Фрезерный станок с чпу по дереву своими руками чертежи с размерами: Чпу фрезер своими руками чертежи

Содержание

Чпу фрезер чертежи сборки. Фрезерные станки с чпу своими руками по дереву. Электронное обеспечение станка

Это мой первый станок с ЧПУ собранный своими руками из доступных материалов. Себестоимость станка около 170$.

Собрать станок с ЧПУ мечтал уже давно. В основном он мне нужен для резки фанеры и пластика, раскрой каких-то деталей для моделизма, самоделок и других станков. Собрать станок руки чесались почти два года, за это время собирал детали, электронику и знания.

Станок бюджетный, стоимость его минимальна. Далее я буду употреблять слова, которые обычному человеку могут показаться очень страшными и это может отпугнуть от самостоятельной постройки станка, но на самом деле это всё очень просто и легко осваивается за несколько дней.

Электроника собрана на Arduino + прошивка GRBL

Механика самая простая, станина из фанеры 10мм + шурупы и болты 8мм, линейные направляющие из металического уголка 25*25*3 мм + подшипники 8*7*22 мм . Ось Z движется на шпильке M8, а оси X и Y на ремнях T2.5 .

Шпиндель для ЧПУ самодельный , собран из бесколлекторного мотора и цангового зажима + зубчатая ременная передача. Надо отметить, что мотор шпинделя питается от основного блока питания 24 вольта. В технических характеристиках указано, что мотор на 80 ампер, но реально он потребляет 4 ампера под серьёзной нагрузкой. Почему так происходит я объяснить не могу, но мотор работает отлично и справляется со своей задачей.

Изначально ось Z была на самодельных линейных направляющих из уголков и подшипников, позже я переделал её, фотки и описание ниже.

Рабочее пространство примерно 45 см по X и 33 см по Y, по Z 4 см. Учитывая первый опыт, следующий станок я буду делать с большими габаритами и на ось X буду ставить два мотора, по одному с каждой строны. Это связано с большим плечом и нагрузкой на него, когда работа ведётся на максимальном удалении по оси Y. Сейчас стоит один мотор и это приводит к искажению деталей, круг получается немного элипсом из-за возникающего прогибания каретки по X.

Родные подшипники у мотора быстро разболтались, потому что не рассчитаны на боковую нагрузку, а она тут серьёзная. Поэтому сверху и снизу на оси установил два больших подшипника диаметром 8 мм, это надо было бы делать сразу, сейчас из-за этого есть вибрация.

Здесь на фото видно, что ось Z уже на других линейных направляющих, описание будет ниже.

Сами направляющие имеют очень простую конструкцию, её я как-то случайно нашел на Youtube . Тогда мне эта конструкция показалась идеальной со всех сторон, минимум усилий, минимум деталей, простая сборка. Но как показала практика эти направляющие работают не долго. На фото видно какая канавка образовалась на оси Z после недели моих тестовых запусков ЧПУ станка.

Самодельные направляющие на оси Z я заменил на мебельные, стоили меньше доллара за две штуки. Я их укоротил, оставил ход 8 см. На осях X и Y ещё остались направляющие старые, менять пока не буду, планирую на этом станке вырезать детали для нового станка, потом этот просто разберу.

Пару слов о фрезах. Я никогда не работал с ЧПУ и опыт фрезерования у меня тоже очень маленький. Купил я в Китае несколько фрез, у всех 3 и 4 канавки, позже я понял, что эти фрезы хороши для металла, для фрезерования фанеры нужны другие фрезы. Пока новые фрезы преодолевают расстояние от Китая до Беларуси я пытаюсь работать с тем, что есть.

На фото видно как фреза 4 мм горела на берёзовой фанере 10 мм, я так и не понял почему, фанера чистая, а на фрезе нагар похожий на смолу от сосны.

Далее на фото фреза 2 мм четырёхзаходная после попытки фрезерования пластика. Этот кусок расплавленного пластика потом очень плохо снимался, откусывал по чуть-чуть кусачками. Даже на малых оборотах фреза все равно вязнет, 4 канавки явно для металла:)

На днях у дяди был день рождения, по этому случаю решил сделать подарок на своей игрушке:)

В качестве подарка сделал аншлаг на дом из фанеры. Первым делом попробовал фрезеровать на пенопласте, чтобы проверить программу и не портить фанеру.

Из-за люфтов и прогибаний подкову получилось вырезать только с седьмого раза.

В общей сложности этот аншлаг (в чистом виде) фрезеровался около 5 часов + куча времени на то, что было испорчено.

Как-то я публиковал статью про ключницу , ниже на фото эта же ключница, но уже вырезанная на станке с ЧПУ. Минимум усилий, максимум точность. Из-за люфтов точность конечно не максимум, но второй станок я сделаю более жестким.

А ещё на станке с ЧПУ я вырезал шестерёнки из фанеры , это намного удобнее и быстрее, чем резать своими руками лобзиком.

Позже вырезал и квадратные шестерёнки из фанеры , они на самом деле крутятся:)

Итоги положительные. Сейчас займусь разработкой нового станка, буду вырезать детали уже на этом станке, ручной труд практически сводится к сборке.

Нужно освоить резку пластика, потому как встала работа над самодельным роботом-пылесосом . Собственно робот тоже подтолкнул меня на создание своего ЧПУ.

Для робота буду резать из пластика шестерни и другие детали.

Update: Теперь покупаю фрезы прямые с двумя кромками (3.175*2.0*12 mm), режут без сильных задиров с обоих сторон фанеры.

Для большинства домашних умельцев изготовление такого агрегата, как фрезерный станок с ЧПУ своими руками- что-то на уровне фантастического сюжета, ведь подобные машины и механизмы представляют собой сложные в проектном, конструктивном и электронном пониманиях устройства.

Однако, обладая под рукой необходимой документацией, а также требуемыми материалами, приспособлениями, мини-фрезерный самодельный аппарат, укомплектованный ЧПУ, сделать собственноручно вполне возможно.

Данный механизм выделяется точностью выполняемой обработки, несложностью в управлении механическими и технологическими процессами, а также отличными показателями производительности и качества изделий.

Принцип работы

Инновационные машины для фрезерования с блоками на компьютерном управлении предназначается для выполнения сложных рисунков на полуфабрикатах. Конструкция обязана обладать электронной составляющей. В комплексе это позволит по максимуму автоматизировать рабочие процессы.

Для моделирования фрезерных механизмов, первоначально требуется ознакомиться с основополагающими элементами. В роли исполнительного элемента выступает фреза, которая монтируется в шпиндель, расположенный на валу электрического мотора. Эта часть закрепляется на основе. Она способна выполнять перемещение в двух координатных осях: Х и Y. Для фиксирования заготовок сконструируйте и установите опорный стол.

Электрический блок регулировки сочленяется с электрическими маршевыми моторами. Они обеспечат перемещение каретки относительно обрабатываемых заготовок или полуфабрикатов. По подобной технологии выполняется 3D-графическое изображения на деревянных плоскостях.

Последовательность выполнения работ за счет данного механизма с ЧПУ:

  1. Написание рабочей программы, за счет которой будут выполняться перемещения рабочего органа. Для данной процедуры лучше всего пользоваться специализированными электронными комплексами, призванные выполнить адаптацию в “кустарных” экземплярах.
  2. Монтирование полуфабрикатов на столик.
  3. Вывод программного обеспечения на ЧПУ.
  4. Запуск механизмов, контролирование прохождения автоматических манипуляций оборудования.

Для получения максимального уровня автоматизации в 3D-режиме, корректно скомплектуйте схему и обозначьте определенные составляющие. Эксперты настоятельно советуют первоначально изучать производственные экземпляры перед началом построения фрезерной машины собственными руками.

Схема и чертеж

Схема фрезерного станка с ЧПУ

Наиболее ответственная фаза в изготовлении самодельного аналога – поиск оптимального хода изготовления оборудования. Он напрямую зависит от габаритных характеристик обрабатываемых заготовок и необходимости достижения определенного качества в обработке.

Для необходимости получения всех необходимых функций оборудования, наилучшим вариантом является изготовление мини-фрезерного станка собственными руками. Таким образом, вы будете уверены не только в сборке и ее качестве, но также и технологических свойствах, наперед будет известно, как его обслуживать.

Составляющие трансмиссии

Самым удачным вариантом является конструирование 2-х кареток, передвигаемых по перпендикулярным осям X и Y. Как остов лучше применять металлические шлифованные прутья. На них «одеваются» передвижные мобильные каретки. Для корректного изготовления трансмиссии заготовьте шаговые электромоторы, а также комплект винтов.

Для улучшенного автоматизирования рабочих процессов фрезерных машин с ЧПУ, сконструированных собственноручно, требуется сразу до мелочей скомплектовать электронную составляющую. Она делится на следующие компоненты:

  • используется для проведения электрической энергии на шаговые моторы и осуществляет питание микросхемы контроллера. Ходовой считается модификация 12в 3А;
  • его предназначением выступает подача команд на двигатели. Для правильного выполнения всех заданных операций фрезерной машины с ЧПУ, достаточно будет применение несложной схемы для выполнения контроля работоспособности 3-х двигателей;
  • драйверы (программное обеспечение). Также представляет собой элемент регулировки подвижного механизма.

Видео: фрезерный станок с ЧПУ своими руками.

Комплектующие для самодельного фрезерного станка

Следующий, и ответственный шаг в построении фрезерного оборудования – подборка комплектующих для построения самодельного агрегата. Оптимальный выход из данной ситуации – применение подручных деталей и приспособлений. За основу для настольных экземпляров 3D-станков возможно взять твердые деревянные породы (бук, граб), алюминий/сталь или органическое стекло.

Для нормальной работы комплекса в целом требуется разработка конструкции суппортов. В момент их передвижения не недопустимы колебания, это вызовет некорректное фрезерование. Следовательно, перед выполнением сборки, комплектующие проверяются на надежность работы.

Практические советы по выбору составляющих фрезерной машины с ЧПУ:

  • направляющие – применяются стальные хорошо отшлифованные прутки Ø12 мм. Длина оси X равняется около 200 мм, Y — 100 мм;
  • суппортный механизм, оптимальный материал – текстолит. Стандартные габариты площадки составляют 30×100×50 мм;
  • шаговые моторы – знатоки инженерного дела советуют применять образцы от печатного устройства 24в, 5А. Они обладают достаточно значительной мощностью;
  • блок фиксирования рабочего органа, его тоже можно построить с применением текстолита. Конфигурация прямо зависит от существующего в наличии инструмента.

Порядок построения фрезерного оборудования с ЧПУ

После завершения подбора всех необходимых комплектующих можно совершенно беспрепятственно построить собственноручно негабаритный фрезерный механизм укомплектованный ЧПУ. Прежде, чем приступить к непосредственному конструированию, еще раз проверяем составляющие, производится контроль их параметров и качества изготовления. Это в дальнейшем поможет избежать преждевременного выхода из строя цепи механизма.

Для надежной фиксации комплектующих оборудования применяется специализированные крепежные запчасти. Их конструктив и исполнение напрямую зависят от будущей схемы.

Перечень необходимых действий для сборки небольшого оборудования с ЧПУ для выполнения процесса фрезеровки:

  1. Монтирование направляющих осей суппортного элемента, фиксирование на крайних частях машины.
  2. Притирание суппортов. Требуется передвигать по направляющим до того момента, пока не образуется плавное передвижение.
  3. Затягивание винтов для фиксирования суппортного устройства.
  4. Крепление комплектующих на основу рабочего механизма.
  5. Монтирование ходовых винтов и муфт.
  6. Установка маршевых моторов. Они закрепляются к болтам муфт.

Электронные комплектующие расположены в автономном шкафу. Это обеспечивает минимизацию сбоев в работоспособности в процессе проведения технологических операций фрезером. Плоскость для монтирования рабочей машины обязана быть без перепадов, ведь конструкция не предусматривает винтов регулирования уровней.

После завершения вышеперечисленного, приступайте к выполнению пробных испытаний. Сначала необходимо установить легкую программу для выполнения фрезеровки. В процессе работы нужно непрерывно сверять все проходы рабочего органа (фрезы). Параметры, которые подлежат постоянному контролю: глубина и ширина обработки. Особенным образом это относится к 3D-обработке.

Таким образом, ссылаясь на выше написанную информацию, изготовление фрезерного оборудования собственными руками, дает целый перечень преимуществ перед обычными покупными аналогами. Во-первых, данная конструкция будет подходить под предполагаемые объемы и виды работ, во-вторых, обеспечена ремонтопригодность, так как построена из подручных материалов и приспособлений и, в-третьих, такой вариант оборудования недорогой.

Имея опыт конструирования подобного оборудования, дальнейший ремонт не займет много времени, простои сведутся до минимума. Подобное оборудование может пригодиться вашим соседям по дачному участку для выполнения собственных ремонтных работ. Отдав в аренду такое оборудование, вы поможете ближнему товарищу в труде, в будущем рассчитывайте на его помощь.

Разобравшись с конструктивом и функциональными особенностями фрезерных станков, а также нагрузкой, которая на него ляжет, можете смело приниматься за его изготовление, опираясь на практичную информацию, приведенную по ходу текста. Конструируйте и выполняйте поставленные задачи безо всяких проблем.

Видео: самодельный ЧПУ фрезерный станок по дереву.

В статье описан самодельный станок с ЧПУ. Главное достоинство данного варианта станка – простой метод подключения шаговых двигателей к компьютеру через порт LPT.

Механическая часть

Станина Станина нашего станка сделана из пластмассы толщиной 11-12мм. Материал не критичен, можно использовать алюминий, органическое стекло фанеру и любой другой доступный материал. Основные детали каркаса прикрепляются с помощью саморезов, при желании можно дополнительно оформить места креплений клеем, если используете древесину, то можно использовать клей ПВА.

Суппорта и направляющие В качестве направляющих использованы стальные прутки с диаметром 12мм, длина 200мм (на ось Z 90мм), две штуки на ось. Суппорта изготавливаются из текстолита размерами 25Х100Х45. Текстолит имеет три сквозных отверстия, два из них для направляющих и одно для гайки. Направляющие части крепятся винтами М6. Суппорты Х и У в верхней части имеют 4 резьбовых отверстия для крепления стола и узла оси Z.

Суппорт Z Направляющие оси Z крепятся к суппорту Х через стальную пластину, которая является переходной, размеры пластины 45х100х4.

Шаговые двигатели устанавливаются на крепежи, которые можно изготовить из листовой стали с толщиной 2-3мм. Винт нужно соединить с осью шагового двигателя при помощи гибкого вала, в качестве которого может быть использован резиновый шланг. При использовании жесткого вала, система будет работать не точно. Гайку делают из латуни, которую вклеивают в суппорт.

Сборка Сборка самодельного ЧПУ станка, осуществляется в следующей последовательности:

  • Для начала нужно установить в суппорта все направляющие компоненты и прикрутить их к боковинам, которые вначале не установлены на основание.
  • Суппорт передвигаем по направляющим до тех пор, пока не добьемся плавного хода.
  • Затягиваем болты, фиксируя направляющие части.
  • К основанию крепим суппорт, узел направляющие и боковину, для крепления используем саморезы.
  • Собираем узел Z и вместе с переходной пластиной прикрепляем его к суппорту X.
  • Далее устанавливаем ходовые винты вместе с муфтами.
  • Устанавливаем шаговые двигатели, соединяя ротор двигателя и винт муфтой. Обращаем строгое внимание на то, чтобы ходовые винты вращались плавно.

Рекомендации по сборке станка: Гайки можно изготовить также из чугуна, использовать другие материалы не стоит, винты можно купить в любом строительном магазине и обрезать под свои нужды. При использовании винтов с резьбой М6х1, длина гайки будет 10 мм.

Чертежи станка.rar

Переходим ко второй части сборки ЧПУ станка своими руками, а именно к электронике.

Электроника

Блок питания В качестве источника питания был использован блок на 12Вольт 3А. Блок предназначен для питания шаговых двигателей. Еще один источник напряжения на 5Вольт и с током 0.3А был использован для запитки микросхем контролера. Источник питания зависит от мощности шаговых двигателей.

Приведем расчет блока питания. Расчет прост — 3х2х1=6А, где 3 — количество используемых шаговых двигателей, 2 — число запитанных обмоток, 1 — ток в Амперах.

Контролер управления Управляющий контроллер был собран всего на 3-х микросхемах серии 555TM7. Контроллер не требует прошивки и имеет достаточно простую принципиальную схему, благодаря этому, данный ЧПУ станок своими руками может сделать человек не особо разбирающийся в электронике.

Описание и назначение выводов разъема порта LPT.

Выв. Название Направление Описание
1 STROBE ввод и вывод Устанавливается PC после завершения каждой передачи данных
2..9 DO-D7 вывод Вывод
10 АСК ввод Устанавливается в «0» внешним устройством после приема байта
11 BUSY ввод Устройство показывает, что оно занято, путем установки этой линии в «1»
12 Paper out ввод Для принтеров
13 Select ввод Устройство показывает, что оно готово, путем установки на этой линии «1 »
14 Autofeed
15 Error ввод Индицирует об ошибке
16 Initialize ввод и вывод
17 Select In ввод и вывод
18. .25 Ground GND GND Общий провод

Для эксперимента был использован шаговый двигатель от старого 5,25-дюймов. В схеме 7 бит не используется т.к. применено 3 двигателя. На него можно повесить ключ включение главного двигателя (фреза или сверло).

Драйвер для шаговых двигателей Для управления шаговым двигателем используется драйвер, который из себя представляет усилитель с 4-я каналами. Конструкция реализована всего на 4-х транзисторах типа КТ917.

Применять можно и серийные микросхемы, к примеру — ULN 2004 (9 ключей) с током 0,5-0.6А.

Для управления используется программа vri-cnc. Подробное описание и инструкция по использованию программы находится на официальном сайте.

Собрав данный ЧПУ станок своими руками, вы станете обладателем машины способной выполнять механическую обработку (сверление, фрезерование) пластмасс. Гравировку по стали. Также самодельный станок с ЧПУ может использоваться как графопостроитель, на нем можно рисовать и сверлить печатные платы.

По материалам сайта: vri-cnc.ru

all-he.ru

Чпу своими руками чертежи


Зная о том, что фрезерный станок с ЧПУ является сложным техническим и электронным устройством, многие умельцы думают, что его просто невозможно изготовить своими руками. Однако такое мнение ошибочно: самостоятельно сделать подобное оборудование можно, но для этого нужно иметь не только его подробный чертеж, но и набор необходимых инструментов и соответствующих комплектующих.


Обработка дюралевой заготовки на самодельном настольном фрезерном станке

Решившись на изготовление самодельного фрезерного станка с ЧПУ, имейте в виду, что на это может уйти значительное количество времени. Кроме того, потребуются определенные финансовые затраты. Однако не побоявшись таких трудностей и правильно подойдя к решению всех вопросов, можно стать обладателем доступного по стоимости, эффективного и производительного оборудования, позволяющего выполнять обработку заготовок из различных материалов с высокой степенью точности.

Чтобы сделать фрезерный станок, оснащенный системой ЧПУ, можно воспользоваться двумя вариантами: купить готовый набор, из специально подобранных элементов которого и собирается такое оборудование, либо найти все комплектующие и своими руками собрать устройство, полностью удовлетворяющее всем вашим требованиям.

Инструкция по сборке самодельного фрезерного станка с ЧПУ

Ниже на фото можно увидеть сделанный собственными руками фрезерный станок с ЧПУ, к которому прилагается подробная инструкция по изготовлению и сборке с указанием используемых материалов и комплектующих, точными «выкройками» деталей станка и приблизительными затратами. Единственный минус — инструкция на английском языке, но разобраться в подробных чертежах вполне можно и без знания языка.

Скачать бесплатно инструкцию по изготовлению станка: Самодельный фрезерный станок с ЧПУ


Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже несколько иллюстраций из инструкции по сборке данного станка

«Выкройки» деталей станка (уменьшенный вид) Начало сборки станка Промежуточный этап Заключительный этап сборки

Подготовительные работы

Если вы решили, что будете конструировать станок с ЧПУ своими руками, не используя готового набора, то первое, что вам необходимо будет сделать, — это остановить свой выбор на принципиальной схеме, по которой будет работать такое мини-оборудование.


Схема фрезерного станка с ЧПУ

За основу фрезерного оборудования с ЧПУ можно взять старый сверлильный станок, в котором рабочая головка со сверлом заменяется на фрезерную. Самое сложное, что придется конструировать в таком оборудовании, — это механизм, обеспечивающий передвижение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основе кареток от неработающего принтера, он обеспечит перемещение инструмента в двух плоскостях.

К устройству, собранному по такой принципиальной схеме, легко подключить программное управление. Однако его основной недостаток заключается в том, что обрабатывать на таком станке с ЧПУ можно будет только заготовки из пластика, древесины и тонкого листового металла. Объясняется это тем, что каретки от старого принтера, которые будут обеспечивать перемещение режущего инструмента, не обладают достаточной степенью жесткости.


Облегченный вариант фрезерного станка с ЧПУ для работы с мягкими материалами

Чтобы ваш самодельный станок с ЧПУ был способен выполнять полноценные фрезерные операции с заготовками из различных материалов, за перемещение рабочего инструмента должен отвечать достаточно мощный шаговый двигатель. Совершенно не обязательно искать двигатель именно шагового типа, его можно изготовить из обычного электромотора, подвергнув последний небольшой доработке.

Применение шагового двигателя в вашем фрезерном станке даст возможность избежать использования винтовой передачи, а функциональные возможности и характеристики самодельного оборудования от этого не станут хуже. Если же вы все-таки решите использовать для своего мини-станка каретки от принтера, то желательно подобрать их от более крупногабаритной модели печатного устройства. Для передачи усилия на вал фрезерного оборудования лучше применять не обычные, а зубчатые ремни, которые не будут проскальзывать на шкивах.


Узел ременной передачи

Одним из наиболее важных узлов любого подобного станка является механизм фрезера. Именно его изготовлению необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно сделать такой механизм, вам потребуются подробные чертежи, которым необходимо будет строго следовать.

