

အစိတ်အပိုင်းများ
ဘေးတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဖွဲ့စည်းပုံ-တစ်ပိုင်းတည်း-ဂဟေဆက်ထားသော-ကုတင် အိပ်ယာသည် ဘေးတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အပိုင်းတစ်ပိုင်းတည်းသော ဂဟေဆက်အိပ်ယာကို အသုံးပြုထားပြီး အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ဖယ်ရှားရန် အပူပေးထားသည်။ ကြမ်းတမ်းသော စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုမီ တုန်ခါမှုအိုမင်းခြင်းကို ပြုလုပ်သောကြောင့် စက်ကိရိယာ၏ မာကျောမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး စက်ကိရိယာ၏ တိကျမှုကို သေချာစေသည်။ AC servo motor drive ကို numerical control system မှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး chuck သည် မော်တာမောင်းနှင်ပြီးနောက် Y ဦးတည်ချက်တွင် အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကို သိရှိပြီး မြန်ဆန်သောရွေ့လျားမှုနှင့် feeding ရွေ့လျားမှုကို သိရှိသည်။ Y-axis rack နှင့် linear guide rail နှစ်ခုလုံးကို မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဂီယာ၏တိကျမှုကို ထိရောက်စွာအာမခံသည်။ stroke ၏ အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးရှိ limit switch များကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး hard limit device တစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် စက်ကိရိယာလှုပ်ရှားမှု၏ ဘေးကင်းမှုကို ထိရောက်စွာသေချာစေသည်။ စက်ကိရိယာတွင် အလိုအလျောက်ချောဆီလိမ်းသည့်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားပြီး ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင် လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် အိပ်ယာ၏ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပုံမှန်ကြားကာလများတွင် ချောဆီလိမ်းပေးကာ လမ်းညွှန် rail များ၊ ဂီယာများနှင့် rack များ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။

ကုတင်ပေါ်တွင် ထောက်ပံ့ရေးယန္တရား ၂ စုံ တပ်ဆင်ထားပြီး အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ရရှိနိုင်ပါသည်-၁။ နောက်ဆက်တွဲထောက်ပံ့မှုကို လွတ်လပ်သော servo မော်တာဖြင့် အပေါ်အောက် ရွေ့လျားရန် ထိန်းချုပ်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် ရှည်လျားသောပိုက်များ (အချင်းသေးငယ်သောပိုက်များ) ပုံပျက်ခြင်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲထောက်ပံ့မှုကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဘက် chuck သည် သက်ဆိုင်ရာနေရာသို့ ရွေ့လျားသောအခါ၊ ရှောင်ရှားရန်အတွက် အရန်ထောက်ပံ့မှုကို နှိမ့်ချနိုင်သည်။၂။ ပြောင်းလဲနိုင်သော အချင်းဘီးထောက်ပံ့မှုကို ဆလင်ဒါဖြင့် မြှင့်တင်ပြီး နှိမ့်ချကာ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော ပိုက်များကို ထောက်ပံ့ရန် မတူညီသော စကေးအနေအထားများသို့ လက်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။

chuck ကို ရှေ့နှင့်နောက် pneumatic full-stroke chuck နှစ်ခုအဖြစ် ပိုင်းခြားထားပြီး နှစ်ခုစလုံးသည် Y ဦးတည်ချက်အတိုင်း ရွေ့လျားနိုင်သည်။ နောက်ဘက် chuck သည် ပိုက်ကို ညှပ်ခြင်းနှင့် အစာကျွေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပြီး ရှေ့ chuck ကို ကုတင်၏အဆုံးတွင် ပစ္စည်းများကို ညှပ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားသည်။ ရှေ့နှင့်နောက် chuck များကို synchronous လည်ပတ်မှုရရှိရန် servo မော်တာများဖြင့် အသီးသီး မောင်းနှင်သည်။ double chuck များ၏ ပူးတွဲညှပ်မှုအောက်တွင် အမြီးတိုကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ပါးစပ်၏ အမြီးတိုသည် 20-40mm အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အမြီးရှည်၏ အမြီးတိုကို ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ TN စီးရီးပိုက်ဖြတ်တောက်စက်သည် chuck ရွေ့လျားမှုနှင့် ရှောင်ရှားခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားပြီး chuck နှစ်ခုဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အချိန်တိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပိုက်ကို ရှည်လျားလွန်းပြီး မတည်ငြိမ်စေဘဲ တိကျမှုလည်း မလုံလောက်ပါ။

X-axis ကိရိယာ၏ crossbeam သည် လေးထောင့်ပြွန်နှင့် သံမဏိပြားပေါင်းစပ်၍ ဂဟေဆော်ထားသော gantry ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုသည်။ gantry အစိတ်အပိုင်းကို bed ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး X-axis ကို servo motor ဖြင့် မောင်းနှင်ကာ slide plate ၏ X ဦးတည်ချက်သို့ အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကို သဘောပေါက်စေရန် rack နှင့် pinion ကို မောင်းနှင်သည်။ ရွေ့လျားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် limit switch သည် စနစ်လည်ပတ်မှု၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန် အနေအထားကို ကန့်သတ်ရန် stroke ကို ထိန်းချုပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ X/Z ဝင်ရိုးတွင် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်မှုနှင့် ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် organ cover ရှိသည်။ Z-axis ကိရိယာသည် laser head ၏ အပေါ်နှင့်အောက် ရွေ့လျားမှုကို အဓိကအားဖြင့် သဘောပေါက်သည်။ Z-axis ကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် interpolation ရွေ့လျားမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် CNC ဝင်ရိုးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းကို X နှင့် Y ဝင်ရိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး မတူညီသောအခြေအနေများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် follow-up control သို့လည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

