- Porter les équipements de protection individuelle appropriés, tels que des protections oculaires et auditives, des gants et des chaussures de sécurité.
- S'assurer que la machine est correctement mise à la terre et exempte de tout risque électrique.
- Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Éteindre la machine et la débrancher de la source d'alimentation avant d'effectuer tout entretien ou réparation.
- Se familiariser avec le bon fonctionnement de la machine et ses procédures d'arrêt d'urgence.
- Aluminium
- Laiton
- Acier
- Titane
- Acrylique
-Nylon
- Bois
- Précision et exactitude accrues
- Capacité à créer des formes et des designs complexes
- Des délais de production plus rapides
- Qualité et répétabilité constantes
- Coûts de main d'œuvre réduits
- Coûts d'investissement initiaux élevés
- Flexibilité limitée par rapport aux méthodes d'usinage manuelles
- Exiger des opérateurs qualifiés pour programmer et faire fonctionner les machines
- Vulnérabilité aux virus informatiques et attaques de piratage
En conclusion, le tournage CNC est un processus d’usinage important largement utilisé dans de nombreuses industries. Bien qu’elle offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes d’usinage traditionnelles, il est important de suivre les procédures de sécurité appropriées et de se familiariser avec les risques et inconvénients potentiels liés à l’utilisation de ces machines.
Qingdao Hanlinrui Machinery Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants de tours CNC et d'autres équipements d'usinage de précision. Nos machines sont réputées pour leur haute qualité, leur fiabilité et leur précision. Pour en savoir plus sur nos produits et services, veuillez visiter notre site Web àhttps://www.hlrmachinings.comou contactez-nous ausandra@hlrmachining.com.
-Tunis, P.C., 2010. Application du tournage CNC à l'usinage de composants industriels. Journal international de technologie et de gestion de fabrication, 20(1), pp.53-62.
-Lee, T.W., 2012. Optimisation des paramètres de tournage CNC pour la rugosité de surface à l'aide de la technique Taguchi. Journal des statistiques et des systèmes de gestion, 15(2), pages 167-179.
-Pandian, P., Nagarajan, K. et George, S.M., 2015. Une étude sur l'amélioration de la rugosité de surface dans le tournage CNC de matériaux composites en aluminium. Revue internationale des sciences et technologies de l'ingénierie, 7(4), pages 110-116.
-Mohammed, RA. et Al-Ahmari, A.M., 2018. Optimisation des paramètres d'usinage pour la rugosité de surface dans le tournage CNC à l'aide des méthodes Taguchi et RSM. Journal de fabrication et de traitement des matériaux, 2(1), p.17.
-Tosun, N. et Uysal, A., 2019. Enquête sur l'effet des paramètres de coupe sur la rugosité de surface et l'usure des outils dans le tournage CNC. Journal of Polytechnic, 22(1), pages 65-71.
-Yang, X., Wang, Y. et Li, J., 2020. Un modèle de contrôle prédictif amélioré pour le processus de tournage CNC. Journal international des technologies de fabrication avancées, 108(1), pages 499-509.
-Kumar, V., Panchal, A. et Shukla, R., 2017. Optimisation et sélection des paramètres d'usinage dans le tournage CNC de l'Inconel 718 à l'aide de la méthode Taguchi. Materials Today: Actes, 4(2), pp.668-673.
-Bontha, SR. et Moyogi, A., 2016. Prédiction de la rugosité de surface pour les opérations de tournage CNC à l'aide d'un système d'inférence neuro-flou adaptatif. Journal international de recherche avancée en ingénierie et technologie, 7(1), pp.8-16.
-Dhinakaran, G. et Shankar, S., 2014. Analyse des paramètres du processus de tournage CNC sur la rugosité de surface de l'Al 2024 à l'aide de la méthode Taguchi. Revue internationale de recherche en ingénierie et technologie, 3(6), pp.309-313.
-Mustafa, MM, Sapuan, SM, Ismarrubie, ZN. et Hassan, M.R., 2015. Performances d'usinage des composites à matrice métallique hybride : tournage et filetage CNC. Science et ingénierie des matériaux, 101(1), pages 179-186.
-Lee, C.K., 2019. Étude numérique des performances d'usinage de l'acier inoxydable par tournage CNC. Journal de recherche et de technologie des matériaux, 8(4), pages 3729-3738.