Чертежи фрезерного станка с ЧПУ


Чертеж №1 (вид сбоку)


Чертеж №2 (вид сзади)


Чертеж №3 (вид сверху)

Приступаем к сборке оборудования

Основой самодельного фрезерного оборудования с ЧПУ может стать балка прямоугольного сечения, которую надо надежно зафиксировать на направляющих.

Несущая конструкция станка должна обладать высокой жесткостью, при ее монтаже лучше не использовать сварных соединений, а соединять все элементы нужно только при помощи винтов.


Узел скрепления деталей рамы станка посредством болтового соединения

Объясняется это требование тем, что сварные швы очень плохо переносят вибрационные нагрузки, которым в обязательном порядке будет подвергаться несущая конструкция оборудования. Такие нагрузки в итоге приведут к тому, что рама станка начнет разрушаться со временем, и в ней произойдут изменения в геометрических размерах, что скажется на точности настройки оборудования и его работоспособности.

Сварные швы при монтаже рамы самодельного фрезерного станка часто провоцируют развитие люфта в его узлах, а также прогиб направляющих, образующийся при серьезных нагрузках.


Установка вертикальных стоек

Во фрезерном станке, который вы будете собирать своими руками, должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий перемещение рабочего инструмента в вертикальном направлении. Лучше всего использовать для этого винтовую передачу, вращение на которую будет передаваться при помощи зубчатого ремня.

Важная деталь фрезерного станка – его вертикальная ось, которую для самодельного устройства можно изготовить из алюминиевой плиты. Очень важно, чтобы размеры этой оси были точно подогнаны под габариты собираемого устройства. Если в вашем распоряжении есть муфельная печь, то изготовить вертикальную ось станка можно своими руками, отлив ее из алюминия по размерам, указанным в готовом чертеже.


Узел верхней каретки, размещенный на поперечных направляющих

После того как все комплектующие вашего самодельного фрезерного станка подготовлены, можно приступать к его сборке. Начинается данный процесс с монтажа двух шаговых электродвигателей, которые крепятся на корпус оборудования за его вертикальной осью. Один из таких электродвигателей будет отвечать за перемещение фрезерной головки в горизонтальной плоскости, а второй — за перемещение головки, соответственно, в вертикальной. После этого монтируются остальные узлы и агрегаты самодельного оборудования.


Финальная стадия сборки станка

Вращение на все узлы самодельного оборудования с ЧПУ должно передаваться только посредством ременных передач. Прежде чем подключать к собранному станку систему программного управления, следует проверить его работоспособность в ручном режиме и сразу устранить все выявленные недостатки в его работе.

Посмотреть процесс сборки фрезерного станка своими руками можно на видео, которое несложно найти в интернете.

Шаговые двигатели

В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D. При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электромоторы, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатных устройств оснащались электродвигателями, обладающими достаточно высокой мощностью. Кроме шаговых электродвигателей из старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.


Закрепление шагового двигателя на верхней каретке

Чтобы своими руками сделать фрезерный станок с ЧПУ, вам потребуются три шаговых двигателя. Поскольку в матричном принтере их всего два, необходимо будет найти и разобрать еще одно старое печатное устройство.

Окажется большим плюсом, если найденные вами двигатели будут иметь пять проводов управления: это позволит значительно увеличить функциональность вашего будущего мини-станка. Важно также выяснить следующие параметры найденных вами шаговых электродвигателей: на сколько градусов осуществляется поворот за один шаг, каково напряжение питания, а также значение сопротивления обмотки.


Для подключения каждого шагового двигателя понадобится отдельный контроллер

Конструкция привода самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гайки и шпильки, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и для его присоединения к шпильке удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрического кабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, можно изготовить в виде нейлоновой втулки, в которую вставлен винт. Для того чтобы сделать такие несложные конструктивные элементы, вам понадобятся обычный напильник и дрель.

Электронная начинка оборудования

Управлять вашим станком с ЧПУ, сделанным своими руками, будет программное обеспечение, а его необходимо правильно подобрать. Выбирая такое обеспечение (его можно написать и самостоятельно), важно обращать внимание на то, чтобы оно было работоспособным и позволяло станку реализовывать все свои функциональные возможности. Такое ПО должно содержать драйверы для контроллеров, которые будут установлены на ваш фрезерный мини-станок.

В самодельном станке с ЧПУ обязательным является порт LPT, через который электронная система управления и подключается к станку. Очень важно, чтобы такое подключение осуществлялось через установленные шаговые электродвигатели.

Схема подключения униполярных шаговых электродвигателей для 3-х координатного станка с ЧПУ (нажмите для увеличения)

Выбирая электронные комплектующие для своего станка, сделанного своими руками, важно обращать внимание на их качество, так как именно от этого будет зависеть точность технологических операций, которые на нем будут выполняться. После установки и подключения всех электронных компонентов системы ЧПУ нужно выполнить загрузку необходимого программного обеспечения и драйверов. Только после этого следуют пробный запуск станка, проверка правильности его работы под управлением загруженных программ, выявление недостатков и их оперативное устранение.

Все вышеописанные действия и перечисленные комплектующие подходят для изготовления своими руками фрезерного станка не только координатно-расточной группы, но и ряда других типов. На таком оборудовании можно выполнять обработку деталей со сложной конфигурацией, так как рабочий орган станка может перемещаться в трех плоскостях: 3d.

Ваше желание своими руками собрать такой станок, управляемый системой ЧПУ, должно быть подкреплено наличием определенных навыков и подробных чертежей. Очень желательно также посмотреть ряд тематических обучающих видео, некоторые из которых представлены в данной статье.

Главная › Оборудование для обработки металла › Фрезерные станки

Похожие новости:

  • Поздравления тещю с днем рождения
  • Салат кальмарами и кукурузой рецепт с фото
  • Вешалка костюмная своими руками
  • Поздравления дорогому начальнику
  • На новый хороший слова и поздравления
  • artemmian.ru

    Станок ЧПУ своими руками / Сделай сам / Коллективный блог

    Сегодня станок с ЧПУ имеет широкий спектр применения. Среди основных операций, выполняемых на нем, можно отметить изготовление мебели, обработку камня, ремонтные, строительные работы и т.д.

    Станок с ЧПУ, изготовленный в промышленных условиях, – удовольствие достаточно дорогое. Но, оказывается, сложный на первый взгляд механизм, очень прост и доступен в изготовлении в бытовых условиях своими руками.

    Для первого опыта лучше всего остановить свой выбор на станке с движущимся порталом. Связано это с тем, что в нем отличным образом совмещаются простота и функциональность.

    Для изготовления основных деталей станка возьмем МДФ плиты. Этот материал представляет собой мелкие дисперсные фракции, которые спрессованы под большим давлением и температурой в одну плиту. К основным характеристикам МДФ относится высокая плотность. Поэтому они отлично подходят для изготовления станков ЧПУ своими руками. На оборудовании из МДФ можно проводить обработку пластика, дерева, делать гравировку, но обрабатывать металлические детали с высокой точностью не получиться. Связано это с низкой стойкостью данного материала к нагрузкам.

    Для начала чертеж нашего станка распечатаем на принтере. Затем полученные шаблоны можно наклеить на МДФ. Так намного проще и удобнее вырезать детали будущего станка.

    Фурнитуру, которая будет использовать в сборке, можно приобрести в любом строительном или строительном магазине.

    Кроме фурнитуры для изготовления станка потребуются следующие инструменты: дрель, отвертка и ножовка. Если у вас есть электролобзик, тогда лучше воспользоваться им. Это значительным образом упростит процесс выпиливания деталей.

    Приступаем к изготовлению станка. Для этого распечатанные на принтере чертежи деталей наклеиваем на плиту МДФ, используя клеящий карандаш для бумаги. Выбирая его в магазине, остановите свой выбор на самом толстом. Это позволит значительным образом ускорить процесс поклейки шаблонов.

    Теперь можно заняться непосредственным выпиливанием заготовок. В данной модели все детали имеют практически прямые линии и максимально простые контуры.

    После того, как все шаблоны вырезаны, приступаем к просверливанию отверстий. Следует обратить внимание на то, что многие из них имею большой диаметр. Поэтому, чтобы поверхность этих отверстий была аккуратной и гладкой, лучше воспользоваться коронками или насадками для шлифовки. Таким образом, у вас будет возможность аккуратно растачивать отверстия до нужного диаметра.

    Теперь можно приступать к сборке ЧПУ станка согласно имеющимся у нас чертежам.

    Так как мы планируем использовать станок в домашних условиях, то обязательно необходимо установить ограждение. Это позволит избежать разлетания пыли и грязи от обрабатываемых деталей.

    Для этих целей можно использовать пенопласт, стекловолокно, тонкую фанеру и т.д. Не забудьте в ограждении сделать небольшое отверстие.

    Через него можно будет подключить вытяжку от старого пылесоса. Это обеспечит максимальное улавливание пыли и стружки. Обратным эффектом использования подобного «грязеуловителя» является сильный шум.

    Следующим важным этапом сборки станка ЧПУ своими руками является электроника. Ведь она важная, т.к. с ее помощью происходит процесс управления.

    В этом случае можно воспользоваться двумя путями решения. Первый из них – собрать необходимую схему контролера самостоятельно, купив все необходимые детали.

    Второй путь проще – купить готовый контролер в магазине или на радиорынке. Какой из предложенных путей выбрать – решать вам самим. Если вы не очень разбираетесь в радиотехнике и решите купить готовую деталь, тогда рекомендуется остановить выбор на ТВ6560.

    За выбор этого элемента говорит его возможность подбора необходимого питания в зависимости от используемых шаговых двигателей, наличие защиты от перегрузки и перегрева, использование множества программных обеспечений и т.д.

    В случае если контроллер вы будет изготавливать самостоятельно, отлично подойдет старый сканер или МФУ. Из него выбирается микросхема ULN2003, стальные стержни и шаговый двигатель. Кроме этого вам понадобиться разъем DВ-25 с проводом, гнездо для питания самого контроллера. Если хотите иметь компьютерное управления своего станка, тогда необходим будет компьютер, к которому вы подключите полученное оборудование.

    Для создания контроллера берем любую имеющуюся у нас плату. На нее аккуратно паяльником припаиваем микросхему ULN2003. При этом не забывайте о полярности.

    На приведенной схеме видно, что имеют место две шины электропитания. Поэтому вывод микросхемы с отрицательным знаком мы припаиваем к одной, а с положительным — к другой. После этого к выводу 1 ULN2003 присоединяем вывод 2 коннектора параллельного порта. К выводу 2 ULN2003 мы присоединяем вывод 3 коннектора. Соответственно вывод схему ULN2003 4 мы соединим с 5 выводом коннектора и т.д. А вот вывод нуля с 25 выводом параллельного порта мы припаяем к отрицательной шине.

    Следующий этап – припаивание шагового двигателя к управляющему устройству. Правильно сделать его можно только методом проб и ошибок, т.к. чаще всего документации на вывод имеющегося у вас электродвигателя нет. Поэтому рекомендуется провода двигателя оснастить зажимами-крокодилами. Таким образом, процесс пойдет быстрее и легче.

    Следующий наш шаг – соединение проводов с выводами 13,14,15,16 микросхемы ULN2003. Теперь паять провода мы будем к шине питания со знаком плюс. В завершении устанавливаем гнездо электропитания.

    Наш контроллер почти готов. Теперь мы устанавливаем его на стальные стержни и закрепляем в подготовленных ранее гнездах. Для того, чтобы в процессе эксплуатации не происходил облом проводов, их лучше зафиксировать с помощью термоклея.

    44kw.com

    Чертеж самодельного ЧПУ станка

    Скачать чертеж самодельного ЧПУ станка можно по ссылкам в конце статьи.

    В предлагаемом к скачиванию архиве лежит чертеж ЧПУ станка для сборки своими руками.

    Это достаточно распространенный тип ЧПУ станка с движущимся порталом.

    Данный чертеж отличается прежде всего тем, что в не только дана деталировка – когда каждая деталь станка вычерчена отдельно и имеет проставленные размеры, но и приведены сборочные чертежи каждого из узлов.

    ЧПУ станок по такому чертежу можно изготовить практически из любого материала. Это может быть и дюралюминиевые пластины и многослойная фанера. Можно использовать и прочный пластик или оргстекло в конструкции самодельного ЧПУ станка.

    Чертежи имеют векторный формат DXF и могут быть смасшабированны в любые размеры.

    В самом простом случае можно взять двигатели от матричных принтеров типа Epson FX1000 формата A3, от этих же принтером взять и стальные направляющие вместе с узлом скольжения.

    В качестве ходового винта в бюджетном варианте самодельного ЧПУ станка используется шпилька с резьбой М6 или М8. Ходовые гайки лучше заказать токарю и выточить их из бронзы. Бронзовая гайка может «ходить» 5-7 лет при ежедневном использовании ЧПУ станка по 8-10 часов.

    Ходовые винты – это расходный материал, а ходовые гайки могут прослужить еще не на одном самодельном станке.

    Впрочем, я не однократно читал о том как применяли ходовые гайки изготовленные из пластика или гетинакса.

    Изготовленный из подручных средств самодельный ЧПУ станок позволит вам обрабатывать дерево, пластики и цветные металлы.

    Для обработки металлов и стали такой станок становиться малопригодным в силу слабой жесткости конструкции.

    Впрочем он может использоваться для гравировки или как сверлильный станок с ЧПУ управлением по металлам.

    Но вот как фрезерный – маловероятно. При фрезеровке металлов возникают ударные нагрузки — например, при фрезеровании одного паза встретился другой паз и тогда возникает механический удар, который передается на конструкцию станка и ходовой винт.

    Для домашних работ, например фрезеровки наборов для сборки авиамодели из бальзы – такой станок легко оправдает затраты на его изготовление!

    Скачать чертежи самодельного ЧПУ станка можно здесь: Depositfiles или с нашего сайта

    Самодельный ЧПУ станок

    Для многих домашних мастеров может показаться, что — это где-то на грани фантастики, так как данное оборудование представляет собой сложное в конструктивном, техническом и электронном плане устройство.

    Между тем, имея под рукой соответствующие чертежи, весь необходимый материал и инструмент, мини фрезерный самодельный станок по дереву, оснащенный ЧПУ, сделать своими руками можно.

    Конечно, для этого придется затратить определенные усилия, а том числе и финансовые, однако нет ничего невозможного, и если правильно и со знанием дела подходить к решению этого вопроса, самодельный настольно-фрезерный станок по дереву мини исполнения с блоком ЧПУ сделать своими руками сможет каждый домашний мастер.

    Как известно, такой мини агрегат по дереву отличается точностью проводимой обработки, простотой управления всеми рабочими процессами, а также высоким качеством готового изделия.

    В настоящее время реализовать самодельный настольно-фрезерный станок с ЧПУ в мини исполнении для работы по дереву и другим материалами можно несколькими способами.

    В первую очередь, можно приобрести специальный набор для сбора данного типа конструкции, а можно все необходимые работы провести своими руками, получив на выходе готовое изделие с высоким качеством обработки.

    Если принято решение всю необходимую работу по конструированию и сборке мини настольно-фрезерного станка для работы по дереву и другими материалами с ЧПУ проводить самому, своими руками, то начинать следует с выбора наиболее оптимальной схемы будущего агрегата.

    В этом случае в качестве исходного оборудования можно взять небольшой старенький сверлильный станок и заменить рабочий орган в виде сверла непосредственно на фрезу.

    Обязательно следует тщательно подумать о том, как будет устроен механизм, отвечающий за необходимое передвижение в трех независимых плоскостях.

    Собрать такой механизм можно попробовать из переработанных кареток от старого принтера, что даст возможность обеспечить движение рабочей фрезе в двух плоскостях.

    Здесь можно будет достаточно просто подключить необходимое программное обеспечение, что позволит сделать самодельный настольно фрезерный станок ЧПУ автоматическим, однако такая конструкция сможет работать только по дереву, пластику или тонкому металлу.

    Чтобы самодельный фрезерный станок, собранный своими руками, смог выполнять более серьезные операции, его необходимо оснастить шаговым двигателем с высокими показателями по мощности.

    Получить такой тип двигателя можно из стандартного варианта электродвигателя за счет небольшой доработки. Это позволит полностью исключить применение винтовой передачи, при этом все ее достоинства сохранятся в полном объеме.

    Необходимое усилие на вал в самодельном агрегате лучше всего передавать через зубчатые ремни.

    В том случае, если для обеспечения необходимого передвижения рабочей фрезы в самодельном фрезерном станке с ЧПУ принято решение использовать самодельные каретки от принтеров, то лучше для этих целей взять данные приспособления от больших моделей принтеров.

    При создании фрезерного агрегата с ЧПУ своими руками, особое внимание следует уделить изготовлению механизма фрезера, для чего потребуются соответствующие чертежи.

    Сборка фрезерного станка

    За основу самодельного фрезерного станка лучше всего взять прямоугольную балку, которую следует прочно закрепить на направляющих.

    Вся конструкция должна иметь высокую жесткость, при этом лучше, если сварочные работы будут сведены к минимуму.

    Дело в том, что в любом случае, сварочные швы подвержены разрушению и деформации при определенных нагрузках, при работе станка его станина будет подвергаться, в том числе, и вибрации, что может негативно сказаться на данных элементах крепления, что, в свою очередь, приведет к сбою в настройках.

    Балку и элементы крепления для усиления жесткости рекомендуется скреплять при помощи винтов определенных диаметров.

    Это должно полностью исключить возможный люфт при работе фрезерного станка с ЧПУ, а также прогиб направляющих при серьезных нагрузках.

    По точно такому же принципу собирается своими руками и самодельный фрезерно-гравировальный станок, оснащенный ЧПУ. О процессе сборки своими руками достаточно функционального станка фрезерного типа с ЧПУ, подробно рассказано на видео ниже.

    В конструкции агрегата необходимо в обязательном порядке предусмотреть подъем рабочего инструмента в вертикальном положении, для чего рекомендуется использовать винтовую передачу.

    В свою очередь, для необходимой отдачи вращения непосредственно на ходовой винт следует использовать зубчатый ремень.

    Вертикальную ось, которая также является обязательным элементом любого фрезерного станка с ЧПУ, делают из алюминиевой плиты.

    Ее следует точно подогнать по размерам, которые были получены еще на этапе проектирования агрегата и занесены в соответствующие чертежи.

    В домашних условиях отлить вертикальную ось можно при помощи муфельной плиты, и в этом случае следует взять алюминий.

    После этого непосредственно на корпус сразу за осью следует смонтировать два двигателя шагового типа, один из которых будет отвечать за горизонтальное перемещение, а второй, соответственно, за вертикальное.

    Все вращение должно передаваться через ремни. После того, как все элементы будут находиться на своих местах, самодельный фрезерный станок следует обязательно проверить в работе при ручном управлении, и при выявлении недочетов, устранить их на месте.

    Немного о шаговых двигателях

    Любой агрегат с ЧПУ, в том числе и гравировальный станок, в обязательном порядке оснащается электродвигателями шагового типа.

    При сборке самодельного фрезеровального оборудования с ЧПУ в качестве такого мотора можно использовать двигатели от старых матричных принтеров. В большинстве матричных принтеров установлено два таких элемента с достаточной мощностью.

    Кроме этого, в матричных принтерах имеются еще и стальные стержни, изготовленные из прочной стали, которые также можно использовать в самодельном станке.

    В этом случае следует отметить, что для сборки такого агрегата своими руками потребуется три отдельных двигателя шагового типа, а значит, придется искать и разбирать два матричных принтера.

    Лучше, если такие двигатели будут иметь порядка пяти отдельных проводов управления, так как в этом случае функциональность самодельного станка увеличится в несколько раз.

    Подбирая двигатели шагового типа для самодельного фрезерного станка с ЧПУ, необходимо выяснить число их градусов на один шаг, а также рабочее напряжение и обмоточное сопротивление.

    Это поможет впоследствии правильно настроить все программное обеспечение оборудования.

    Крепить вал двигателя шагового типа лучше всего при помощи резинового кабеля с толстой обмоткой. Он поможет и при присоединении самого двигателя непосредственно к шпильке.

    Выполнить фиксаторы можно из изготовленной своими руками втулки с винтом. Для этого следует взять нейлон, а в качестве инструмента дрель и напильник.

    О том, как сделать своими руками гравировально-фрезерный станок с блоком ЧПУ, подробно рассказано на видео ниже.

    Электронное обеспечение

    Главным элементом любого станка, оснащенного ЧПУ, является его программное обеспечение.

    В этом случае можно использовать самодельное, которое будет включать в себя все необходимые драйверы для установленных контролеров, а также шаговых двигателей, а кроме этого, стандартные питающие блоки.

    В обязательном порядке потребуется порт LPT. Также необходимо будет подумать и о рабочей программе, которая будет обеспечивать не только контроль, но и управление всеми необходимыми режимами работы.

    Непосредственно сам блок ЧПУ следует подключать к фрезерному агрегату через вышеуказанный порт обязательно через установленные двигатели.

    Подбирая для самодельного станка необходимое программное обеспечение, необходимо делать ставку на то, которое уже успело доказать свою стабильную работу и имеет огромные функциональные возможности.
    Видео:

    Следует помнить, что электроника будет, главным образом, влиять на точность и качество всех выполняемых операций на оборудовании с ЧПУ.

    После того как будет установлена вся необходимая электроника, необходимо выполнить загрузку всех необходимых для работы настольно-фрезерного станка программ и драйверов.

    Далее, непосредственно перед тем, как станок начнет эксплуатироваться по своему прямому назначению, следует проверить в работе электронное обеспечение и при необходимости устранить на месте все выявленные недочеты.

    Все вышеописанные операции по сборке своими руками фрезерного станка с ЧПУ подходят и для создания самодельного координатно-расточного агрегата, а также многого другого оборудования данного класса.

    В любом случае, если всю работу по сборке своими руками фрезерного агрегата, оснащенного ЧПУ, выполнить правильно и в соответствии с технологией, у домашнего мастера появится возможность выполнять множество сложнейших операций, как по металлу, так и по дереву.

