ການແຍກຄວາມເລິກຂອງຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດໃນເຄື່ອງຈັກ | ການລວບລວມຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການຕັດແຂບໃນໂດເມນກົນຈັກ

ທ່ານເຂົ້າໃຈຂອບເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຄວາມທົນທານ geometric ໃນເຄື່ອງຈັກ CNC?

ຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງຄວາມທົນທານ geometric ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງຈັກ CNC, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອົງປະກອບ. ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ທິດທາງແລະສະຖານທີ່ຂອງຄຸນນະສົມບັດໃນສິ້ນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນ.

ຄວາມທົນທານທາງດ້ານເລຂາຄະນິດຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກ CNC ສໍາລັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

 

ການຄວບຄຸມມິຕິລະດັບ:

ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງຂະຫນາດແລະຂະຫນາດຂອງລັກສະນະເຄື່ອງຈັກ. ມັນຮັບປະກັນວ່າທຸກພາກສ່ວນແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕັ້ງໃຈ.

 

ການຄວບຄຸມແບບຟອມ:

Geometric Tolerances ຮັບປະກັນວ່າຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການແລະ contour ແມ່ນບັນລຸໄດ້ສໍາລັບລັກສະນະເຄື່ອງຈັກ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບ, ຫຼືມີຄວາມຕ້ອງການການຫາຄູ່ສະເພາະ.

 

ການຄວບຄຸມທິດທາງ:

      ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມການຈັດລຽງຕາມມຸມຂອງລັກສະນະເຊັ່ນ: ຮູ, ຊ່ອງແລະຫນ້າດິນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຕ້ອງເຫມາະກັບພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ຊັດເຈນ.

 

ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດ:

ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດແມ່ນ deviations ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງລັກສະນະກ່ຽວກັບລາຍການ. ມັນຮັບປະກັນວ່າລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງພາກສ່ວນຫນຶ່ງຖືກຈັດຕໍາແຫນ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມແລະການປະກອບ.

 

ການຄວບຄຸມໂປຣໄຟລ໌:

Geometric Tolerances ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຮູບຮ່າງແລະໂປຣໄຟລ໌ໂດຍລວມສໍາລັບລັກສະນະສະລັບສັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ເສັ້ນໂຄ້ງ, contours ແລະຫນ້າດິນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໂປຣໄຟລ໌.

 

ການຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະສົມມາດ:

ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບັນລຸຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ & ຄວາມສົມມາດສໍາລັບລັກສະນະເຄື່ອງຈັກ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສອດຄ່ອງອົງປະກອບຫມຸນເຊັ່ນ shafts, gears ແລະ bearings.

 

ການ​ຄວບ​ຄຸມ Runout​:

ຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດລະບຸການປ່ຽນແປງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມຊື່ແລະວົງຂອງການຫມຸນcnc ຫັນພາກສ່ວນ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍແລະຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນແລະຄວາມຜິດພາດ.

 

ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມທົນທານ geometric ກ່ຽວກັບຮູບແຕ້ມໃນການຜະລິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການວິເຄາະການປຸງແຕ່ງຈະຖືກປິດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປຸງແຕ່ງອາດຈະຮ້າຍແຮງ. ຕາຕະລາງນີ້ປະກອບດ້ວຍ 14 ລາຍການມາດຕະຖານສາກົນຂອງສັນຍາລັກຄວາມທົນທານ geometric.

新闻用图1

 

1. ຄວາມຊື່ສັດ

ຄວາມ​ຊື່​ສັດ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ຊື່​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊື່ແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນການບ່ຽງເບນສູງສຸດຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ແທ້ຈິງຈາກເສັ້ນທີ່ເຫມາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ 1:ເຂດຄວາມທົນທານໃນຍົນຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ຂະໜານສອງເສັ້ນທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 0.1mm.

新闻用图2

 

 

ຕົວຢ່າງ 2:ຖ້າທ່ານເພີ່ມສັນຍາລັກ Ph ກັບຄ່າຄວາມທົນທານຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຫນ້າດິນເປັນຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 0.08mm.

新闻用图3

 

2. ຄວາມແປ

Flatness (ຍັງເອີ້ນວ່າ flatness) ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ພາກສ່ວນຫນຶ່ງຮັກສາຍົນທີ່ເຫມາະສົມ. ຄວາມທົນທານ Flatness ແມ່ນມາດຕະການຂອງ deviation ສູງສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ລະຫວ່າງພື້ນຜິວທີ່ເຫມາະສົມກັບຫນ້າດິນຕົວຈິງ.

ຕົວຢ່າງ, ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍົນຂະຫນານທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 0.08 ມມ.

