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微細加工.COM https://verify.notiquo.com 研究開発者・設計技術者様のための樹脂・金属の微細加工に関する技術情報サイト Wed, 12 Jan 2022 09:14:35 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 フライス加工?旋盤加工?とは https://verify.notiquo.com/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%8a%a0%e5%b7%a5%ef%bc%9f%e6%97%8b%e7%9b%a4%e5%8a%a0%e5%b7%a5%ef%bc%9f%e3%81%a8%e3%81%af/ Wed, 12 Jan 2022 09:14:35 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3244 機械加工で行うモノづくりの方法で、 切削加工を思い浮かべると、 穴開け、面引き、溝入れ? 角物加工、丸物加工、長物加工? 大物加工、小物加工、微細加工? 平面加工、曲面加工、テーパ加工? 薄物加工、深物加工? 2軸加工、 … 続きへ

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機械加工で行うモノづくりの方法で、
切削加工を思い浮かべると、

穴開け、面引き、溝入れ?
角物加工、丸物加工、長物加工?
大物加工、小物加工、微細加工?
平面加工、曲面加工、テーパ加工?
薄物加工、深物加工?
2軸加工、3軸加工、5軸加工、多軸加工?
駄物加工、精密加工?

と色々浮かびますが、
で?どれが?フライス加工?で出来るの?
で?どれが?旋盤加工?で出来るの?
と言われると、
?????となる場合があると思います。
実際、最近の機械は多様な加工が出来てしまうので、
以外に、判断出来ない場合があります。

なので単純に分けると、、
フライスは、
回転する切削工具で固定した材料を削り、部品を作り出す。
そして、
旋盤は、
固定した切削工具で回転する材料を削り、部品を作り出す。
となります。
雑な分け方ですが、
実はこの動きの条件によるメリットとデメリットが、
二つの加工方法に違いを生み、
どちらも欠かせない切削方法になっています。

最後に使用機械は、
フライス加工に使われる機械をフライス盤、
数値制御が付くとNCフライス盤
工具交換機能(ATC)が付くとMC(マシニングセンタ)となります。

旋盤加工に使われる機械を旋盤、
数値制御が付くとNC旋盤
工具交換機能(タレット)が付くとCNC旋盤となります。

フライスと旋盤の両方の加工機能を持った
複合加工機(ターニングセンタ)もあります。

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切削加工とは https://verify.notiquo.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%a8%e3%81%af/ Tue, 21 Dec 2021 08:53:07 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3241 切削加工とは、 工作機械(フライス、旋盤、ボール盤、マシニングセンタ、 ターニングセンタ、複合加工機、等)に 切削工具(エンドミル、、バイト、ドリル、メタルソー、等)を取り付けて、 製品用途に適した材料から、希望の形状を … 続きへ

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切削加工とは、
工作機械(フライス、旋盤、ボール盤、マシニングセンタ、
ターニングセンタ、複合加工機、等)に
切削工具(エンドミル、、バイト、ドリル、メタルソー、等)を取り付けて、
製品用途に適した材料から、希望の形状を削り出す事です。
製品形状(用途)により様々な加工技術を使用するため、
研磨加工、切断加工、研削加工、穴加工、
微細加工、高精度加工、同時五軸加工、等
呼び方は加工方法、加工内容、加工難易度、加工サイズ等に細分化されますが、
工具を使い、材料を削り、形にする技術が切削加工となります。
3Dプリンター等、物作りの方法は日々進化していますが、
やはり製品を作るうえで、
最後の調整としての精度出しは切削加工が重要だと考えています。

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半導体部品の加工案件が増えています。 https://verify.notiquo.com/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e4%bd%93%e9%83%a8%e5%93%81%e3%81%ae%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a1%88%e4%bb%b6%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/ Tue, 07 Dec 2021 05:41:56 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3235 最近は半導体に関する話題が多いですが、 弊社でも、半導体関連については、 見積依頼を含め、増加傾向にあります。 試作対応後、量産に進むことが出来れば、 数量は年間数個から、 毎月数十個等の小ロット制作になります。 材料は … 続きへ

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最近は半導体に関する話題が多いですが、
弊社でも、半導体関連については、
見積依頼を含め、増加傾向にあります。
試作対応後、量産に進むことが出来れば、
数量は年間数個から、
毎月数十個等の小ロット制作になります。
材料は
アルミ、SUS、プラスチックと幅も広く、
形状も
多穴、シャフト、薄板、ケース等や、
同時五軸を使用する曲面形状もあり、
サイズについても、
大型部品から微細加工まであり
意外にも多彩なので驚きました。