    О том, как сделать самостоятельно фрезеровальный станок с блоком ЧПУ, подробно рассказано на видео в нашей статье.

    В статье описан самодельный станок с ЧПУ. Главное достоинство данного варианта станка – простой метод подключения шаговых двигателей к компьютеру через порт LPT.

    Механическая часть

    Станина
    Станина нашего станка сделана из пластмассы толщиной 11-12мм. Материал не критичен, можно использовать алюминий, органическое стекло фанеру и любой другой доступный материал. Основные детали каркаса прикрепляются с помощью саморезов, при желании можно дополнительно оформить места креплений клеем, если используете древесину, то можно использовать клей ПВА.

    Суппорта и направляющие
    В качестве направляющих использованы стальные прутки с диаметром 12мм, длина 200мм (на ось Z 90мм), две штуки на ось. Суппорта изготавливаются из текстолита размерами 25Х100Х45. Текстолит имеет три сквозных отверстия, два из них для направляющих и одно для гайки. Направляющие части крепятся винтами М6. Суппорты Х и У в верхней части имеют 4 резьбовых отверстия для крепления стола и узла оси Z.


    Суппорт Z
    Направляющие оси Z крепятся к суппорту Х через стальную пластину, которая является переходной, размеры пластины 45х100х4.


    Шаговые двигатели устанавливаются на крепежи, которые можно изготовить из листовой стали с толщиной 2-3мм. Винт нужно соединить с осью шагового двигателя при помощи гибкого вала, в качестве которого может быть использован резиновый шланг. При использовании жесткого вала, система будет работать не точно. Гайку делают из латуни, которую вклеивают в суппорт.


    Сборка
    Сборка самодельного ЧПУ станка, осуществляется в следующей последовательности:

    • Для начала нужно установить в суппорта все направляющие компоненты и прикрутить их к боковинам, которые вначале не установлены на основание.
    • Суппорт передвигаем по направляющим до тех пор, пока не добьемся плавного хода.
    • Затягиваем болты, фиксируя направляющие части.
    • К основанию крепим суппорт, узел направляющие и боковину, для крепления используем саморезы.
    • Собираем узел Z и вместе с переходной пластиной прикрепляем его к суппорту X.
    • Далее устанавливаем ходовые винты вместе с муфтами.
    • Устанавливаем шаговые двигатели, соединяя ротор двигателя и винт муфтой. Обращаем строгое внимание на то, чтобы ходовые винты вращались плавно.

    Рекомендации по сборке станка:
    Гайки можно изготовить также из чугуна, использовать другие материалы не стоит, винты можно купить в любом строительном магазине и обрезать под свои нужды. При использовании винтов с резьбой М6х1, длина гайки будет 10 мм.

    Чертежи станка.rar

    Переходим ко второй части сборки ЧПУ станка своими руками, а именно к электронике.

    Электроника

    Блок питания
    В качестве источника питания был использован блок на 12Вольт 3А. Блок предназначен для питания шаговых двигателей. Еще один источник напряжения на 5Вольт и с током 0.3А был использован для запитки микросхем контролера. Источник питания зависит от мощности шаговых двигателей.

    Приведем расчет блока питания. Расчет прост — 3х2х1=6А, где 3 — количество используемых шаговых двигателей, 2 — число запитанных обмоток, 1 — ток в Амперах.


    Контролер управления
    Управляющий контроллер был собран всего на 3-х микросхемах серии 555TM7. Контроллер не требует прошивки и имеет достаточно простую принципиальную схему, благодаря этому, данный ЧПУ станок своими руками может сделать человек не особо разбирающийся в электронике.

    Описание и назначение выводов разъема порта LPT.

    Выв. Название Направление Описание
    1 STROBE ввод и вывод Устанавливается PC после завершения каждой передачи данных
    2..9 DO-D7 вывод Вывод
    10 АСК ввод Устанавливается в «0» внешним устройством после приема байта
    11 BUSY ввод Устройство показывает, что оно занято, путем установки этой линии в «1»
    12 Paper out ввод Для принтеров
    13 Select ввод Устройство показывает, что оно готово, путем установки на этой линии «1 »
    14 Autofeed
    15 Error ввод Индицирует об ошибке
    16 Initialize ввод и вывод
    17 Select In ввод и вывод
    18..25 Ground GND GND Общий провод

    Для эксперимента был использован шаговый двигатель от старого 5,25-дюймов. В схеме 7 бит не используется т.к. применено 3 двигателя. На него можно повесить ключ включение главного двигателя (фреза или сверло).

    Драйвер для шаговых двигателей
    Для управления шаговым двигателем используется драйвер, который из себя представляет усилитель с 4-я каналами. Конструкция реализована всего на 4-х транзисторах типа КТ917.


    Применять можно и серийные микросхемы, к примеру — ULN 2004 (9 ключей) с током 0,5-0.6А.


    Для управления используется программа vri-cnc. Подробное описание и инструкция по использованию программы находится на .


    Собрав данный ЧПУ станок своими руками, вы станете обладателем машины способной выполнять механическую обработку (сверление, фрезерование) пластмасс. Гравировку по стали. Также самодельный станок с ЧПУ может использоваться как графопостроитель, на нем можно рисовать и сверлить печатные платы.

    По материалам сайта: vri-cnc.ru

    Поделись статьей:

    Похожие статьи

    Сделать самому чпу фрезерный станок. Пошаговая инструкция сборки станка с чпу своими руками

    И так, в рамках этой статьи-инструкции я хочу, что бы вы вместе с автором проекта, 21 летним механиком и дизайнером, изготовили свой собственный . Повествование будет вестись от первого лица, но знайте, что к большому своему сожалению, я делюсь не своим опытом, а лишь вольно пересказываю автора сего проекта.

    В этой статье будет достаточно много чертежей , примечания к ним сделаны на английском языке, но я уверен, что настоящий технарь все поймет без лишних слов. Для удобства восприятия, я разобью повествование на «шаги».

    Предисловие от автора

    Уже в 12 лет я мечтал построить машину, которая будет способна создавать различные вещи. Машину, которая даст мне возможность изготовить любой предмет домашнего обихода. Спустя два года я наткнулся на словосочетание ЧПУ или если говорить точнее, то на фразу «Фрезерный станок с ЧПУ» . После того как я узнал, что есть люди способные сделать такой станок самостоятельно для своих нужд, в своем собственном гараже, я понял, что тоже смогу это сделать. Я должен это сделать ! В течение трех месяцев я пытался собрать подходящие детали, но не сдвинулся с места. Поэтому моя одержимость постепенно угасла.

    В августе 2013 идея построить фрезерный станок с ЧПУ вновь захватила меня. Я только что окончил бакалавриат университета промышленного дизайна, так что я был вполне уверен в своих возможностях. Теперь я четко понимал разницу между мной сегодняшним и мной пятилетней давности. Я научился работать с металлом, освоил техники работы на ручных металлообрабатывающих станках, но самое главное я научился применять инструменты для разработки. Я надеюсь, что эта инструкция вдохновит вас на создание своего станка с ЧПУ!

    Шаг 1: Дизайн и CAD модель

    Все начинается с продуманного дизайна. Я сделал несколько эскизов, чтобы лучше прочувствовать размеры и форму будущего станка. После этого я создал CAD модель используя SolidWorks. После того, как я смоделировал все детали и узлы станка, я подготовил технические чертежи. Эти чертежи я использовал для изготовления деталей на ручных металлообрабатывающих станках: и .

    Признаюсь честно, я люблю хорошие удобные инструменты. Именно поэтому я постарался сделать так, чтобы операции по техническому обслуживанию и регулировке станка осуществлялись как можно проще. Подшипники я поместил в специальные блоки для того, чтобы иметь возможность быстрой замены. Направляющие доступны для обслуживания, поэтому моя машина всегда будет чистой по окончанию работ.




    Файлы для скачивания «Шаг 1»

    Габаритные размеры

    Шаг 2: Станина

    Станина обеспечивает станку необходимую жесткость. На нее будет установлен подвижной портал, шаговые двигатели, ось Z и шпиндель, а позднее и рабочая поверхность. Для создания несущей рамы я использовал два алюминиевых профиля Maytec сечением 40х80 мм и две торцевые пластины из алюминия толщиной 10 мм. Все элементы я соединил между собой на алюминиевые уголки. Для усиления конструкции внутри основной рамы я сделал дополнительную квадратную рамку из профилей меньшего сечения.

    Для того, чтобы в дальнейшем избежать попадания пыли на направляющие, я установил защитные уголки из алюминия. Уголок смонтирован с использованием Т-образных гаек, которые установлены в один из пазов профиля.

    На обоих торцевых пластинах установлены блоки подшипников для установки приводного винта.



    Несущая рама в сборе



    Уголки для защиты направляющих

    Файлы для скачивания «Шаг 2»

    Чертежи основных элементов станины

    Шаг 3: Портал

    Подвижной портал — исполнительный орган вашего станка, он перемещается по оси X и несет на себе фрезерный шпиндель и суппорт оси Z. Чем выше портал, тем толще заготовка, которую вы можете обработать. Однако, высокий портал менее устойчив к нагрузкам которые возникают в процессе обработки. Высокие боковые стойки портала выполняют роль рычагов относительно линейных подшипников качения.

    Основная задача, которую я планировал решать на своем фрезерном станке с ЧПУ — это обработка алюминиевых деталей. Поскольку максимальная толщина подходящих мне алюминиевых заготовок 60 мм, я решил сделать просвет портала (расстояние от рабочей поверхности до верхней поперечной балки) равным 125 мм. В SolidWorks все свои измерения я преобразовал в модель и технические чертежи. В связи со сложностью деталей, я обработал их на промышленном обрабатывающем центре с ЧПУ, это дополнительно мне позволило обработать фаски, что было бы весьма затруднительно сделать на ручном фрезерном станке по металлу.





    Файлы для скачивания «Шаг 3»

    Шаг 4: Суппорт оси Z

    В конструкции оси Z я использовал переднюю панель, которая крепится к подшипникам перемещения по оси Y, две пластины для усиления узла, пластину для крепления шагового двигателя и панель для установки фрезерного шпинделя. На передней панели я установил две профильные направляющие по которым будет происходить перемещение шпинделя по оси Z. Обратите внимание на то, что винт оси Z не имеет контропоры внизу.





    Файлы для скачивания «Шаг 4»

    Шаг 5: Направляющие

    Направляющие обеспечивают возможность перемещения во всех направлениях, обеспечивают плавность и точность движений. Любой люфт в одном из направлений может стать причиной неточности в обработке ваших изделий. Я выбрал самый дорогой вариант — профилированные закаленные стальные рельсы. Это позволит конструкции выдерживать высокие нагрузки и обеспечит необходимую мне точность позиционирования. Чтобы обеспечить параллельность направляющих, я использовал специальный индикатор во время их установки. Максимальное отклонение относительно друг друга составило не более 0,01 мм.



    Шаг 6: Винты и шкивы

    Винты преобразуют вращательное движение от шаговых двигателей в линейное. При проектировании своего станка вы можете выбрать несколько вариантов этого узла: Пара винт-гайка или шарико-винтовая пара (ШВП). Винт-гайка, как правило, больше подвергается силам трения при работе, а также менее точна относительно ШВП. Если вам необходима повышенная точность, то однозначно необходимо остановить свой выбор на ШВП. Но вы должны знать, что ШВП достаточно дорогое удовольствие.

    Целью этого проекта является создание настольного станка с ЧПУ. Можно было купить готовый станок, но его цена и размеры меня не устроили, и я решил построить станок с ЧПУ с такими требованиями:
    — использование простых инструментов (нужен только сверлильный станок, ленточная пила и ручной инструмент)
    — низкая стоимость (я ориентировался на низкую стоимость, но всё равно купил элементов примерно на $600, можно значительно сэкономить, покупая элементы в соответствующих магазинах)
    — малая занимаемая площадь(30″х25″)
    — нормальное рабочее пространство (10″ по оси X, 14″ по оси Y, 4″ по оси Z)
    — высокая скорость резки (60″ за минуту)
    — малое количество элементов (менее 30 уникальных)
    — доступные элементы (все элементы можно купить в одном хозяйственном и трех online магазинах)
    — возможность успешной обработки фанеры

    Станки других людей

    Вот несколько фото других станков, собравших по данной статье

    Фото 1 – Chris с другом собрал станок, вырезав детали из 0,5″ акрила при помощи лазерной резки. Но все, кто работал с акрилом знают, что лазерная резка это хорошо, но акрил плохо переносит сверление, а в этом проекте есть много отверстий. Они сделали хорошую работу, больше информации можно найти в блоге Chris’a. Мне особенно понравилось изготовление 3D объекта при помощи 2D резов.

    Фото 2 — Sam McCaskill сделал действительно хороший настольный станок с ЧПУ. Меня впечатлило то, что он не стал упрощать свою работу и вырезал все элементы вручную. Я впечатлён этим проектом.

    Фото 3 — Angry Monk»s использовал детали из ДМФ, вырезанные при помощи лазерного резака и двигатели с зубчато-ремённой передачей, переделанные в двигатели с винтом.

    Фото 4 — Bret Golab»s собрал станок и настроил его для работы с Linux CNC (я тоже пытался сделать это, но не смог из-за сложности). Если вы заинтересованы его настройками, вы можете связаться с ним. Он сделал великую работу!

    Боюсь что у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы объяснять основы ЧПУ, но на форуме сайта CNCZone.com есть обширный раздел, посвященный самодельным станкам, который очень помог мне.

    Резак: Dremel или Dremel Type Tool

    Параметры осей:

    Ось X
    Расстояние перемещения: 14″

    Скорость: 60″/мин
    Ускорение: 1″/с2
    Разрешение: 1/2000″
    Импульсов на дюйм: 2001

    Ось Y
    Расстояние перемещения: 10″
    Привод: Зубчато-ременная передача
    Скорость: 60″/мин
    Ускорение: 1″/с2
    Разрешение: 1/2000″
    Импульсов на дюйм: 2001

    Ось Z (вверх-вниз)
    Расстояние перемещения: 4 «
    Привод: Винт
    Ускорение: .2″/с2
    Скорость: 12″/мин
    Разрешение: 1/8000 «
    Импульсов на дюйм: 8000

    Необходимые инструменты

    Я стремился использовать популярные инструменты, которые можно приобрести в обычном магазине для мастеров.

    Электроинструмент:
    — ленточная пила или лобзик
    — сверлильный станок (сверла 1/4″, 5/16″, 7/16″, 5/8″, 7/8″, 8мм (около 5/16″)), также называется Q
    — принтер
    — Dremel или аналогичный инструмент (для установки в готовый станок).

    Ручной инструмент:
    — резиновый молоток (для посадки элементов на места)
    — шестигранники (5/64″, 1/16″)
    — отвертка
    — клеевой карандаш или аэрозольный клей
    — разводной ключ (или торцевой ключ с трещоткой и головкой 7/16″)

    Необходимые материалы

    В прилагаемом PDF файле (CNC-Part-Summary.pdf) предоставлены все затраты и информация о каждом элементе. Здесь предоставлена только обобщенная информация.

    Листы — $ 20
    -Кусок 48″х48″ 1/2″ МДФ (подойдет любой листовой материал толщиной 1/2″ Я планирую использовать UHMW в следующей версии станка, но сейчас это выходит слишком дорого)
    -Кусок 5″x5″ 3/4″ МДФ (этот кусок используется в качестве распорки, поэтому можете брать кусок любого материала 3/4″)

    Двигатели и контроллеры — $ 255
    -О выборе контроллеров и двигателей можно написать целую статью. Коротко говоря, необходим контроллер, способный управлять тремя двигателями и двигатели с крутящим моментом около 100 oz/in. Я купил двигатели и готовый контроллер, и всё работало хорошо.

    Аппаратная часть — $ 275
    -Я купил эти элементы в трех магазинах. Простые элементы я приобрёл в хозяйственном магазине, специализированные драйвера я купил на McMaster Carr (http://www.mcmaster.com), а подшипники, которых надо много, я купил у интернет-продавца, заплатив $40 за 100 штук (получается довольно выгодно, много подшипников остается для других проектов).

    Программное обеспечение — (бесплатно)
    -Необходима программа чтобы нарисовать вашу конструкцию (я использую CorelDraw), и сейчас я использую пробную версию Mach4, но у меня есть планы по переходу на LinuxCNC (открытый контролер станка, использующий Linux)

    Головное устройство — (дополнительно)
    -Я установил Dremel на свой станок, но если вы интересуетесь 3D печатью (например RepRap) вы можете установить свое устройство.

    Печать шаблонов

    У меня был некоторый опыт работы лобзиком, поэтому я решил приклеить шаблоны. Необходимо распечатать PDF файлы с шаблонами, размещенными на листе, наклеить лист на материал и вырезать детали.

    Имя файла и материал:
    Всё: CNC-Cut-Summary.pdf
    0,5″ МДФ (35 8.5″x11″ листов с шаблонами): CNC-0.5MDF-CutLayout-(Rev3).pdf
    0,75″ МДФ: CNC-0.75MDF-CutLayout-(Rev2).pdf
    0,75″ алюминиевая трубка: CNC-0.75Alum-CutLayout-(Rev3).pdf
    0,5 «MDF (1 48″x48» лист с шаблонами): CNC-(One 48×48 Page) 05-MDF-CutPattern.pdf

    Примечание: Я прилагаю рисунки CorelDraw в оригинальном формате (CNC-CorelDrawFormat-CutPatterns (Rev2) ZIP) для тех, кто хотел бы что то изменить.

    Примечание: Есть два варианта файлов для МДФ 0,5″. Можно скачать файл с 35 страницами 8.5″х11″ (CNC-0.5MDF-CutLayout-(Rev3), PDF), или файл (CNC-(Один 48×48 Page) 05-MDF-CutPattern.pdf) с одним листом 48″x48″для печати на широкоформатном принтере.

    Шаг за шагом:
    1. Скачайте три PDF-файла с шаблонами.
    2. Откройте каждый файл в Adobe Reader
    3. Откройте окно печати
    4. (ВАЖНО) отключите Масштабирование страниц.
    5. Проверьте, что файл случайно не масштабировался. Первый раз я не сделал это, и распечатал всё в масштабе 90%, о чем сказано ниже.

    Наклеивание и выпиливание элементов

    Приклейте распечатаные шаблоны на МДФ и на алюминиевую трубу. Далее, просто вырезайте деталь по контуру.

    Как было сказано выше, я случайно распечатал шаблоны в масштабе 90%, и не заметил этого до начала выпиливания. К сожалению, я не понимал этого до этой стадии. Я остался с шаблонами в масштабе 90% и, переехав через всю страну, я получил доступ к полноразмерному ЧПУ. Я не выдержал и вырезал элементы при помощи этого станка, но не смог просверлить их с обратной стороны. Именно поэтому все элементы на фотографиях без кусков шаблона.

    Сверление

    Я не считал сколько именно, но в этом проекте используется много отверстий. Отверстия, которые сверлятся на торцах особенно важны, но не пожалейте времени на них, и использовать резиновый молоток вам придется крайне редко.

    Места с отверстиями в накладку друг на друга это попытка сделать канавки. Возможно, у вас есть станок с ЧПУ, на котором это можно сделать лучше.

    Если вы дошли до этого шага, то я поздравляю вас! Глядя на кучу элементов, довольно сложно представить, как собрать станок, поэтому я постарался сделать подробные инструкции, похожие на инструкции к LEGO. (прилагаемый PDF CNC-Assembly-Instructions.pdf). Довольно интересно выглядят пошаговые фотографии сборки.

    Готово!

    Станок готов! Надеюсь, вы сделали и запустили его. Я надеюсь, что в статье не упущены важные детали и моменты. Вот видео, в котором показано вырезание станком узора на розовом пенопласте.

    Итак, вы решили построить самодельный ЧПУ фрезерный станок или, может быть, вы просто над этим только задумываетесь и не знаете с чего начать? Есть много преимуществ в наличии машины с ЧПУ. Домашние станки могут производить фрезерование и резать практически все материалы. Будь вы любитель или мастер, это открывает большие горизонты для творчества. Тот факт, что один из станков может оказаться в вашей мастерской, еще более соблазнителен.

    Есть много причин, по которым люди хотят построить собственный фрезерный станок ЧПУ своими руками. Как правило, это происходит потому, что мы просто не можем позволить себе купить его в магазине или от производителя, и в этом нет ничего удивительного, ведь цена на них немаленькая. Или же вы можете быть похожи на меня и получать массу удовольствия от собственной работы и создания чего-то уникального. Вы можете просто заниматься этим для получения опыта в машиностроении.

    Личный опыт

    Когда я впервые начал разрабатывать, продумывать и делать первый ЧПУ фрезер своими руками, на создание проекта ушел примерно один день. Затем, когда начал покупать части, я провел небольшое исследование. И нашел кое-какие сведения в различных источниках и форумах, что привело к появлению новых вопросов:

    • Мне действительно нужны шарико-винтовые пары, или обычные шпильки и гайки будут работать вполне нормально?
    • Какой линейный подшипник лучше, и могу ли я его себе позволить?
    • Двигатель с какими параметрами мне нужен, и лучше использовать шаговик или сервопривод?
    • Деформируется ли материал корпуса слишком сильно при большом размере станка?
    • И т.п.

    К счастью, на некоторые из вопросов я смог ответить благодаря своей инженерно-технической базе, оставшейся после учебы. Тем не менее, многие из проблем, с которыми я бы столкнулся, не могли быть рассчитаны. Мне просто нужен был кто-то с практическим опытом и информацией по этому вопросу.

    Конечно, я получил много ответов на свои вопросы от разных людей, многие из которых противоречили друг другу. Тогда мне пришлось продолжить исследования, чтобы выяснить, какие ответы стоящие, а какие – мусор.

    Каждый раз, когда у меня возникал вопрос, ответ на который я не знал, мне приходилось повторять тот же процесс. По большему счету это связано с тем, что у меня был ограниченный бюджет и хотелось взять лучшее из того, что можно купить за мои деньги. Такая же ситуация у многих людей, создающих самодельный фрезерный станок с ЧПУ.

