สารบัญ
เครื่องดัดโลหะแผ่น CNC ระบบไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์แปรรูปโลหะแผ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกในการเคลื่อนสไลด์ขึ้นและลง โดยใช้แรงดันกับแผ่นโลหะผ่านแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่างเพื่อดัดแผ่นโลหะให้ได้มุมและขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คู่มือนี้ใช้ได้กับเครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกทั่วไป รวมถึงเครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกแบบธรรมดา และเครื่องดัดเซอร์โวไฮดรอลิก เครื่องดัดแบบไฮบริดไฮดรอลิก-ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบ CNC เช่น ESA, DELEM, Cybelec และ SC EL
อินเทอร์เฟซการใช้งานเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต ขนาดกำลังรับน้ำหนัก จำนวนแกน และระบบ CNC ดังนั้น ในการใช้งานจริง ควรศึกษาแผนผังไฟฟ้า แผนผังระบบไฮดรอลิก คู่มือระบบ CNC และเอกสารทางเทคนิคประกอบที่ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดหาให้
1. ความรู้สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเชี่ยวชาญ
ก่อนเริ่มดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานควรทำความคุ้นเคยกับสิ่งต่อไปนี้:
- โครงสร้างอุปกรณ์และชื่อส่วนประกอบหลัก
- ขั้นตอนการทำงานพื้นฐานของระบบ CNC
- การติดตั้ง การปรับแต่ง และการใช้งานแม่พิมพ์ดัด
- วัสดุแผ่น ความหนา และขนาด
- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัดและน้ำหนักบรรทุกของอุปกรณ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของร่องตัววี ความหนาของแผ่นโลหะ และรัศมีการดัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างมุมดัดและการคืนตัว
- โหมดการทำงานของระบบวัดระยะด้านหลัง
- ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น
- ตำแหน่งของปุ่มหยุดฉุกเฉินและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
- ข้อความแจ้งเตือนทั่วไปและวิธีการรับมือเบื้องต้น
บุคลากรที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมห้ามใช้งานอุปกรณ์โดยลำพัง
2. ภาพรวมอุปกรณ์เครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิก
เครื่องดัดโลหะแผ่น CNC ระบบไฮดรอลิกเป็นเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่นที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนรางเลื่อนขึ้นลง ส่งผลให้เกิดแรงกดบนแผ่นโลหะผ่านแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปพลาสติกและได้มุมและขนาดการดัดตามที่กำหนด
โดยทั่วไปแล้ว เครื่องจักรส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้:
- ระบบเฟรม
- ระบบสไลด์
- ระบบไฮดรอลิก
- ระบบซีเอ็นซี
- ระบบวัดกลับ
- ระบบแม่พิมพ์
- ตารางการทำงานและระบบค่าตอบแทน
- ระบบควบคุมไฟฟ้า
- ระบบป้องกันความปลอดภัย
- ระบบหล่อลื่น
- สวิตช์เท้าและอุปกรณ์ควบคุม
เครื่องดัด CNC สมัยใหม่โดยทั่วไปจะมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การควบคุมการซิงโครไนซ์ของแกน Y1/Y2 การควบคุมระยะวัดด้านหลังของแกน X การควบคุมความสูงของแกน R การควบคุมการหยุดด้านข้างของแกน Z1/Z2 และการชดเชยการโก่งตัวของโต๊ะทำงาน
3. ส่วนประกอบหลักของเครื่องดัดโลหะไฮดรอลิก CNC
โดยทั่วไปแล้ว เครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกจะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้:
1) กรอบ
โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างจะประกอบด้วยแผ่นด้านซ้ายและด้านขวา โต๊ะทำงาน โครงสร้างเชื่อมต่อ และคานขวางด้านบน ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานรับน้ำหนักของเครื่องดัดทั้งหมด
ความแข็งแรงของโครงสร้างส่งผลโดยตรงต่อ:
- ความแม่นยำในการดัด
- ความสม่ำเสมอของมุมดัด
- เสถียรภาพในระยะยาว
- ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ภายใต้ภาระที่ไม่สมดุล
2) สไลเดอร์
ตัวเลื่อนจะยึดแม่พิมพ์ด้านบนไว้และเคลื่อนที่ขึ้นลงตามแรงขับของระบบไฮดรอลิก
ในระหว่างการดัด ตัวเลื่อนจะเคลื่อนลงด้านล่าง กดแม่พิมพ์ด้านบนระหว่างแผ่นโลหะและแม่พิมพ์ด้านล่าง ทำให้การดัดเสร็จสมบูรณ์
3) โต๊ะทำงาน
โต๊ะทำงานทำหน้าที่ยึดแม่พิมพ์ด้านล่างและรับแรงปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นระหว่างการดัดงอ
เครื่องดัด CNC ไฮดรอลิกคุณภาพสูงบางรุ่นมีระบบชดเชยเชิงกลหรือไฮดรอลิกเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของมุมระหว่างตรงกลางและปลายแผ่นโลหะในระหว่างการดัดแผ่นโลหะยาว
4) ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิกโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ปั๊มไฮดรอลิก
- เครื่องยนต์
- ชุดวาล์วไฮดรอลิก
- ถังน้ำมัน
- ท่อน้ำมัน
- กระบอกไฮดรอลิก
- ส่วนประกอบการตรวจจับและควบคุมแรงดัน
ระบบไฮดรอลิกมีหน้าที่สร้างและควบคุมกำลังที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน
5) ระบบ CNC
ระบบ CNC เป็นหน่วยควบคุมหลักของอุปกรณ์
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- การแก้ไขโปรแกรมดัดงอ
- การควบคุมมุม
- ตำแหน่งเกจวัดด้านหลัง
- การทำงานอัตโนมัติหลายกระบวนการ
- การจัดการพารามิเตอร์ของแม่พิมพ์
- การคำนวณลำดับการดัดงอ
- การควบคุมตำแหน่งแกน
- การนับผลผลิต
- การวินิจฉัยสัญญาณเตือน
- การสำรองข้อมูลพารามิเตอร์ ฯลฯ
6) ระบบวัดระยะด้านหลัง
เกจวัดด้านหลังใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งการดัดของแผ่นโลหะ
การกำหนดค่าแกนทั่วไป ได้แก่:
- แกน X: ควบคุมการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังของมาตรวัดด้านหลัง
- แกน R: ควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวหยุด
- แกน Z1/Z2: ควบคุมตำแหน่งนิ้วหยุดด้านซ้ายและขวา
การกำหนดค่าแกนจริงนั้นขึ้นอยู่กับป้ายชื่ออุปกรณ์และการกำหนดค่าระบบ CNC
7) ตาย
แม่พิมพ์ดัดโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- แม่พิมพ์ด้านบน
- แม่พิมพ์ล่าง
- แม่พิมพ์ล่างรูปตัววี
- ชิปล่างมัลติวี
- แม่พิมพ์ขึ้นรูปพิเศษ
การเลือกแม่พิมพ์ส่งผลโดยตรงต่อมุมการดัด รัศมีด้านใน แรงดัด และคุณภาพการขึ้นรูป
4. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งาน
ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจักร ห้ามเริ่มการผลิตโดยตรงทันที
1) การตรวจสอบระบบกลไก
ตรวจสอบ:
- ตรวจสอบดูว่ากรอบมีการเสียรูปที่เห็นได้ชัดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่างติดตั้งแน่นสนิทดีแล้ว
- ตรวจสอบรอยแตก รอยบิ่น หรือการสึกหรออย่างรุนแรงบนแม่พิมพ์
- ตรวจสอบความสะอาดของโต๊ะทำงาน
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ตัวเลื่อนเคลื่อนที่
- ตรวจสอบหาวัตถุแปลกปลอมในบริเวณมาตรวัดด้านหลัง
- ตรวจสอบว่าน็อตยึดทางกลหลวมหรือไม่
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ป้องกัน
2) การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
ตรวจสอบ:
- ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในระดับปกติ
- ตรวจสอบท่อน้ำมันที่อาจชำรุดเสียหาย
- ตรวจสอบรอยรั่วตามรอยต่อต่างๆ
- ตรวจสอบรอยรั่วของน้ำมันที่เห็นได้ชัดในกระบอกไฮดรอลิก
- ตรวจสอบเสียงผิดปกติจากสถานีไฮดรอลิก
- ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในขอบเขตที่อนุญาต
- หากตรวจพบการรั่วไหลของน้ำมันอย่างรุนแรง ห้ามใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
3) การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบ:
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์หรือไม่
- ตู้ไฟฟ้านั้นอยู่ในสภาพปกติหรือไม่
- ไม่ว่าระบบสายดินจะเชื่อถือได้หรือไม่
- สายเคเบิลชำรุดหรือไม่
- แผงควบคุมทำงานปกติหรือไม่
- ตรวจสอบว่าปุ่มหยุดฉุกเฉินอยู่ในสถานะปลดล็อคหรือไม่
- ม่านแสงนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เป็นเรื่องปกติหรือไม่
4) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน
ห้ามวางสิ่งของต่อไปนี้กองไว้รอบๆ อุปกรณ์:
- เศษโลหะแผ่น
- เครื่องมือ
- ถังน้ำมัน
- สายเคเบิล
- วัสดุไวไฟ
- สิ่งของเบ็ดเตล็ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พื้นที่ปฏิบัติงานควรมีแสงสว่างเพียงพอและมีทางเดินกว้างขวาง
5. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่ถูกต้อง
โดยทั่วไปแล้ว เครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกสามารถเริ่มใช้งานได้ตามลำดับดังต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อสายไฟหลัก
เปิดสวิตช์ไฟหลักของอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุม และไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องทำงานปกติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มระบบ CNC
เริ่มการทำงานของเครื่องควบคุม CNC และรอจนกว่าระบบจะทำการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
ห้ามใช้งานฟังก์ชันอื่นใดในระหว่างการเริ่มต้นระบบ
ขั้นตอนที่ 3: ปล่อยปุ่มหยุดฉุกเฉิน
หลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคนหรือสิ่งกีดขวางอยู่รอบอุปกรณ์ ให้ปล่อยปุ่มหยุดฉุกเฉิน
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มระบบไฮดรอลิก
กดปุ่มสตาร์ทปั๊มไฮดรอลิก
สังเกตว่าระบบไฮดรอลิกแสดงลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่:
- เสียงผิดปกติ
- การสั่นสะเทือนรุนแรง
- การรั่วไหลของน้ำมัน
- ความดันผิดปกติ
- ข้อความแจ้งเตือน
ขั้นตอนที่ 5: ส่งคืนอุปกรณ์ไปยังจุดอ้างอิง
บาง ซีเอ็นซีกดเบรก เครื่องดัดงอจำเป็นต้องมีการกลับไปยังจุดอ้างอิงหลังจากเริ่มการทำงาน
ปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ CNC เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงเชิงกลที่ถูกต้องสำหรับแกนควบคุมแต่ละแกน
ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบขณะทำงานโดยไม่มีโหลด
ทำการทดสอบแบบไม่รับน้ำหนักและมีความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องตรวจสอบแผ่นโลหะใดๆ:
- การเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวเลื่อน
- การเคลื่อนที่ของเกจด้านหลัง
- การกำหนดตำแหน่งแกน
- จอแสดงผลระบบ CNC
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
การผลิตจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างเป็นปกติ
6. การเตรียมแผ่นวัสดุก่อนการดัด
คุณภาพของการดัดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องดัดเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับวัสดุแผ่นโลหะเองด้วย
ก่อนดำเนินการ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ให้แน่ใจ:
1) วัสดุ
วัสดุที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
- เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
- เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง Q355
- สแตนเลส
- แผ่นอลูมิเนียม
- แผ่นทองแดง
- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เป็นต้น
วัสดุแต่ละชนิดมีกำลังรับแรงดึงและคุณสมบัติการคืนตัวที่แตกต่างกัน
1) วัสดุ
วัสดุที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
- เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
- เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง Q355
- สแตนเลส
- แผ่นอลูมิเนียม
- แผ่นทองแดง
- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เป็นต้น
วัสดุแต่ละชนิดมีกำลังรับแรงดึงและคุณสมบัติการคืนตัวที่แตกต่างกัน
2) ความหนาของวัสดุแผ่น
ต้องตรวจสอบความหนาของแผ่นวัสดุจริง ไม่สามารถอ้างอิงเพียงแค่ฉลากวัสดุได้
ตัวอย่างเช่น วัสดุแผ่นที่มีความหนาตามระบุ 3 มม. อาจมีความคลาดเคลื่อนในความหนาจริงได้
3) ความยาวของวัสดุแผ่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของแผ่นวัสดุตรงกับความยาวใช้งานจริงของเครื่องดัดและข้อกำหนดของกระบวนการผลิต
4) พื้นผิววัสดุแผ่น
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- รอยขีดข่วน
- สนิม
- หนามที่ไหม้เกรียม
- ตะกรันจากการเชื่อม
- คราบน้ำมัน
- คราบออกไซด์
สำหรับชิ้นงานที่มีคุณค่าทางด้านการตกแต่งสูง ควรใช้ฟิล์มป้องกัน แผ่นรองนุ่ม หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อลดรอยบุ๋มจากแม่พิมพ์
7. การเลือกแม่พิมพ์ดัด
การเลือกแม่พิมพ์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการดัดงอ
1) การเลือกแบบร่องตัววีของแม่พิมพ์ด้านล่างตามความหนาของแผ่นโลหะ
โดยทั่วไป ร่องรูปตัว V ที่กว้างขึ้นจะส่งผลให้รัศมีด้านใน (R) ในระหว่างการดัดมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้แรงดัดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
การเลือกใช้ร่องตัววีที่เหมาะสมนั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านดังนี้:
- ความหนาของแผ่น
- วัสดุ
- รัศมีดัด
- มุมดัด
- แรงดัด
- โหลดที่อนุญาตของแม่พิมพ์
ไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่า "ยิ่งร่องตัววีใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น"
2) การเลือกแม่พิมพ์ด้านบน
เลือกตามโครงสร้างของชิ้นงาน:
- แม่พิมพ์ตรงมาตรฐาน
- ลูกเต๋าปลายแหลม
- ปากนกอินทรีตาย
- แม่พิมพ์คอห่าน
- ไดแบบแบ่งส่วน
- แม่พิมพ์ขึ้นรูปพิเศษ
สำหรับชิ้นงานประเภทกล่อง ร่องลึก และชิ้นส่วนรูปตัวยู ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าแม่พิมพ์ด้านบนจะไปขัดกับชิ้นงานหรือไม่
8. ขั้นตอนการติดตั้งแม่พิมพ์
1) ก่อนการติดตั้ง
ปิดฟังก์ชันการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ทำความสะอาด:
- บริเวณยึดแม่พิมพ์ด้านบน
- พื้นที่ติดตั้งแม่พิมพ์ด้านล่าง
- พื้นผิวสัมผัสแม่พิมพ์
2) การติดตั้งแม่พิมพ์ด้านบน
ติดตั้งแม่พิมพ์ด้านบนเข้ากับอุปกรณ์ยึดแม่พิมพ์ด้านบนอย่างถูกต้อง
การตรวจสอบ:
- ทิศทางของแม่พิมพ์
- ความยาวของแม่พิมพ์
- สถานะการล็อกแม่พิมพ์
- ความสูงของแม่พิมพ์
- ตำแหน่งส่วนแม่พิมพ์
3) ติดตั้งแม่พิมพ์ด้านล่าง
ติดตั้งแม่พิมพ์ด้านล่างบนโต๊ะทำงาน
ตรวจสอบว่าลูกเต๋าด้านล่างเป็น:
- การจัดวางที่มั่นคง
- ระบบล็อคที่เชื่อถือได้
- ทิศทางร่องตัววีสอดคล้องกัน
- การเชื่อมต่อแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง
4) การจัดตำแหน่งแม่พิมพ์
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเส้นกึ่งกลางของแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่างอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่
การดัดด้วยแรงดันสูงเป็นสิ่งต้องห้ามหากแม่พิมพ์ไม่ได้รับการจัดวางอย่างถูกต้อง
9. การตั้งค่าโปรแกรมการดัด
เครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกโดยทั่วไปจะใช้ระบบการผลิตแบบตั้งโปรแกรมไว้
โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมการดัดโค้งที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย:
- พารามิเตอร์ของวัสดุ
- ความหนาของแผ่นพื้น
- ความยาวของชิ้นงาน
- มุมดัด
- รัศมีโค้ง
- ข้อมูลการเสียชีวิต
- ตำแหน่งเกจด้านหลัง
- ลำดับการดัดงอ
- พารามิเตอร์การเคลื่อนที่สำหรับแต่ละแกน
- แรงกดหรือแรงดัด
- พารามิเตอร์ความเร็ว
- พารามิเตอร์การชดเชย
10. การตั้งค่ามุมดัด
ตัวอย่างเช่น การแปรรูปชิ้นงานที่มีส่วนโค้ง 90 องศา
ควรป้อนค่ามุมเป้าหมายลงในโปรแกรม
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบ:
การกำหนดค่ามุมที่แสดงโดยระบบ CNC ต้องสอดคล้องกับระบบนั้นๆ
ระบบต่างๆ อาจมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันสำหรับมุม มุมภายใน มุมภายนอก และทิศทางพิกัด ดังนั้น ควรทำการทดลองดัดงอเมื่อใช้ระบบหรือโปรแกรมใหม่เป็นครั้งแรก
11. การตั้งค่าเกจวัดด้านหลัง
ตัววัดระยะด้านหลังเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมขนาดการดัดงอ
ระหว่างการดำเนินการ:
- มิติเป้าหมายอินพุต
- ระบบจะคำนวณตำแหน่งแกนที่สอดคล้องกัน
- เกจวัดระยะด้านหลังจะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตำแหน่งจริง
- วางแผ่นโลหะ
- ทำให้แผ่นโลหะแนบสนิทกับตัวหยุด
- ทำการดัดงอ
สำหรับชิ้นงานที่มีโครงสร้างซับซ้อน ควรตั้งตำแหน่งหยุดที่แตกต่างกันไปตามลำดับการดัดงอ
12. การทดลองดัดงอ
ต้องทำการทดลองดัดงอชิ้นงานก่อนเริ่มการผลิตจำนวนมากอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่แนะนำ:
การป้อนข้อมูลโปรแกรม → การทดลองเดินเครื่อง → การดัดชิ้นงานเดี่ยว → การตรวจสอบขนาด → การตรวจสอบมุม → การแก้ไขพารามิเตอร์ → การยืนยันชิ้นงานแรก → การผลิตจำนวนมาก
จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบระหว่างการทดสอบการดัด:
- มุมดัด
- ความยาวการดัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งรูและเส้นโค้ง
- รัศมีด้านใน
- รูปร่าง
- รอยบุ๋มบนพื้นผิว
- ความสัมพันธ์เชิงมิติระหว่างส่วนโค้งหลายส่วน
13. ขั้นตอนการดัดมาตรฐาน
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ในระหว่างการผลิตอย่างเป็นทางการ:
1) อ่านภาพวาด
ยืนยัน:
- วัสดุ
- ความหนา
- ความยาวทั้งหมด
- ขนาดการดัด
- มุมดัด
- ทิศทางการโค้งงอ
- ปริมาณ
- ข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์
2) ตรวจสอบโปรแกรม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นสอดคล้องกับชิ้นงานปัจจุบัน
3) ตรวจสอบเชื้อรา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองแม่พิมพ์นั้นสอดคล้องกับโปรแกรม
4) วางแผ่นโลหะ
วางแผ่นโลหะให้มั่นคงบนโต๊ะทำงาน
5) จัดแนวเกจวัดด้านหลัง
วางขอบอ้างอิงของแผ่นโลหะให้สัมผัสกับเกจวัดด้านหลัง
6) เริ่มการดัดงอ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือหรือเท้าตามข้อกำหนดการออกแบบของอุปกรณ์
7) การดัดงอให้สมบูรณ์
ตัวเลื่อนจะกลับสู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย
8) นำชิ้นงานออก
ควรใช้วิธีการจัดการที่เหมาะสมตามน้ำหนักและขนาดของชิ้นงาน
9) การตรวจสอบ
ตรวจสอบขนาดและมุมต่างๆ
10) การผลิตจำนวนมาก
การผลิตจำนวนมากจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันว่าชิ้นงานแรกมีคุณภาพตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น
14. ข้อควรระวังขณะดัดงอ
1) ห้ามใช้งานเกินกำลังโดยเด็ดขาด
แรงดัดต้องไม่เกินกำลังรับน้ำหนักที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์
โปรดสังเกตเป็นพิเศษ: กำลังรับน้ำหนักของเครื่องดัดไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถใช้ได้กับความยาว วัสดุ หรือร่องตัววีทุกแบบ
แรงดัดงอมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่อไปนี้:
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- ความหนาของแผ่น
- ความยาวการดัด
- ร่องตัววีของแม่พิมพ์ล่าง
- วิธีการดัดโค้ง
- รัศมีโค้ง
2) หลีกเลี่ยงการวางน้ำหนักที่ไม่สมดุล
ชิ้นงานที่มีความยาวมากควรได้รับการกระจายแรงอย่างเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การบรรทุกที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรงอาจนำไปสู่:
- ความเสียหายจากลูกเต๋า
- แรงเลื่อนที่ผิดปกติ
- การเสียรูปของโต๊ะทำงาน
- ความแม่นยำของอุปกรณ์ลดลง
3) ห้ามวางมือในบริเวณที่เป็นอันตราย
ในระหว่างการเคลื่อนที่ของตัวเลื่อน ห้ามมิให้สอดมือ นิ้ว หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าไประหว่างแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่างโดยเด็ดขาด
4) ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ ห้ามสัมผัสสิ่งต่อไปนี้:
- สไลเดอร์
- เกจวัดด้านหลัง
- ตาย
- กระบอกไฮดรอลิก
- การเชื่อมต่อ
- ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่นๆ
15. การจัดการการดัดงอและการคืนตัวของสปริง
โดยทั่วไปแล้วแผ่นโลหะจะมีการคืนตัวในระดับหนึ่งหลังจากถูกดัดงอ
