중량이 감소하면 가공 복잡성이 증가합니다
로봇 효율성을 향상시키기 위한 경쟁에서 제조업체는{0}}더 가벼운 구조 구성 요소를 추구하고 있습니다. 알루미늄 합금부터 마그네슘 및 티타늄까지, 얇은-벽 디자인은 관성을 줄이고, 에너지 소비를 개선하며, 더 빠른 움직임을 가능하게 합니다. 그러나 CAD의 엔지니어링 혁신처럼 보이는 것이 CNC 작업 현장에 도달하면 심각한 도전이 됩니다.
벽이 얇은-로봇 하우징 및 브래킷({1}}종종 벽 두께가 3mm 미만-)은 가공 중에 진동하거나 덜거덕거리거나 휘어지는 경향이 있습니다. 공구에 약간의 압력을 가해도 치수가 왜곡되어 최종 조립 시 정렬이 잘못되거나 응력 하중이 가해지면 파손될 수 있습니다.
실제 사례: 2.5mm-벽 알루미늄 암 쉘 가공
우리는 최근 유럽의 로봇 통합업체와 협력하여 7075 알루미늄으로 만든 중요한 팔 인클로저를 제조했습니다. 이 부품은 큰 내부 공간과 무게-대-강도 비율에 최적화된 외부 형상을 특징으로 합니다. 문제? 지지되지 않는 범위 전체에서 벽이 2.5mm만큼 얇습니다.
황삭 중에 공격적인 공구 경로는 진동을 유발합니다. 마무리 과정에서 약간만 휘어져도 모터와 센서를 장착하는 데 중요한 표면 평탄도가 손상될 수 있습니다. 이를 극복하기 위해 우리 팀은 맞춤형 진공 고정 장치와 동적 도구 경로 시뮬레이션을 통해 지원되는 고속 가공과 함께 낮은 힘의 -절삭 전략을 적용했습니다.- 또한 실시간 편차를 추적하기 위해-프로세스 조사를 사용했습니다.- 그 결과, 가벼우면서도 치수적으로 안정적인 쉘이 탄생했으며, 10일 이내에 배송되었습니다.
얇은 벽, 두꺼운 전문성
~에비센정밀, 우리는 경량 구조를 단순한 가공 문제가 아닌 -엔지니어링 시스템으로 취급합니다. 항공우주 및 로봇 공학 가공에 대한 깊은 경험을 바탕으로 편향을 완화하고 열을 관리하며 절단 중 섬세한 구조를 지원하는 전략을 제공합니다. 정밀한 사전 고정-, 낮은 반경 방향 맞물림을 위한 도구 선택, 생산 중 실시간 조정 등 우리는 프로세스 제어와 실용적인 노하우를 통합하여 설계 무결성을 보호합니다.-
가볍고 정밀한 디자인을 원하시나요? 이야기하자.
벽 두께가 성능에 중요한 로봇 팔, 하우징 또는 브래킷을 개발하는 경우, 우리 팀은 공차, 강도 또는 시간을 잃지 않고 프로토타입에서 생산 단계로 이동할 수 있도록{0}}도와드릴 준비가 되어 있습니다.







