< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=28308886678697114&ev=PageView&noscript=1" />

ผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

ช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการออกแบบจนถึงการส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้น

ผลิตต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ในราคาที่แข่งขันได้

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยคุณภาพชิ้นส่วนที่แม่นยำ รวดเร็ว และสม่ำเสมอ

สร้างและทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วเพื่อนำออกสู่ตลาด

ส่งมอบเครื่องจักรที่เหนือกว่าคู่แข่ง

เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

เร่งสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา

นำผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาประหยัดออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

ผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

ช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการออกแบบจนถึงการส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้น

ผลิตต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ในราคาที่แข่งขันได้

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยคุณภาพชิ้นส่วนที่แม่นยำ รวดเร็ว และสม่ำเสมอ

สร้างและทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วเพื่อนำออกสู่ตลาด

ส่งมอบเครื่องจักรที่เหนือกว่าคู่แข่ง

เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

เร่งสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา

นำผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาประหยัดออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

การผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเครื่อง CNC: วัสดุ กระบวนการผลิต และการใช้งาน

สารบัญ

H21.หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตด้วยเครื่อง CNC คืออะไร 1

1. ความหมายของ หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การผลิตด้วยเครื่อง CNC

หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยระหว่างเตียง รถเข็น และห้องอาบน้ำ ส่วนประกอบหลักประกอบด้วยแขนยก โครงตัวถัง ก้านดัน และตัวยึดเซ็นเซอร์ หน้าที่ของการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลขคือการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้สูงสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้

1.1 อย่างไร CNC Machining รองรับระบบหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การผลิตและขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงสร้างรับน้ำหนัก เฟรมข้อต่อ สกรูนำ และตัวเรือนแบริ่งด้วยเครื่อง CNC ช่วยให้การยกและการเคลื่อนที่ด้านข้างของอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น การผลิตฐานยึดเซ็นเซอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองแรงและข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำ และป้องกันการทำงานผิดพลาด การลดน้ำหนักของอุปกรณ์ด้วยการออกแบบผนังบางและรูลดน้ำหนัก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการพกพา

1.2 เหตุใดเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจึงต้องการมากกว่าแค่การควบคุมเชิงตัวเลขแบบธรรมดา

หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยพิการ และหากชิ้นส่วนใดชำรุดอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบสำรองด้านความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น พื้นผิวต้องเรียบและปราศจากเสี้ยน (Ra < 0.8 μm) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 13485 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละชิ้นส่วนสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบและพารามิเตอร์ของกระบวนการได้ การผลิตด้วยเครื่องจักรแบบธรรมดาไม่สามารถตอบสนองความต้องการระดับทางการแพทย์เหล่านี้ได้

H22. ชิ้นส่วนใดบ้างของหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตด้วยเครื่อง CNC 1

2. ชิ้นส่วนใดบ้างของหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC

การขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในข้อต่อหุ่นยนต์ ระบบการเคลื่อนที่ ชิ้นส่วนโครงสร้าง เซ็นเซอร์ และปลายแขนกล เนื่องจากแต่ละชิ้นส่วนมีข้อกำหนดด้านการทำงานที่แตกต่างกัน กลยุทธ์การขึ้นรูปจึงควรพิจารณาอย่างครบถ้วนถึงวิธีการรับน้ำหนักของชิ้นส่วน วิธีการจัดตำแหน่งของชิ้นส่วนที่อยู่ติดกัน และผลกระทบต่อการเคลื่อนที่

2.1 การประกอบตัวเรือนและแท่นยึดมอเตอร์

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ทั่วไป ได้แก่ เพลา ข้อต่อ รอก ตัวเรือนเกียร์ ตัวยึดบอลสกรู และส่วนต่อประสานลูกกลิ้งแบบดาวเคราะห์ การกลึง การกัด และการประมวลผลแบบผสมผสานระหว่างการกลึงและการกัดด้วยเครื่อง CNC สามารถสร้างคุณลักษณะการติดตั้ง แกนหมุน รู และพื้นผิวอ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม เฟือง บอลสกรู และลูกกลิ้งแบบดาวเคราะห์ อาจต้องใช้กระบวนการเจียร การรีด การอบชุบความร้อน หรือการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมจากกระบวนการตัดเฉือนด้วยเครื่อง CNC แบบดั้งเดิม