ตัวอย่างเช่น หากมุมเป้าหมายคือ 90° วัสดุอาจดีดตัวกลับไปที่ 92° หรือมุมอื่นๆ หลังจากปล่อยแรงกดแล้ว
ระดับการคืนตัวของสปริงมีความสัมพันธ์กับ:
- ประเภทวัสดุ
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- ความหนาของแผ่น
- รัศมีโค้ง
- ความกว้างร่องตัววี
- วิธีการดัดโค้ง
วิธีการปรับแต่งทั่วไป:
สิ่งเหล่านี้สามารถบรรลุได้โดย:
- การปรับเปลี่ยนมุมการดัดงอ
- การปรับความลึกของการดัดงอ
- การเพิ่มค่าตอบแทน
- การปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์
- การเปลี่ยนร่องตัววี
- ปรับลำดับการดัดให้เหมาะสมที่สุด
- ปรับปรุงมุมสุดท้ายให้ดียิ่งขึ้น
ในการผลิตจริง ควรมีการกำหนดพารามิเตอร์กระบวนการที่เสถียรโดยอิงจากผลการทดลองดัดงอ
16. การตรวจสอบคุณภาพการดัดงอ
ควรทำการตรวจสอบคุณภาพทั้งในชิ้นงานแรกและสินค้าที่ผลิตเป็นล็อต
1) การตรวจสอบขนาด
ใช้แล้ว:
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, ไม้บรรทัดเหล็ก, เกจวัดความลึก, เกจวัดความสูง, เครื่องวัดพิกัด, เครื่องมือตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบขนาดที่สำคัญ
2) การตรวจสอบมุม
ใช้แล้ว:
เกจวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องวัดมุมดิจิทัล, เกจวัดมุม, เครื่องมือตรวจสอบพิเศษ
3) การตรวจสอบด้วยสายตา
ตรวจสอบ:
รอยแตก รอยบุ๋ม รอยขีดข่วน การเสียรูป รอยขรุขระ รอยแม่พิมพ์ ความเสียหายที่พื้นผิว
17. ข้อบกพร่องในการดัดงอที่พบได้ทั่วไปและวิธีแก้ไข
ตารางอ้างอิง:
ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | โซลูชัน |
มุมโค้งงอใหญ่เกินไป | การคืนตัวมากเกินไป | เพิ่มความลึกในการดัดหรือทำการชดเชยมุม |
มุมโค้งงอเล็กเกินไป | การบีบอัดมากเกินไป | ลดแรงกดลง |
มุมซ้ายและขวาที่ไม่สอดคล้องกัน | ความเครียดหรือการชดเชยที่ผิดปกติ | ตรวจสอบโครงเครื่อง แม่พิมพ์ และระบบชดเชย |
ขนาดการดัดที่ไม่ถูกต้อง | ตำแหน่งเกจวัดด้านหลังไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบแกน X และหยุด |
รอยบุ๋มบนชิ้นงาน | เชื้อราที่ไม่เหมาะสม | การเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมหรือการใช้มาตรการป้องกัน |
ชิ้นงานที่แตก | รัศมีไม่เพียงพอหรือวัสดุไม่เหมาะสม | การเพิ่มรัศมี (มุม R) หรือการปรับกระบวนการ |
ชิ้นงานบิดเบี้ยว | วัสดุที่ไม่เรียบ เชื้อรา หรือความเครียด | การปรับแม่พิมพ์และลำดับการดัด |
ขนาดค่อยๆ เปลี่ยนไปหลังจากโค้งงอหลายครั้ง | ลำดับขั้นตอนหรือวิธีการจัดวางที่ไม่เหมาะสม | การปรับลำดับการดัดให้เหมาะสม |
ตำแหน่งเกจวัดด้านหลังไม่เสถียร | ระยะห่างของเครื่องจักรหรือการขับเคลื่อนที่ผิดปกติ | ตรวจสอบระบบส่งกำลังและพารามิเตอร์ของเพลา |
การทำงานของตัวเลื่อนที่ผิดปกติ | ระบบไฮดรอลิกทำงานผิดปกติ | ตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก ชุดวาล์ว ปั๊ม และเซ็นเซอร์ |
18. ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ CNC
ขณะใช้งานระบบ CNC ห้ามแก้ไขพารามิเตอร์ต่อไปนี้โดยพลการ:
- พารามิเตอร์เครื่องมือกล
- พารามิเตอร์แกน
- พารามิเตอร์เซอร์โว
- พารามิเตอร์ไฮดรอลิก
- พารามิเตอร์ความดัน
- พารามิเตอร์ตัวเข้ารหัส
- พารามิเตอร์ด้านความปลอดภัย
- พารามิเตอร์การสอบเทียบจากผู้ผลิต
พารามิเตอร์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและความปลอดภัยของอุปกรณ์
หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรม และควรสำรองข้อมูลพารามิเตอร์ไว้ล่วงหน้า
19. ขั้นตอนการปิดระบบ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตตามปกติแล้ว ควรปิดเครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่แนะนำ:
- ทำงานชิ้นปัจจุบันให้เสร็จสมบูรณ์
- เลื่อนสไลด์กลับไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย
- เลื่อนเกจวัดด้านหลังไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน
- ทำความสะอาดเชื้อราและบริเวณโดยรอบ
- บันทึกโปรแกรมการผลิต
- หยุดระบบไฮดรอลิก
- ปิดระบบ CNC
- ปิดสวิตช์ไฟหลัก
- บันทึกการใช้งานอุปกรณ์
- จัดทำบันทึกการใช้งานอุปกรณ์
หลังจากปิดอุปกรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- การรั่วไหลของน้ำมัน
- อุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ
- เสียงผิดปกติ
- เตือน
- ความเสียหายจากเชื้อรา
- ความผิดปกติทางไฟฟ้า
20. การบำรุงรักษาประจำวัน
1) การบำรุงรักษาประจำวัน
แนะนำให้ตรวจสอบทุกวัน:
- ระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ท่อและข้อต่อสำหรับน้ำมัน
- สภาพเชื้อรา
- เกจวัดด้านหลัง
- โต๊ะทำงาน
- จุดหล่อลื่น
- อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
- ระบบเตือนภัย CNC
2) การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์
ตรวจสอบ:
- กลไกการหนีบแม่พิมพ์
- การเชื่อมต่อสลักเกลียว
- ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังแบบเกจวัดด้านหลัง
- รางนำทาง
- ตู้ไฟฟ้า
- พัดลมและอุปกรณ์กรองอากาศ
