Подробности в блоге

What Is CNC?– A Comprehensive Guide

CNC (Computer Numerical Control) technology has emerged as a driving force of modern manufacturing, controlling the movement of machine tools with computers to precisely process complex parts. CNC encompasses various processing methods; two of the more prevalent are CNC milling and turning.  

What Is CNC? 

CNC (Computer Numerical Control) is an emerging technology used to precisely operate machine tools via computer programs. As opposed to manual operations, it enables more efficient processing of complex parts than is possible through traditional manual means. Typical systems for using CNC include computer control units, drive systems, sensors, and actuators in addition to machine tools themselves to minimize human errors during automated operations and reduce human mistakes – widely utilized across a range of manufacturing fields for precision parts processing with high production efficiencies.

CNC milling and CNC turning are the most common form of CNC processing.

1. Фрезерование с ЧПУ

CNC milling is a processing technique that utilizes a rotating tool to cut workpieces under computer control, using precise computer programing. Milling machines typically utilize vertical milling, horizontal milling, five-axis milling, or five-axis milling technologies – and can perform complex cutting operations on pieces of various shapes and complexities from metals and plastics alike. Milling can create high-precision surface finishes, which is beneficial in mold making, aerospace production, and automobile assembly – as well as numerous other industries.

Face milling

This technique involves the milling of flat surfaces that are perpendicular to the cutter axis using cutters with teeth on both the periphery and face, with peripheral teeth performing the cutting action and face teeth providing the finishing touch. Face milling is known for producing high-quality finishes and can be completed either vertically or horizontally.

Plain milling

(also referred to as Surface or Slab Milling) occurs when the milling cutter axis is parallel with the surface being milled. This process typically occurs with a workpiece mounted directly against the milling machine table with its cutter secured to an arbor standard arbor of standard milling machines. The arbor is held in place horizontally between the milling machine spindle and one or more arbor supports and clamped directly to the table by clamps. Plain milling tools feature teeth on their peripheries as cutting tools. Wide or narrow cutters may be employed, with narrow cutters used for deep cuts while wide cutters provide wider surface coverage. Whenever material needs to be removed in large amounts, an operator typically employs a coarse-toothed cutter with slow cutting speeds and fast feed rates, followed by finer-toothed cutters with faster cutting speeds and slower feed rates to produce approximate part geometry before switching over to finer-toothed cutters with faster speeds and slower feed rates for details.

Angular milling

It is used to fabricate flat surfaces by tilting the cutting tool axis at an angle relative to the workpiece surface. A single-angle milling cutter can then create angular surfaces such as chamfers, serrations, grooves, or dovetails depending on design requirements – typically either 45 degrees, 50 degrees 55 degrees, or 60 degrees depending on dovetail milling design specifications – usually followed by the use of an angle milling cutter that further refines sides and bases of an angular surface.

Form milling

It is a milling function designed for irregular surfaces with multiple curves or all curves. It can complete shaping in one cut using a formed milling cutter or fly cutter shaped specifically to the contours of each cut, commonly half-round recesses and beads on workpieces or quarter-round radii on workpieces using convex, concave, corner rounding cutters that grind to an accurate circular diameter; form milling can also create intricate patterns or mill multiple complex surfaces at once; creating intricate patterns or mill several complex surfaces simultaneously using this process; shaping Hemispherical and semicircular cavities, beads, contours, etc can all be accomplished this way as well.

2. CNC Turning

CNC turning is a processing method that involves using a rotating workpiece and a fixed tool for cutting. As opposed to milling, turning is generally used to process parts like shafts and round objects such as shafts. Common types of CNC lathes include turning centers and ordinary lathes. With CNC turning’s precise nature and efficient processing capability, outer circles, inner holes, end faces, outer faces, and other parts can all be efficiently processed at high precision and efficiency levels – perfect for automotive parts, bearings, valves, etc industries alike!

The Difference Between CNC Milling and Turning

Features
Фрезерование с ЧПУ
Токарная обработка с ЧПУ
Working method
The tool rotates, the workpiece is fixed
The workpiece rotates, the tool is fixed
Applicable workpieces
Planes, grooves, complex shapes
Shafts, round objects, internal and external circular hole processing
Common equipment
Vertical milling machine
horizontal milling machine
five-axis milling machine
CNC lathe
turning center
Преимущества
Suitable for processing complex shapes with high surface finish
Efficient processing of round workpieces with high precision

Types of CNC Technology

CNC technology is not limited to milling and turning but also includes many other advanced processing methods, such as CNC electrical discharge machining (EDM), CNC laser cutting, CNC wire cutting, etc. These technologies can cope with different materials and processing requirements. For example, EDM is suitable for processing metals with higher hardness, while laser cutting can provide precise cutting capabilities, especially for thin plate processing.

