
၂၀၂၆-၀၆-၂၈
ဂဟေဆော်ခြင်းသည် အပူနှင့်အဖြည့်ခံသတ္တုအကြောင်းသာမဟုတ်၊ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ အပိုင်းတစ်ခုသည် ကုပ်နေသောဖိအားအောက်တွင် 0.2 မီလီမီတာ ရွေ့သွားသည့်အခိုက်၊ ဂဟေဆက်အဆစ်သည် ချိန်ညှိမှု ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ပုံပျက်ခြင်း စိမ့်ဝင်သွားပါသည်။ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောရောနှောမှု၊ ထုထည်နည်းသော ထုတ်လုပ်မှု—အထူးသဖြင့် ကွင်းကွင်းများ၊ ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးချိတ်ဆက်မှုစနစ်များအတွက်—၎င်းသည် သီအိုရီအရ အန္တရာယ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်- Wisconsin ရှိ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် အလူမီနီယံထွန်စက်ကွင်းရှိ အလူမီနီယံထွန်စက်ကွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော အပေါက်ခြောက်ပေါက်အား ၎င်းတို့၏ ရိုးရာထောင့်သံဂျစ်ဖြင့် ခံနိုင်ရည်အား မထိန်းနိုင်သောကြောင့် ပထမအသုတ်၏ 17% ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ သူတို့တစ်တွေ ပြောင်းသွားတယ်။ 3D ဂဟေစားပွဲ. အပိုင်းအစ 0.8% သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ Cycle time သည် 41% ကျဆင်းသွားသည်။
Aမှန် 3D ဂဟေစားပွဲ အပေါက်များပါရှိသော စတီးပြားပြား မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်သော axes သုံးခုဝန်းကျင်တွင် တည်ဆောက်ထားသော သြဒီနိတ်အခြေခံအလုပ်ကိုင်စနစ်ဖြစ်သည်- X (အလျားလိုက်အတန်းများ)၊ Y (အလျားလိုက်ကော်လံများ) နှင့် Z (ဒေါင်လိုက်အမြင့်ချိန်ညှိမှု)။ အပေါက်တစ်ခုစီ—ပုံမှန်အားဖြင့် M6၊ M8 သို့မဟုတ် 1/4′-20—အနေအထားအရသည်းခံနိုင်မှု ≤ ± 0.05 mm ရှိသော တိကျသောဇယားကွက် (အများအားဖြင့် 50 mm သို့မဟုတ် 2-inch pitch) ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ အဆိုပါအပေါက်များအတွင်းသို့ ပင်နံပါတ်များသော့ခတ်ပြီး မော်ဂျူလာဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ခံပါ- ထောင့်ကုပ်များ၊ ဘလောက်များရပ်တန့်ခြင်း၊ rotary positioners သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း datum များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စိတ်ကြိုက်တည်နေရာပြစက်များ။
ဤဂျီသြမေတြီ-ပထမချဉ်းကပ်နည်းသည် မှန်းဆမှုများကို ခြေရာခံနိုင်သော စနစ်ထည့်သွင်းမှုဖြင့် အစားထိုးသည်။ ရေးခြစ်ခြင်း လိုင်းများ မရှိတော့ဘဲ အစမ်းအမှား တောက်ပြောင်နေတော့သည် ။ ဂျာမနီရှိ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် SolidWorks တွင် ၎င်းတို့၏ ရှိပြီးသား pin-and-clamp စာကြည့်တိုက်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းအချိန်ကို ၁၁ ရက်မှ ၃၈ နာရီအထိ ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ အင်ဂျင်နီယာများသည် ကုန်ကြမ်းများ မရောက်ရှိမီ virtual setups များကို တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေချိန်မှာ တကယ့်အားသာချက်ကိုပြပါတယ်။ Tier-1 မော်တော်ယာဥ်ရောင်းချသူသည် EV ဘက်ထရီအသစ်တစ်ခုအတွက် ကွင်းစကွက်ငါးခုကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် လဲလှယ်နိုင်သော ကိရိယာပန်းကန်ပြားများဖြင့် 3D ဇယားတစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ တည်ဆောက်မှုငါးခုစလုံးသည် တူညီသောအခြေခံသြဒိနိတ်များကို မျှဝေထားသည်။ အတိုင်းအတာသွေဖည်မှုများကို အမည်ခံပုံများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဇယား၏ကိုယ်ပိုင် တိုင်းတာမှုအကိုးအကားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ပုံဖော်ထားသည်။ ထိုဒေတာကို ၎င်းတို့၏ DFM ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါသည်။
အချို့သောထုတ်လုပ်သူသည် T-bolts ပါသောအပြားပြားကို "3D ဂဟေစားပွဲ" ဟုခေါ်ဆိုသည်။ မဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သော 3D စွမ်းရည်သည် ညှိနှိုင်းမရသော အင်္ဂါရပ်သုံးခု လိုအပ်သည်-
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်သော်လည်း အပူစက်ဘီးစီးခြင်း မအောင်မြင်သော စားပွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်- 60°C တွင် 12 နာရီကြာပြီးနောက်၊ အပူချိန်ကင်းမဲ့သော သွန်းထားသော အလူမီနီယမ်ဘောင်များကြောင့် ပင်အမြင့် 0.13 မီလီမီတာ လွင့်သွားသည်။ ထိုပျံ့လွင့်မှုတစ်ခုတည်းက ဂဟေဆက်ထားသောအနားကွပ်များပေါ်ရှိ ထောင့်မှန်အတွက် GD&T ခေါ်ဆိုမှုများကို အကျုံးမဝင်စေပါ။ လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ တာရှည်ခံမှုသည် တောက်ပသော ဘရိုရှာများထက် ပိုအရေးကြီးသည်။