- สถานะการทำงานของระบบไฮดรอลิก
3) ค่าบำรุงรักษาประจำเดือน
ตรวจสอบ:
- สภาวะน้ำมันไฮดรอลิก
- ท่อส่งไฮดรอลิก
- การเดินสายไฟฟ้า
- การเชื่อมต่อเชิงกล
- การหล่อลื่นรางนำทาง
- ระบบส่งกำลัง
- องค์ประกอบการตรวจจับตำแหน่ง
- กลไกการชดเชย
4) การบำรุงรักษาตามระยะเวลา
ดำเนินการตามรอบการทำงานที่ผู้ผลิตอุปกรณ์กำหนด:
- การทดสอบหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก
- การเปลี่ยนไส้กรอง
- การเติมน้ำมันหล่อลื่น
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- การตรวจสอบแรงดันระบบไฮดรอลิก
- การทดสอบความแม่นยำ
- การทดสอบความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งแกน
21. การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิกเป็นหนึ่งในระบบกำลังหลักของเครื่องดัด CNC แบบไฮดรอลิก
การบำรุงรักษาที่สำคัญ ได้แก่:
1) น้ำมันไฮดรอลิก
ใช้น้ำมันไฮดรอลิกตามที่ผู้ผลิตกำหนด
ห้ามผสมน้ำมันไฮดรอลิกชนิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยพลการ
2) ความสะอาดของน้ำมัน
ระบบไฮดรอลิกมีความไวต่อสารปนเปื้อน
การปนเปื้อนของน้ำมันอาจนำไปสู่:
- การติดขัดของแกนวาล์ว
- รองเท้าปั๊ม
- ความดันไม่คงที่
- การเคลื่อนไหวของสไลเดอร์ที่ผิดปกติ
- อายุการใช้งานของระบบลดลง
3) ตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอ
หากพบการรั่วไหลของน้ำมันในท่อส่งน้ำมัน ข้อต่อ หรือกระบอกไฮดรอลิก ควรดำเนินการแก้ไขโดยทันที
ห้ามตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันแรงดันสูงด้วยมือเปล่าเด็ดขาด
22. การบำรุงรักษาด้วยการหล่อลื่น
ควรทำการหล่อลื่น ณ จุดหล่อลื่นที่ระบุไว้ตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
จุดหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่:
- รางนำทาง
- กลไกการส่งกำลังเชิงกล
- สกรูวัดระยะด้านหลัง
- ตลับลูกปืน
- กลไกการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์
การหล่อลื่นมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไป การหล่อลื่นมากเกินไปอาจดึงดูดฝุ่นละออง ก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อน และเร่งการสึกหรอได้
23. ขั้นตอนการจัดการสัญญาณเตือนภัยทั่วไป
เมื่อเกิดสัญญาณเตือน อย่าเริ่มการทำงานของเครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกซ้ำๆ โดยทันที
ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
อ่านสัญญาณเตือน → กำหนดประเภทของสัญญาณเตือน → ตรวจสอบไซต์ → กำจัดสาเหตุที่เห็นได้ชัด → รีเซ็ต → ทดสอบความเร็วต่ำ → กลับสู่การผลิต
1) สัญญาณเตือนเซอร์โว
การตรวจสอบที่สำคัญ:
- เครื่องยนต์
- คนขับ
- ตัวเข้ารหัส
- สายเคเบิล
- ความต้านทานเชิงกล
- การเคลื่อนที่ของแกนถูกขัดขวาง
2) สัญญาณเตือนระบบไฮดรอลิก
ตรวจสอบ:
- ระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- อุณหภูมิน้ำมัน
- แรงดันไฮดรอลิก
- ปั๊ม
- กลุ่มวาล์ว
- เซ็นเซอร์ความดัน
3) สัญญาณเตือนภัย
ตรวจสอบ:
- การหยุดฉุกเฉิน
- ม่านแสงนิรภัย
- ประตูป้องกัน
- รีเลย์ความปลอดภัย
- สวิตช์เท้า
- วงจรความปลอดภัย
ไม่ควรปิดใช้งานระบบป้องกันความปลอดภัยโดยบังคับก่อนที่จะระบุสาเหตุของสัญญาณเตือนภัยได้
24. การปิดระบบฉุกเฉิน
ควรหยุดการทำงานของอุปกรณ์ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้:
- อุปกรณ์สั่นสะเทือนผิดปกติและรุนแรง
- มีการรั่วไหลของน้ำมันอย่างรุนแรง
- เสียงดังผิดปกติ
- รอยแตกที่เห็นได้ชัดเจนในแม่พิมพ์
- ชิ้นงานติดแน่นอย่างอันตราย
- บุคลากรที่เข้าไปในพื้นที่อันตราย
- ควันหรือกลิ่นจากระบบไฟฟ้า
- แรงดันในระบบไฮดรอลิกสูงผิดปกติ
- อุปกรณ์ความปลอดภัยทำงานผิดปกติ
กดปุ่มหยุดฉุกเฉินทันที ถอดปลั๊กไฟหลักของเครื่องออกหากจำเป็น อย่าเปิดเครื่องใหม่จนกว่าจะทราบสาเหตุของอุบัติเหตุ
25. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบุคลากร
ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:
- สวมใส่ชุดทำงานที่ตรงตามข้อกำหนดของโรงงาน
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น
- อย่าสวมเครื่องประดับหลวมๆ ที่อาจไปเกี่ยวติดกับอุปกรณ์ได้ง่าย
- ห้ามทำการบำรุงรักษาขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน
- อย่าวางชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวไขว้กัน
- ห้ามวางมือหรือเครื่องมือใดๆ ระหว่างแม่พิมพ์
- ห้ามปิดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใส่ของในเครื่องมากเกินไป
- ห้ามใช้แม่พิมพ์ที่มีรอยแตกหรือความเสียหายร้ายแรง
- ห้ามอนุญาตให้บุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ใช้งานอุปกรณ์นี้
26. ข้อห้าม 10 ประการในการใช้งานเครื่องดัดโลหะอย่างปลอดภัย
- อย่าใช้งานเครื่องดัด CNC ไฮดรอลิกเกินกำลัง
- ห้ามใช้แม่พิมพ์ที่ชำรุด
- ห้ามดำเนินการภายใต้ภาระที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรง
- อย่าสอดมือเข้าไประหว่าง แม่พิมพ์บนและล่าง.
- ห้ามทำการบำรุงรักษาขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน
- ห้ามปิดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามแก้ไขพารามิเตอร์หลักของระบบโดยพลการ
- อย่ากองเศษวัสดุไว้รอบๆ อุปกรณ์
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อน
- อย่าฝืนการผลิตหากไม่ทราบสาเหตุของความผิดปกติ
27. เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการดัด
1) การวัดขนาดชิ้นงานแรกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ
อย่าคิดว่าโปรแกรม CNC ที่ถูกต้องจะรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพเสมอไป
การวัดชิ้นงานแรกเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตจำนวนมากอย่างยั่งยืน
2) รักษาความสม่ำเสมอของวัสดุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใช้แผ่นโลหะจากล็อตการผลิตเดียวกันกับ:
- วัสดุเดียวกัน
- ความหนาเท่ากัน
- คุณสมบัติทางกลที่คล้ายคลึงกัน
3) ดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพดี
การย้อมสีจะส่งผลต่อ:
- มุมดัด
- รัศมีด้านใน (R)
- ขนาด
- คุณภาพพื้นผิว
4) ปรับลำดับการดัดให้เหมาะสม
สำหรับชิ้นงานที่มีโครงสร้างซับซ้อน ควรจัดลำดับการดัดอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังต่อไปนี้:
- การรบกวน
- การชนกัน
- ความยากลำบากในการจัดตำแหน่ง
- การเสียรูปของชิ้นงาน
- ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของส่วนโค้งถัดไปได้
5) ใช้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
สำหรับชิ้นงานที่มีความยาวมาก สามารถใช้ฟังก์ชันการชดเชยทางกลหรือทางไฮดรอลิกได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของมุมตลอดความยาวทั้งหมด
28. ข้อควรระวังในการดัดงอวัสดุชนิดต่างๆ
1) เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน Q235 มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปที่ดีและเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการดัดงอ
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ:
- ความหนาของแผ่น
- ร่องตัววี
- รัศมีโค้ง
- สปริงแบ็ค
2) สแตนเลส
โดยทั่วไปแล้วจะมีคุณสมบัติการคืนตัวที่ชัดเจนกว่าและมีความต้องการด้านการขึ้นรูปที่สูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการ:
- การเลือกแม่พิมพ์
- แรงดัด
- การป้องกันพื้นผิว
- ค่าชดเชยสปริงแบ็ค
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ
3) แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียมค่อนข้างอ่อน แต่เกรดที่แตกต่างกันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างมาก
พิจารณา:
- รอยขีดข่วนบนพื้นผิว
- รอยแตก
- รอยบุ๋มของแม่พิมพ์
- การวางแนววัสดุ
4) เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงต้องการแรงดัดที่มากกว่า และโดยทั่วไปแล้วการคืนตัวของวัสดุจะเห็นได้ชัดเจนกว่า
ต้องคำนวณกำลังการผลิตของอุปกรณ์และพารามิเตอร์ของกระบวนการใหม่โดยอิงจากความแข็งแรงที่แท้จริงของวัสดุ
29. การประมาณแรงดัด
แรงดัดจริงของแผ่นโลหะรูปตัววีนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรงดึงของวัสดุ ความหนาของแผ่น ความยาวในการดัด และความกว้างของร่องรูปตัววี
ในทางวิศวกรรม สามารถประมาณแรงดัดได้โดยใช้สูตรคำนวณแรงดัดที่เหมาะสม
โดยทั่วไป สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้:
F ≈ C × σ × L × t² / V
ที่ไหน:
F—แรงดัด
σ—พารามิเตอร์ความแข็งแรงของวัสดุ
L—ความยาวดัดงอ
t—ความหนาของแผ่น
V—ความกว้างของร่องตัววีด้านล่าง
C—ค่าสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดัดและหน่วย
ในกระบวนการผลิตจริง ความสามารถของอุปกรณ์ในการดัดโค้งนั้นไม่สามารถกำหนดได้จากสูตรเชิงประจักษ์เพียงอย่างเดียว
สำหรับสภาวะการทำงานที่สำคัญ ควรใช้ตารางแรงดัดที่ผู้ผลิตเครื่องดัดโลหะจัดให้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
30. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับเครื่องดัดงอ
กระบวนการผลิตทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้:
การตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน
↓
เริ่มระบบ CNC
↓
เริ่มระบบไฮดรอลิก
↓
กลับไปยังจุดอ้างอิง
↓
ตรวจสอบลูกเต๋า
↓
ป้อน/เรียกคืนโปรแกรม
↓
ตรวจสอบระยะห่างของมาตรวัด