新闻用图4

 

3. ຄວາມກົມ

ຄວາມກົມຂອງອົງປະກອບແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສູນກາງແລະຮູບຮ່າງຕົວຈິງ. ຄວາມທົນທານຂອງຮອບແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນຄວາມບ່ຽງເບນສູງສຸດຂອງຮູບວົງມົນທີ່ແທ້ຈິງຈາກຮູບວົງມົນທີ່ເຫມາະສົມໃນສ່ວນຂ້າມດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ:ເຂດຄວາມທົນທານຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກປົກກະຕິດຽວກັນ. ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ radius ໄດ້​ຖືກ​ກໍາ​ນົດ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ວົງ concentric ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຂອງ 0.03mm​.

新闻用图5

 

4. ຮູບຊົງກະບອກ

ຄໍາວ່າ 'ຮູບທໍ່ກົມ' ຫມາຍຄວາມວ່າຈຸດຂອງພື້ນຜິວຮູບທໍ່ກົມຂອງພາກສ່ວນທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກແກນຂອງຕົນເທົ່າທຽມກັນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູງສຸດລະຫວ່າງພື້ນຜິວເປັນຮູບທໍ່ກົມຕົວຈິງ ແລະ cylindrical ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນເອີ້ນວ່າຄວາມທົນທານຂອງຮູບທໍ່ກົມ.

ຕົວຢ່າງ:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນໄດ້ກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງຫນ້າດິນຮູບທໍ່ກົມ coaxial ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລັດສະຫມີຂອງ 0.1mm.

新闻用图6

 

5. ເສັ້ນ contour

Line profile ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບຮ່າງຂອງມັນ, ຮັກສາຮູບຮ່າງທີ່ເຫມາະສົມໃນຍົນສະເພາະຂອງສ່ວນໃດນຶ່ງ. ຄວາມທົນທານສໍາລັບເສັ້ນ profile ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນ contour ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນວົງ.

ຕົວຢ່າງ, ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສອງຊອງຈົດຫມາຍທີ່ມີວົງກົມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.04mm. ຈຸດໃຈກາງຂອງວົງມົນແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເລຂາຄະນິດ.

新闻用图7

 

6. contour ດ້ານ

ຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຜິວແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ພື້ນຜິວທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ມັກໃນອົງປະກອບຮັກສາຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມຂອງມັນ. ຄວາມທົນທານຂອງ contour ດ້ານແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນ contour ແລະຫນ້າດິນ contour ທີ່ເຫມາະສົມຂອງຫນ້າດິນທີ່ບໍ່ມີວົງມົນ.

ຕົວຢ່າງ:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງສອງສາຍ envelopes ທີ່ຫຸ້ມລູກຊຸດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 0.02mm. ສູນກາງຂອງແຕ່ລະບານຄວນຈະຢູ່ດ້ານຂອງຮູບຮ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເລຂາຄະນິດ.

新闻用图8

 

7. ການຂະໜານ

ລະດັບຄວາມຂະໜານແມ່ນຄຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າອົງປະກອບໃນສ່ວນໃດນຶ່ງແມ່ນທຽບເທົ່າຢູ່ຫ່າງຈາກ datum. ຄວາມທົນທານຂະຫນານແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນການປ່ຽນແປງສູງສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ລະຫວ່າງທິດທາງທີ່ອົງປະກອບທີ່ຖືກວັດແທກຕົວຈິງແລະທິດທາງທີ່ເຫມາະສົມ, ຂະຫນານກັບ datum.

ຕົວຢ່າງ:ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເພີ່ມ​ສັນ​ຍາ​ລັກ Ph ກ່ອນ​ທີ່​ຄ່າ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຈາກ​ນັ້ນ​ເຂດ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຈະ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຫນ້າ​ກະ​ບອກ​ມີ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ສູນ​ກາງ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຂອງ Ph0.03mm​.

新闻用图9

 

ລະດັບຂອງ orthogonality, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ perpendicularity ລະຫວ່າງສອງອົງປະກອບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບທີ່ວັດແທກຢູ່ໃນພາກສ່ວນຮັກສາ 90deg ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ datum ໄດ້. ຄວາມທົນທານຕໍ່ແນວຕັ້ງແມ່ນການປ່ຽນແປງສູງສຸດລະຫວ່າງທິດທາງທີ່ຄຸນສົມບັດຖືກວັດແທກຕົວຈິງ ແລະທີ່ຕັ້ງຂວາງກັບ datum.

ຕົວຢ່າງ 1:ເຂດຄວາມທົນທານຈະຕັ້ງຂວາງກັບພື້ນຜິວຮູບທໍ່ກົມແລະ datum ຂອງ 0.1mm ຖ້າເຄື່ອງຫມາຍ Ph ປາກົດຢູ່ຂ້າງຫນ້າມັນ.

新闻用图10

 

 

ຕົວຢ່າງ 2:ເຂດຄວາມທົນທານຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນຂະໜານ, ຫ່າງກັນ 0.08 ມມ, ແລະຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນ datum.