    Комплекты и наборы для сборки фрезеров с ЧПУ своими руками

    Да, есть доступные комплекты станков для ручной сборки, но я еще не видел ни одного, который можно было бы подстроить под определенные нужды.

    Также нет возможности вносить изменения в конструкцию и тип станка, а ведь их много, и откуда вы знаете, какой из них подойдет именно вам? Независимо от того, насколько хороша инструкция, если конструкция продумана плохо, то и конечная машина будет плохой.

    Вот почему вам нужно быть осведомленным относительно того, что вы строите и понимать какую роль играет каждая деталь!

    Руководство

    Это руководство нацелено на то, чтобы не дать вам совершить те же ошибки, на которые я потратил свое драгоценное время и деньги.

    Мы рассмотрим все компоненты вплоть до болтов, глядя на преимущества и недостатки каждого типа каждой детали. Я расскажу о каждом аспекте проектирования и покажу, как создать ЧПУ фрезерный станок своими руками. Проведу вас через механику к программному обеспечению и всему промежуточному.

    Имейте в виду, что самодельные чертежи станков с ЧПУ предлагают немного способов решения некоторых проблем. Это часто приводит к «неаккуратной» конструкции или неудовлетворительному функционированию машины. Вот почему я предлагаю вам сначала прочитать это руководство.

    ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ

    ШАГ 1: Ключевые конструктивные решения

    В первую очередь необходимо рассмотреть следующие вопросы:

    1. Определение подходящей конструкции конкретно для вас (например, если будете делать станок по дереву своими руками).
    2. Требуемая площадь обработки.
    3. Доступность рабочего пространства.
    4. Материалы.
    5. Допуски.
    6. Методы конструирования.
    7. Доступные инструменты.
    8. Бюджет.

    ШАГ 2: Основание и ось X-оси

    Тут рассматриваются следующие вопросы:

    1. Проектирование и построение основной базы или основания оси X.
    2. Жестко закрепленные детали.
    3. Частично закрепленные детали и др.

    ШАГ 3: Проектирование козловой оси Y

    1. Проектирование и строительство портальной оси Y.
    2. Разбивка различных конструкций на элементы.
    3. Силы и моменты на портале и др.

    ШАГ 4: Схема сборки оси Z

    Здесь рассматриваются следующие вопросы:

    1. Проектирование и сборка сборки оси Z.
    2. Силы и моменты на оси Z.
    3. Линейные рельсы / направляющие и расстояние между подшипниками.
    4. Выбор кабель-канала.

    ШАГ 5: Линейная система движения

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Подробное изучение систем линейного движения.
    2. Выбор правильной системы конкретно для вашего станка.
    3. Проектирование и строительство собственных направляющих при малом бюджете.
    4. Линейный вал и втулки или рельсы и блоки?

    ШАГ 6: Компоненты механического привода

    В этом пункте рассматриваются следующие аспекты:

    1. Детальный обзор частей привода.
    2. Выбор подходящих компонентов для вашего типа станка.
    3. Шаговые или серводвигатели.
    4. Винты и шарико-винтовые пары.
    5. Приводные гайки.
    6. Радиальные и упорные подшипники.
    7. Муфта и крепление двигателя.
    8. Прямой привод или редуктор.
    9. Стойки и шестерни.
    10. Калибровка винтов относительно двигателей.

    ШАГ 7: Выбор двигателей

    В этом шаге необходимо рассмотреть:

    1. Подробный обзор двигателей с ЧПУ.
    2. Типы двигателей с ЧПУ.
    3. Как работают шаговые двигатели.
    4. Типы шаговых двигателей.
    5. Как работают сервомоторы.
    6. Типы серводвигателей.
    7. Стандарты NEMA.
    8. Выбор правильного типа двигателя для вашего проекта.
    9. Измерение параметров мотора.

    ШАГ 8: Конструкция режущего стола

    1. Проектирование и строительство собственных столов при малом бюджете.
    2. Перфорированный режущий слой.
    3. Вакуумный стол.
    4. Обзор конструкций режущего стола.
    5. Стол можно вырезать при помощи фрезерного станка с ЧПУ по дереву.

    ШАГ 9: Параметры шпинделя

    В этом шаге рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор шпинделей с ЧПУ.
    2. Типы и функции.
    3. Ценообразование и затраты.
    4. Варианты монтажа и охлаждения.
    5. Системы охлаждения.
    6. Создание собственного шпинделя.
    7. Расчет нагрузки стружки и силы резания.
    8. Нахождение оптимальной скорости подачи.

    ШАГ 10: Электроника

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Панель управления.
    2. Электропроводка и предохранители.
    3. Кнопки и переключатели.
    4. Круги MPG и Jog.
    5. Источники питания.

    ШАГ 11: Параметры контроллера Программного Управления

    В этом шаге рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор контроллера ЧПУ.
    2. Выбор контроллера.
    3. Доступные опции.
    4. Системы с замкнутым контуром и разомкнутым контуром.
    5. Контроллеры по доступной цене.
    6. Создание собственного контроллера с нуля.

    ШАГ 12. Выбор программного обеспечения

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор программного обеспечения, связанного с ЧПУ.
    2. Подбор программного обеспечения.
    3. Программное обеспечение CAM.
    4. Программное обеспечение САПР.
    5. Програмное обеспечение NC Controller.

    ——————————————————————————————————————————————————–

    В статье описан самодельный станок с ЧПУ. Главное достоинство данного варианта станка – простой метод подключения шаговых двигателей к компьютеру через порт LPT.

    Механическая часть

    Станина Станина нашего станка сделана из пластмассы толщиной 11-12мм. Материал не критичен, можно использовать алюминий, органическое стекло фанеру и любой другой доступный материал. Основные детали каркаса прикрепляются с помощью саморезов, при желании можно дополнительно оформить места креплений клеем, если используете древесину, то можно использовать клей ПВА.

    Суппорта и направляющие В качестве направляющих использованы стальные прутки с диаметром 12мм, длина 200мм (на ось Z 90мм), две штуки на ось. Суппорта изготавливаются из текстолита размерами 25Х100Х45. Текстолит имеет три сквозных отверстия, два из них для направляющих и одно для гайки. Направляющие части крепятся винтами М6. Суппорты Х и У в верхней части имеют 4 резьбовых отверстия для крепления стола и узла оси Z.

    Суппорт Z Направляющие оси Z крепятся к суппорту Х через стальную пластину, которая является переходной, размеры пластины 45х100х4.

    Шаговые двигатели устанавливаются на крепежи, которые можно изготовить из листовой стали с толщиной 2-3мм. Винт нужно соединить с осью шагового двигателя при помощи гибкого вала, в качестве которого может быть использован резиновый шланг. При использовании жесткого вала, система будет работать не точно. Гайку делают из латуни, которую вклеивают в суппорт.

    Сборка Сборка самодельного ЧПУ станка, осуществляется в следующей последовательности:

    • Для начала нужно установить в суппорта все направляющие компоненты и прикрутить их к боковинам, которые вначале не установлены на основание.
    • Суппорт передвигаем по направляющим до тех пор, пока не добьемся плавного хода.
    • Затягиваем болты, фиксируя направляющие части.
    • К основанию крепим суппорт, узел направляющие и боковину, для крепления используем саморезы.
    • Собираем узел Z и вместе с переходной пластиной прикрепляем его к суппорту X.
    • Далее устанавливаем ходовые винты вместе с муфтами.
    • Устанавливаем шаговые двигатели, соединяя ротор двигателя и винт муфтой. Обращаем строгое внимание на то, чтобы ходовые винты вращались плавно.

    Рекомендации по сборке станка: Гайки можно изготовить также из чугуна, использовать другие материалы не стоит, винты можно купить в любом строительном магазине и обрезать под свои нужды. При использовании винтов с резьбой М6х1, длина гайки будет 10 мм.

    Чертежи станка.rar

    Переходим ко второй части сборки ЧПУ станка своими руками, а именно к электронике.

    Электроника

    Блок питания В качестве источника питания был использован блок на 12Вольт 3А. Блок предназначен для питания шаговых двигателей. Еще один источник напряжения на 5Вольт и с током 0.3А был использован для запитки микросхем контролера. Источник питания зависит от мощности шаговых двигателей.

    Приведем расчет блока питания. Расчет прост — 3х2х1=6А, где 3 — количество используемых шаговых двигателей, 2 — число запитанных обмоток, 1 — ток в Амперах.

    Контролер управления Управляющий контроллер был собран всего на 3-х микросхемах серии 555TM7. Контроллер не требует прошивки и имеет достаточно простую принципиальную схему, благодаря этому, данный ЧПУ станок своими руками может сделать человек не особо разбирающийся в электронике.

    Описание и назначение выводов разъема порта LPT.

    Выв. Название Направление Описание
    1 STROBE ввод и вывод Устанавливается PC после завершения каждой передачи данных
    2..9 DO-D7 вывод Вывод
    10 АСК ввод Устанавливается в «0» внешним устройством после приема байта
    11 BUSY ввод Устройство показывает, что оно занято, путем установки этой линии в «1»
    12 Paper out ввод Для принтеров
    13 Select ввод Устройство показывает, что оно готово, путем установки на этой линии «1 »
    14 Autofeed
    15 Error ввод Индицирует об ошибке
    16 Initialize ввод и вывод
    17 Select In ввод и вывод
    18..25 Ground GND GND Общий провод

    Для эксперимента был использован шаговый двигатель от старого 5,25-дюймов. В схеме 7 бит не используется т.к. применено 3 двигателя. На него можно повесить ключ включение главного двигателя (фреза или сверло).

    Драйвер для шаговых двигателей Для управления шаговым двигателем используется драйвер, который из себя представляет усилитель с 4-я каналами. Конструкция реализована всего на 4-х транзисторах типа КТ917.

    Применять можно и серийные микросхемы, к примеру — ULN 2004 (9 ключей) с током 0,5-0.6А.

    Для управления используется программа vri-cnc. Подробное описание и инструкция по использованию программы находится на официальном сайте.

    Собрав данный ЧПУ станок своими руками, вы станете обладателем машины способной выполнять механическую обработку (сверление, фрезерование) пластмасс. Гравировку по стали. Также самодельный станок с ЧПУ может использоваться как графопостроитель, на нем можно рисовать и сверлить печатные платы.

    По материалам сайта: vri-cnc.ru

    all-he.ru

    Чпу своими руками чертежи


    Зная о том, что фрезерный станок с ЧПУ является сложным техническим и электронным устройством, многие умельцы думают, что его просто невозможно изготовить своими руками. Однако такое мнение ошибочно: самостоятельно сделать подобное оборудование можно, но для этого нужно иметь не только его подробный чертеж, но и набор необходимых инструментов и соответствующих комплектующих.


    Обработка дюралевой заготовки на самодельном настольном фрезерном станке

    Решившись на изготовление самодельного фрезерного станка с ЧПУ, имейте в виду, что на это может уйти значительное количество времени. Кроме того, потребуются определенные финансовые затраты. Однако не побоявшись таких трудностей и правильно подойдя к решению всех вопросов, можно стать обладателем доступного по стоимости, эффективного и производительного оборудования, позволяющего выполнять обработку заготовок из различных материалов с высокой степенью точности.

    Чтобы сделать фрезерный станок, оснащенный системой ЧПУ, можно воспользоваться двумя вариантами: купить готовый набор, из специально подобранных элементов которого и собирается такое оборудование, либо найти все комплектующие и своими руками собрать устройство, полностью удовлетворяющее всем вашим требованиям.

    Инструкция по сборке самодельного фрезерного станка с ЧПУ

    Ниже на фото можно увидеть сделанный собственными руками фрезерный станок с ЧПУ, к которому прилагается подробная инструкция по изготовлению и сборке с указанием используемых материалов и комплектующих, точными «выкройками» деталей станка и приблизительными затратами. Единственный минус — инструкция на английском языке, но разобраться в подробных чертежах вполне можно и без знания языка.

    Скачать бесплатно инструкцию по изготовлению станка: Самодельный фрезерный станок с ЧПУ


    Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже несколько иллюстраций из инструкции по сборке данного станка

    «Выкройки» деталей станка (уменьшенный вид) Начало сборки станка Промежуточный этап Заключительный этап сборки

    Подготовительные работы

    Если вы решили, что будете конструировать станок с ЧПУ своими руками, не используя готового набора, то первое, что вам необходимо будет сделать, — это остановить свой выбор на принципиальной схеме, по которой будет работать такое мини-оборудование.


    Схема фрезерного станка с ЧПУ

    За основу фрезерного оборудования с ЧПУ можно взять старый сверлильный станок, в котором рабочая головка со сверлом заменяется на фрезерную. Самое сложное, что придется конструировать в таком оборудовании, — это механизм, обеспечивающий передвижение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основе кареток от неработающего принтера, он обеспечит перемещение инструмента в двух плоскостях.

    К устройству, собранному по такой принципиальной схеме, легко подключить программное управление. Однако его основной недостаток заключается в том, что обрабатывать на таком станке с ЧПУ можно будет только заготовки из пластика, древесины и тонкого листового металла. Объясняется это тем, что каретки от старого принтера, которые будут обеспечивать перемещение режущего инструмента, не обладают достаточной степенью жесткости.


    Облегченный вариант фрезерного станка с ЧПУ для работы с мягкими материалами

    Чтобы ваш самодельный станок с ЧПУ был способен выполнять полноценные фрезерные операции с заготовками из различных материалов, за перемещение рабочего инструмента должен отвечать достаточно мощный шаговый двигатель. Совершенно не обязательно искать двигатель именно шагового типа, его можно изготовить из обычного электромотора, подвергнув последний небольшой доработке.

    Применение шагового двигателя в вашем фрезерном станке даст возможность избежать использования винтовой передачи, а функциональные возможности и характеристики самодельного оборудования от этого не станут хуже. Если же вы все-таки решите использовать для своего мини-станка каретки от принтера, то желательно подобрать их от более крупногабаритной модели печатного устройства. Для передачи усилия на вал фрезерного оборудования лучше применять не обычные, а зубчатые ремни, которые не будут проскальзывать на шкивах.


    Узел ременной передачи

    Одним из наиболее важных узлов любого подобного станка является механизм фрезера. Именно его изготовлению необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно сделать такой механизм, вам потребуются подробные чертежи, которым необходимо будет строго следовать.

    Чертежи фрезерного станка с ЧПУ


    Чертеж №1 (вид сбоку)


    Чертеж №2 (вид сзади)


    Чертеж №3 (вид сверху)

    Приступаем к сборке оборудования

    Основой самодельного фрезерного оборудования с ЧПУ может стать балка прямоугольного сечения, которую надо надежно зафиксировать на направляющих.

    Несущая конструкция станка должна обладать высокой жесткостью, при ее монтаже лучше не использовать сварных соединений, а соединять все элементы нужно только при помощи винтов.


    Узел скрепления деталей рамы станка посредством болтового соединения

    Объясняется это требование тем, что сварные швы очень плохо переносят вибрационные нагрузки, которым в обязательном порядке будет подвергаться несущая конструкция оборудования. Такие нагрузки в итоге приведут к тому, что рама станка начнет разрушаться со временем, и в ней произойдут изменения в геометрических размерах, что скажется на точности настройки оборудования и его работоспособности.

    Сварные швы при монтаже рамы самодельного фрезерного станка часто провоцируют развитие люфта в его узлах, а также прогиб направляющих, образующийся при серьезных нагрузках.


    Установка вертикальных стоек

    Во фрезерном станке, который вы будете собирать своими руками, должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий перемещение рабочего инструмента в вертикальном направлении. Лучше всего использовать для этого винтовую передачу, вращение на которую будет передаваться при помощи зубчатого ремня.

    Важная деталь фрезерного станка – его вертикальная ось, которую для самодельного устройства можно изготовить из алюминиевой плиты. Очень важно, чтобы размеры этой оси были точно подогнаны под габариты собираемого устройства. Если в вашем распоряжении есть муфельная печь, то изготовить вертикальную ось станка можно своими руками, отлив ее из алюминия по размерам, указанным в готовом чертеже.


    Узел верхней каретки, размещенный на поперечных направляющих

    После того как все комплектующие вашего самодельного фрезерного станка подготовлены, можно приступать к его сборке. Начинается данный процесс с монтажа двух шаговых электродвигателей, которые крепятся на корпус оборудования за его вертикальной осью. Один из таких электродвигателей будет отвечать за перемещение фрезерной головки в горизонтальной плоскости, а второй — за перемещение головки, соответственно, в вертикальной. После этого монтируются остальные узлы и агрегаты самодельного оборудования.


    Финальная стадия сборки станка

    Вращение на все узлы самодельного оборудования с ЧПУ должно передаваться только посредством ременных передач. Прежде чем подключать к собранному станку систему программного управления, следует проверить его работоспособность в ручном режиме и сразу устранить все выявленные недостатки в его работе.

    Посмотреть процесс сборки фрезерного станка своими руками можно на видео, которое несложно найти в интернете.

    Шаговые двигатели

    В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D. При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электромоторы, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатных устройств оснащались электродвигателями, обладающими достаточно высокой мощностью. Кроме шаговых электродвигателей из старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.


    Закрепление шагового двигателя на верхней каретке

    Чтобы своими руками сделать фрезерный станок с ЧПУ, вам потребуются три шаговых двигателя. Поскольку в матричном принтере их всего два, необходимо будет найти и разобрать еще одно старое печатное устройство.

    Окажется большим плюсом, если найденные вами двигатели будут иметь пять проводов управления: это позволит значительно увеличить функциональность вашего будущего мини-станка. Важно также выяснить следующие параметры найденных вами шаговых электродвигателей: на сколько градусов осуществляется поворот за один шаг, каково напряжение питания, а также значение сопротивления обмотки.


    Для подключения каждого шагового двигателя понадобится отдельный контроллер

    Конструкция привода самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гайки и шпильки, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и для его присоединения к шпильке удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрического кабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, можно изготовить в виде нейлоновой втулки, в которую вставлен винт. Для того чтобы сделать такие несложные конструктивные элементы, вам понадобятся обычный напильник и дрель.

    Электронная начинка оборудования

    Управлять вашим станком с ЧПУ, сделанным своими руками, будет программное обеспечение, а его необходимо правильно подобрать. Выбирая такое обеспечение (его можно написать и самостоятельно), важно обращать внимание на то, чтобы оно было работоспособным и позволяло станку реализовывать все свои функциональные возможности. Такое ПО должно содержать драйверы для контроллеров, которые будут установлены на ваш фрезерный мини-станок.

    В самодельном станке с ЧПУ обязательным является порт LPT, через который электронная система управления и подключается к станку. Очень важно, чтобы такое подключение осуществлялось через установленные шаговые электродвигатели.

    Схема подключения униполярных шаговых электродвигателей для 3-х координатного станка с ЧПУ (нажмите для увеличения)

    Выбирая электронные комплектующие для своего станка, сделанного своими руками, важно обращать внимание на их качество, так как именно от этого будет зависеть точность технологических операций, которые на нем будут выполняться. После установки и подключения всех электронных компонентов системы ЧПУ нужно выполнить загрузку необходимого программного обеспечения и драйверов. Только после этого следуют пробный запуск станка, проверка правильности его работы под управлением загруженных программ, выявление недостатков и их оперативное устранение.

    Все вышеописанные действия и перечисленные комплектующие подходят для изготовления своими руками фрезерного станка не только координатно-расточной группы, но и ряда других типов. На таком оборудовании можно выполнять обработку деталей со сложной конфигурацией, так как рабочий орган станка может перемещаться в трех плоскостях: 3d.

    Ваше желание своими руками собрать такой станок, управляемый системой ЧПУ, должно быть подкреплено наличием определенных навыков и подробных чертежей. Очень желательно также посмотреть ряд тематических обучающих видео, некоторые из которых представлены в данной статье.

    Главная › Оборудование для обработки металла › Фрезерные станки

    Похожие новости:

  • Поздравления тещю с днем рождения
  • Салат кальмарами и кукурузой рецепт с фото
  • Вешалка костюмная своими руками
  • Поздравления дорогому начальнику
  • На новый хороший слова и поздравления
  • artemmian.ru

    Станок ЧПУ своими руками / Сделай сам / Коллективный блог

    Сегодня станок с ЧПУ имеет широкий спектр применения. Среди основных операций, выполняемых на нем, можно отметить изготовление мебели, обработку камня, ремонтные, строительные работы и т.д.

    Станок с ЧПУ, изготовленный в промышленных условиях, – удовольствие достаточно дорогое. Но, оказывается, сложный на первый взгляд механизм, очень прост и доступен в изготовлении в бытовых условиях своими руками.

    Для первого опыта лучше всего остановить свой выбор на станке с движущимся порталом. Связано это с тем, что в нем отличным образом совмещаются простота и функциональность.

    Для изготовления основных деталей станка возьмем МДФ плиты. Этот материал представляет собой мелкие дисперсные фракции, которые спрессованы под большим давлением и температурой в одну плиту. К основным характеристикам МДФ относится высокая плотность. Поэтому они отлично подходят для изготовления станков ЧПУ своими руками. На оборудовании из МДФ можно проводить обработку пластика, дерева, делать гравировку, но обрабатывать металлические детали с высокой точностью не получиться. Связано это с низкой стойкостью данного материала к нагрузкам.

    Для начала чертеж нашего станка распечатаем на принтере. Затем полученные шаблоны можно наклеить на МДФ. Так намного проще и удобнее вырезать детали будущего станка.

    Фурнитуру, которая будет использовать в сборке, можно приобрести в любом строительном или строительном магазине.

    Кроме фурнитуры для изготовления станка потребуются следующие инструменты: дрель, отвертка и ножовка. Если у вас есть электролобзик, тогда лучше воспользоваться им. Это значительным образом упростит процесс выпиливания деталей.

    Приступаем к изготовлению станка. Для этого распечатанные на принтере чертежи деталей наклеиваем на плиту МДФ, используя клеящий карандаш для бумаги. Выбирая его в магазине, остановите свой выбор на самом толстом. Это позволит значительным образом ускорить процесс поклейки шаблонов.

