2023-11-15
현재 CNC 가공은 널리 사용되는 제조 공정 중 하나이며 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. CNC의 역사에 대해 얼마나 알고 계시나요? 수세기 전에 사람들이 제품/도구를 만드는 기계에 대해 뭐라고 말할 것이라고 생각하시나요?
지속적인 기술 개발로 인해 현재 CNC 가공에는 이미 컴퓨터 기능이 있습니다. 그러나 그것은 그 이상을 수행합니다. 이 기사에서 HY는 컴퓨터 수치 제어의 역사를 탐구하여 위의 모든 질문에 답할 것입니다.
CNC 가공은 컴퓨터가 프로그래밍 코드를 사용하여 기계에 제품 생성을 지시하는 제조 프로세스입니다. CNC(컴퓨터 수치 제어) 가공은 절삭 가공 공정입니다. 이는 컴퓨터 프로그램이 드릴, 밀, 선반과 같은 도구에 공작물을 연속적으로 절단하도록 지시한다는 것을 의미합니다. 이는 원하는 제품이 형성될 때까지 계속됩니다.
CNC 가공에는 광범위한 산업 응용 분야가 있습니다. 예를 들어, 항공우주, 석유, 의료, 가전제품과 같은 산업은 모두 이 장점에 의존하고 있습니다. CNC 가공의 장점은 다음과 같습니다.
많은 산업 부품에는 고정밀 제조 공정이 필요합니다. 이 요구 사항으로 가장 잘 알려진 산업은 항공우주 산업으로, 해당 부품에는 고품질과 정밀 제조 공정이 필요합니다. 따라서 그들은 CNC 가공의 고정밀 기능에 의존합니다. HY에서 우리를 선택하시면, 귀하의 도면 공차에 맞게 제조된 부품을 갖춘 당사의 높은 공차 표준에 만족하실 것입니다.
고정밀 CNC 가공
CNC 가공의 또 다른 장점은 정밀도입니다. 숙련된 기술자와 프로그래밍 코드를 사용하면 CAD 파일에 설명된 대로 부품을 정확하게 생산할 수 있습니다. 따라서 더 큰 어셈블리에 맞는 부품이 많다면 걱정할 필요가 없습니다. 그들은 서로 원활하게 협력할 것입니다.
CNC 가공은 3D 프린팅과 같은 다른 제조 공정에 비해 귀중한 이점을 제공합니다. 이는 많은 재료를 지원하기 때문입니다. 3D 프린팅 생산과 비교하여 CNC 가공은 기본적으로 재료 제한이 없습니다.
CNC 가공용 재료를 선택하는 유일한 규칙은 제조 공정과의 호환성입니다. 따라서 다음 요소를 고려해야 합니다.
내열성.
스트레스 저항.
경도.
죄다.
설계 공차.
CNC 기계 보유 여부에 따라 프로세스를 시작하기 전에 지원되는 재료를 확인할 수 있습니다. HY에서는 다음과 같은 다양한 자료를 사용할 수 있습니다.
알류미늄.
놋쇠.
스테인레스 스틸.
강철.
플라스틱.
즉시 견적 플랫폼에서 지원 자료의 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 오늘 디자인 파일을 업로드하고 프로젝트를 시작하세요!
CNC 공작기계의 역사를 살펴보면 CNC 가공은 많은 사람들이 생각하는 것처럼 시작되지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 현재 우리는 CNC 가공을 말하거나 볼 때마다 컴퓨터화된 프로세스를 기대합니다.
이 섹션에서는 최초의 CNC 공작 기계인 CNC 가공의 역사와 시간에 따른 발전 과정을 소개합니다.
최초의 CNC 공작 기계는 1949년 James Parsons의 공로로 인정되었습니다. Parsons는 공군 연구 프로젝트에 참여한 컴퓨터 선구자였습니다. 헬리콥터 블레이드와 더 나은 항공기 스킨을 생산하는 방법에 대한 연구가 진행되고 있습니다.
Parsons는 IBM 602A 승수를 사용하여 헬리콥터 익형 좌표를 계산할 수 있었습니다. 그런 다음 그는 천공 카드에 데이터를 입력하고 이를 스위스 지그 보링 머신에 사용했습니다. 이 정보는 많은 헬리콥터 블레이드와 항공기 스킨의 제조로 이어졌습니다. 인정된 CNC 역사에 따르면 이는 최초의 CNC 공작 기계로 간주됩니다. Parson은 나중에 그의 작업으로 Joseph Maria Jacquard Memorial Award를 받았습니다.
