မဂ္ဂဇင်းများ ကဲ့သို့သော မဂ္ဂဇင်း အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ စက်၏နည်းပညာနယ်ပယ်အလိုက် မဂ္ဂဇင်းများ၏ ပုံစံနှင့် စွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ disc tool magazine တွင်၊ router bit ၏ ဦးတည်ချက်သည် spindle နှင့် တူညီသော ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘစ်ကိုပြောင်းသောအခါ၊ spindle box သည် အနေအထားတစ်ခုသို့တက်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် spindle ပေါ်ရှိ bit ကို မဂ္ဂဇင်း၏အောက်ခြေအနေအထားနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ Router bit ကို ကုပ်ထားပြီး၊ spindle သည် computer ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကာ လက်ကိုင်ကိုလွှတ်လိုက်သည်၊ disc tool magazine သည် ရှေ့သို့ရွေ့လျားပြီး၊ spindle ပေါ်ရှိ router bit ကိုဆွဲထုတ်ပြီးနောက် magazine သည် နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသည့် bit ကို မဂ္ဂဇင်းကို spindle အနေအထားသို့ လှည့်ကာ၊ spindle အသစ်ဖြင့် အနေအထားသို့ လှည့်ပေးသည်၊ အပေါက်၊ ဗိုင်းလိပ်တံသည် ကိုင်ဆောင်သူကို ကုပ်ထားသည်၊ ဗိုင်းလိပ်တံသေတ္တာကို အလုပ်လုပ်သည့် အနေအထားသို့ နှိမ့်ချထားသည်၊ ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ပြီး နောက်လုပ်ငန်းစဉ်သည် စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာကို ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာ၏ အားသာချက်များမှာ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရိုးရှင်းပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲနိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်မှာ ပြောင်းလဲနေသောအချိန်သည် ရှည်လျားပြီး သေးငယ်သော မဂ္ဂဇင်းစွမ်းရည်ရှိသော စက်ယန္တရားစင်တာများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်းပမာဏ လိုအပ်သည့် စက်ယန္တရားစင်တာများအတွက် ကွင်းဆက်ကိရိယာမဂ္ဂဇင်းကို အသုံးပြုပါမည်။ မဂ္ဂဇင်းသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်း ပမာဏရှိသည်။ ကွင်းဆက်လက်စွပ်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို စက်၏ အပြင်အဆင်အရ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသွင်သဏ္ဌာန်၊ ပြောင်းလဲမှု အနေအထားသည်လည်း ပြောင်းလဲမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ပြူးထွက်နိုင်သည်။ Router bits အရေအတွက် တိုးလာသောအခါတွင် မဂ္ဂဇင်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမည့် ကွင်းဆက်၏ အရှည်ကို တိုးမြှင့်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
ကိရိယာရွေးချယ်မှုနည်းလမ်း
မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ စာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မပြောင်းလဲမီ၊ ဘစ်ကို ရွေးရပါမည်။ အသုံးများသော ကိရိယာရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းများတွင် ဆင့်ကဲနည်းလမ်းနှင့် မတရားသောနည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်အရ မဂ္ဂဇင်းကိုင်ဆောင်သူများထံ ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် bits များကို အစဉ်လိုက် ချိန်ညှိရန်ဖြစ်သည်။ မတူညီသော workpieces များကို လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ မဂ္ဂဇင်းရှိ bit များ၏ အစီအစဥ်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရပါမည်။ အားသာချက်မှာ မဂ္ဂဇင်း၏ drive နှင့် control သည် အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနည်းလမ်းသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်များ၏ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်အများစုသည် ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူကုဒ်၊ ကိရိယာကုဒ်နှင့် မမ်မိုရီအမျိုးအစား အမျိုးအစား ၃မျိုးဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော မတရားကိရိယာရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
Tool Coding Method