    Теперь можно заняться непосредственным выпиливанием заготовок. В данной модели все детали имеют практически прямые линии и максимально простые контуры.

    После того, как все шаблоны вырезаны, приступаем к просверливанию отверстий. Следует обратить внимание на то, что многие из них имею большой диаметр. Поэтому, чтобы поверхность этих отверстий была аккуратной и гладкой, лучше воспользоваться коронками или насадками для шлифовки. Таким образом, у вас будет возможность аккуратно растачивать отверстия до нужного диаметра.

    Теперь можно приступать к сборке ЧПУ станка согласно имеющимся у нас чертежам.

    Так как мы планируем использовать станок в домашних условиях, то обязательно необходимо установить ограждение. Это позволит избежать разлетания пыли и грязи от обрабатываемых деталей.

    Для этих целей можно использовать пенопласт, стекловолокно, тонкую фанеру и т.д. Не забудьте в ограждении сделать небольшое отверстие.

    Через него можно будет подключить вытяжку от старого пылесоса. Это обеспечит максимальное улавливание пыли и стружки. Обратным эффектом использования подобного «грязеуловителя» является сильный шум.

    Следующим важным этапом сборки станка ЧПУ своими руками является электроника. Ведь она важная, т.к. с ее помощью происходит процесс управления.

    В этом случае можно воспользоваться двумя путями решения. Первый из них – собрать необходимую схему контролера самостоятельно, купив все необходимые детали.

    Второй путь проще – купить готовый контролер в магазине или на радиорынке. Какой из предложенных путей выбрать – решать вам самим. Если вы не очень разбираетесь в радиотехнике и решите купить готовую деталь, тогда рекомендуется остановить выбор на ТВ6560.

    За выбор этого элемента говорит его возможность подбора необходимого питания в зависимости от используемых шаговых двигателей, наличие защиты от перегрузки и перегрева, использование множества программных обеспечений и т.д.

    В случае если контроллер вы будет изготавливать самостоятельно, отлично подойдет старый сканер или МФУ. Из него выбирается микросхема ULN2003, стальные стержни и шаговый двигатель. Кроме этого вам понадобиться разъем DВ-25 с проводом, гнездо для питания самого контроллера. Если хотите иметь компьютерное управления своего станка, тогда необходим будет компьютер, к которому вы подключите полученное оборудование.

    Для создания контроллера берем любую имеющуюся у нас плату. На нее аккуратно паяльником припаиваем микросхему ULN2003. При этом не забывайте о полярности.

    На приведенной схеме видно, что имеют место две шины электропитания. Поэтому вывод микросхемы с отрицательным знаком мы припаиваем к одной, а с положительным — к другой. После этого к выводу 1 ULN2003 присоединяем вывод 2 коннектора параллельного порта. К выводу 2 ULN2003 мы присоединяем вывод 3 коннектора. Соответственно вывод схему ULN2003 4 мы соединим с 5 выводом коннектора и т.д. А вот вывод нуля с 25 выводом параллельного порта мы припаяем к отрицательной шине.

    Следующий этап – припаивание шагового двигателя к управляющему устройству. Правильно сделать его можно только методом проб и ошибок, т.к. чаще всего документации на вывод имеющегося у вас электродвигателя нет. Поэтому рекомендуется провода двигателя оснастить зажимами-крокодилами. Таким образом, процесс пойдет быстрее и легче.

    Следующий наш шаг – соединение проводов с выводами 13,14,15,16 микросхемы ULN2003. Теперь паять провода мы будем к шине питания со знаком плюс. В завершении устанавливаем гнездо электропитания.

    Наш контроллер почти готов. Теперь мы устанавливаем его на стальные стержни и закрепляем в подготовленных ранее гнездах. Для того, чтобы в процессе эксплуатации не происходил облом проводов, их лучше зафиксировать с помощью термоклея.

    44kw.com

    Чертеж самодельного ЧПУ станка

    Скачать чертеж самодельного ЧПУ станка можно по ссылкам в конце статьи.

    В предлагаемом к скачиванию архиве лежит чертеж ЧПУ станка для сборки своими руками.

    Это достаточно распространенный тип ЧПУ станка с движущимся порталом.

    Данный чертеж отличается прежде всего тем, что в не только дана деталировка – когда каждая деталь станка вычерчена отдельно и имеет проставленные размеры, но и приведены сборочные чертежи каждого из узлов.

    ЧПУ станок по такому чертежу можно изготовить практически из любого материала. Это может быть и дюралюминиевые пластины и многослойная фанера. Можно использовать и прочный пластик или оргстекло в конструкции самодельного ЧПУ станка.

    Чертежи имеют векторный формат DXF и могут быть смасшабированны в любые размеры.

    В самом простом случае можно взять двигатели от матричных принтеров типа Epson FX1000 формата A3, от этих же принтером взять и стальные направляющие вместе с узлом скольжения.

    В качестве ходового винта в бюджетном варианте самодельного ЧПУ станка используется шпилька с резьбой М6 или М8. Ходовые гайки лучше заказать токарю и выточить их из бронзы. Бронзовая гайка может «ходить» 5-7 лет при ежедневном использовании ЧПУ станка по 8-10 часов.

    Ходовые винты – это расходный материал, а ходовые гайки могут прослужить еще не на одном самодельном станке.

    Впрочем, я не однократно читал о том как применяли ходовые гайки изготовленные из пластика или гетинакса.

    Изготовленный из подручных средств самодельный ЧПУ станок позволит вам обрабатывать дерево, пластики и цветные металлы.

    Для обработки металлов и стали такой станок становиться малопригодным в силу слабой жесткости конструкции.

    Впрочем он может использоваться для гравировки или как сверлильный станок с ЧПУ управлением по металлам.

    Но вот как фрезерный – маловероятно. При фрезеровке металлов возникают ударные нагрузки — например, при фрезеровании одного паза встретился другой паз и тогда возникает механический удар, который передается на конструкцию станка и ходовой винт.

    Для домашних работ, например фрезеровки наборов для сборки авиамодели из бальзы – такой станок легко оправдает затраты на его изготовление!

    Скачать чертежи самодельного ЧПУ станка можно здесь: Depositfiles или с нашего сайта

    Самодельный ЧПУ станок

    Расположение осей X, Y, Z настольного фрезерно-гравировального станка ЧПУ:

    Ось Z перемещает инструмент(фрезер) по вертикали(вниз-вверх)
    Ось Х — перемещает каретку Z в поперечном направлении(влево-вправо).
    Ось Y — перемещает подвижный стол(вперед-назад).

    С устройством фрезно-гравировального станка можно ознакомиться

    Состав набора ЧПУ станка Моделист2020 и Моделист3030

    I Набор фрезерованных деталей из фанеры 12мм для самостоятельной сборки

    Комплект фрезерованных деталей для сборки станка с ЧПУ с подвижным столом состоит из:

    1) Стойки портала фрезерного станка с ЧПУ

    2) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки оси Z

    3) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки подвижного стола

    4) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки опор шаговых двигателей и крепления шпинделя

    II Набор механики фрезерного станка включает:

    1. муфта для соединения вала шагового двигателя с ходовым винтом станка — (3шт.). Размер соединительной муфты для станка Моделист2030 с шаговыми двигателями NEMA17 — 5х5мм. Для станка Моделист3030 с шаговыми двигателями Nema23 — 6,35×8мм

    2. стальные направляющие линейного перемещения для ЧПУ станка Моделист3030:

    16мм (4шт.) для осей Х и Y,

    12мм(2шт) для оси Z

    Для ЧПУ станка Моделист2020 диаметр направляющих линейного перемещения:

    12мм(8шт) для осей Х, Y и Z.

    3. линейные подшипники качения для фрезерного станка Моделист3030:

    Линейные подшипники LM16UU (8шт.) для осей Х и Y,

    Линейные подшипники LM12UU для оси Z.

    Для фрезерного ЧПУ станка Моделист2020

    Линейные подшипники LM12UU (12шт.) для осей Х, Y и Z.

    4. ходовые винты для фрезерного станка Моделист2020 — М12 (шаг 1,75мм) — (3шт.) c обработкой под d=5мм с одного конца и под d=8мм с другого.

    Для фрезерного станка Моделист3030 — трапецеидальные винты TR12x3 (шаг 3мм) — (3шт.) c обработкой концов под d=8мм.

    5. радиальные подшипники крепления ходовых винтов -(4шт.) один подшипник в алюминиевом блоке для оси Z.

    6. ходовые гайки из графитонаполненного капролона для осей X, Y и Z (- 3шт.)

    III Набор электроники фрезерного станка с ЧПУ:

    1. Для станка с ЧПУ Моделист2020: шаговые двигатели NEMA17 17HS8401 (размер 42х48мм, крутящий момент 52N.cm, ток 1,8А, сопротивление фазы 1,8Ом, индуктивность 3,2mH, диаметр вала 5мм) — 3шт.

    Для станка с ЧПУ Моделист3030: шаговые двигатели 23HS5630 (размер 57х56мм, крутящий момент 12,6кг*см, ток 3,0А, сопротивление фазы 0,8Ом, индуктивность 2,4mH, диаметр вала 6,35мм) — 3шт.

    2. контроллер шаговых двигателей ЧПУ станка на специализированных микрошаговых драйверах компании Toshiba ТВ6560 в закрытом алюминиевом корпусе

    3. блок питания 24 В 6,5 A для ЧПУ станка Моделист2020 и 24В 10,5А для ЧПУ станка Моделист3030

    4. комплект подсоединительных проводов

    Последовательность сборки фрезерного станка чпу с подвижным столом.

    Система линейного перемещения любого станка состоит из двух деталей: шариковая втулка — это элемент который движется и неподвижного элемента системы — линейная направляющая или вал(линейная опора). Линейные подшипники могут быть разных видов: втулка, разрезная втулка, втулка в алюминиевом корпусе для удобства крепления, шариковая каретка, роликовая каретка, основная функция которых — нести нагрузку, обеспечивая стабильное и точное перемещение. Применение линейных подшипников(трение качения) вместо втулок скольжения позволяет значительно снизить трение и использовать всю мощность шаговых двигателей на полезную работу резки.

    Рисунок 1

    1 Смазать линейные подшипники системы линейного перемещения фрезерного станкаспециальной смазкой (можно использовать Литол-24(продается в магазинах авто запчастей)).

    2 Сборка оси Z фрезерного станка с ЧПУ.

    Сборка оси Z описана в инструкции » «

    3 Сборка стола фрезерного ЧПУ станка, ось Y

    3.1 Детали для сборки портала, рисунок 2.

    1) комплект фрезерованных деталей

    4) ходовые винты для фрезерного станка Моделист2030 — М12 (шаг 1,75мм) c обработкой концов под d=8мм и d=5мм

    Рисунок 2. Детали портала фрезерного настольного ЧПУ станка

    3.2 Запрессовать линейные подшипники и вставить держатели линейных подшипников во фрезерованные пазы, рисунок 2. Вставить линейные направляющие в линейные шарикоподшипники.

    Рисунок 2 Сборка стола настольного фрезерного ЧПУ станка

    3.3 Держатели подшипников линейного перемещения забиваются в пазы детали подвижного стола. Соединение типа шип-паз обеспечивает отличную жесткость узла, все детали этого узла изготовлены из фанеры 18мм. Дополнительно стянув детали болтовым соединением обеспечим долгий и надежный срок службы, для этого через уже имеющееся отверстие в пластине, которое служит направляющим для хода сверла, сверлим отверстие в торце держателя линейных подшипников, как показано на рисунке 3, сверло диаметром 4мм.

    Рисунок 3 Сверление крепежных отверстий.

    3.4 Накладываем сам стол и, через уже имеющиеся отверстия скрепляем, с помощью винтов М4х55 из комплекта, рисунок 4 и 5.

    Рисунок 4. Крепление подшипников подвижного стола.

    Рисунок 5. Крепление подшипников подвижного стола.

    3.5 Запрессовать упорные подшипники в детали каркаса стола. Вставить ходовой винт с ходовой гайкой из графитонаполненного капролона, в опорные подшипники, и линейные направляющие в пазы элементов каркаса, рисунок 6.

    Рисунок 6. Сборка подвижного стола.

    Скрепить элементы каркаса шурупами из комплекта. Для крепления с боков используйте шурупы 3х25мм, рисунок 7. Перед вкручиванием шурупов, обязательно засверлите сверлом диаметром 2мм, для избежания расслаивания фанеры.

    Если ходовой винт не зажат деталями основания подвижного стола и имеется люфт винта вдоль оси в опорных подшипниках — используйте шайбу диаметром 8мм, рисунок 6.

    Рисунок 7. Сборка каркаса настольного станка.

    3.6 Расположите ходовую гайку по центру между линейными подшипниками и сделайте отверстия для шурупов сверлом 2мм, рисунок 8, после чего шурупами 3х20 из комплекта закрепить ходовую гайку. При сверлении обязательно использовать упор под ходовой гайкой, чтобы не погнуть ходовой винт .

    Рисунок 8. Крепление ходовой гайки.

    4 Сборка портала станка.

    Для сборки понадобятся:

    1) комплект фрезерованных деталей для сборки подвижного стола

    2) стальные направляющие линейного перемещения диаметром 16мм(2шт)

    3) линейный подшипник LM16UU(4шт)

    4) ходовые винты для фрезерного станка Моделист2030 — М12 (шаг 1,75мм) c обработкой концов под d=8мм и d=5мм.

    Для фрезерного станка Моделист3030 — трапецеидальные винты TR12x3 (шаг 3мм) c обработкой концов под d=8мм.

    5. радиальные подшипники крепления ходовых винтов -(2шт.)

    6. ходовая гайка из графитонаполненного капролона — (- 1шт.)

    4.1 Закрепить боковину портала, рисунок 9.

    Рисунок 9. Сборка портала станка.

    4.2 Вставить ходовой винт с гайкой в каркас каретки оси Z, рисунок 10.

    Рисунок 10. Установка ходового винта.

    4.3 Вставить линейные направляющие, рисунок 11.

    Рисунок 19 Крепление ходового винта «в распор».

    4.4 Закрепить вторую боковину портала, рисунок 11.

    Рисунок 11. Установка второй боковины портала

    Если ходовой винт не зажат деталями основания подвижного стола и имеется люфт вдоль оси — используйте шайбу диаметром 8мм.

    4.5 Установить и закрепить заднюю стенку каретки Z, Рисунок 12.

    Рисунок 12. Крепление задней стенки каретки Z.

    4.6 Закрепить капролоновую ходовую гайку шурупами 3х20 из комплекта, рисунок 13.

    Рисунок 13. Крепление ходовой гайки оси X.

    4.7 Закрепить заднюю стенку портала, рисунок 14, с использованием шурупов 3х25 из комплекта.

    Рисунок 14. Крепление задней стенки портала.

    5 Установка шаговых двигателей.

    Для установки шаговых двигателей используйте детали крепления из набора фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки опор шаговых двигателей Nema23 для фрезерного станка Моделист3030.

    Рисунок 15. Установка шаговых двигателей.

    Установить муфты 5х8мм для соединения вала двигателя с ходовым винтом. Закрепить шаговые двигатели на станок, для крепления используйте винт М4х55 из комплекта, рисунок 15.

    6 Закрепите контроллер на задней стенке фрезерно-гравировального станка , и подключите к нему клеммники моторов.

    7 Установка фрезера.

    Крепление фрезера осуществляется за шейку инструмента или корпус. Стандартный диаметр шейки бытовых фрезеров 43мм. Диаметр шпинделя 300Вт — 52мм, крепление за корпус. Для установки соберите крепление фрезера, детали крепления на рисунке 16. Используйте шуруп 3х30мм из комплекта.

    Рисунок 16 Крепление шпинделя 43мм

    Рисунок 17 Шпиндель с креплением на ЧПУ станок

    При установке дремель подобных инструментов(граверов), кроме этого потребуется дополнительное крепление корпуса гравера к каретке Z хомутом, рисунок 18.

    Рисунок 18 Крепление гравера на фрезерный станок.

    Имеется возможность установка насадки для подключения пылесоса

    Фрезерный станок по дереву с чпу своими руками. Создание чпу станка своими руками Чертежи самодельных станков чпу

    Для того чтобы выполнить объемный рисунок на деревянной поверхности, обычно используются заводские фрезерные станки. Но сделать такую мини-модель самостоятельно вполне возможно, однако для начала необходимо ознакомиться с конструкцией. В основу может лечь запчасть от принтера, который можно приобрести за копейки.

    Принцип работы станка

    Если вы решили изготовить фрезер с ЧПУ своими руками, то должны ознакомиться с особенностями работы такого оборудования. Оно предназначено для формирования рисунка на деревянной поверхности. В конструкции должна быть электронная и механическая части. Вместе они позволяют автоматизировать работу.

    Для изготовления настольного станка следует знать, что режущим элементом выступает фреза. Ее устанавливают в шпиндель на валу электрического двигателя. Вся конструкция фиксируется на станину. Она может перемещаться по двум осям координат. Для крепления заготовки следует выполнить опорный столик. С пошаговыми двигателями необходимо соединить электронный блок управления.

    Мотор и блок управления обеспечивают смещение каретки по отношению к детали. Такая технология позволяет выполнить объемные рисунки на поверхности. Мини-оборудование работает в определённой последовательности. На первом этапе пишется программа, которая позволит подготовить план перемещения режущей части. Для этого используются программные комплексы для адаптации в самодельных моделях.

    Следующим шагом станет установка заготовки. Программа вводится в ЧПУ. Оборудование включается, а дальше осуществляется контроль за автоматическими действиями. Для того чтобы обеспечить максимальную автоматизацию, необходимо составить схему и подобрать комплектующие.

    Прежде чем приступать к изготовлению фрезера с ЧПУ своими руками, необходимо ознакомиться с заводскими моделями. Для получения сложных узоров и рисунков следует использовать несколько видов фрез. Некоторые из них вы сможете выполнить своими руками, однако для тонкой работы понадобятся заводские варианты.

    Схема самодельного станка

    Наиболее сложным и важным этапом при изготовлении описываемого оборудования выступает выбор схемы. Она будет зависеть от степени обработки и размеров заготовки. Для бытовых условий лучше использовать мини-станок, который будет устанавливаться на стол. Подходящим вариантом является конструкция из двух кареток, которые будут передвигаться по осям координат.

    Основаниями могут стать металлические шлифованные прутки. На них устанавливаются каретки. Для создания трансмиссии понадобятся шаговые электродвигатели и винты, которые дополняются подшипниками качения. Для автоматизации процесса необходимо продумать электронную часть. Она будет состоять из:

    • блока питания;
    • контроллера;
    • драйвера.

    Изготавливая фрезер с ЧПУ своими руками, вы должны ознакомиться с конструктивными особенностями устройства. Например, блок питания требуется для подачи электроэнергии на шаговые двигатели и микросхему контроллера. Для этого используется модель 12В 3А. Контроллер необходим для подачи команд на двигатель. Для работы устройства достаточно будет простой схемы для контроллера, который будет подавать команды на три двигателя.

    Элементом регулирования выступает еще и драйвер. Он будет отвечать за подвижную часть. Для управления следует использовать стандартные программные комплексы. В качестве одного из них выступает KCam, который обладает гибкой структурой для адаптации к любому контроллеру. Этот комплекс имеет одно важное преимущество, которое заключается в возможности импортирования файлов распространенных форматов. С помощью приложения вы сможете составить трехмерный чертеж заготовки для анализа.

    Для того чтобы шаговые двигатели работали с заданной частотой входа, в программу управления необходимо будет внести технические параметры. При составлении программы следует сделать отдельные блоки. Они предназначены для:

    • рисования;
    • фрезерования;
    • гравировки;
    • сверления.

    Это позволит исключить холостые передвижения фрезы.

    Подбор комплектующих

    Прежде чем выполнить фрезер с ЧПУ своими руками, вы должны выбрать компоненты для сборки. Подходящим вариантом выступает использование подручных средств. Основой станка может стать оргстекло, алюминий или древесина. Для правильного функционирования комплекса следует разработать конструкцию суппортов. Их движение не должно сопровождаться колебаниями, что может стать причиной неточной обработки детали.

    Перед сборкой компоненты проверяются на совместимость. Что касается направляющих, то в качестве них выступят стальные шлифованные прутки, диаметр которых равен 12 мм. Для оси Х длина эквивалентна 200 мм, для У — 90 мм. Прежде чем вы начнете заниматься изготовлением фрезера с ЧПУ своими руками, должны подобрать суппорт. Подходящим вариантом является текстолит. Габариты площадки будут следующими: 25х100х45 мм.

    Блок крепления фрезы можно изготовить из текстолита. Его конфигурация будет зависеть от имеющегося инструмента. Блок питания обычно используется заводской. Если вы хотите заняться этими работами самостоятельно, то должны быть готовы к возможным ошибкам, которые негативно отразятся на работе оборудования.

    Если хотите собрать своими руками фрезер с то для этого можно использовать модель 24в. В качестве отличного варианта выступает и 5А. Его довольно часто сравнивают с приводами дисковода, первый из которых обладает более внушительной мощностью. Для пайки платы контроллера следует использовать конденсаторы и резисторы в SMD корпусах. Это позволит уменьшить параметры, а также сделать внутреннее пространство более оптимизированным.

    Инструкция по изготовлению станка

    Как только все комплектующие были выбраны, можно приступать к изготовлению устройства. Все элементы предварительно проверяются, что особенно касается их качества и параметров. Для крепления узлов следует использовать специальные детали. Их форма и конфигурация будут зависеть от выбранной схемы.

    Конструкция обязательно должна иметь подъем рабочего инструмента. Для этого следует использовать Для отдачи вращения на нужно применить зубчатый ремень. Обязательным элементом оборудования является вертикальная ось. Ее можно изготовить из алюминиевой плиты. Этот узел подгоняется по размерам, которые были получены на этапе проектирования и занесены в чертеж.