2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบน้ำหนักเบา

แขนหุ่นยนต์ ข้อต่อแขน โครงลำตัว ตัวเรือนปลายแขน ตัวยึดน้ำหนักเบา และตัวเรือนผนังบาง ต้องมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง และน้ำหนักเบา วัสดุที่มากเกินไปจะเพิ่มแรงเฉื่อย ในขณะที่การลดน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้ชิ้นส่วนมีแนวโน้มที่จะเสียรูปในระหว่างการประมวลผลและการจับยึด ดังนั้น เส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ การจับยึดชิ้นงาน และลำดับการประมวลผลควรรับประกันความแข็งแกร่งในขณะที่ได้ความหนาของผนังที่ต้องการ

2.4 เซ็นเซอร์ ระบบวิชั่น และส่วนประกอบปลายแขนกล

ระบบหุ่นยนต์ ชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการ CNC ข้อกำหนดที่สำคัญ วัสดุทั่วไป
ข้อต่อ ตัวเรือน, แท่นยึดมอเตอร์ การจัดแนวแกน การติดตั้งตลับลูกปืน 6061, 7075, เหล็กกล้า
ระบบการเคลื่อนไหว เพลา, ข้อต่อ ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา การจัดแนวเพลา เหล็กสแตนเลส
โครงสร้าง แขน,กรอบ น้ำหนัก ความแข็ง อลูมิเนียมไทเทเนียม
เซนเซอร์ ขายึด, ฐาน ความเรียบ, ตำแหน่ง อลูมิเนียม, สแตนเลส
End Effects ตัวจับยึด, อินเทอร์เฟซ ความสามารถในการทำซ้ำ การจัดแนว อลูมิเนียม เหล็ก

แท่นยึดเซ็นเซอร์แรงบิด แท่นยึดกล้อง แผ่นสอบเทียบ ตัวจับยึด และส่วนต่อประสานการเปลี่ยนเครื่องมือ ล้วนต้องอาศัยจุดอ้างอิงการติดตั้งและตำแหน่งรูที่แม่นยำ ความเรียบและความตั้งฉากช่วยให้เซ็นเซอร์และกล้องรักษาแนวการจัดวางได้ การออกแบบรูปทรงเรขาคณิตของส่วนต่อประสานที่ควบคุมได้ช่วยให้การวางตำแหน่งทำซ้ำได้ระหว่างการเปลี่ยนตัวจับยึด การสอบเทียบ การประกอบ และการใช้งาน

H23. วัสดุใดบ้างที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน CNC ของหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1

3. วัสดุใดบ้างที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน CNC ของหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การเลือกวัสดุสำหรับชิ้นส่วนหุ่นยนต์ CNC ควรพิจารณาถึงภาระ น้ำหนัก ความแข็งแรง อุณหภูมิ การสึกหรอ การกัดกร่อน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัสดุที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดเสมอไป นอกจากนี้ยังต้องตรงตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานจริง ความคลาดเคลื่อนที่คงที่ การปรับสภาพพื้นผิว และการประกอบ

3.1 โลหะผสมอลูมิเนียม 6061 และ 7075

การเลือกวัสดุสำหรับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบตัวเลขควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาระ น้ำหนัก ความแข็งแรง อุณหภูมิ การสึกหรอ การกัดกร่อน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัสดุที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดเสมอไป แต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการในการประมวลผลจริง ความคลาดเคลื่อนที่คงที่ การตกแต่งพื้นผิว และการประกอบได้ด้วย