新闻用图11

 

9. ທ່າທາງ

Inclination ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ສອງອົງປະກອບຕ້ອງຮັກສາມຸມທີ່ແນ່ນອນໃນທິດທາງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມທົນທານຂອງເປີ້ນພູແມ່ນຈໍານວນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ລະຫວ່າງການປະຖົມນິເທດຂອງຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະວັດແທກແລະການປະຖົມນິເທດທີ່ເຫມາະສົມ, ໃນມຸມໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ datum ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1:ເຂດຄວາມທົນທານຂອງຍົນວັດແທກແມ່ນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງສອງຍົນຂະຫນານທີ່ມີຄວາມທົນທານຂອງ 0.08mm, ແລະມຸມທາງທິດສະດີ 60deg ກັບຍົນ datum.

新闻用图12

 

ຕົວຢ່າງ 2:ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເພີ່ມ​ສັນ​ຍາ​ລັກ Ph ກັບ​ຄ່າ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ນັ້ນ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ກະ​ບອກ​ສູບ​ທີ່​ມີ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງ 0.1mm​. ເຂດຄວາມທົນທານຈະຕ້ອງຂະໜານກັບຍົນ A ຕັ້ງສາກກັບ datum B ແລະຢູ່ມຸມ 60deg ຈາກ datum A.

新闻用图13

 

 

10. ສະຖານທີ່

ຕໍາແຫນ່ງແມ່ນຄວາມຊັດເຈນຂອງຈຸດ, ດ້ານ, ເສັ້ນແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຕໍາແຫນ່ງແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນການປ່ຽນແປງສູງສຸດທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຕົວຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມ.

ເປັນຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເຄື່ອງຫມາຍ SPh ຖືກເພີ່ມໃສ່ພື້ນທີ່ຄວາມທົນທານ, ຄວາມທົນທານແມ່ນພາຍໃນຂອງບານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 0.3mm. ສູນກາງຂອງເຂດຄວາມທົນທານຂອງບານແມ່ນຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທິດສະດີ, ທຽບກັບ datums ຂອງ A, B ແລະ C.

 新闻用图14

 

11. Coaxiality (ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ).

Coaxiality ແມ່ນຄໍາທີ່ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າແກນວັດແທກຂອງພາກສ່ວນຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່ດຽວກັນກັບແກນອ້າງອີງ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ coaxiality ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ລະຫວ່າງແກນຕົວຈິງແລະແກນອ້າງອີງ.

ຕົວຢ່າງ:ເຂດຄວາມທົນທານ, ເມື່ອຫມາຍດ້ວຍຄ່າຄວາມທົນທານ, ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສອງກະບອກຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.08mm. ແກນຂອງເຂດຄວາມທົນທານເປັນວົງກົມກົງກັນກັບ datum.

新闻用图15

 

12. ສົມມາດ

ຄວາມທົນທານຂອງ symmetry ແມ່ນ deviation ສູງສຸດຂອງຍົນສູນກາງ symmetry (ຫຼືເສັ້ນສູນກາງ, ແກນ) ຈາກຍົນ symmetric ທີ່ເຫມາະສົມ. ຄວາມທົນທານ symmetry ຖືກກໍານົດເປັນຄວາມບ່ຽງເບນສູງສຸດຂອງຍົນສູນກາງ symmetry ຂອງຄຸນສົມບັດຕົວຈິງ, ຫຼືເສັ້ນສູນກາງ (ແກນ), ຈາກຍົນທີ່ເຫມາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນຂະຫນານສອງເສັ້ນຫຼືຍົນທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 0.08 ມມຈາກກັນແລະກັນແລະສອດຄ່ອງກັນກັບເສັ້ນ datum ຫຼືເສັ້ນກາງ.

新闻用图16

 

13. Circle Beat

ຄໍາວ່າ runout ວົງຫມາຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າຫນ້າດິນຂອງການປະຕິວັດກ່ຽວກັບອົງປະກອບຍັງຄົງຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຍົນ datum ພາຍໃນຍົນການວັດແທກຈໍາກັດ. ຄວາມທົນທານສູງສຸດສໍາລັບການ runout ວົງແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການວັດແທກຈໍາກັດ, ໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບທີ່ຈະວັດແທກສໍາເລັດການຫມຸນເຕັມຮອບແກນອ້າງອິງໂດຍບໍ່ມີການການເຄື່ອນໄຫວຕາມແກນ.

ຕົວຢ່າງ 1:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນໄດ້ກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງວົງ concentric ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນ radius ຂອງ 0.1mm ແລະສູນກາງຂອງເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ໃນຍົນ datum ດຽວກັນ.