    Перед тем, как сделать фрезер с ЧПУ своими руками, вы можете отлить вертикальную ось, используя для этого муфельную плиту. Отличным материалом станет алюминий. На корпус монтируются два двигателя, которые будут располагаться за осью. Один из них будет отвечать за горизонтальное, а другой — за вертикальное перемещение. Вращение должно передаваться через ремни. Как только все элементы будут на своих местах, станок необходимо установить на ручное управление и проверить его работу. Если будут выявлены недочеты, их вы сможете устранить на месте.

    Дополнительно о шаговых двигателях

    Агрегаты с ЧПУ должны оснащаться электрическими двигателями шагового типа. В качестве такого мотора можно использовать тот, что будет позаимствован от матричного принтера. Обычно в них устанавливаются довольно мощные элементы. Матричные агрегаты обладают стальными стержнями, в основе которых прочный материал. Их тоже можно задействовать в самодельном станке.

    Если вы задались вопросом о том, как сделать фрезер с ЧПУ своими руками, фото предварительно рекомендуется рассмотреть. Они позволят вам понять, как действовать. Конструкция может предусматривать наличие трех двигателей, что указывает на необходимость разборки двух матричных принтеров. Лучше, если моторы будут обладать пятью проводами управления, ведь функциональность станка при этом увеличится в несколько раз. При выборе шагового двигателя следует выяснить число градусов на один шаг и рабочее напряжение. Вам должно быть известно ещё и обмоточное сопротивление. Это позволит правильно настроить программное обеспечение.

    Крепление вала

    Если вы решили изготовить фрезер с ЧПУ по дереву своими руками, то в качестве привода можете использовать шпильку или гайку соответствующих размеров. Крепление вала лучше осуществлять резиновым кабелем с толстой обмоткой. Этот же подход актуален и при креплении двигателя к шпильке. Фиксаторы вы можете изготовить из втулки с винтом. Для этого используется нейлон. Помощниками-инструментами в этом случае выступают напильник и дрель.

    Электронное обеспечение станка

    Основным элементом описываемого оборудования выступает программное обеспечение. Вы можете использовать самодельное, которое будет предусматривать наличие всех драйверов для контролеров. Обеспечение должно иметь питающие блоки и шаговые двигатели. Если перед вами встала задача о том, как собрать фрезер с ЧПУ своими руками, вы должны позаботиться о наличии порта LPT. Необходима будет еще и рабочая программа, обеспечивающая контроль и управление необходимыми режимами работы.

    Сам блок ЧПУ подключается к оборудованию через порт и установленные двигатели. При выборе программного обеспечения для станка необходимо делать ставку на то, которое уже доказало свою стабильную работу и обладает функциональными возможностями. Электроника повлияет на качество и точность выполняемых операций. После ее установки следует выполнить загрузку программ и драйверов.

    Своими руками выполняется по такой же технологии. Однако он справится лишь с тонкими заготовками. Перед работой устройства необходимо проверить в работе электронное обеспечение и устранить недочеты.

    Вместо заключения: особенности изготовления станка из сверлильного оборудования

    Прежде чем приступать к работам по изготовлению фрезера с ЧПУ своими руками, пошагово необходимо рассмотреть инструкцию. Она может предусматривать использование той или иной принципиальной схемы, на основе которой будет работать мини-оборудование. В качестве таковой иногда выступает сверлильный станок, в котором рабочая головка заменяется на фрезерную.

    Самое сложное заключается в том, что придётся конструировать механизм, обеспечивающий передвижения в 3 плоскостях. Этот механизм обычно собирается на основе тех же кареток от неработающего принтера.

    К устройству подключается программное управление. Работать с помощью такого устройства можно будет с заготовками из листового металла, древесины или пластика. Это объясняется тем, что каретки от старого принтера, обеспечивающие перемещение режущего инструмента, не будут способны гарантировать достаточную степень жесткости.

    Для большинства домашних умельцев изготовление такого агрегата, как фрезерный станок с ЧПУ своими руками- что-то на уровне фантастического сюжета, ведь подобные машины и механизмы представляют собой сложные в проектном, конструктивном и электронном пониманиях устройства.

    Однако, обладая под рукой необходимой документацией, а также требуемыми материалами, приспособлениями, мини-фрезерный самодельный аппарат, укомплектованный ЧПУ, сделать собственноручно вполне возможно.

    Данный механизм выделяется точностью выполняемой обработки, несложностью в управлении механическими и технологическими процессами, а также отличными показателями производительности и качества изделий.

    Принцип работы

    Инновационные машины для фрезерования с блоками на компьютерном управлении предназначается для выполнения сложных рисунков на полуфабрикатах. Конструкция обязана обладать электронной составляющей. В комплексе это позволит по максимуму автоматизировать рабочие процессы.

    Для моделирования фрезерных механизмов, первоначально требуется ознакомиться с основополагающими элементами. В роли исполнительного элемента выступает фреза, которая монтируется в шпиндель, расположенный на валу электрического мотора. Эта часть закрепляется на основе. Она способна выполнять перемещение в двух координатных осях: Х и Y. Для фиксирования заготовок сконструируйте и установите опорный стол.

    Электрический блок регулировки сочленяется с электрическими маршевыми моторами. Они обеспечат перемещение каретки относительно обрабатываемых заготовок или полуфабрикатов. По подобной технологии выполняется 3D-графическое изображения на деревянных плоскостях.

    Последовательность выполнения работ за счет данного механизма с ЧПУ:

    1. Написание рабочей программы, за счет которой будут выполняться перемещения рабочего органа. Для данной процедуры лучше всего пользоваться специализированными электронными комплексами, призванные выполнить адаптацию в “кустарных” экземплярах.
    2. Монтирование полуфабрикатов на столик.
    3. Вывод программного обеспечения на ЧПУ.
    4. Запуск механизмов, контролирование прохождения автоматических манипуляций оборудования.

    Для получения максимального уровня автоматизации в 3D-режиме, корректно скомплектуйте схему и обозначьте определенные составляющие. Эксперты настоятельно советуют первоначально изучать производственные экземпляры перед началом построения фрезерной машины собственными руками.

    Схема и чертеж

    Схема фрезерного станка с ЧПУ

    Наиболее ответственная фаза в изготовлении самодельного аналога – поиск оптимального хода изготовления оборудования. Он напрямую зависит от габаритных характеристик обрабатываемых заготовок и необходимости достижения определенного качества в обработке.

    Для необходимости получения всех необходимых функций оборудования, наилучшим вариантом является изготовление мини-фрезерного станка собственными руками. Таким образом, вы будете уверены не только в сборке и ее качестве, но также и технологических свойствах, наперед будет известно, как его обслуживать.

    Составляющие трансмиссии

    Самым удачным вариантом является конструирование 2-х кареток, передвигаемых по перпендикулярным осям X и Y. Как остов лучше применять металлические шлифованные прутья. На них «одеваются» передвижные мобильные каретки. Для корректного изготовления трансмиссии заготовьте шаговые электромоторы, а также комплект винтов.

    Для улучшенного автоматизирования рабочих процессов фрезерных машин с ЧПУ, сконструированных собственноручно, требуется сразу до мелочей скомплектовать электронную составляющую. Она делится на следующие компоненты:

    • используется для проведения электрической энергии на шаговые моторы и осуществляет питание микросхемы контроллера. Ходовой считается модификация 12в 3А;
    • его предназначением выступает подача команд на двигатели. Для правильного выполнения всех заданных операций фрезерной машины с ЧПУ, достаточно будет применение несложной схемы для выполнения контроля работоспособности 3-х двигателей;
    • драйверы (программное обеспечение). Также представляет собой элемент регулировки подвижного механизма.

    Видео: фрезерный станок с ЧПУ своими руками.

    Комплектующие для самодельного фрезерного станка

    Следующий, и ответственный шаг в построении фрезерного оборудования – подборка комплектующих для построения самодельного агрегата. Оптимальный выход из данной ситуации – применение подручных деталей и приспособлений. За основу для настольных экземпляров 3D-станков возможно взять твердые деревянные породы (бук, граб), алюминий/сталь или органическое стекло.

    Для нормальной работы комплекса в целом требуется разработка конструкции суппортов. В момент их передвижения не недопустимы колебания, это вызовет некорректное фрезерование. Следовательно, перед выполнением сборки, комплектующие проверяются на надежность работы.

    Практические советы по выбору составляющих фрезерной машины с ЧПУ:

    • направляющие – применяются стальные хорошо отшлифованные прутки Ø12 мм. Длина оси X равняется около 200 мм, Y — 100 мм;
    • суппортный механизм, оптимальный материал – текстолит. Стандартные габариты площадки составляют 30×100×50 мм;
    • шаговые моторы – знатоки инженерного дела советуют применять образцы от печатного устройства 24в, 5А. Они обладают достаточно значительной мощностью;
    • блок фиксирования рабочего органа, его тоже можно построить с применением текстолита. Конфигурация прямо зависит от существующего в наличии инструмента.

    Порядок построения фрезерного оборудования с ЧПУ

    После завершения подбора всех необходимых комплектующих можно совершенно беспрепятственно построить собственноручно негабаритный фрезерный механизм укомплектованный ЧПУ. Прежде, чем приступить к непосредственному конструированию, еще раз проверяем составляющие, производится контроль их параметров и качества изготовления. Это в дальнейшем поможет избежать преждевременного выхода из строя цепи механизма.

    Для надежной фиксации комплектующих оборудования применяется специализированные крепежные запчасти. Их конструктив и исполнение напрямую зависят от будущей схемы.

    Перечень необходимых действий для сборки небольшого оборудования с ЧПУ для выполнения процесса фрезеровки:

    1. Монтирование направляющих осей суппортного элемента, фиксирование на крайних частях машины.
    2. Притирание суппортов. Требуется передвигать по направляющим до того момента, пока не образуется плавное передвижение.
    3. Затягивание винтов для фиксирования суппортного устройства.
    4. Крепление комплектующих на основу рабочего механизма.
    5. Монтирование ходовых винтов и муфт.
    6. Установка маршевых моторов. Они закрепляются к болтам муфт.

    Электронные комплектующие расположены в автономном шкафу. Это обеспечивает минимизацию сбоев в работоспособности в процессе проведения технологических операций фрезером. Плоскость для монтирования рабочей машины обязана быть без перепадов, ведь конструкция не предусматривает винтов регулирования уровней.

    После завершения вышеперечисленного, приступайте к выполнению пробных испытаний. Сначала необходимо установить легкую программу для выполнения фрезеровки. В процессе работы нужно непрерывно сверять все проходы рабочего органа (фрезы). Параметры, которые подлежат постоянному контролю: глубина и ширина обработки. Особенным образом это относится к 3D-обработке.

    Таким образом, ссылаясь на выше написанную информацию, изготовление фрезерного оборудования собственными руками, дает целый перечень преимуществ перед обычными покупными аналогами. Во-первых, данная конструкция будет подходить под предполагаемые объемы и виды работ, во-вторых, обеспечена ремонтопригодность, так как построена из подручных материалов и приспособлений и, в-третьих, такой вариант оборудования недорогой.

    Имея опыт конструирования подобного оборудования, дальнейший ремонт не займет много времени, простои сведутся до минимума. Подобное оборудование может пригодиться вашим соседям по дачному участку для выполнения собственных ремонтных работ. Отдав в аренду такое оборудование, вы поможете ближнему товарищу в труде, в будущем рассчитывайте на его помощь.

    Разобравшись с конструктивом и функциональными особенностями фрезерных станков, а также нагрузкой, которая на него ляжет, можете смело приниматься за его изготовление, опираясь на практичную информацию, приведенную по ходу текста. Конструируйте и выполняйте поставленные задачи безо всяких проблем.

    Видео: самодельный ЧПУ фрезерный станок по дереву.

    Статья на тему самостоятельной постройки небольшого станочка для деревообработки (гравировка, фрезерование, сверление) с ЧПУ, подходит также и для других мягких материалов, например, пластика. Хорошо подойдет для фрезерования печатных плат и подобной работы. В этой и следующих статьях описываются общие комплектующие и приемы для сборки не только CNC станков, но и 3Д принтеров, граверов и подобной техники. Информации много, ссылок и фотографий много, проект открытый, советы и критика (по делу) приветствуется.

    Вот несколько фотографий внешнего вида собранного станка CNC2418 из лотов продавцов с Али

    Примеры лотов с Али с лазером и цангой ER11 (магазин DZT, магазин Jack»s , магазин IRouter).

    Итак, расскажу про достаточно популярный китайский станочек под нехитрым названием CNC2418, что означает рабочую зону 24 мм на 18 мм. В качестве шпинделя у него стоит простой (коллекторный) оборотистый двигатель постоянного тока типа 775. Управляется через GRBL совместимыми программами, но обо всем по порядку.

    Как правило, продается в районе $250 (от $170 до $300) в разной комплектации. Есть версия с разными шпинделями (различные вариации 775го двигателя), с разными цангами (от простой для сверл до ER11), может комплектоваться лазерным модулем. Обычно продавцы вкладывают расходники, биты-фрезы и прочее.

    Характеристики станка 2418:

    • Рабочее поле — 240 мм х 180 мм х45 мм
    • Размер рамы (станины) — 260 мм х180 мм (алюминиевый профиль)
    • Общий размер — 330х340х240
    • Шаговые моторы: 3шт Nema17 1,3А 0,25Nm
    • Шпиндель: Диаметр 45мм, модель 775, 24V: 7000 r/min
    • Максимальный диаметр хвостовика фрезы зависит от установленной цанги
    • Питание: 24V 5.6A

      Электроника типа Atmega+CNC Shield, EleckMill, или оригинальные платы, но с прошивкой GRBL. Управляются с помощью GrblController, UniversalGcodeSender, grblControl, используют файлы *.nc. Генерировать подобные файлы нужно отдельно.

      Вот фотография среднего комплекта за $250 (включая комплект для лазерной гравировки)

      В лоте обычно есть выбор цанг: простая «сверлилка» или цанга типа ER11. В лотах подороже есть оба варианта плюс фрезы.

      Если серьезно говорить, то рыночная стоимость подобных комплектов для сборки сильно завышена. Я не готов отдавать под $300 за подобный набор. А вот собрать его своими руками раза в три дешевле — пожалуйста! Далее приведу подборку комплектующих с китайских магазинов, на основе которых можно спокойно собрать аналогичный станок или станок с большим/меньшим рабочим полем.

      Для сборки потребуется купить набор направляющих: рельсы или полированные валы; ходовые винты (чаще всего Т8, так как ремни типа GT2-6 могут устанавливаться в лазерные граверы, в фрезере их применение не желательно), двигатели Nema17, шпиндель (чаще всего двигатель постоянного тока типа RS775 или мощнее) и различная мелочевка типа подшипников, суппортов, метизов.

      Вопрос электроники отдельный: кто-то пользуется платами Arduino Nano/Uno+CNC Shield, кто-то Mega+Ramps, есть варианты более серьезных комплектов под Mach4.

      Обращая ваше внимание на то, что в оригинальном комплекте присутствуют 3Д печатные компоненты.

      Использование подобных пластиковых деталей хорошо видно на пользовательских фотографиях из интернета, да и в лотах у продавцов

      В печатный комплект входит распорка-уголок (2 шт), держатель винта Х, держатель винта Y, держатели подшипников LM8UU (а скорее их имитации) 4 шт, держатель гайки Т8.

      Отдельно выделю сборку держателя шпинделя , одновременно каретку по XY.

      Она так и приходит в сборе с установленным двигателем.

      Внутри видно запрессованные подшипники LM8UU и где-то гайка Т8. Валы просверлены с торца и закреплены на торцах. Одновременно служат дополнительной опорой для конструкции.

      Ссылки на комплектуху привожу с бангууда, так как надоело покупать по 1 лоту у разных продавцов с Али и ждать кучу посылок, приходящих в разное время. Цены сравнимые с Али, где-то дешевле, где-то удобнее применить поинты, где-то подождать акцию или купон. В итоге получил одну большую посылку с комплектухой. Также привожу ключевые слова для самостоятельного поиска, если нужно найти подобное на Али или Тао.

      Теперь по порядку. Получил посылку разной комплектухи для станочной механики.

      Направляющие полированные валы.

      Linear Shaft (Rod). Еще встречается Optical Axis (полированная ось). Бывают на 5-6-8-10-12-16-20 мм. Актуальный диаметр 8 мм. На 16-20 мм лучше использовать круглые рельсы типа SBR16 или SBR20, так как они имеют поддержку. Валы разного диаметра используются, например, в принтере Ultimaker (6-8-10 мм). Кстати, валы на 12мм — могут пригодиться для оси Z принтера ZAV 3D и подобных.

      На фото 6 мм, 8 мм, 12 мм.

      Валы 8 мм. Брал часть в размер (они с фасками), часть резал сам

      Есть большой лот с выбором валов от 5 мм до 12 мм и длин 300-600 мм

      Отдельными лотами бывает чуть дешевле. Я стараюсь брать длину или в размер или значительно больше, чтобы самостоятельно напилить из одного вала 2-3 отрезка нужного размера.

      Вот рез торцевой пилой. Желательно потом зачистить, снять фаску.

      Вал 8х300 Вал 8х600 Вал 8 мм с длинами 300…500 мм

      Вал 8 мм с длинами 100… 350 мм

      Удобно, если подбирать в размер. Да и периодически на разные лоты делают акции, если не спешно собирать станок, можно поэкономить.

      Вал 6х400 Вал 6х300 Вал 6х500 Вал 6×600

      Валы на 6мм можно использовать в небольших лазерных граверах, дельта принтера, оси Z настольных ЧПУ станков. Например, вал на 6х300, распиленный пополам пошел на «голову» оси Z небольшого фрезера.

      Валы на 12 мм. Брал для ZAV 3D.

      Вал 12х400 Вал 12х500

      Будут установлены в корпус ZAV 3D

      Есть несколько вариантов крепления направляющих. Самый простой — нарезать на концах резьбу и законтрогаить. Можно установить фланцы типа SHF08 или суппорты SK8. В этом случае длина увеличивается на 2 см каждой направляющей (один фланец захватывает 1см вала).

      Я печатал сам, не скажу что большая разница, но экономия около $12. Вот ссылка на лот для установки нормальных металлических фланцев SHF08, а не пластиковых. Еще хороший вариант крепление не фланцами, а суппортами, прямо на профиль 2020. Это суппорт SH08 (SF08?).

      Есть еще «китайский» вариант крепления, когда в центре вала сверлится отверстие и нарезается внутренняя резьба М3. В этом случае установка подобных направляющих максимально облегчается.

      Суппорты-фланцы для крепления валов от SHF8 до SHF20

      Фланец SHF8 Суппорт SK8 Еще один суппорт SK8 для валов для установки на профиль

      Подшипники для валов

      Лот с выбором размера коротких линейных подшипников LMххUU на 6/8/10 мм

      Ключевые слова: Bearing LMххLUU (на хх мм, длинные), LMххUU (на хх мм короткие), в корпусе соответственно: SC8LUU и SC08UU.

      Удлиненные лот с выбором типа SCSххLUU от 8 до 20 мм.

      Еще удлиненные на 8 мм Подшипники в корпусе SC8UU На 6 мм LM6LUU удлиненные и обычные LM6UU

      На 12 мм LM12UU Вот фотография настольного станка для электронщика с валами на 8 мм, подшипниками LM08LUU и SC08UU

      Вот интересные комплекты-наборы осей с направляющими и подшипниками

      на 500 мм с удлиненными подшипниками

      То же, плюс винт Т8 с суппортом на 200мм , 300 мм и на 400 мм

      Ходовой винт Т8 (Lead Screw T8 , гайка T8 Nut ) — это винт с многозаходной резьбой. Лучше брать сразу с гайкой.

      Если пилить, то дополнительно надо будет прикупить еще латунных гаек

      На 100 мм На 200 мм На 250 мм На 400 мм Лот с выбором Т8 от 100 до 600 мм со специальной гайкой

      Обычно беру больше, плюс одну гайку. Режу в размер, остаток идет еще куда-либо

      Фланец-подшипник KFL08 для крепления винта Т8 на торцевую поверхность (Flange Bearing KFL08)

      Фланец-суппорт KP08 для крепления винта Т8 на профиль Mount Bearing KP08Для сборки также потребуется конструкционный профиль, 3Д печатные детали (держатели, уголки и прочее, ссылки в конце статьи), а также электроника.

      Комплектующие для профиля:

      уголки 2020 Corner Bracket. Для сборки станка типа 2418 потребуется минимум 16 шт. Берите с запасом)))

      Есть варианты пластин для усиления , тоже неплохо было бы установить по основным углам и на портал (итого 6-8 шт).

      Т-гайки М4 для профиля 2020 (слот 8мм) 100 шт. Тоже лучше не мелочиться. Сто штук разлетятся в момент, особенно учитывая что ими можно крепить все что угодно на профиль. Для заказа: T Nut M4 (есть М3, М5, для паза 6 мм)

      А вот сам профиль 2020.

      Раз завел разговор про профиль, то расскажу подробно про закупку и нарезку профиля у Соберизавода.

      Это конструкционный алюминиевый профиль от Соберизавода . Это наверное самый дешевый вариант, так как профиль из Китая будет стоить дороже, да и существует ограничение на максимальную длину посылок на китайской почте (500мм).

      Я покупал сразу нарезанный в размер комплект профиля типоразмера 2020 для CNC2418.

      Есть два варианта — профиль без покрытия (подешевле) и с покрытием (анодированный). Разница в стоимости небольшая, я рекомендую с покрытием, особенно если использовать в качестве направляющих для роликов.

      Выбираем нужный тип профиля 2020, далее вводим «порезать по размерам». Иначе, можно купить один отрезок (хлыст) на 4 метра. При расчете имейте ввиду, что стоимость одного реза бывает разная, в зависимости от профиля. И что на рез закладывается 4 мм.

    В наше время всё более частым становится производство мелких деталей из древесины, для тех или иных конструкций. Также в магазинах можно встретить разнообразие красивых объёмных картин, выполненных на древесном полотне. Такие операции совершаются при помощи фрезерных станков с числовым программным управлением.Точность деталей или картин из дерева достигается за счёт управления с компьютера, специализированной программой.

    Фрезерный станок по обработке древесины с числовым управлением представляет собой высокопрофессиональную машину, созданную по последнему слову техники.