3.1 โลหะผสมอลูมิเนียม 6061 และ 7075

โลหะผสมอะลูมิเนียม 6061 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างหุ่นยนต์ เปลือกหุ้ม ตัวยึด ตัวยึดมอเตอร์ และชิ้นส่วนโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการแปรรูปที่ดีเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อน และมีตัวเลือกการปรับสภาพพื้นผิวที่หลากหลาย โลหะผสมอะลูมิเนียม 7075 มีความแข็งแรงสูงกว่าและเหมาะสำหรับแขนกลงานหนัก โครงสร้างข้อต่อ และชิ้นส่วนขนาดกะทัดรัดที่มีข้อกำหนดด้านน้ำหนักสูง อย่างไรก็ตาม ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของมันไม่สูงกว่า 6061 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นรูปทรงของชิ้นส่วนจึงยังคงมีผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแกร่ง โลหะผสมทั้งสองชนิดจำเป็นต้องควบคุมลำดับการแปรรูปและอุปกรณ์จับยึดอย่างเข้มงวดเมื่อเป็นชิ้นส่วนผนังบาง โพรงลึก หรือในกรณีที่ความเค้นตกค้างอาจทำให้เกิดการเสียรูป

3.2 เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

เหล็กกล้าไร้สนิมมักใช้ในการผลิตเพลา ข้อต่อ โครงสร้างทนการกัดกร่อน อินเตอร์เฟซที่มีความแม่นยำ และชิ้นส่วนที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ส่วนเหล็กอัลลอยและเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับการผลิตเพลารับแรง ชิ้นส่วนส่งกำลัง พื้นผิวรับแรง และกลไกทนการสึกหรอ เมื่อเทียบกับอะลูมิเนียม วัสดุเหล่านี้ก่อให้เกิดความร้อนจากการตัดและการสึกหรอของเครื่องมือมากกว่า ชิ้นส่วนเหล็กบางชิ้นยังคงต้องผ่านกระบวนการอบชุบความร้อน การเจียร การชุบแข็งผิว หรือการทดสอบความแข็ง เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกลและขนาดตามที่ต้องการ

ไทเทเนียมและพลาสติกวิศวกรรม

ไทเทเนียมมีคุณสมบัติที่รวมความแข็งแรงสูง ความหนาแน่นต่ำ และความต้านทานการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบาและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นระหว่างการตัดทำให้กระบวนการแปรรูปยากขึ้น พลาสติกวิศวกรรม เช่น PEEK, POM และ UHMW สามารถใช้เป็นฉนวน รางนำทาง ชิ้นส่วนเลื่อน แถบกันสึกหรอ และชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทานต่ำ เมื่อเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ แรง ความชื้น ความเสถียรของมิติ และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน มากกว่าแค่ความสามารถในการแปรรูปเพียงอย่างเดียว

วัสดุ ข้อได้เปรียบหลัก ข้อควรพิจารณาในการตัดเฉือน ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทั่วไป
อลูมิเนียม 6061 ความสามารถในการขึ้นรูปและความต้านทานการกัดกร่อน การเสียรูปของผนังบาง ตัวเรือน, ตัวยึด
อลูมิเนียม 7075 ความแข็งแรงสูงขึ้น ความเครียดตกค้าง แขน โครงสร้างข้อต่อ
เหล็กกล้าไร้สนิม ความแข็งแกร่งและทนต่อการกัดกร่อน ความเสียหายจากความร้อนและการสึกหรอของเครื่องมือ เพลา, ส่วนต่อประสาน
แม็กเหล็ก ความสามารถในการรับน้ำหนักและความทนทานต่อการสึกหรอ การเปลี่ยนรูปการรักษาความร้อน ชิ้นส่วนเกียร์
ไทเทเนียม อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนัก ความเข้มข้นของความร้อน โครงสร้างน้ำหนักเบา
พลาสติกวิศวกรรม ฉนวนกันความร้อนและแรงเสียดทานต่ำ รอยขรุขระและการเสียรูป ตัวนำ, ฉนวน

4. กระบวนการผลิต CNC ใดบ้างที่นิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ชิ้นส่วนหุ่นยนต์มีหลากหลายประเภท ตั้งแต่แผ่นยึดแบบธรรมดาไปจนถึงตัวเรือนข้อต่อหลายแกนและเพลาที่มีความแม่นยำสูง กระบวนการผลิตด้วยเครื่องควบคุมเชิงตัวเลขที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิต ทิศทางของลักษณะเฉพาะ ความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อน ปริมาณการผลิต และจำนวนครั้งในการจับยึดที่จำเป็นเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์อย่างน่าเชื่อถือ