↓
การทำงานโดยไม่มีโหลด
↓
วางแผ่นโลหะ
↓
การทดลองดัดชิ้นงานชิ้นแรก
↓
การตรวจสอบขนาดและมุม
↓
การแก้ไขพารามิเตอร์
↓
การยืนยันชิ้นแรก
↓
การผลิตแบบเป็นชุด
↓
การตรวจสอบแบบสุ่มระหว่างดำเนินการ
↓
สิ้นสุดการผลิต
↓
การทำความสะอาดอุปกรณ์
↓
ปิดระบบ
↓
บันทึกการบำรุงรักษา
31. รายการตรวจสอบประจำวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
รายการตรวจสอบ | รายการตรวจสอบ | เอสรัฐ |
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟปกติ | □ |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | การทำงานปกติ | □ |
อุปกรณ์ความปลอดภัย | ตะแกรงแสง/อุปกรณ์ป้องกัน ปกติ | □ |
น้ำมันไฮดรอลิก | ระดับของเหลวปกติ | □ |
ระบบไฮดรอลิก | ไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันอย่างชัดเจน | □ |
ปั๊มไฮดรอลิก | ไม่มีเสียงผิดปกติ | □ |
เชื้อรา | ไม่มีรอยแตกหรือร่องรอยการสึกหรออย่างรุนแรง | □ |
โต๊ะทำงาน | สะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม | □ |
แบ็คเกจ | การทำงานปกติ | □ |
ระบบซีเอ็นซี | ไม่มีสัญญาณเตือนผิดปกติ | □ |
รางนำทาง | การหล่อลื่นปกติ | □ |
ตู้ไฟฟ้า | ไม่มีความร้อนผิดปกติหรือกลิ่นใดๆ | □ |
32. ข้อควรระวังสำหรับการปิดระบบอุปกรณ์ในระยะยาว
หากต้องปิดการใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่จำเป็น
ซึ่งรวมถึง:
- การทำความสะอาดอุปกรณ์
- การทำความสะอาดแม่พิมพ์
- การใช้สารเคลือบป้องกันสนิม
- ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า
- ป้องกันความชื้น
- ป้องกันฝุ่นละอองเข้า
- ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเริ่มเดินเครื่องใหม่ อย่าเริ่มการผลิตเต็มกำลังทันที ควรทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ทดสอบการเปิดเครื่อง การทำงานที่ความเร็วต่ำ และการทำงานโดยไม่มีโหลดก่อน
33. ข้อแนะนำในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่เข้ารับการฝึกอบรมตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญ:
- การหยุดฉุกเฉิน
- พื้นที่ปลอดภัย
- บริเวณอันตรายจากเชื้อรา
- อุปกรณ์ความปลอดภัย
- การจัดการเหตุฉุกเฉิน
ขั้นตอนที่ 2: การทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์
เข้าใจ:
- กรอบ
- สไลเดอร์
- โต๊ะทำงาน
- ระบบไฮดรอลิก
- เกจวัดด้านหลัง
- ระบบซีเอ็นซี
- แม่พิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: การใช้งานขั้นพื้นฐาน
เรียนรู้:
- กำลังเปิดเครื่อง
- กลับสู่ศูนย์
- การเรียกโปรแกรม
- การป้อนพารามิเตอร์
- การทำงานของเกจวัดด้านหลัง
- การทำงานเพียงขั้นตอนเดียว
ขั้นตอนที่ 4: การดัดงอจริง
ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีประสบการณ์:
- การติดตั้งแม่พิมพ์
- การจัดวางวัสดุแผ่น
- การทดลองดัดชิ้นงานชิ้นแรก
- การตรวจสอบมิติ
- การแก้ไขพารามิเตอร์
ขั้นตอนที่ 5: การผลิตอิสระ
การดำเนินงานโดยอิสระจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อผ่านการประเมินแล้วเท่านั้น
34. บทสรุป
การใช้งานเครื่องดัด CNC ระบบไฮดรอลิกอย่างถูกต้องนั้น ไม่ใช่แค่การ "ป้อนมุม วางแผ่นวัสดุ และกดสวิตช์" เท่านั้น
การผลิตชิ้นงานดัดที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จำเป็นต้องบูรณาการอุปกรณ์ แม่พิมพ์ วัสดุ โปรแกรม การกำหนดตำแหน่ง แรงดัด การชดเชยการคืนตัว ลำดับการดัด การตรวจสอบคุณภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เข้าด้วยกัน
ในการผลิตจริง แนะนำให้กำหนดกระบวนการจัดการที่เป็นมาตรฐาน:
“การตรวจสอบอุปกรณ์ → การเตรียมกระบวนการ → การตรวจสอบโปรแกรม → การยืนยันแม่พิมพ์ → การดัดชิ้นงานทดลองชิ้นแรก → การตรวจสอบชิ้นงานชิ้นแรก → การผลิตจำนวนมาก → การตรวจสอบตัวอย่างระหว่างกระบวนการ → การบำรุงรักษาอุปกรณ์”
สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบ CNC หลายแกน ระบบชดเชยอัตโนมัติ เกจวัดระยะด้านหลังแบบเซอร์โว การโหลดและขนถ่ายด้วยหุ่นยนต์ หรือหน่วยดัดอัตโนมัติ ควรเพิ่มส่วนการทำงานของระบบ CNC การทำงานอัตโนมัติ การจัดการแม่พิมพ์ การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องลงในคู่มือพื้นฐานนี้ เพื่อจัดทำเป็น “คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องดัด CNC ไฮดรอลิก” ฉบับสมบูรณ์ภายในองค์กร