    Вся работа заключается в обработке специальной фрезой по дереву, которой можно совершить работу по вырезке маленьких деталей из древесного материала, создание красивых рисунков. Работа осуществляется за счёт подачи сигналов на шаговые двигатели, которые, в свою очередь, двигают фрезер по трём осям.

    За счёт чего и происходит высокоточная обработка. Как правило, вручную такие работы совершить невозможно так качественно. Поэтому фрезерные станки по дереву с ЧПУ является большой находкой для столяров.

    Предназначение

    Издавна, фрезеровка предназначалась для строгальных работ с древесиной. Но двигатель прогресса движется строго вперёд и в наше время, к таким станкам создали числовое программное управление. На этом этапе, фрезеровальный станок может выполнять разнообразные действия, которые касаются обработки дерева:

    1. Вырезание различных деталей из массива древесины.
    2. Отрезание лишних частей заготовки.
    3. Возможность делать пазы и отверстия различных диаметров.
    4. Рисование сложных орнаментов, посредством фрезы.
    5. 3D Трёхмерные изображения на массиве дерева.
    6. Полноценное мебельное производство и многое другое.

    Какой бы ни была поставлена задача, она будет выполнена с высокой точностью и аккуратностью.

    Совет: Во время работы на самодельном с ЧПУ оснащением, необходимо плавно снимать толщину древесины, иначе ваша деталь будет испорчена или сожжена фрезой!

    Разновидность

    В современном технологическом мире различают следующие виды фрезеровочных станков по дереву с числовым управлением:

    Стационарные

    Эти машины размешаются на производствах, так как имеют огромные размеры и вес. Зато такое оборудование способно изготавливать продукцию в больших объёмах.

    Ручные

    Это самодельные устройства или устройства из готовых наборов. Эти станки можно смело устанавливать в вашем гараже или собственной мастерской. К таким относятся следующие подвиды:

    Оборудование с использованием портала, с числовым управлением

    Непосредственно сам фрезер способен передвигаться по двум декартовым осям X и Z. У такого типа станка высокая жёсткость при обработке на изгибы. Конструкция портального фрезерного станка с числовым управлением достаточно проста в своём исполнении. Многие столяры начинают познание станков с ЧПУ именно с такого подтипа. Однако в данном случае размер заготовки будет ограничен размером самого портала.

    С числовым управлением и передвижным порталом

    Конструкция данного подтипа немного усложнена.

    Передвижной портал

    Именно этот тип передвигает фрезер по всем трём декартовым осям, по X, Z и Y. В данном случае необходимо будет использовать прочную направляющую для оси X, так как вся большая нагрузка будет направляться именно на неё.

    С передвижным порталом очень удобен для создания печатных плат. По оси Y есть возможность обрабатывать длинные детали.

    Фреза движется по оси Z.

    Станок, на котором фрезеровочная деталь способна передвигаться в вертикальном направлении

    Этот подтип обычно используют при доработке производственных образцов или при переделке сверлильного оборудования в гравировально – фрезерное.

    Рабочее поле, то есть сама столешница имеет размеры 15х15 сантиметров, что делает невозможным обработку крупных деталей.

    Такой тип не очень удобен в эксплуатации.

    Безпортальный с числовым управлением

    Этот тип станка очень сложен в своей конструкции, однако является самым производительным и удобным.

    Заготовки можно обрабатывать длинной до пяти метров, даже если ось X составляет 20 сантиметров.

    Такой подтип крайне не подходит для первого опыта, так как требует навыков на этом оборудовании.

    Ниже мы рассмотрим конструкцию собственноручного фрезерного станка по дереву с ЧПУ, разберём принципы его работы. Узнаем, как сделать данное детище и как налаживается такое оборудование.

    Устройство и принцип работы

    Основными деталями устройства фрезерования являются следующие детали:

    Станина

    Непосредственно сама конструкция станка, на которой располагаются все остальные детали.

    Суппорта

    Узел, который представляет собой крепление для поддержки передвижения автоматического инструмента.

    Рабочий стол

    Область, на которой производится вся необходимая работа.

    Вал шпинделя или фрезер

    Инструмент, который выполняет фрезеровочные работы.

    Фреза для обработки древесины

    Инструмент, а точнее приспособление для фрезера, различных величин и форм, с помощью которых производится обработка древесины.

    ЧПУ

    Скажем так мозг и сердце всей конструкции. Программное обеспечение исполняет точный контроль всей работы.

    Работа заключается в программном управлении. На компьютере установлена специализированная программа, именно она преобразует загруженные в неё схемы в специальные коды, которые программа распределяет на контроллер, а затем на шаговые двигатели. Шаговые двигатели, в свою очередь, передвигают фрезер по координатным осям Z, Y ,X, за счёт чего и происходит обработка деревянной заготовки.

    Выбор комплектующих

    Основным этапом в изобретении самодельного фрезерного станка является выбор комплектующих деталей. Ведь выбрав плохой материал, может пойти что – нибудь не так в

    Пример сборки из алюминиевой рамы.

    самой работе. Обычно используют простые материалы, такие как: алюминий, древесина (массив, МДФ), оргстекло. Для правильной и точной работы всей конструкции важно разработать всю конструкцию суппортов.

    Совет: Перед сборкой своими руками , необходимо проверить все, уже подготовленные детали на совместимость.

    Проверить, нет ли где загвоздки, которая будет мешать. А главное, чтобы не допустить различного рода колебаний, так как это напрямую приведёт к некачественному фрезерованию.

    Существуют некоторые назначения по подбору рабочих элементов, которые помогут в создании, а именно:

    Направляющие

    Схема направляющих чпу для фрезера.

    Для них используют прутья диаметром 12 миллиметров. Для оси X, длинна прута, составляет 200 миллиметров, а для оси Y длина составляет 90 миллиметров.

    Использование направляющих позволит выполнить высокоточную установку движущих деталей

    Суппорта

    Суппорт фрезерного ЧПУ станка.

    Суппорт в сборке.

    Для этих комплектующих можно использовать текстолитовый материал. Довольно прочный материал в своём роде. Как правило, размеры текстолитовой площадки составляет 25х100х45 милли

    Блок фиксации фрезера

    Пример каркаса для фиксации фрезера.

    Также можно использовать текстолитовый каркас. Размеры непосредственно зависят от имеющегося у вас инструмента.

    Шаговые двигатели или серводвигатели
    Блок питания
    Контроллер

    Электронная плата, которая распределяет электричество на шаговые двигатели, чтобы перемещать их по осям.

    Совет: При паянии платы необходимо использовать конденсаторы и резисторы в специальных SMD корпусах (для изготовления корпусов таких деталей используют алюминий, керамика, пластик). Это уменьшит габариты платы, а также внутреннее пространство в конструкции будет оптимизировано.

    Сборка

    Схема самодельного станка с числовым программным управлением

    Сборка не займёт у вас слишком много времени. Единственное что, процесс настройки будет самым долгим во всём процессе изготовления.

    Для начала

    Необходимо разработать схему и чертежи будущего станка с числовым управлением.

    Если вам не хочется этого делать, то можно скачать чертежи из интернета. По всем размерам подготовить все необходимые детали.

    Проделать все необходимые отверстия

    Предназначенные для подшипников и направляющих. Главное соблюдать все необходимые размеры, иначе работа станка будет нарушена. Представлена схемас описанием расположения механизмов. Она позволит вам получить общее представление, особенно если вы собираете его в первый раз.

    Когда все элементы и детали механизма у вас готовы, то можно смело приступать к сборке. Первым делом собирается станина оборудования.

    Каркас

    Должен быть геометрически правильно собран. Все углы должны быть ровненькими и равнозначными. Когда каркас готов, можно монтировать направляющие оси, рабочий стол, суппорта. Когда эти элементы установлены, можно установить фрезер, либо шпиндель.

    Остаётся последний шаг – электроника. Установка электроники является основным этапом в сборке. К установленным на станке шаговым двигателям подключается контроллер, который и будет отвечать за их работу.

    Далее контроллер подключается к компьютеру на котором уже должна быть установлена специальная программа для управления. Широко применяется торговая марка Arduino , которая производит и поставляет аппаратное оборудование.

    Когда всё подключено и находится в режиме готовности, самое время запустить пробную заготовку. Для этого подойдёт любая древесина, которая не будет выходить за пределы рабочего стола. Если ваша заготовка прошла обработку и всё в порядке, то можно приступать к полноценному изготовлению того или иного продукта фрезерования.

    Техника безопасности

    Безопасность с фрезеровальным оборудованием является основой основ. Если не беречь себя, можно угодить в больницу с серьёзными травмами. Все правила для безопасности одинаковы, однако ниже будут перечислены самые основные:

    1. Необходимо заземлить ваше оборудование, во избежание ударов током.
    2. Не допускать детей к станку.
    3. Ни есть и не пить на рабочем столе.
    4. Одежду следует подбирать соответствующую.
    5. Не обрабатывать громоздкие детали, которые превышают размеры рабочего стола, станочного оборудования.
    6. Не бросать различные инструменты на рабочую область станка.
    7. Не использовать материал, (металл, пластик и т.д.).
    Видео обзоры

    Видео обзор деталей к станку и где их взять:

    Видео обзор работы фрезерного станка по дереву:

    Видео обзор электроники

    В домашней мастерской желательно иметь простейшие настольные станки — сверлильный, шлифовальный и т.д. Но если надо выполнить точные работы, то не обойтись без фрезерного агрегата. Для этого можно изготовить несложный ЧПУ своими руками. Это можно сделать двумя путями:

    Самодельный станок ЧПУ необходим для точного сверления или обрезания, а также обточки деталей.

    • купить набор для изготовления подобной конструкции;
    • сделать такой фрезер самому.

    Первый путь связан с определенными финансовыми расходами. Фирменные станки для домашнего использования имеют сравнительно высокую цену и не всем по карману.

    С ЧПУ требует определенных знаний и владение инструментом для его создания.

    С чего начать конструирование самодельного фрезера?

    Для начала надо выбрать подходящую схему агрегата. За основу можно взять обычный сверлильный станок, только вместо сверла использовать в качестве рабочего инструмента фрезу. Естественно, надо будет продумать механизм его передвижения в трех плоскостях. Обычно для маленьких агрегатов используют переработанные каретки от принтера, с помощью которых рабочий инструмент может передвигаться в двух плоскостях. Это выгодно и с точки зрения подключения программного обеспечения для работы в автоматическом режиме. Но такие конструкции имеют один недостаток — они позволяют обрабатывать дерево, пластик и тонкие листы металла (1-2 мм).

    Поэтому для более серьезных работ ЧПУ фрезер должен иметь шаговые двигатели повышенной мощности. Их можно сделать путем доработки стандартных электродвигателей этого класса, что позволит отказаться от применения винтовой передачи с сохранением всех ее достоинств. Для передачи усилия на вал лучше всего применить зубчатые ремни.

    При использовании самодельных кареток для передвижения рабочего инструмента можно использовать части от больших принтеров. Ниже будет описана одна из самодельных конструкций подобного типа.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление ЧПУ фрезера своими силами

    Этот станок по своей конструкции напоминает образцы промышленных агрегатов. Основой его служит низкая балка прямоугольного сечения, прямо закрепленная на направляющих. Это позволяет получить нужную жесткость конструкции и свести к минимуму сварочные работы при создании фрезера.

    В качестве основы взята металлическая квадратная труба со стороной 75-85 мм. Для крепления к направляющим надо применить подошвы прямоугольного типа 65 х 25 мм. Это позволяет отказаться от сварки на данном этапе работ и поможет при точной настройке фрезера. Это нужно и для правильного выставления углов в 90 градусов. Основная балка и подошва соединяются с помощью 4 винтов М6, которые надо затянуть до упора, чтобы получить нужную жесткость. Это исключит люфт, хотя возможен прогиб направляющих при большой нагрузке и неполадки в подшипниках скольжения (можно применить любые подходящие, даже китайские).

    Вертикальный подъем рабочего инструмента осуществляется с помощью винтовой передачи, а зубчатый ремень используется для отдачи вращения на ходовой винт. Это дает возможность избежать биений, понизить центр тяжести агрегата и сэкономить место. Сама вертикальная ось изготовляется из алюминиевой плиты. Ее надо обработать на фрезерном станке по размерам, нужным для самодельного станка. Если в домашней мастерской есть муфельная печь, то ее можно отлить из алюминия.

    За осью надо установить два шаговых двигателя: первый вращает ходовой винт вертикального смещения, а второй обеспечивает передвижение по горизонтали. Вращение передается при помощи ремней. Некоторые детали надо заказать у токаря, если нет собственного токарного станка.

    После изготовления всех элементов и сборки надо проверить ЧПУ фрезер в работе, используя ручное управление. После этого надо заняться контроллерами шаговых двигателей и программным обеспечением. Если нет соответствующих знаний, то можно обратиться в фирму, которая имеет в штате хороших программистов.

    Еще может понадобиться станина из металла или искусственного камня, которую лучше заказать по нужным размерам.

    Вернуться к оглавлению

    Какие шаговые двигатели может иметь самодельный ЧПУ?

    Это самые важные элементы будущего фрезера.

    Для того чтобы достать такие электродвигатели, надо разобрать старые матричные принтеры (например, «Эпсон»). Внутри таких аппаратов есть два шаговых двигателя и хорошие стальные стержни из закаленной стали. Для постройки фрезера надо иметь 3 электродвигателя, поэтому придется разобрать 2 принтера.

    С целью упрощения производства операций на самодельном станке лучше всего применить двигатели с 5-6 проводами управления: они имеют хороший крутящий момент, и с ними легко работать. Для правильной программной настройки надо знать число их градусов на шаг, рабочее напряжение и сопротивление обмотки.

    Для привода на самодельный ЧПУ обычно используется гайка и шпилька. Для закрепления вала шагового двигателя обычно применяют кусок толстостенного резинового кабеля, с его помощью электродвигатель присоединяют к шпильке. В качестве фиксаторов используют самодельные втулки с винтом. Их делают из нейлона, применяя дрель и напильник.

    Фрезерный станок своими руками. Самостоятельное изготовление оборудования

    Фрезерный станок своими руками. Самостоятельное изготовление оборудования

    Фрезерный станок своими руками, чертежи которого находятся в специальной литературе, можно выполнить довольно просто и с минимальными затратами времени и средств.

    Наиболее простым вариантом считается изготовление оборудования на базе уже готового рабочего стола, который нуждается в проведении небольшой модернизации. Специалисты же рекомендуют изготовить самодельный фрезерный стол.

    Для этого в первую очередь следует определиться с местом, в котором будет расположена циркулярка. Если планируется оборудование использовать для работы с торцовочными поверхностями, фрезу лучше расположить горизонтально. Таким образом, торцовочный край будет обрабатываться максимально точно и быстро.

    Для выполнения фрезера рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы:

      Рама. Для их изготовления рекомендуется остановить свой выбор на стальных трубах, которые имеют круглое или квадратное сечение.
    1. Столешница. Следует обратить внимание на то, что поверхность должна быть максимально ровной и гладкой. В качестве материала для ее выполнения рекомендуется выбрать такой материал, как ДСП. Благодаря этому оборудование не будет разрушаться в результате механического воздействия.
    2. Ограничители (фиксаторы). Основное их предназначение заключается в том, чтобы направлять заготовку по направлению движения фрезы. Они могут быть изготовлены как из дерева, так и из стали. Для их крепления к столешнице рекомендуется использовать специальные крепления.

    После того как все материалы подготовлены, можно приступать к сборке всех элементов станка.

    Есть еще один довольно простой вариант, с помощью которого можно сделать вертикальный фрезеровальный станок. Фрезерный стол своими руками, чертежи которого должны иметь точно указанные размеры. В процессе изготовления рекомендуется строго придерживаться указанных на чертежах размеров.

    Для начала нужно собрать каркас станка, для чего используются предварительно приобретенные заготовки труб, которые соединяются между собой посредством сварки.

    Далее, можно придерживаться такой очередности действий:

      Нанести разметку на панель из ДСП. По разметке вырезается контур рабочего стола. Если фреза будет расположена в вертикальном положении, пластина для фрезера в стол оборудуется небольшим отверстием.
    1. При установке электрического мотора и шпинделя необходимо брать во внимание то, что они должны быть смонтированы в уровень со столешницей.
    2. Во избежание сильной вибрации станка рекомендуется прибегнуть к монтажу дополнительных ребер жесткости.

    Теперь можно приступить к проведению первых испытаний самодельного фрезеровального станка. При этом следует придерживаться правил безопасности при работе с ним.

    Фрезерный станок с ЧПУ по металлу своими руками. Сообщества › Сделай Сам › Блог › Создание ЧПУ станка с ноля своими руками.

    Хочу поделиться опытом с сообществом по созданию чпу станка.
    Определимся с будущими возможностями станка. В мои цели входит следующее — гравировка оргстекла шпинделем и лазером и возможно работа с печатными платами (т.е гравировка, для создания печатной платы) и сверление.

    Корпус станка сделан из фанеры толщиной 10 мм. Прежде всего была создана 3d модель в программе Sketchup, по ее размерам были вырезаны части чпу.

    Последовательность сборки такая — ось Z, Y, X, сборка драйверов, контроллера, настройка всего станка.
    Покажу на примере Z, то что потребуется:
    1. Шпиндель с готовым креплением.
    2. Две направляющие со старых принтеров (диаметр 8мм).
    3. Линейные подшипники lm8uu (4 шт.).
    4. Крепление для подшипников (4 шт.) и гайки (1 шт.).
    5. Фанера (10 мм.).
    6. Шаговый мотор Nema 17.
    7. Муфта (5мм — резьба М5).
    8. Удлиненная гайка М5.
    9. Шпилька резьбовая М5.
    10. Уголки.
    11. Болты, гайки, шайбы, шурупы.
    12. Подшипник с внутренним диаметром 5 мм.
    13. Шпилька резьбовая М8.
    14. Уголки.

    Но лучше одни раз увидеть, чем раз сто прочитать, 3D модель оси Z и Y:

    Мозговой начинкой станет ардуино с прошивкой grbl 0.9, плюс три драйвера шаговых двигателей на основе микросхем l297 и l298. Еще понадобится блок питания — взял от старого системного блока. В результате получаем не сложную схему с соединением двумя сигналами управления с ардуино к шаговым двигателям (DIR, STEP) и возможностью управления станком с ноутбука или компьютера через usb.
    Начнем с простого, старый блок питания разбираем, выпаиваем все ненужные провода, оставляя две массы и два провода +12В. Одни из которых пустим на питание драйверов, другие на питание шпинделя. Для запуска блока еще нужно зеленый провод припаять на массу (имитация кнопки включения системного блока) — цвет может отличаться, нужно смотреть конкретно по марке. Еще я прикрутил болтами М3 корпус блока питания к корпусу чпу и в месте где раньше выходила охапка проводов вставил тумблер для включения шпинделя.

    Проба станка производилась на оргстекле, пока нормальных наборов фрез нет взял из набора гравера насадку и попытался что-то «нацарапать», получается примерно следующее (на оргстекле так-же имеются следы от прошлых неудачных работ!):

    Прошу не считать за рекламу или пиар, но все таки данный ресурс не является форумом чпу-шников и абсолютно все я здесь привести не могу, не всем это будет интересно, да и много получится! Поэтому укажу лишь, что более подробно описывается это на моем сайте (сборка и настройка драйверов, софта, подготовка файлов к гравировке) кому необходимо тот пусть смотрит.

    Дополнительно тут .

    Спасибо за внимание.

    Фрезерный станок своими руками из дрели. Преимущества и недостатки самодельного инструмента

    В качестве основного преимущества фрезера, сделанного своими руками, можно выделить отсутствие необходимости покупать дорогой профессиональный станок. Ведь даже при помощи простейшего устройства удастся прорезать пазы или обработать край деревянной заготовки.

    Для использования дрели в качестве фрезера придётся приобрести в магазине специальные фрезы. Они бывают цилиндрические, торцевые, концевые, угловые, дисковые и фигурные. При помощи хвостовика их легко зафиксировать в патроне. Менять насадки также не составит труда, но от длительной работы и сильных вибраций патрон может открутиться. Поэтому при работе инструментом, сделанным своими руками, его придётся постоянно проверять и подтягивать.

    В качестве основного недостатка самодельного фрезера можно выделить невозможность длительной работы при больших нагрузках. Также он не отличается большим количеством оборотов. Максимальное количество оборотов для дрели достигает 3000, в то время как для фрезера минимальными считаются 4000 оборотов в минуту. От этого сильно страдает чистота обработки. Ведь чем быстрее крутится фреза, тем красивее и аккуратнее получится кромка материала. Поэтому после фрезеровки самодельным станком заготовки придётся шкурить.

    Двигатель у дрели также гораздо слабее, чем у фрезера. Он рассчитан на кратковременную работу, потому при сильных нагрузках начинает нагреваться. Каждый раз придётся дожидаться его полного остывания.

    Изготовить своими руками фрезерный станок возможно, но в некоторых ситуациях куда удобнее будет приобрести профессиональную модель в магазине. Самодельный фрезер не будет достаточно мощным, придётся работать с перерывами. Но для одноразового использования это отличный вариант.

    Видео самодельный фрезерный станок по дереву с насадными фрезами ч 4

    собираем своими руками Фрезер чпу своими руками чертежи

    В статье описан самодельный станок с ЧПУ. Главное достоинство данного варианта станка – простой метод подключения шаговых двигателей к компьютеру через порт LPT.

    Механическая часть

    Станина Станина нашего станка сделана из пластмассы толщиной 11-12мм. Материал не критичен, можно использовать алюминий, органическое стекло фанеру и любой другой доступный материал. Основные детали каркаса прикрепляются с помощью саморезов, при желании можно дополнительно оформить места креплений клеем, если используете древесину, то можно использовать клей ПВА.

    Суппорта и направляющие В качестве направляющих использованы стальные прутки с диаметром 12мм, длина 200мм (на ось Z 90мм), две штуки на ось. Суппорта изготавливаются из текстолита размерами 25Х100Х45. Текстолит имеет три сквозных отверстия, два из них для направляющих и одно для гайки. Направляющие части крепятся винтами М6. Суппорты Х и У в верхней части имеют 4 резьбовых отверстия для крепления стола и узла оси Z.