4.1 งานกัดซีเอ็นซี และ การตัดเฉือนแบบ 5 แกน

การกัดแบบสามแกนเหมาะสำหรับระนาบ รู ร่อง โพรง และชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีลักษณะสำคัญสามารถขึ้นรูปได้จากทิศทางทั่วไป สำหรับการขึ้นรูปที่อยู่ในหลายทิศทาง การกัดแบบ 3+2 แกน และการกัดแบบห้าแกนสามารถให้การเข้าถึงเครื่องมือและการควบคุมการเคลื่อนที่ในระดับต่างๆ ได้ ในการกัดแบบ 3+2 แกน ชิ้นงานจะถูกวางไว้ที่มุมคงที่ก่อนการตัด ทำให้สามารถใช้เครื่องมือที่สั้นและแข็งแรงกว่าในการขึ้นรูปชิ้นงานที่เอียงได้

การตัดเฉือนด้วยกลไก 5 แกนนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับพื้นผิวโค้งที่ซับซ้อน พื้นผิวเอียง รูปทรงลึก และชิ้นส่วนที่ต้องการลดเวลาการจับยึด อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทุกชิ้นที่จำเป็นต้องใช้การตัดเฉือนด้วยกลไก 5 แกน เมื่อรูปทรงเรขาคณิตและความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนไม่จำเป็นต้องใช้กลไก 5 แกน การตัดเฉือนด้วยกลไก 3 แกน หรือ 3 แกน + 2 แกน ที่เสถียรอาจประหยัดกว่า

4.2 เครื่องกลึง CNC และการกลึงและการกัดแบบผสมผสาน

การกลึง CNC มักใช้ในการแปรรูปเพลาหุ่นยนต์ หมุด ปลอก ข้อต่อ ส่วนต่อประสานแบริ่ง และตัวเชื่อมต่อแบบเกลียว สามารถควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลาง บ่า ร่อง เกลียว และคุณสมบัติการหมุนแบบศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกลึงและการกัดแบบผสมผสานสามารถเพิ่มรู ร่อง หรือการกัดนอกแกนได้โดยไม่ต้องย้ายชิ้นส่วนไปยังเครื่องมือกลอื่น การลดจำนวนการจับยึดซ้ำสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งระหว่างคุณสมบัติการกลึงและการกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพลาแอคชูเอเตอร์ ข้อต่อ และชิ้นส่วนส่งกำลังขนาดกะทัดรัด

5. การดำเนินการขั้นที่สองและการปรับสภาพพื้นผิวสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ชิ้นส่วนหุ่นยนต์อาจยังคงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเจียร การตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า การอบชุบด้วยความร้อน การชุบอะโนไดซ์ การทำให้เกิดชั้นป้องกัน การชุบด้วยไฟฟ้า การพ่นทราย หรือการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ การเจียรสามารถประมวลผลพื้นผิวที่สำคัญของแบริ่งหรือเพลาได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่การตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าสามารถประมวลผลร่องแคบและลักษณะต่างๆ ที่ยากต่อการจัดการด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิม การอบชุบด้วยความร้อนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลได้ แต่ก็อาจทำให้เกิดการเสียรูปได้เช่นกัน การเคลือบและการปรับสภาพพื้นผิวสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของรู เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา เกลียว พื้นที่สัมผัสทางไฟฟ้า และความพอดี ก่อนการประมวลผล ควรคำนึงถึงอิทธิพลเหล่านี้ผ่านการชดเชยขนาด คำแนะนำในการปิดบัง การวางแผนความคลาดเคลื่อน และการตรวจสอบสภาพสุดท้าย

