현재 산업적 응용은 다양합니다.
CNC 스프링 기계 , 컴퓨터 스프링 기계라고도 하며 컴퓨터 스프링 기계, 범용 스프링 기계, 캠리스 스프링 기계, 확장 스프링 기계, 비틀림 스프링 기계, 스네이크 스프링 기계, 성형 기계 등 특수 기계로 나눌 수 있습니다. 그중 산업 응용 분야에서는 원통형 코일 스프링, 타워 스프링, 원추형 스프링, 볼록/오목 스프링과 같은 압축 스프링 제품이 큰 비율을 차지합니다. , 수요가 크고 정밀도 요구 사항이 높습니다. 사용자에게는 컴퓨터 압축 스프링의 작동 원리를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그렇다면 컴퓨터 압축 스프링의 작동 원리를 어떻게 해결할 수 있습니까?
전산화된 스프링 프레스의 작동 원리: 하나 또는 여러 쌍의 롤러를 사용하여 강선을 압축 및 회전시키고, 강선을 앞으로 밀고, 상부 및 하부 링 직경 막대의 제한 및 안내 기능을 통해 강선을 형성합니다. 강철 와이어는 상부 및 하부 링 직경 로드의 각 슈트에서 지속적으로 전진합니다. 상부 및 하부 링 직경 로드의 위치를 제어함으로써 스프링 링의 직경을 제어할 수 있습니다. 피치 로드는 종이 표면에 수직으로 움직이며, 그 기능은 감긴 강철 와이어가 나사산 각도를 형성하도록 하는 것입니다. 피치 로드의 위치를 제어하고 조정함으로써 스프링의 피치를 제어할 수 있습니다. 스프링 기계의 권취가 완료된 후 강철 와이어를 칼로 절단합니다. 커터가 강선을 자를 때 맨드릴이 지지 역할을 합니다.
컴퓨터 스프링 프레스는 교정 메커니즘, 공급 메커니즘, 가변 직경 메커니즘, 피치 제어 메커니즘 및 절단 메커니즘의 5가지 구조 단위로 구성됩니다. 각 구조 단위는 서로 다른 작업을 수행하여 스프링 제품의 권선 및 성형 공정을 조정합니다. 컴퓨터 스프링 기계는 2개의 축을 기반으로 계속 발전하고 있으며 점차적으로 더 강력한 성형 기능, 더 높은 정밀도 요구 사항 및 더 빠른 속도를 갖춘 3축, 4축, 5축, 6축, 8축 및 다축 컴퓨터 스프링 기계 제품으로 발전합니다. 더 빠르고, 더 편리하게 디버깅하고, 더 편리하게 작업할 수 있습니다.