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切削加工における隅Rとは。 大は小を兼ねないのです。 https://verify.notiquo.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%9a%85r%e3%81%a8%e3%81%af/ Mon, 06 Dec 2021 06:31:26 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3234 切削加工は切削工具を使用して加工を行うため、 どうしても、 切削工具(ドリル、バイト、エンドミル)の大きさに影響を受けます。 当たり前の例で申し訳御座いませんが、 φ10.0の穴にφ20.0のドリルでは、 穴が大きくなっ … 続きへ

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切削加工は切削工具を使用して加工を行うため、
どうしても、
切削工具(ドリル、バイト、エンドミル)の大きさに影響を受けます。
当たり前の例で申し訳御座いませんが、
φ10.0の穴にφ20.0のドリルでは、
穴が大きくなってしまうため使用が出来ません。
同じように部品の隅部についても、
四角穴の4隅が隅R5.0の場合、
半径R10.0のφ20.0エンドミルで加工を行うと、
隅部がR10.0になってしまうため使用する事が出来ません。
切削加工では、
部品の隅R以下の工具を使用しなければならないため、
大は小を兼ねません。
隅Rが小さくなるほど、
切削工具が小さくなり加工時間が延びてしまいます。
結果、コストにも大きく関わるため、
VE提案では隅Rの可能な範囲での変更をご検討頂きます。
切削工具の大きさは加工可能な深さにも大きく影響を与えます。
微細加工、精度加工を問わず、
切削加工において、加工隅Rは重要な部分となります。

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微細加工技術ニュースVol.43 発行しました。 https://verify.notiquo.com/news43/ Tue, 31 Mar 2020 01:08:30 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3230 微細加工技術 ニュースVol.43 ダウンロード 掲載内容 微細切削加工(金属及び非鉄金属) 担当:H(検査)

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微細加工技術
ニュースVol.43 ダウンロード

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  • 微細切削加工(金属及び非鉄金属) 担当:H(検査)

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微細加工技術ニュースVol.42 発行しました。 https://verify.notiquo.com/news42/ Wed, 16 Oct 2019 14:55:44 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3225 微細加工技術 ニュースVol.42 ダウンロード 掲載内容 部品製作の方法と特徴について  担当:H(営業) 切削加工の隅Rや削り残しについて(1工程目)  担当:H(プログラム)

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微細加工技術
ニュースVol.42 ダウンロード

掲載内容

  • 部品製作の方法と特徴について  担当:H(営業)
  • 切削加工の隅Rや削り残しについて(1工程目)  担当:H(プログラム)

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微細加工技術ニュースVol.41 発行しました。 https://verify.notiquo.com/news41/ Mon, 22 Jul 2019 13:00:14 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3223 微細加工技術 ニュースVol.41 ダウンロード 掲載内容 チタンの切削加工について 担当:H(MC) 精密、高精度切削加工の幾何公差について 担当:H(検査)

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  • チタンの切削加工について 担当:H(MC)
  • 精密、高精度切削加工の幾何公差について 担当:H(検査)

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マシニングセンターによる割出し5軸加工と同時5軸加工  https://verify.notiquo.com/%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%89%b2%e5%87%ba%e3%81%975%e8%bb%b8%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%99%825/ Tue, 28 Aug 2018 09:30:50 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3153 5軸マシニングセンターを使用した切削加工とは、 通常の3軸マシニングセンターでのX軸、Y軸、Z軸の3軸切削加工に、 テーブルの傾きや回転などを付加をした切削加工の事です。 これにより通常の3軸切削加工では工具の入らないア … 続きへ

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5軸マシニングセンターを使用した切削加工とは、

通常の3軸マシニングセンターでのX軸、Y軸、Z軸の3軸切削加工に、

テーブルの傾きや回転などを付加をした切削加工の事です。

これにより通常の3軸切削加工では工具の入らないアンダーカット部分の加工や

「ワンチャッキング」で多方向からの切削加工も可能になります。

また製品に対して斜めからの加工が出来るので、

切削工具の突き出しを短くする事による「ビリ」の防止効果や、

「周速が0」になるボールエンドミルの頂点を使わない切削加工を行う事で

加工面が美麗になり、

3軸加工より良い条件で切削加工を行える利点があります。

5軸加工には大きく分けて2種類の加工方法があり、

割出し5軸加工と同時5軸加工と言われています。

割出し5軸加工はテーブルの傾きや回転を

「加工を行いたい面」で固定して3軸加工をする為、

「多面加工」でも精度の安定した加工が出来るのが特徴です。

同時5軸加工は全ての軸を同時に動かしながら加工をする為

加工面に工程を変えた時に出る「スジ」や「ズレ」等が出ない、

滑らかな仕上がりの曲面にする事が出来ます。

五軸切削加工では製品の使用目的に合わせ、

仕上がり面や精度を適切に加工する事で

短納期やコスト低減に対応しております。

 

