
Die Strukturen der Hauptkomponenten für Doppelständermaschinen wurden mithilfe der Finite-Elemente-Methode konstruiert. Wir optimieren unsere Konstruktion und verbessern die Produktqualität. Die Maschine bietet die Stabilität und Leistung, die für höchste Präzision in anspruchsvollen Branchen wie der Elektronik- und Automobilindustrie erforderlich sind. Die robuste Doppelständerkonstruktion gewährleistet höhere Steifigkeit und engere Toleranzen und macht diese Maschine ideal für die effiziente Bearbeitung von Standardteilen sowie für schnelle Werkzeug- und Formenbauarbeiten.
max. Verfahrweg der X-Achse :
9000mmmax. Verfahrweg der Y-Achse :
4200mmmax. Verfahrweg der Z-Achse :
1250mmMax. Werkstücklänge :
8800mmMax. Werkstückbreite :
3000mmMax. Werkstückgewicht :
52TAnwendung :
Medical Industrywird bearbeitet :
Drilling, Tapping, Milling, Surface MillingStrukturmerkmale von Doppelständer-Bearbeitungszentren
Die Strukturen der Hauptkomponenten für Doppelständermaschinen wurden mithilfe der Finite-Elemente-Methode konstruiert. Wir optimieren unsere Konstruktion und verbessern die Produktqualität. Die Maschine bietet die Stabilität und Leistung, die für höchste Präzision in anspruchsvollen Branchen wie der Elektronik- und Automobilindustrie erforderlich sind. Die robuste Doppelständerkonstruktion gewährleistet höhere Steifigkeit und engere Toleranzen und macht diese Maschine ideal für die effiziente Bearbeitung von Standardteilen sowie für schnelle Werkzeug- und Formenbauarbeiten.
![]() | ① Grundstruktur Im Vergleich zur Doppelführungskonstruktion ist die Steifigkeit um 50 % höher. Im Vergleich zur Vierführungskonstruktion ist sie symmetrischer und gleichmäßiger verteilt, wodurch die Leistungsverluste durch den Widerstand des Mehrführungsschlittens reduziert werden. Der Arbeitstisch ist 3 m breit, die lineare Basisführung 2,1 m. Das optimale Spannweitenverhältnis beträgt 0,7. ② Portal-Bewegungsmutterstruktur Die X-Achse wird von einer beweglichen Mutter angetrieben, und eine Dreipunktlagerung in der Mitte gewährleistet die Rotationsgenauigkeit der Kugelgewindespindel. Gleichzeitig bietet die Konstruktion eine hohe Tragfähigkeit und eine gute Vibrationsfestigkeit beim Schneiden. Dies verbessert die dynamischen Eigenschaften der Werkzeugmaschine und erhöht deren Genauigkeit, Stabilität und Lebensdauer. ③ Quadratischer Widder Größere Abmessungen (500 x 500 mm), die Originalgröße beträgt 460 x 460 mm. Es handelt sich um eine robustere Ausführung. Die integrierte Direktverbindung reduziert den Energieaufwand für die Übertragung vom Spindelmotor zur Spindel. ④ Folienfunktionen Die großzügig dimensionierte und robuste Konstruktion gewährleistet, dass der obere Teil des Stößels fest von den drei länglichen Gleitern umschlossen wird und der untere Teil von den vier Standardgleitern gestützt wird. ⑤ Stickstoff-Gegengewicht Die Belastung des Motors und die Lagerkraft der Kugelumlaufspindel werden reduziert, die Lebensdauer der Kugelumlaufspindel und des Motors erhöht und die Beschleunigung der Z-Achse erhöht, um die Bearbeitungsgenauigkeit zu gewährleisten. ⑥ Balkenstruktur Die gestufte L-förmige Konstruktion verbessert die Steifigkeit; die konkave C-förmige Struktur bietet eine bessere Biegefestigkeit; Großquerschnittskonstruktion; Finite-Elemente-Analyse. ⑦ Kugelgewindetrieb-Stützrahmensystem ⑧Spaltenstruktur Die 1,28 m breite Säulenkonstruktion reduziert die Gesamtschwingungen beim Schneiden und sorgt für einen stabilen Stand der Werkzeugmaschine. |
| Modell | YSM-9024 | ||
| Thema | Spezifikationen | Einheiten | |
| Reisen | X-Achse | mm | 9000 |
| Y-Achse | mm | 4200 | |
| Z-Achse | mm | 1250 (Optimal 1500) | |
| Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 350-1600 | |
| Dreiachsige Führungsschiene | X/Y-Schwerlast-Rollen-Linearführung, Z-Achsen-T-förmiger Stößel, Kastenführung | ||
| Türbreite | 4200 | ||
| Art des Rams | Quadratischer Widder (500x500) | ||
| Arbeitstisch | Arbeitstischgröße (L*B) | mm | 8800*3000 |
| Maximale Tischbelastung | t | 52 | |
| T-Nut | mm | 15-28*200 | |
| Spindel | Spindeltyp | Typ | BBT-50 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 6000 | |
| Spindelantriebstyp | DDS | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnelldurchlauf (X/Y/Z) | m/min | 10.10.2006 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 6 | |
| Werkzeugwechsler | Fluglotsendienst | 24 (Option: 40/60) | |
| Motor | Spindelmotor | KW | 22/26 (140-286 Nm) |
| Dreiachsiger Servomotor | KW | 6/3/3 (38/36/36 Nm) | |
| Erforderliche Leistung | Leistungsbedarf | kVA | 60 |
| Luftdruckbedarf | kg/cm² | 6^8 | |
| Andere | Äußere Abmessungen (L*B*H) | mm | 19600*8000*6320 |
| Bruttogewicht | t | 95 | |
Starres Gewindeschneiden Automatisches Schmiersystem Halbgeschlossener Schutz | Doppelte LED-Arbeitsleuchte Wärmetauscher für Elektroschrank Doppelschnecken-Späneförderer | Spindelnasen-Luftblasen LED-Warnleuchte mit 3 Farben Kettenförmiger Späneförderer und Wagen | M30 Auto Off Nivellierbolzen und -platten
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Optionen
Optischer Linearmaßstab CTS 40T ATC | Werkzeugbruchsystem Spänefördersystem Drehtisch | Ölnebelsystem Ölabscheider 90°-Handfräskopf | Klimaanlage Messsystem für Autoteile 90°-Automatikfräskopf mit AHC |
STICHWORTE :