H26. ควรวางแผนลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไร 1

6. ควรวางแผนลำดับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไร

ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจากข้อกำหนดด้านการใช้งาน ความซับซ้อนของโครงสร้าง และคุณสมบัติของวัสดุของชิ้นส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำของขนาดขั้นสุดท้ายและความสม่ำเสมอในการประกอบ กระบวนการโดยรวมสามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน ได้แก่ “การกลึงหยาบ → การกลึงกึ่งละเอียด → การกลึงละเอียด → การตกแต่งขั้นสุดท้าย”

ขั้นตอนที่ 1: การกลึงหยาบและการคลายความเค้น ชิ้นงาน (โดยปกติจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 7075 หรือสแตนเลส 304 แบบแท่ง/แผ่น) จะถูกกลึงหยาบก่อนทั้งชิ้นเพื่อกำจัดส่วนเกินส่วนใหญ่โดยเร็ว เหลือส่วนเกินไว้ 0.5-1.0 มม. สำหรับการกลึงละเอียด สำหรับโครงและเปลือกแขนยกที่มีผนังบาง ควรจัดให้มีการบ่มตามธรรมชาติ (24-48 ชั่วโมง) หรือการบ่มเทียมหลังจากกลึงหยาบเพื่อคลายความเค้นจากการตัดภายในและป้องกันการเสียรูปในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 2: การตกแต่งขั้นต้นและการแก้ไขอ้างอิง โดยใช้พื้นผิวหลักหลังจากการกลึงหยาบ (เช่น พื้นผิวด้านล่างสำหรับการติดตั้งหรือรูเพลาหลัก) เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง ทำการตกแต่งขั้นต้นเพื่อแก้ไขตำแหน่งและรูปทรงของรูเพิ่มเติม โดยเผื่อระยะการตกแต่งไว้ที่ 0.1-0.2 มม. ในขณะเดียวกันก็ทำการเก็บรายละเอียดส่วนที่ไม่สำคัญ เช่น รูเกลียวด้านล่างและร่องน้ำมันให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3: การประมวลผลละเอียดและการขึ้นรูปคุณลักษณะสำคัญ คุณลักษณะสำคัญทั้งหมดจะถูกกลึงอย่างละเอียดในขั้นตอนเดียว รวมถึงรูแบริ่ง (ความคลาดเคลื่อน ±0.01 มม.) พื้นผิวสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ (ความเรียบ < 0.02 มม.) รูสำหรับหมุดกำหนดตำแหน่ง และเกลียว ใช้กลไกเชื่อมโยงห้าแกนหรือเครื่องมือกลสามแกนความแม่นยำสูงเพื่อลดข้อผิดพลาดสะสมที่เกิดจากการพลิกหลายครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: การตกแต่งขั้นสุดท้ายและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย หลังจากการตกแต่งขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการลบคม ทำความสะอาด และปรับสภาพพื้นผิว (เช่น การชุบอะโนไดซ์แข็ง) ควรวัดขนาดที่สำคัญทั้งหมดอีกครั้งโดยใช้เครื่องวัดพิกัด CMM หลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ จึงจะสามารถส่งต่อไปยังขั้นตอนการประกอบได้ กระบวนการทั้งหมดต้องเก็บรักษาบันทึกกระบวนการอย่างครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบย้อนกลับของ ISO 13485

H27. ความยากลำบากในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีอะไรบ้าง 1

7. อะไรคือความยากลำบากในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  • การเสียรูปเนื่องจากผนังบาง: โครงและแขนยกมีผนังหนาเพียง 2-3 มิลลิเมตร ทำให้มีแนวโน้มที่จะบิดเบี้ยวและเสียรูปในระหว่างการตัด
  • ความเที่ยงตรงของรูยึดหลายรู: ความเที่ยงตรงของรูยึดตลับลูกปืนต้องควบคุมให้อยู่ภายใน 0.01 มม. การตั้งค่าหลายแบบทำให้การรับประกันความเที่ยงตรงนี้ทำได้ยาก
  • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของพื้นผิว: ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับร่างกายมนุษย์ต้องมีค่าความหยาบผิว Ra < 0.8 ไมโครเมตร ห้ามมีเสี้ยนหรือขอบคมใดๆ
  • วัสดุที่ควบคุมยาก: อะลูมิเนียม 7075 และสแตนเลส 304 ควบคุมได้ยากในสภาวะผนังบางระหว่างการตัด
  • การตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์: พารามิเตอร์กระบวนการสำหรับทุกชิ้นส่วนจะต้องได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับของมาตรฐาน ISO 13485