 

 

 

 

 

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試作型での「ひけ」への対応 https://verify.notiquo.com/%e8%a9%a6%e4%bd%9c%e5%9e%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%b2%e3%81%91%e3%80%8d%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c/ Tue, 28 Aug 2018 06:27:05 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3151 射出成型で起こる問題で「ひけ」と言う現象が有ります。 プラスチックを溶かし、 型に流し込んで冷えて固まる工程の中で、 プラスチックが収縮する事により「ひけ」は発生します。 外観や内装部に「ひけ」があるのは、 当然、問題で … 続きへ

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射出成型で起こる問題で「ひけ」と言う現象が有ります。

プラスチックを溶かし、

型に流し込んで冷えて固まる工程の中で、

プラスチックが収縮する事により「ひけ」は発生します。

外観や内装部に「ひけ」があるのは、

当然、問題ですが、

機構部品でも「ひけ」が影響して変形や歪みが発生してしまい、

ピッチ寸法が出ない場合が有ります。

成形条件を調整して「ひけ」を直す事が出来れば問題が無いのですが、

成形品の形状によっては、

成形条件だけでは対応出来ない場合が有ります。

「ひけ」は初期の製品設計、金型設計の段階で十分に検討を行えば回避出来ます。

均等な肉厚では無く、厚みに大きく差がある製品は特に要注意です。

弊社では金型設計時に「ひけ」が発生しそうな厚肉部分を割り出し、

成形品が均肉になるように「肉抜き」の処理を行います。

成形品に形状変更を行う事になる為、

お客様に問い合わせを行い了承を得ます。

外観に関係するので「肉抜き」が出来ない場合も有ります、

そのような場合でも他の位置からの「肉抜き」を考え、

提案を行っております。

想定される問題個所の事前回避提案を行い、

試作型で重要な日程の遅延を起こさず、

安定した品質の成形品を提供出来る様に日々努力しています。

 

 

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画像測定機を使用した測定の注意点 https://verify.notiquo.com/%e7%94%bb%e5%83%8f%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e6%a9%9f%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/ Mon, 20 Aug 2018 07:56:31 +0000 http://verify.notiquo.com/?p=3146 部品測定前には画像測定器の整合性を確認する為、 ブロックゲージの測定を行っています。 画像測定器での測定は、 部品に光を当てレンズの端面やボス、リブ、穴等の 測定部位にピントを合わせる事によって、 高さや距離を測定出来ま … 続きへ

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部品測定前には画像測定器の整合性を確認する為、

ブロックゲージの測定を行っています。

画像測定器での測定は、

部品に光を当てレンズの端面やボス、リブ、穴等の

測定部位にピントを合わせる事によって、

高さや距離を測定出来ます。

ただそれだと、正確な測定値は出せません。

正確な値を出す為には、

光の当て方による陰影の付け方が重要になります。

・落射(上から光をあてる)

・透過(下から光をあてる)

・リンク(回りから光をあてる)

の3種類の当て方と光量を調整して、

部品のエッジラインをはっきり出す事が重要です。

このエッジラインをしっかり出さないと測定時に誤差が出てしまい、

寸法公差の厳しい部品だと公差外になってしまいます。

測定誤差については、

レンズの倍率を上げれば小さくなりますが、

測定に時間が掛かる為、

部品精度や測定部位により変化を付けて測定を行います。

画像測定器での測定では、

エッジラインの取り方により測定値が変わってしまうので、

レンズのピント合わせも重要です。

テーパ面を測定する場合、

上で合わせるか下で合わせるかにより測定値が変わってしまいます。

写真左のほうがピントが合っているように見えますが、

実際に測定するエッジラインは写真(右側)になります。

写真(左)はテーパ面上でピントを合わせています。

写真(右)はテーパ面下でピントを合わせています。

このように、

光の当て方とピントの合わせ方に注意して測定を行う事が正確な測定になります。

 

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