新闻用图17

 

14. Full Beat

Total runout ແມ່ນ runout ທັງໝົດຢູ່ດ້ານຂອງພາກສ່ວນທີ່ວັດແທກໄດ້ ເມື່ອມັນໝູນວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຮອບແກນອ້າງອີງ. ຄວາມທົນທານທັງໝົດແມ່ນ runout ສູງສຸດເມື່ອວັດແທກອົງປະກອບໃນຂະນະທີ່ມັນຫມຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຮອບແກນ datum.

ຕົວຢ່າງ 1:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງສອງຫນ້າຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລັດສະຫມີຂອງ 0.1 ມມ, ແລະເປັນ coaxial ກັບ datum.

新闻用图18

 

ຕົວຢ່າງ 2:ເຂດຄວາມທົນທານແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງຍົນຂະຫນານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລັດສະໝີ 0.1 ມມ, ຕັ້ງສາກກັບ datum.

新闻用图19

 

 

 

ຄວາມທົນທານດ້ານດິຈິຕອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ CNC?

ຄວາມຖືກຕ້ອງ:

ຄວາມທົນທານດ້ານດິຈິຕອລຮັບປະກັນວ່າຂະຫນາດຂອງອົງປະກອບເຄື່ອງຈັກແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຮັດວຽກຕາມຈຸດປະສົງ.

 

ຄວາມສອດຄ່ອງ:

      ຄວາມທົນທານດິຈິຕອນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້, ຫຼືຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການເຊັ່ນ: ການປະກອບທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

 

ພໍດີ ແລະປະກອບ

ຄວາມທົນທານດິຈິຕອນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນສາມາດປະກອບຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ seamlessly. ມັນ​ປ້ອງ​ກັນ​ບັນ​ຫາ​ເຊັ່ນ​: ການ​ແຊກ​ແຊງ​, ການ​ເກັບ​ກູ້​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​, misalignment ແລະ​ການ​ຜູກ​ມັດ​ລະ​ຫວ່າງ​ພາກ​ສ່ວນ​.

 

ປະສິດທິພາບ:

ຄວາມທົນທານດ້ານດິຈິຕອນແມ່ນຊັດເຈນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດ. ຄວາມທົນທານດ້ານດິຈິຕອລແມ່ນສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ຍານອາວະກາດແລະຍານຍົນທີ່ຄວາມທົນທານທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ມັນຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດແລະໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

 

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຄວາມທົນທານທາງດ້ານດິຈິຕອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊອກຫາຄວາມສົມດູນທີ່ເຫມາະສົມລະຫວ່າງຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປະຕິບັດ. ໂດຍກໍານົດຄວາມທົນທານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຜູ້ຜະລິດສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເຮັດວຽກແລະການປະຕິບັດ.

 

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ:

ຄວາມທົນທານທາງດ້ານດິຈິຕອລຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຊັດເຈນໃນເວລາວັດແທກ ແລະກວດກາ.ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ກວດພົບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ deviations ຈາກຄວາມທົນທານ. ນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງແລະການແກ້ໄຂທັນເວລາ.

 

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການອອກແບບ

ຜູ້ອອກແບບມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍເມື່ອເວົ້າເຖິງການອອກແບບພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກມີຄວາມທົນທານດິຈິຕອນ. ຜູ້ອອກແບບສາມາດກໍານົດຄວາມທົນທານເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດແລະການປ່ຽນແປງທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແລະການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ.

 

 

Anebon ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ, ມູນຄ່າການແຂ່ງຂັນແລະບໍລິສັດລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງ Anebon ແມ່ນ "ທ່ານມາທີ່ນີ້ດ້ວຍຄວາມລໍາບາກແລະພວກເຮົາສະຫນອງຄວາມຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສທີ່ຈະເອົາໄປ" ສໍາລັບຜູ້ຂາຍຂາຍຍົກທີ່ດີ Precision Part CNC Machining Hard Chrome Plating Gear, Adhering to the small business principle of mutual advantages, now Anebon have won good reputation amid our ຜູ້ຊື້ເພາະວ່າບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. Anebon ຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ຊື້ຈາກບ້ານແລະຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານຢ່າງອົບອຸ່ນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທົ່ວໄປ.

      ຜູ້ຂາຍຂາຍຍົກທີ່ດີຈີນເຄື່ອງຈັກສະແຕນເລດ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ 5 ແກນພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກແລະcnc millingການບໍລິການ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ Anebon ແມ່ນເພື່ອສະຫນອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ດີ, ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ການຈັດສົ່ງທີ່ພໍໃຈແລະການບໍລິການທີ່ດີເລີດ. ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແມ່ນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງວາງສະແດງແລະຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. Anebon ໄດ້ຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດກັບທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່info@anebon.com


ເວລາປະກາດ: 17-11-2023
WhatsApp ສົນທະນາອອນໄລນ໌!