H28. วิธีการใช้การผลิตอัจฉริยะและวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อรับประกันการควบคุมคุณภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1

8. วิธีการใช้การผลิตอัจฉริยะและวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพของหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ด้วยการตรวจสอบออนไลน์และการตอบรับแบบเรียลไทม์ เซ็นเซอร์จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบแรงตัดและการสั่นสะเทือนระหว่างการประมวลผล เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะสามารถคาดการณ์การสึกหรอของเครื่องมือและการเบี่ยงเบนของมิติ และดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ มีการนำการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) มาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์มิติที่สำคัญแบบเรียลไทม์ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเบี่ยงเบนแนวโน้ม สร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพตลอดวงจรชีวิต โดยบูรณาการชุดวัตถุดิบ พารามิเตอร์การประมวลผล และผลการทดสอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้ได้ "การตรวจสอบย้อนกลับด้วยรหัสเดียว" สำหรับแต่ละชิ้นส่วน และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 13485 ในขณะเดียวกัน ข้อบกพร่องบนพื้นผิว (รอยขีดข่วน รอยขรุขระ) จะถูกระบุโดยอัตโนมัติผ่านการตรวจสอบด้วยภาพ AI ซึ่งแทนที่การตรวจสอบด้วยสายตาแบบแมนนวล และเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการตรวจสอบ

H29. วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตด้วยเครื่อง CNC 1

9. วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตด้วยเครื่อง CNC

กระบวนการตรวจสอบแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน: การตรวจสอบวัสดุขาเข้าเพื่อยืนยันรายงานวัสดุและขนาดของชิ้นงาน การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตจะดำเนินการผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบแบบสุ่ม และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย โดยจะสุ่มตรวจสอบขนาดที่สำคัญระหว่างการผลิตโดยใช้เครื่องวัดพิกัดสามมิติ (CMM) และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะทำการทดสอบ 100% ในทุกคุณลักษณะที่สำคัญ (รูเปิด ความเรียบ ความหยาบของพื้นผิว)

ในขณะเดียวกัน ก็มีการทดสอบการทำงานไปด้วย เช่น จำลองการประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงแนวของรูยึด และใช้เซ็นเซอร์วัดแรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพื้นผิวการติดตั้ง ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะมีรายงานการทดสอบแนบมาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อกำหนดในแบบร่างและมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับ ISO 13485

H210. วิธีการเลือกซัพพลายเออร์ CNC สำหรับชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 1

10. วิธีการเลือก ซัพพลายเออร์เครื่องจักรซีเอ็นซี สำหรับ ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทางการแพทย์

สอบถามซัพพลายเออร์ว่าพวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการประกอบ การเชื่อมต่อตลับลูกปืนและมอเตอร์ โครงสร้างน้ำหนักเบา ชิ้นส่วนเคลื่อนที่หลายแกน และการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระหว่างต้นแบบและการผลิตหรือไม่ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากกว่าการอ้างว่าเคยผลิต "ชิ้นส่วนหุ่นยนต์" เพียงอย่างเดียว

10.1 ความแม่นยำและศักยภาพของกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ตรวจสอบชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกัน รายงานการตรวจสอบ วัสดุ วิธีการยึดชิ้นงาน และการควบคุมขนาดที่สำคัญ ยืนยันว่าซัพพลายเออร์สามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ตลอดทั้งล็อต ไม่ใช่แค่ตัวอย่างแต่ละชิ้น ข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรอธิบายถึงศักยภาพของอุปกรณ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์ถึงความเสถียรของกระบวนการ

