Armaturdesign
Fiksture til CNC-bearbejdning er meget vigtige. Fiksturedesign er generelt i delebearbejdningsprocesser i overensstemmelse med de specifikke krav i en proces. I processen med at formulere teknologien tager vi højde for fiksturens brugbarhed, og når vi designer fiksturen, kan der fremsættes forslag til ændringer i processen, hvis det er nødvendigt. Fiksturets designkvalitet bør måles ud fra, om det stabilt kan sikre emnets bearbejdningskvalitet, forbedre produktionseffektiviteten, reducere produktionsomkostningerne, bekvem spånfjerning, sikker drift, nem vedligeholdelse og så videre.
De grundlæggende principper for armaturdesign:
1. For at imødekomme stabiliteten og pålideligheden af emnets positionering i processen
2.Der er tilstrækkelig belastning eller spændekraft til at sikre, at emnet på armaturet behandler glat.
3.Opfyld kravene til enkel og hurtig betjening i spændeprocessen
4. Skrøbelige dele skal let kunne udskiftes, og det er bedst ikke at bruge andet værktøj, når forholdene er tilstrækkelige
5. Opfyld pålidelighedskravene til gentagen placering af armaturet i processen med justering eller udskiftning.
6. Undgå kompleks struktur og høje omkostninger inventar
7.Brug så mange standarddele som komponenter som muligt.
8. Form systematisering og standardisering af produkter in-house.


Grundlæggende viden om armaturdesign
En god værktøjsmaskine skal opfylde følgende grundlæggende krav:
1. Sikre bearbejdningsnøjagtigheden af emnet, først og fremmest skal positioneringsdatum, positioneringsmetode og positioneringselement vælges korrekt, positioneringsfejlanalyse skal udføres om nødvendigt, opmærksomhed skal også være opmærksom på indflydelsen af strukturen af andre fixturdele på bearbejdningsnøjagtigheden for at sikre, at armaturet kan opfylde arbejdsemnets krav til bearbejdningsnøjagtighed.
2. Kompleksiteten af armaturer, der bruges til at forbedre produktionseffektiviteten, bør tilpasses kapacitetssituationen, og forskellige hurtige og effektive spændemekanismer bør vedtages så vidt muligt for at sikre bekvem drift, forkorte hjælpetiden og forbedre produktionseffektiviteten.
3. Strukturen af armaturet med god procesydelse skal være enkel og rimelig, let at fremstille, samle, justere, inspektion, vedligeholdelse og så videre.
4. Armaturet med god ydeevne skal have tilstrækkelig styrke og stivhed, betjeningen skal være enkel, arbejdsbesparende, sikker og pålidelig. Under forudsætningen af objektive betingelser og økonomisk anvendelighed bør pneumatiske, hydrauliske og andre mekaniske spændeanordninger anvendes så vidt muligt for at reducere operatørernes arbejdsintensitet. Armaturet skal også være praktisk til spånfjernelse, når det er nødvendigt, kan spånfjernelsesstrukturen sættes op for at forhindre spånen i at ødelægge positioneringen af emnet og beskadige værktøjet og forhindre spånen i at akkumulere meget varme og forårsage deformation af processystemet.
5. Omkostningseffektiv armatur bør så vidt muligt anvende standardkomponenter og standardstruktur og stræbe efter at have en enkel struktur og let at fremstille for at reducere produktionsomkostningerne. Derfor bør designet tage højde for ordrevolumen og kapacitetssituation, lave teknisk og økonomisk analyse af armaturets ordning, hvis det er nødvendigt for at forbedre den økonomiske fordel ved armaturet i produktionen.
Oversigt over standardisering af armaturets design

Oversigt over hjælpearmaturdesign
1.Grundlæggende regler og trin for hjælpearmaturdesign.
Hjælpearmaturdesign inkluderet under indholdet:
a) Designordre, FG-tegning, emnetegning og bearbejdningsrute, relaterede tekniske data osv. For at forstå de bearbejdningstekniske krav for hver proces, såsom positionering, fastspændingsløsning, bearbejdningsindhold fra foregående proces, emnestatus, bearbejdningsmaskine, skæreværktøjer, inspektionsværktøjer, bearbejdningstillæg osv.
b) Forstå kravene til hjælpeudstyr til masseproduktion;
c) Forstå de primært tekniske parametre, ydeevne, specifikationer, nøjagtighed og kontaktstørrelse for operationsbord med hjælpebeslag.
d) Lagringsstatus for råmateriale til fremstilling af hjælpeudstyr
Problemer, der skal tages i betragtning ved armaturdesign
Armaturets designstruktur er generelt simpelt, især ved brug af hydraulisk armaturskift, er den originale mekaniske struktur meget forenklet, hvis designprocessen ikke overvejes i detaljer, vil unødvendige problemer opstå:
a) Arbejdstillæg for emnet, der skal bearbejdes. Hvis emnestørrelsen er for stor, vil det forstyrre fiksturen. Derfor skal der foreligge tomme tegninger, før fiksturdesignet kan udføres.
b) Jævn spånfjernelse fra fiksturen. På grund af begrænset plads i maskinværktøjets bearbejdning bør mellemrummet mellem dele være så lille som muligt, da jernspåner, der genereres under bearbejdningsprocessen i fiksturens døde hjørner, nogle gange vil blive ignoreret, herunder ujævn spånvæskestrømning, hvilket medfører ulemper ved den efterfølgende bearbejdning. Derfor bør disse problemer tages i betragtning ved det indledende design af fiksturen, da fiksturen trods alt bruges til at forbedre effektiviteten og gøre driften bekvem.
c) Armaturets generelle åbenhed. Hvis man ignorerer armaturets åbenhed, gør det installation og montering vanskelig for operatøren. Det er tidskrævende og besværligt, og det er et design, der er stort tabu.

d) Den grundlæggende teori bag fixturdesign. Hver fixtur skal gennemgå utallige fastspændings- og afspændingshandlinger, da den kan opfylde kravene i starten, men fixturen skal have en nøjagtig levetid, så design ikke fixturen i strid med bearbejdningsprincippet. Selv med held kan den have kort levetid. De skal dog have en kort levetid og cyklisk brug. Et godt design skal kunne modstå tidens gang.
e) Muligheden for udskiftning af positioneringskomponenter. Positioneringskomponenterne er meget slidte. Derfor er det vigtigt at overveje, om armaturet er hurtigt og nemt at udskifte. Det er bedre ikke at designe et større armatur.
Akkumulering af armaturdesignerfaring er meget vigtig. Nogle gange er design en individuel ting, men det er relateret til den faktiske anvendelse, så godt design er en proces med kontinuerlig akkumulering og opsummering.