Application areas of CNC technology

CNC technology has a wide range of applications in many industries:

Aerospace: CNC technology can process complex aviation parts, such as aircraft wings, engine components, etc.

Automobile manufacturing: In the automotive industry, CNC is used to produce precision engine parts, wheels, etc.

Mold manufacturing: CNC can accurately make molds to meet high quality requirements.

Electronic products: The housings and components of electronic equipment are often processed with high precision using CNC technology.

Medical equipment: CNC technology helps to manufacture high-precision medical devices, such as surgical tools and implants.

Если у Вас возникли какие-либо потребности, свяжитесь с нами по электронной почте по адресу Lynnyao@prototekparts.com или по телефону: +86-0792-86372550

Метки:

Социальная сеть:

Последние сообщения

Онлайн-помощь!

+(86) 0791-86372550

ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ В ДЕТАЛЯХ

Свяжитесь с нашим консультантом прямо сейчас

ru_RUРусский

Обработка деталей с ЧПУ

Материал: Алюминий

Основной процесс: CNC

Приложение: Промышленное оборудование

Детали с ЧПУ

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC

Приложение: Промышленное оборудование

Токарные детали с ЧПУ

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC

Приложение: Промышленное оборудование

Разъем

Материал: Алюминий

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Разъем

Материал: Алюминий

Отделка: Покрытие

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

Кованые детали

Материал: Алюминий

Отделка: Уборка

Основной процесс: Ковка+токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Покрытие

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Анодирование

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Обрабатывающая промышленность 

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Алюминиевая основа

Материал: Алюминий

Отделка: Черное анодирование

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Строительные компоненты

Материал: Алюминий

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Кованые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Алюминиевое кольцо

Материал: Алюминий

Отделка: Черное анодирование

Основной процесс:Ковка+ЧПУ

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Алюминиевая основа

Материал: Алюминий

Отделка: Черное анодирование

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Гильза из нержавеющей стали

Материал: Алюминий

Отделка: Черное анодирование

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Автозапчасти

Фланец

Материал: Алюминий

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Система автокондиционирования

Корпус сенсора

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Промышленное оборудование

Корпус сенсора

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Промышленное оборудование

Детали для глубокой вытяжки

Материал: Алюминий

Основной процесс: Глубокое рисование

Приложение: Промышленное оборудование

Корпус конденсатора

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Промышленное оборудование

Корпус конденсатора

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Промышленное оборудование

Детали для глубокой вытяжки

Материал: Алюминий

Основной процесс: Глубокое рисование

Приложение: Промышленное оборудование

 

Электронный компонент

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Автоиндустрия

Muffer

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Автоиндустрия

Muffer

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Автоиндустрия

Muffer

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная эксурсия

Приложение: Автоиндустрия

Алюминиевый футляр для зубных протезов

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Медицинская промышленность

Корпус конденсатора

Материал: Алюминий

Основной процесс: Холодная экструзия

Приложение: Промышленное оборудование

Образец отливки

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс:Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Основание из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Основание из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Фланец из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Запасные части для сантехники

Материал: Нержавеющая сталь

Финское производство:Полировка

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Сантехническое оборудование

Соединители из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Соединители из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Соединители из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс:Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Основание из нержавеющей стали

Материал: Нержавеющая сталь

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Промышленное оборудование

Корпус насоса

Материал: Нержавеющая сталь 

Основной процесс: Литье+ЧПУ

Приложение: Насосное оборудование

 

Деталь для отливки

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Литье и токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Литые детали

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Литье и токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия

 

Рукав

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC

Приложение: Промышленное оборудование

Рукав

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC

Приложение: Промышленное оборудование

Автозапчасти

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC 

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Фланец

Материал: Алюминий

Основной процесс: Ковка + ЧПУ

Приложение: Система автокондиционирования

Рукав

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Аэрокосмическая промышленность

Рукав

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC 

Приложение: Промышленное оборудование

База

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC 

Приложение: Промышленное оборудование

База

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: CNC 

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Фланец

Материал: Алюминий

Основной процесс: CNC

Приложение: Система автокондиционирования

Бар

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение: Промышленность порошковой металлургии

База

Материал: Алюминий

Отделка: Анодирование

Основной процесс: Ковка+ЧПУ

Приложение:Автоматическая система пневматической подвески

База

Материал: Нержавеющая сталь 304

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоматическая система пневматической подвески

Токарные детали с ЧПУ

Материал: Нержавеющая сталь 304

Отделка: Уборка

Основной процесс: Токарная обработка с ЧПУ

Приложение: Автоиндустрия