10.2 ระบบคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ

ตรวจสอบใบรับรอง ISO ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมวัสดุ การจัดการการแก้ไข การตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างแรก (FAI) และบันทึกการตรวจสอบ การจัดการวัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการตรวจสอบย้อนกลับของล็อตการผลิต การควบคุมเหล่านี้ควรเชื่อมโยงชิ้นส่วนที่ส่งมอบทุกชิ้นเข้ากับการแก้ไขแบบร่างที่ถูกต้อง ล็อตวัสดุ ล็อตการผลิต และผลการตรวจสอบ

10.3 ความสามารถในการตอบสนองและส่งมอบงานด้านวิศวกรรม

ประเมินคุณภาพของข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเพื่อการผลิต (DFM) ความชัดเจนของข้อสมมติฐานในใบเสนอราคา ระยะเวลานำร่องในการสร้างต้นแบบและการผลิต และความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม สำหรับโครงการหุ่นยนต์ ซัพพลายเออร์ควรแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงในการสนับสนุนการผลิตที่มีสินค้าหลากหลายในปริมาณน้อยและการสั่งซื้อซ้ำด้วย

พื้นที่ประเมินผล สิ่งที่ต้องตรวจสอบ สัญญาณเตือน
ความถูกต้อง ชิ้นส่วนและรายงานที่คล้ายกัน ข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรเท่านั้น
ประสบการณ์หุ่นยนต์ อินเทอร์เฟซการประกอบและการเคลื่อนไหว การอ้างสิทธิ์ความสามารถทั่วไป
คุณภาพ FAI, การตรวจสอบย้อนกลับ, การควบคุมการแก้ไข ไม่มีกระบวนการที่บันทึกไว้
scalability วางแผนตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการผลิต สำเร็จเพียงครั้งเดียว
การสื่อสาร DFM ที่ชัดเจนและข้อสมมติฐานต่างๆ ใบเสนอราคาโดยไม่มีการตรวจสอบทางเทคนิค

11. เหตุใดคุณจึงเลือก NOBLEr ทางการแพทย์ ส่วน ผู้ผลิต?

NOBLE เป็นบริษัทแปรรูปโลหะที่ได้รับการรับรอง โดยมีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการผลิตชิ้นส่วนโลหะคุณภาพสูง
จากที่ตั้งของเราในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เราให้บริการแปรรูปโลหะแผ่นและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ และการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2012 เราได้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานพาหนะอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนหุ่นยนต์ โดยนำเสนอเส้นทางการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การแปรรูปเบื้องต้นไปจนถึงชิ้นส่วนสำเร็จรูป
สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานระบบอัตโนมัติขั้นสูงเข้ากับฝีมือช่างผู้เชี่ยวชาญ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เข้มงวด โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการบริหารจัดการคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทำงาน
สิ่งนี้ทำให้บริษัทของคุณมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสม่ำเสมอ การตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่ซับซ้อนไปจนถึงชิ้นส่วนเชิงกลสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง ทีมงานของเราพร้อมที่จะตอบสนองเป้าหมายการผลิตของคุณ

Fคำถาม:

1. เครื่องกัด CNC กับเครื่องอื่นแตกต่างกันอย่างไร? แขนหุ่นยนต์?

จากประสบการณ์ของผม ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน เครื่องกัด CNC เป็นเครื่องจักรที่แข็งแรงและมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานกัดและเจาะวัสดุ ซึ่งมักจะมีความคลาดเคลื่อน ±0.005 มม. ในทางตรงกันข้าม แขนหุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วยองศาอิสระ 6 องศาขึ้นไป ทำให้เหมาะสำหรับงานหลายอย่างพร้อมกัน เช่น การหยิบและวาง การเชื่อม หรือการกลึงเบา อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งมักจะต่ำกว่า คือประมาณ ±0.05 มม. เว้นแต่จะได้รับการปรับปรุงด้วยระบบวิชั่น

2. CNC ในงานหุ่นยนต์คืออะไร?

ระบบ CNC ควบคุมเครื่องมือกลด้วยระบบดิจิทัล ในด้านหุ่นยนต์ ระบบนี้ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนกลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับโครงสร้างหุ่นยนต์

3. แขนหุ่นยนต์เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC หรือไม่?