ယေဘုယျအားဖြင့် binary coding ၏နိယာမအရ ကုဒ်လုပ်ထားသော tool သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်သူတွင် ကုဒ်ဘားတစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် တူးလ်ကုဒ် သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်သူကုဒ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းသည် အထူးတူးလ်ကိုင်ဆောင်သူဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံထားပြီး ဘစ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ပါရှိသောကြောင့် ဘစ်ကို မတူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အစားထိုးထားသောဘစ်ကို မူရင်းကိုင်ဆောင်သူတွင် ပြန်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ စွမ်းရည်ကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်းကို လိုက်လျောညီထွေ လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဘစ်တစ်ခုစီတွင် အထူး coding ring တစ်ခုပါရှိသည်၊ အရှည်သည် ရှည်လာသည်၊ ထုတ်လုပ်ရန် ခက်ခဲသည်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် manipulator ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရှုပ်ထွေးလာသည်။ ကိုင်ဆောင်သူ၏ ကုဒ်ရေးနည်းမှာ ဓားတစ်ချောင်းသည် ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ကိုင်ဆောင်ထားသူ တစ်ဦးမှ ဖယ်ရှားထားသော ကိရိယာများကို တူညီသော ကိုင်ဆောင်သူတွင် ပြန်ထားရပါမည်။ အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နေရာသည် ခက်ခဲပြီး ပြောင်းလဲရန် အချိန်အတော်ကြာပါသည်။ လက်ရှိတွင်၊ Memory Memory Method ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စင်တာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ မဂ္ဂဇင်းရှိကိုင်ဆောင်သူ၏နံပါတ်နှင့် အနေအထားကို CNC စနစ်၏ PLC တွင် အလိုက်သင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ကိရိယာအချက်အလက်ကို PLC တွင် အမြဲသိမ်းဆည်းထားပြီး မည်သည့်ကိရိယာကို ထည့်သွင်းထားသည်ဖြစ်စေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း၏ တည်နေရာအချက်အလက်ကို ရယူနိုင်သည့် အနေအထားသိရှိနိုင်သောကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကိရိယာကို အလိုအလျောက် ထုတ်ယူပြီး ပြန်ပေးနိုင်သည်။ မဂ္ဂဇင်းပေါ်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာမူလအစလည်း ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ဓားကိုရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်း၊ အနီးဆုံးဓားကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
applications ကို
ATC CNC Router စက်များကို ပရိဘောဂနှင့် အိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သစ်သားလက်မှုပညာ၊ ဗီဒိုများ၊ မျက်နှာပြင်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ ဂီတတူရိယာများ သို့မဟုတ် တိကျသောတူရိယာခွံများ လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများစသည့် ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သော ပစ္စည်းများတွင် သစ်သား၊ ဖန်၊ ကျောက်၊ ပလပ်စတစ်၊ acrylic နှင့် insulating ပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော သတ္တုမဟုတ်သော ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသည်။
လက်သမား
အိမ်တံခါးများ၊ 3D wave board machining၊ ဗီရိုတံခါးများ၊ အစိုင်အခဲသစ်သားတံခါးများ၊ လက်မှုသစ်သားတံခါးများ၊ ဆေးသုတ်ခြင်းမရှိသောတံခါးများ၊ စခရင်များ၊ လက်မှုပြတင်းပေါက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖိနပ်အရောင်တင်စက်များ၊ ဂိမ်းစက်ပုံးများနှင့် ပြားများ၊ ကွန်ပျူတာစားပွဲများနှင့် ပရိဘောဂများပြုလုပ်ခြင်း။
မှိုပြုလုပ်ခြင်း
၎င်းသည် ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ သံနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ သတ္တုမှိုများ၊ သစ်သား၊ ကျောက်တုံး၊ ပလပ်စတစ်၊ PVC နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ သတ္တုမဟုတ်သောမှိုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကြော်ငြာ & ဝါသနာရှင်
ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုဂိုပြုလုပ်ခြင်း၊ အက္ခရာတင်ခြင်း၊ acrylic ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုပုံသွင်းခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းများ။
စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
လက်မှုပညာနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသည့် အရိပ်ပန်းပုများနှင့် ရုပ်ကြွရုပ်တု အမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြသာနာရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း
ATC ပါသော CNC router သည် ကွန်ပြူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်များ၏ အစွမ်းအထက်ဆုံး အမျိုးအစားခွဲခြင်း ဖြစ်သည်။ Machining strength နှင့် speed သည် အခြားသော computer numerical control machines များနှင့် မယှဉ်နိုင်သော်လည်း၊ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများသည် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ tool changer ပါရှိသော CNC router သည် သာမန်ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်များ၏ ထောက်လှမ်းမှုနှင့် အမှားရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် လုံးဝကွဲပြားပါသည်။
