+86-575-83030220

Nyheder

Hvordan fortolker man arbejdsprincippet for computerens kompressionsfjedermaskine?

Bidragyder Administrator
På nuværende tidspunkt er industrielle anvendelser forskellige CNC fjeder maskiner , også kendt som computerfjedermaskiner, som kan opdeles i computerfjedermaskiner, universalfjedermaskiner, kamløse fjedermaskiner, forlængerfjedermaskiner, torsionsfjedermaskiner, slangefjedermaskiner, formemaskiner osv. specialmaskine. Blandt dem, i industrielle applikationer, udgør kompressionsfjederprodukter en stor andel, såsom cylindriske skruefjedre, tårnfjedre, koniske fjedre og konvekse/konkave fjedre. , efterspørgslen er stor, og præcisionskravet er højt. For brugere er det meget vigtigt at forstå arbejdsprincippet for computerkompressionsfjederen, så hvordan løses arbejdsprincippet for computerkompressionsfjederen?

Arbejdsprincippet for den computeriserede fjederpresse: brug et eller flere par ruller til at komprimere og rotere ståltråden, skub ståltråden fremad og form ståltråden gennem grænse- og styrefunktionen af ​​de øvre og nedre ringdiameterstænger. Ståltråden bevæger sig konstant fremad i de respektive slisker på de øvre og nedre ringdiameterstænger. Ved at styre positionen af ​​de øvre og nedre ringdiameterstænger kan fjederringens diameter styres. Pitchstangen bevæger sig vinkelret på papirets overflade, og dens funktion er at få den opviklede ståltråd til at danne en gevindvinkel; ved at styre og justere stigningsstangens position, kan fjederens stigning styres. Efter at fjedermaskinens vikling er afsluttet, skæres ståltråden af ​​med en kniv; når fræseren klipper ståltråden, spiller dornen en understøttende rolle.

Den computeriserede fjederpresse består af fem strukturelle enheder: rettemekanisme, fremføringsmekanisme, mekanisme med variabel diameter, stigningskontrolmekanisme og skæremekanisme. Hver strukturel enhed udfører en anden opgave og koordinerer derved viklings- og formbehandlingen af ​​fjederproduktet. Computerfjedermaskinen fortsætter med at udvikle sig på basis af to akser og udvikler sig derefter gradvist til treakset, fireakset, femakset, seksakset, otteakset og multiakset computerfjedermaskineprodukter, som har stærkere formningsfunktioner, højere præcisionskrav og højere hastighed. Hurtigere, mere bekvem debugging og mere bekvem betjening.