최초의 CNC 공작 기계가 개발되기 전에는 일부 기계에 다른 도구를 만들도록 지시할 수 있었습니다. 이를 수치제어(NC)라고 합니다. 전산화가 없다는 점에 유의해야합니다 (C)
Parsons는 나중에 최초의 CNC 공작 기계를 개발했습니다. 이러한 발전과 함께 진화가 이루어졌습니다. 다음은 CNC 가공의 역사 전반에 걸쳐 발생한 진화의 타임라인입니다.
냉전이 심화되면서 많은 기계와 무기를 제조하는 데 있어 효율성과 생산성을 높여야 할 필요성이 생겼습니다. 그래서 1952년 Richard Kegg는 MIT와 함께 Cincinnati Milacron Hydrotel이라는 최초의 CNC 밀링 머신을 제작했습니다. Richard Kegg는 나중에 1958년에 공작 기계 위치 지정을 위한 모터 제어 장치에 대한 특허를 받았습니다.
CNC 가공은 전 세계적으로 점점 더 인정받고 있습니다. 이는 1972년 CAD(컴퓨터 지원 설계)와 CAM(컴퓨터 지원 가공)이 개발되었기 때문입니다. CNC 가공에 CAD와 CAM이 포함되면서 CNC 가공이 크게 성장했습니다. 그러나 이 두 가지는 제조 공정의 표준 부분으로 간주되지 않습니다.
1976년에는 3D 컴퓨터 지원 설계와 컴퓨터 지원 가공이 CNC 가공에 포함되었습니다. 1989년에는 CAD 및 CAM 소프트웨어로 제어되는 공작 기계가 CNC 공작 기계의 업계 표준이 되었습니다.
CNC 공작기계의 개발은 독특합니다. 펀치 카드로 제어되는 단순한 기계에서 소프트웨어 구동 기계로 전환하는 것은 신비스럽습니다. 개발로 인해 CNC 가공은 NC 및 최초의 CNC 공작 기계보다 더 빠르고 정확하며 정확해졌습니다.
시간이 지나면서 CNC 가공은 전 세계적으로 널리 인정받는 기술로 발전했습니다. 장점으로 인해 많은 회사에서 이를 제조 공정에 통합합니다. CNC 가공은 산업 분야에만 적합한 것이 아닙니다. 산업에서의 사용을 결정하는 제조 수준에서도 마찬가지로 중요합니다. 다음은 CNC 가공을 위한 최고의 산업 응용 분야 및 제조 역량입니다.
자동차
자동차 산업은 CNC 가공의 주요 사용자입니다. 그들은 프로토타이핑과 생산을 위해 제조 공정에 의존합니다.
놀랍게도 가전제품 산업에서도 CNC 가공을 사용하고 있습니다. Apple과 같은 회사는 생산에 CNC 가공을 사용합니다. 예를 들어, Apple MacBook의 섀시는 CNC 가공 알루미늄으로 만들어졌습니다.
이 두 산업 부문은 CNC 가공의 주요 사용자입니다. 이는 높은 정밀도와 정확성 때문입니다. CNC 가공은 필요에 따라 모든 부품의 교체 및 업그레이드 버전을 생산할 수 있기 때문에 이상적입니다.
견본
CNC 가공은 자율적이기 때문에 프로토타입을 제작하는 좋은 방법입니다. CAD 파일이 있으면 이를 CNC 기계에 프로그래밍하면 짧은 시간 내에 제조가 완료됩니다. 이러한 특성으로 인해 샘플 제작에 이상적입니다.
생산
CNC 가공은 높은 정밀도와 정확성을 제공하므로 고품질 부품 제조에 이상적입니다. 광범위한 재료 지원으로 부품 제조에서의 활용도도 향상됩니다.
결론적으로
CNC 가공의 역사는 독특합니다. 천공 카드가 필요한 최초의 CNC 기계부터 안내가 거의 필요하지 않은 소프트웨어 기반 기계에 이르기까지 더욱 발전했습니다. CNC 가공은 많은 산업에 통합되는 최고의 제조 공정입니다.
CNC 가공은 주요 제조 공정에서 중요한 부분입니다. 이는 사람들에게 서비스를 제공하는 많은 산업과 회사에서 채택되는 경우에 분명합니다. HY를 선택하시면 즉각적인 온라인 견적, 제조 설계 분석, 강력한 엔지니어링 지원 등 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.