သီးခြား 3D ဂဟေစားပွဲသည် တိကျမှုကို ပေးသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် တံဆိပ်တုံးထုခြင်း၊ ကွေးညွှတ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း- လုပ်ငန်းစဉ် ကွင်းဆက် အပြည့်အစုံကို ကျောက်ဆူးချထားသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကို လော့ခ်ဖွင့်ပေးသည့် စက်တစ်ခုတည်းနှင့် တူညီနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ Botou Haijun Metal Products Co., Ltd. တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သီးခြားအလုပ်ရုံများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ဆဲလ်များ၏ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အဖြစ် 3D ဇယားများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဤအရာသည် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်နယ်မှ နက်ရှိုင်းစွာဆွဲထားသော သံမဏိအိမ်တစ်လုံး ရောက်လာသည်။ ၎င်း၏အရေးပါသော datum မျက်နှာပြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ CMM တွင် စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်—ထို့နောက် ဇယား၏မူလအချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၎င်း၏တည်နေရာအတိအကျကို မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ အဆိုပါ သြဒီနိတ်သတ်မှတ်မှုသည် စက်ရုပ် MIG ဘူတာသို့ အလိုအလျောက် စီးဆင်းသည်။ Clamps များ ပါဝင်ပါတယ်။ Weld sequence ကို execute လုပ်သည်။ ဂဟေဆက်ပြီးနောက်၊ တူညီသော CMM သည် မူရင်းတပ်ဆင်မှုဖိုင်ကို ပုံပျက်အောင်စစ်ဆေးသည်—ပုံတစ်ပုံနှင့်မဆန့်ကျင်ဘဲ t=0 တွင်ဖမ်းယူထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်သည်။
ဘာသာပြန်ခြင်း ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ။ လူကိုယ်တိုင် စာသားမှတ်တမ်းမရှိပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ စစ်ဆေးနိုင်သော ဂျီသြမေတြီ—ပုံသွင်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် QC တို့ကိုဖြတ်ကျော်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရေနံမြေများအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ် အဆို့ရှင် အကွက်များ တည်ဆောက်သည့် ဖောက်သည်များသည် ၃၆ လကျော် ကာလအတွင်း သုညအကွက်များ ပျက်ကွက်ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြသည်- ဂဟေဆက်မှုတိုင်းသည် တူညီသော အပူပရိုဖိုင်၊ တူညီသော ကွာဟချက် ထိန်းချုပ်မှု၊ တူညီသော အမြစ်ထိုးဖောက်မှု—အစိတ်အပိုင်းသည် ၎င်း၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သြဒီနိတ်နေရာကို ဘယ်သောအခါမှ မထားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
3D ဂဟေဆက်ခြင်းမှအကျိုးအမြတ်ရရှိရန် 3m × 2m စားပွဲတစ်လုံးမလိုအပ်ပါ။ သေးသေးလေး စတင်ပါ- ကွေးထားသော ကွင်းစကွင်းပိတ်များပေါ်ရှိ အပေါက်များ ချိန်ညှိမှုကဲ့သို့ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်နေသော နာကျင်မှုအမှတ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အတိုင်းအတာ စည်းဝေးပွဲများတွင် warpage နှင့် ၎င်းကို ဖြေရှင်းနိုင်သော အသေးငယ်ဆုံးသော အသိအမှတ်ပြုစနစ်နှင့် ကိုက်ညီပါ။ M8 grid နှင့် 12-pin အစုံပါသော 1000 × 750 မီလီမီတာ စားပွဲတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဥ်တွေ့နေရသည့် အလယ်အလတ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ 83% ကို ကိုင်တွယ်ပေးပါသည်။
သက်သေပြရန် သင့်ပေးသွင်းသူကို မေးပါ—တောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ပေ။ အပေါက်အနေအထားတိကျမှုအတွက် CMM အစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။ 10,000 လည်ပတ်ပြီးနောက် pin ထိန်းထားနိုင်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ဒေတာကို တောင်းဆိုပါ။ ၎င်းတို့၏ အောက်ခံပြားသည် ပုံမှန်သံမဏိကို အသုံးပြုသည်—“အကြီးစား” ကာဗွန်ကို အသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့၏ ကုပ်ချောင်းများတွင် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသော စာရွက်သတ္တုတင်မဟုတ်ဘဲ မာကျောသော မျက်နှာများပါရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။
တိကျစွာပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဟာ့ဒ်ဝဲဝယ်ခြင်းအတွက်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖမ်းယူခြင်း—နှင့် နောက်ဆုံး arc မထွက်မချင်း ၎င်းကို အတိအကျ ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဂဟေဆက်တိုင်း၊ အဆိုင်းတိုင်း၊ နှစ်တိုင်းတွင် ညီညွတ်မှုပေါင်းများဖြစ်သည်။ မီးရှူးတိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ စားပွဲပေါ်မှာတင်၊ ပိုမြန်ပြီး ပိုအားကောင်းတဲ့ သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးက ဘယ်လောက်မြန်လဲ။