စက်လည်ပတ်မှုစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်း
လည်ပတ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းသည် ချို့ယွင်းချက်၏ အနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ရန် စက်၏ အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုကို စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချွတ်ယွင်းမှု၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို ခြေရာခံရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ကွန်ပျူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်ရေးစက်အစုံများသည် အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းစက်၊ လဲလှယ်ကိရိယာ၊ စားပွဲတင်ကိရိယာ၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ဂီယာစက်စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် နယူးမတ်ထိန်းချုပ်မှု အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေ့လျားမှုရောဂါရှာဖွေခြင်းမှတစ်ဆင့် အမှားအယွင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြည်နယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်း
CNC စနစ်သည် မှားယွင်းသောရောဂါရှာဖွေခြင်းအချက်အလက်များကို ပြသရုံသာမက ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ လိပ်စာနှင့် ရောဂါရှာဖွေမှုဒေတာပုံစံဖြင့် ရောဂါအခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စနစ်သည် ရည်ညွှန်းချက်အမှတ်သို့ မှားယွင်းစွာပြန်သွားသောအခါ၊ ပျက်ကွက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
CNC Programming စစ်ဆေးနည်း
CNC programming check method ကို program function test method လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အထူးစမ်းသပ်မှုပရိုဂရမ်အပိုင်းကို ပြုစုခြင်းဖြင့် ပျက်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို အတည်ပြုရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနစ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်မှုပရိုဂရမ် (ဥပမာ linear positioning, circular interpolation, thread cutting, canned cycles, user macro programs, etc.) ကို အသုံးပြုပြီး အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် စက်၏ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို စစ်ဆေးရန် စမ်းသပ်ပရိုဂရမ်ကို run နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် ချို့ယွင်းချက်၏အကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် စက်ကိုပြုပြင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ စမ်းသပ်မှုပရိုဂရမ်ကို ရေးသားထားကာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သောအခါတွင် ပရိုဂရမ်သည် မည်ကဲ့သို့ ချို့ယွင်းသွားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။
တူရိယာစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်း
ကိရိယာစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းသည် AC နှင့် DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုအုပ်စုတစ်ခုစီ၏ ဗို့အားကိုတိုင်းတာရန်၊ အဆင့် DC နှင့် သွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြမှုများ စသည်တို့ကို အမှားအယွင်းများရှာဖွေရန် သမားရိုးကျလျှပ်စစ်တူရိယာများအသုံးပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် Self-Diagnosis နည်းလမ်း
ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် စနစ်အတွင်း၌ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် စနစ်၏ အထူးရောဂါရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ စနစ်အတွင်းရှိသော့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် စနစ်၏ထိန်းချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲတို့ကို စမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် အဓိကအားဖြင့် power-on self-diagnosis၊ online monitoring နှင့် offline testing တို့ ပါဝင်သည်။ CNC စက်သည် စနစ်နှင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကြားရှိ အင်တာဖေ့စ်အချက်ပြအခြေအနေကို အလွယ်တကူပြသနိုင်ပြီး အမှားအယွင်း၏ ယေဘူယျတည်နေရာကို သိရှိနိုင်စေသည့် စနစ်၏ကိုယ်ပိုင်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းသည် အမှားရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။