ใช่แล้ว แขนหุ่นยนต์สามารถใช้สำหรับการกัด CNC ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ผมเคยทำงานกับระบบที่ใช้แขนหุ่นยนต์ 6 แกนในการจัดการพื้นผิวแบบอิสระด้วยความแม่นยำ ±0.1 มม. แม้ว่ามันจะไม่แข็งแรงหรือมีความแม่นยำ ±0.002 มม. เหมือนเครื่องกัด CNC แบบดั้งเดิม แต่ก็มีความยืดหยุ่น ระยะการทำงาน และเส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือหลายมุมที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการตัดแต่งวัสดุคอมโพสิต แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือเมื่อมีข้อจำกัดด้านพื้นที่

4. วิธีการสร้างแขนหุ่นยนต์ CNC?

ออกแบบโครงสร้าง เลือกชิ้นส่วน ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC ประกอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของแขนหุ่นยนต์

5. หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร?

หุ่นยนต์ทำหน้าที่เชื่อม ประกอบ และพ่นสี ช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตรถยนต์และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

ปิสคารี เฮอร์สโควิช-1

เขียนโดย

ปิสคารี เฮอร์สโควิช

Piscary Herskovic ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านคอนเทนต์ของ NOBLE และมีประสบการณ์ด้านการเขียนคอนเทนต์มากกว่า 20 ปี เขาเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การตัดเฉือนด้วยเครื่อง CNC และการฉีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง เขาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการของคุณ เลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่วนที่เหมาะสม ลดต้นทุน และลดระยะเวลาโครงการได้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแชร์หน้านี้:
ข่าวล่าสุด
รับใบเสนอราคาฟรีทันที !
แบบฟอร์มติดต่อสาธิต (#3)

โปรดแนบภาพวาด 3 มิติของคุณมาด้วย เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณและสนับสนุนการลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ หรือส่งคำขอใบเสนอราคาของคุณทางอีเมลได้ที่IM@nobleai.cn

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

[ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อก]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นส่วนต่างๆ ของหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อ ตัวเรือน และโครงสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด แต่กรรมวิธีการผลิตและวัสดุแบบใดที่จะให้ความสมดุลที่ดีที่สุด?

ส่วนประกอบโครงสร้างหลักของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot หรือ AMR) มีอะไรบ้าง และสร้างขึ้นอย่างไร? ส่วนประกอบที่พบได้บ่อยที่สุด

1. การผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเครื่อง CNC คืออะไร? หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยระหว่างเตียง รถเข็น และอ่างอาบน้ำ

การขึ้นรูปหุ้ม (Overmolding) เป็นกระบวนการฉีดขึ้นรูปชนิดหนึ่ง เป็นการเชื่อมวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกันอย่างดี โดยแต่ละวัสดุจะทำหน้าที่ของตัวเอง

การขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติกแทรก (Insert molding) เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การแพทย์ และอื่นๆ

ตัวเรือนหุ่นยนต์ AI ของคุณจำเป็นต้องเลือกกระบวนการผลิต ระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ใช้การฉีดขึ้นรูป การตัดเฉือนด้วยเครื่อง CNC การพิมพ์ 3 มิติ หรือ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ AMR หลักๆ มี 4 กระบวนการ ได้แก่ การกลึง CNC, การฉีดขึ้นรูป, การขึ้นรูปโลหะแผ่น และการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

หุ่นยนต์สวมใส่ได้คืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานซึ่งคุณสวมใส่บนร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว และมันต้องการพลังงานห้าหน่วย

เลื่อนไปที่ด้านบน

ฝากข้อความไว้ได้เลย!

แบบฟอร์มติดต่อสาธิต (#3)

โปรดแนบภาพวาด 3 มิติของคุณมาด้วย เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณและสนับสนุนการลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ หรือส่งคำขอใบเสนอราคาของคุณทางอีเมลได้ที่IM@nobleai.cn

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
กรณีความร่วมมือกับลูกค้า