    Суппорт Z Направляющие оси Z крепятся к суппорту Х через стальную пластину, которая является переходной, размеры пластины 45х100х4.

    Шаговые двигатели устанавливаются на крепежи, которые можно изготовить из листовой стали с толщиной 2-3мм. Винт нужно соединить с осью шагового двигателя при помощи гибкого вала, в качестве которого может быть использован резиновый шланг. При использовании жесткого вала, система будет работать не точно. Гайку делают из латуни, которую вклеивают в суппорт.

    Сборка Сборка самодельного ЧПУ станка, осуществляется в следующей последовательности:

    • Для начала нужно установить в суппорта все направляющие компоненты и прикрутить их к боковинам, которые вначале не установлены на основание.
    • Суппорт передвигаем по направляющим до тех пор, пока не добьемся плавного хода.
    • Затягиваем болты, фиксируя направляющие части.
    • К основанию крепим суппорт, узел направляющие и боковину, для крепления используем саморезы.
    • Собираем узел Z и вместе с переходной пластиной прикрепляем его к суппорту X.
    • Далее устанавливаем ходовые винты вместе с муфтами.
    • Устанавливаем шаговые двигатели, соединяя ротор двигателя и винт муфтой. Обращаем строгое внимание на то, чтобы ходовые винты вращались плавно.

    Рекомендации по сборке станка: Гайки можно изготовить также из чугуна, использовать другие материалы не стоит, винты можно купить в любом строительном магазине и обрезать под свои нужды. При использовании винтов с резьбой М6х1, длина гайки будет 10 мм.

    Чертежи станка.rar

    Переходим ко второй части сборки ЧПУ станка своими руками, а именно к электронике.

    Электроника

    Блок питания В качестве источника питания был использован блок на 12Вольт 3А. Блок предназначен для питания шаговых двигателей. Еще один источник напряжения на 5Вольт и с током 0.3А был использован для запитки микросхем контролера. Источник питания зависит от мощности шаговых двигателей.

    Приведем расчет блока питания. Расчет прост — 3х2х1=6А, где 3 — количество используемых шаговых двигателей, 2 — число запитанных обмоток, 1 — ток в Амперах.

    Контролер управления Управляющий контроллер был собран всего на 3-х микросхемах серии 555TM7. Контроллер не требует прошивки и имеет достаточно простую принципиальную схему, благодаря этому, данный ЧПУ станок своими руками может сделать человек не особо разбирающийся в электронике.

    Описание и назначение выводов разъема порта LPT.

    Выв. Название Направление Описание
    1 STROBE ввод и вывод Устанавливается PC после завершения каждой передачи данных
    2..9 DO-D7 вывод Вывод
    10 АСК ввод Устанавливается в «0» внешним устройством после приема байта
    11 BUSY ввод Устройство показывает, что оно занято, путем установки этой линии в «1»
    12 Paper out ввод Для принтеров
    13 Select ввод Устройство показывает, что оно готово, путем установки на этой линии «1 »
    14 Autofeed
    15 Error ввод Индицирует об ошибке
    16 Initialize ввод и вывод
    17 Select In ввод и вывод
    18..25 Ground GND GND Общий провод

    Для эксперимента был использован шаговый двигатель от старого 5,25-дюймов. В схеме 7 бит не используется т.к. применено 3 двигателя. На него можно повесить ключ включение главного двигателя (фреза или сверло).

    Драйвер для шаговых двигателей Для управления шаговым двигателем используется драйвер, который из себя представляет усилитель с 4-я каналами. Конструкция реализована всего на 4-х транзисторах типа КТ917.

    Применять можно и серийные микросхемы, к примеру — ULN 2004 (9 ключей) с током 0,5-0.6А.

    Для управления используется программа vri-cnc. Подробное описание и инструкция по использованию программы находится на официальном сайте.

    Собрав данный ЧПУ станок своими руками, вы станете обладателем машины способной выполнять механическую обработку (сверление, фрезерование) пластмасс. Гравировку по стали. Также самодельный станок с ЧПУ может использоваться как графопостроитель, на нем можно рисовать и сверлить печатные платы.

    По материалам сайта: vri-cnc.ru

    all-he.ru

    Чпу своими руками чертежи


    Зная о том, что фрезерный станок с ЧПУ является сложным техническим и электронным устройством, многие умельцы думают, что его просто невозможно изготовить своими руками. Однако такое мнение ошибочно: самостоятельно сделать подобное оборудование можно, но для этого нужно иметь не только его подробный чертеж, но и набор необходимых инструментов и соответствующих комплектующих.


    Обработка дюралевой заготовки на самодельном настольном фрезерном станке

    Решившись на изготовление самодельного фрезерного станка с ЧПУ, имейте в виду, что на это может уйти значительное количество времени. Кроме того, потребуются определенные финансовые затраты. Однако не побоявшись таких трудностей и правильно подойдя к решению всех вопросов, можно стать обладателем доступного по стоимости, эффективного и производительного оборудования, позволяющего выполнять обработку заготовок из различных материалов с высокой степенью точности.

    Чтобы сделать фрезерный станок, оснащенный системой ЧПУ, можно воспользоваться двумя вариантами: купить готовый набор, из специально подобранных элементов которого и собирается такое оборудование, либо найти все комплектующие и своими руками собрать устройство, полностью удовлетворяющее всем вашим требованиям.

    Инструкция по сборке самодельного фрезерного станка с ЧПУ

    Ниже на фото можно увидеть сделанный собственными руками фрезерный станок с ЧПУ, к которому прилагается подробная инструкция по изготовлению и сборке с указанием используемых материалов и комплектующих, точными «выкройками» деталей станка и приблизительными затратами. Единственный минус — инструкция на английском языке, но разобраться в подробных чертежах вполне можно и без знания языка.

    Скачать бесплатно инструкцию по изготовлению станка: Самодельный фрезерный станок с ЧПУ


    Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже несколько иллюстраций из инструкции по сборке данного станка

    «Выкройки» деталей станка (уменьшенный вид) Начало сборки станка Промежуточный этап Заключительный этап сборки

    Подготовительные работы

    Если вы решили, что будете конструировать станок с ЧПУ своими руками, не используя готового набора, то первое, что вам необходимо будет сделать, — это остановить свой выбор на принципиальной схеме, по которой будет работать такое мини-оборудование.


    Схема фрезерного станка с ЧПУ

    За основу фрезерного оборудования с ЧПУ можно взять старый сверлильный станок, в котором рабочая головка со сверлом заменяется на фрезерную. Самое сложное, что придется конструировать в таком оборудовании, — это механизм, обеспечивающий передвижение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основе кареток от неработающего принтера, он обеспечит перемещение инструмента в двух плоскостях.

    К устройству, собранному по такой принципиальной схеме, легко подключить программное управление. Однако его основной недостаток заключается в том, что обрабатывать на таком станке с ЧПУ можно будет только заготовки из пластика, древесины и тонкого листового металла. Объясняется это тем, что каретки от старого принтера, которые будут обеспечивать перемещение режущего инструмента, не обладают достаточной степенью жесткости.


    Облегченный вариант фрезерного станка с ЧПУ для работы с мягкими материалами

    Чтобы ваш самодельный станок с ЧПУ был способен выполнять полноценные фрезерные операции с заготовками из различных материалов, за перемещение рабочего инструмента должен отвечать достаточно мощный шаговый двигатель. Совершенно не обязательно искать двигатель именно шагового типа, его можно изготовить из обычного электромотора, подвергнув последний небольшой доработке.

    Применение шагового двигателя в вашем фрезерном станке даст возможность избежать использования винтовой передачи, а функциональные возможности и характеристики самодельного оборудования от этого не станут хуже. Если же вы все-таки решите использовать для своего мини-станка каретки от принтера, то желательно подобрать их от более крупногабаритной модели печатного устройства. Для передачи усилия на вал фрезерного оборудования лучше применять не обычные, а зубчатые ремни, которые не будут проскальзывать на шкивах.


    Узел ременной передачи

    Одним из наиболее важных узлов любого подобного станка является механизм фрезера. Именно его изготовлению необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно сделать такой механизм, вам потребуются подробные чертежи, которым необходимо будет строго следовать.

    Чертежи фрезерного станка с ЧПУ


    Чертеж №1 (вид сбоку)


    Чертеж №2 (вид сзади)


    Чертеж №3 (вид сверху)

    Приступаем к сборке оборудования

    Основой самодельного фрезерного оборудования с ЧПУ может стать балка прямоугольного сечения, которую надо надежно зафиксировать на направляющих.

    Несущая конструкция станка должна обладать высокой жесткостью, при ее монтаже лучше не использовать сварных соединений, а соединять все элементы нужно только при помощи винтов.


    Узел скрепления деталей рамы станка посредством болтового соединения

    Объясняется это требование тем, что сварные швы очень плохо переносят вибрационные нагрузки, которым в обязательном порядке будет подвергаться несущая конструкция оборудования. Такие нагрузки в итоге приведут к тому, что рама станка начнет разрушаться со временем, и в ней произойдут изменения в геометрических размерах, что скажется на точности настройки оборудования и его работоспособности.

    Сварные швы при монтаже рамы самодельного фрезерного станка часто провоцируют развитие люфта в его узлах, а также прогиб направляющих, образующийся при серьезных нагрузках.


    Установка вертикальных стоек

    Во фрезерном станке, который вы будете собирать своими руками, должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий перемещение рабочего инструмента в вертикальном направлении. Лучше всего использовать для этого винтовую передачу, вращение на которую будет передаваться при помощи зубчатого ремня.

    Важная деталь фрезерного станка – его вертикальная ось, которую для самодельного устройства можно изготовить из алюминиевой плиты. Очень важно, чтобы размеры этой оси были точно подогнаны под габариты собираемого устройства. Если в вашем распоряжении есть муфельная печь, то изготовить вертикальную ось станка можно своими руками, отлив ее из алюминия по размерам, указанным в готовом чертеже.


    Узел верхней каретки, размещенный на поперечных направляющих

    После того как все комплектующие вашего самодельного фрезерного станка подготовлены, можно приступать к его сборке. Начинается данный процесс с монтажа двух шаговых электродвигателей, которые крепятся на корпус оборудования за его вертикальной осью. Один из таких электродвигателей будет отвечать за перемещение фрезерной головки в горизонтальной плоскости, а второй — за перемещение головки, соответственно, в вертикальной. После этого монтируются остальные узлы и агрегаты самодельного оборудования.


    Финальная стадия сборки станка

    Вращение на все узлы самодельного оборудования с ЧПУ должно передаваться только посредством ременных передач. Прежде чем подключать к собранному станку систему программного управления, следует проверить его работоспособность в ручном режиме и сразу устранить все выявленные недостатки в его работе.

    Посмотреть процесс сборки фрезерного станка своими руками можно на видео, которое несложно найти в интернете.

    Шаговые двигатели

    В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D. При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электромоторы, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатных устройств оснащались электродвигателями, обладающими достаточно высокой мощностью. Кроме шаговых электродвигателей из старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.


    Закрепление шагового двигателя на верхней каретке

    Чтобы своими руками сделать фрезерный станок с ЧПУ, вам потребуются три шаговых двигателя. Поскольку в матричном принтере их всего два, необходимо будет найти и разобрать еще одно старое печатное устройство.

    Окажется большим плюсом, если найденные вами двигатели будут иметь пять проводов управления: это позволит значительно увеличить функциональность вашего будущего мини-станка. Важно также выяснить следующие параметры найденных вами шаговых электродвигателей: на сколько градусов осуществляется поворот за один шаг, каково напряжение питания, а также значение сопротивления обмотки.


    Для подключения каждого шагового двигателя понадобится отдельный контроллер

    Конструкция привода самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гайки и шпильки, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и для его присоединения к шпильке удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрического кабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, можно изготовить в виде нейлоновой втулки, в которую вставлен винт. Для того чтобы сделать такие несложные конструктивные элементы, вам понадобятся обычный напильник и дрель.

    Электронная начинка оборудования

    Управлять вашим станком с ЧПУ, сделанным своими руками, будет программное обеспечение, а его необходимо правильно подобрать. Выбирая такое обеспечение (его можно написать и самостоятельно), важно обращать внимание на то, чтобы оно было работоспособным и позволяло станку реализовывать все свои функциональные возможности. Такое ПО должно содержать драйверы для контроллеров, которые будут установлены на ваш фрезерный мини-станок.

    В самодельном станке с ЧПУ обязательным является порт LPT, через который электронная система управления и подключается к станку. Очень важно, чтобы такое подключение осуществлялось через установленные шаговые электродвигатели.

    Схема подключения униполярных шаговых электродвигателей для 3-х координатного станка с ЧПУ (нажмите для увеличения)

    Выбирая электронные комплектующие для своего станка, сделанного своими руками, важно обращать внимание на их качество, так как именно от этого будет зависеть точность технологических операций, которые на нем будут выполняться. После установки и подключения всех электронных компонентов системы ЧПУ нужно выполнить загрузку необходимого программного обеспечения и драйверов. Только после этого следуют пробный запуск станка, проверка правильности его работы под управлением загруженных программ, выявление недостатков и их оперативное устранение.

    Все вышеописанные действия и перечисленные комплектующие подходят для изготовления своими руками фрезерного станка не только координатно-расточной группы, но и ряда других типов. На таком оборудовании можно выполнять обработку деталей со сложной конфигурацией, так как рабочий орган станка может перемещаться в трех плоскостях: 3d.

    Ваше желание своими руками собрать такой станок, управляемый системой ЧПУ, должно быть подкреплено наличием определенных навыков и подробных чертежей. Очень желательно также посмотреть ряд тематических обучающих видео, некоторые из которых представлены в данной статье.

    Главная › Оборудование для обработки металла › Фрезерные станки

    Похожие новости:

  • Поздравления тещю с днем рождения
  • Салат кальмарами и кукурузой рецепт с фото
  • Вешалка костюмная своими руками
  • Поздравления дорогому начальнику
  • На новый хороший слова и поздравления
  • artemmian.ru

    Станок ЧПУ своими руками / Сделай сам / Коллективный блог

    Сегодня станок с ЧПУ имеет широкий спектр применения. Среди основных операций, выполняемых на нем, можно отметить изготовление мебели, обработку камня, ремонтные, строительные работы и т.д.

    Станок с ЧПУ, изготовленный в промышленных условиях, – удовольствие достаточно дорогое. Но, оказывается, сложный на первый взгляд механизм, очень прост и доступен в изготовлении в бытовых условиях своими руками.

    Для первого опыта лучше всего остановить свой выбор на станке с движущимся порталом. Связано это с тем, что в нем отличным образом совмещаются простота и функциональность.

    Для изготовления основных деталей станка возьмем МДФ плиты. Этот материал представляет собой мелкие дисперсные фракции, которые спрессованы под большим давлением и температурой в одну плиту. К основным характеристикам МДФ относится высокая плотность. Поэтому они отлично подходят для изготовления станков ЧПУ своими руками. На оборудовании из МДФ можно проводить обработку пластика, дерева, делать гравировку, но обрабатывать металлические детали с высокой точностью не получиться. Связано это с низкой стойкостью данного материала к нагрузкам.

    Для начала чертеж нашего станка распечатаем на принтере. Затем полученные шаблоны можно наклеить на МДФ. Так намного проще и удобнее вырезать детали будущего станка.

    Фурнитуру, которая будет использовать в сборке, можно приобрести в любом строительном или строительном магазине.

    Кроме фурнитуры для изготовления станка потребуются следующие инструменты: дрель, отвертка и ножовка. Если у вас есть электролобзик, тогда лучше воспользоваться им. Это значительным образом упростит процесс выпиливания деталей.

    Приступаем к изготовлению станка. Для этого распечатанные на принтере чертежи деталей наклеиваем на плиту МДФ, используя клеящий карандаш для бумаги. Выбирая его в магазине, остановите свой выбор на самом толстом. Это позволит значительным образом ускорить процесс поклейки шаблонов.

    Теперь можно заняться непосредственным выпиливанием заготовок. В данной модели все детали имеют практически прямые линии и максимально простые контуры.

    После того, как все шаблоны вырезаны, приступаем к просверливанию отверстий. Следует обратить внимание на то, что многие из них имею большой диаметр. Поэтому, чтобы поверхность этих отверстий была аккуратной и гладкой, лучше воспользоваться коронками или насадками для шлифовки. Таким образом, у вас будет возможность аккуратно растачивать отверстия до нужного диаметра.

    Теперь можно приступать к сборке ЧПУ станка согласно имеющимся у нас чертежам.

    Так как мы планируем использовать станок в домашних условиях, то обязательно необходимо установить ограждение. Это позволит избежать разлетания пыли и грязи от обрабатываемых деталей.

    Для этих целей можно использовать пенопласт, стекловолокно, тонкую фанеру и т.д. Не забудьте в ограждении сделать небольшое отверстие.

    Через него можно будет подключить вытяжку от старого пылесоса. Это обеспечит максимальное улавливание пыли и стружки. Обратным эффектом использования подобного «грязеуловителя» является сильный шум.

    Следующим важным этапом сборки станка ЧПУ своими руками является электроника. Ведь она важная, т.к. с ее помощью происходит процесс управления.

    В этом случае можно воспользоваться двумя путями решения. Первый из них – собрать необходимую схему контролера самостоятельно, купив все необходимые детали.

    Второй путь проще – купить готовый контролер в магазине или на радиорынке. Какой из предложенных путей выбрать – решать вам самим. Если вы не очень разбираетесь в радиотехнике и решите купить готовую деталь, тогда рекомендуется остановить выбор на ТВ6560.

    За выбор этого элемента говорит его возможность подбора необходимого питания в зависимости от используемых шаговых двигателей, наличие защиты от перегрузки и перегрева, использование множества программных обеспечений и т.д.

    В случае если контроллер вы будет изготавливать самостоятельно, отлично подойдет старый сканер или МФУ. Из него выбирается микросхема ULN2003, стальные стержни и шаговый двигатель. Кроме этого вам понадобиться разъем DВ-25 с проводом, гнездо для питания самого контроллера. Если хотите иметь компьютерное управления своего станка, тогда необходим будет компьютер, к которому вы подключите полученное оборудование.

    Для создания контроллера берем любую имеющуюся у нас плату. На нее аккуратно паяльником припаиваем микросхему ULN2003. При этом не забывайте о полярности.

    На приведенной схеме видно, что имеют место две шины электропитания. Поэтому вывод микросхемы с отрицательным знаком мы припаиваем к одной, а с положительным — к другой. После этого к выводу 1 ULN2003 присоединяем вывод 2 коннектора параллельного порта. К выводу 2 ULN2003 мы присоединяем вывод 3 коннектора. Соответственно вывод схему ULN2003 4 мы соединим с 5 выводом коннектора и т.д. А вот вывод нуля с 25 выводом параллельного порта мы припаяем к отрицательной шине.

    Следующий этап – припаивание шагового двигателя к управляющему устройству. Правильно сделать его можно только методом проб и ошибок, т.к. чаще всего документации на вывод имеющегося у вас электродвигателя нет. Поэтому рекомендуется провода двигателя оснастить зажимами-крокодилами. Таким образом, процесс пойдет быстрее и легче.

    Следующий наш шаг – соединение проводов с выводами 13,14,15,16 микросхемы ULN2003. Теперь паять провода мы будем к шине питания со знаком плюс. В завершении устанавливаем гнездо электропитания.

    Наш контроллер почти готов. Теперь мы устанавливаем его на стальные стержни и закрепляем в подготовленных ранее гнездах. Для того, чтобы в процессе эксплуатации не происходил облом проводов, их лучше зафиксировать с помощью термоклея.

    44kw.com

    Чертеж самодельного ЧПУ станка

    Скачать чертеж самодельного ЧПУ станка можно по ссылкам в конце статьи.

    В предлагаемом к скачиванию архиве лежит чертеж ЧПУ станка для сборки своими руками.

    Это достаточно распространенный тип ЧПУ станка с движущимся порталом.

    Данный чертеж отличается прежде всего тем, что в не только дана деталировка – когда каждая деталь станка вычерчена отдельно и имеет проставленные размеры, но и приведены сборочные чертежи каждого из узлов.

    ЧПУ станок по такому чертежу можно изготовить практически из любого материала. Это может быть и дюралюминиевые пластины и многослойная фанера. Можно использовать и прочный пластик или оргстекло в конструкции самодельного ЧПУ станка.

    Чертежи имеют векторный формат DXF и могут быть смасшабированны в любые размеры.

    В самом простом случае можно взять двигатели от матричных принтеров типа Epson FX1000 формата A3, от этих же принтером взять и стальные направляющие вместе с узлом скольжения.

    В качестве ходового винта в бюджетном варианте самодельного ЧПУ станка используется шпилька с резьбой М6 или М8. Ходовые гайки лучше заказать токарю и выточить их из бронзы. Бронзовая гайка может «ходить» 5-7 лет при ежедневном использовании ЧПУ станка по 8-10 часов.

    Ходовые винты – это расходный материал, а ходовые гайки могут прослужить еще не на одном самодельном станке.

    Впрочем, я не однократно читал о том как применяли ходовые гайки изготовленные из пластика или гетинакса.

    Изготовленный из подручных средств самодельный ЧПУ станок позволит вам обрабатывать дерево, пластики и цветные металлы.

    Для обработки металлов и стали такой станок становиться малопригодным в силу слабой жесткости конструкции.

    Впрочем он может использоваться для гравировки или как сверлильный станок с ЧПУ управлением по металлам.

    Но вот как фрезерный – маловероятно. При фрезеровке металлов возникают ударные нагрузки — например, при фрезеровании одного паза встретился другой паз и тогда возникает механический удар, который передается на конструкцию станка и ходовой винт.

    Для домашних работ, например фрезеровки наборов для сборки авиамодели из бальзы – такой станок легко оправдает затраты на его изготовление!

    Скачать чертежи самодельного ЧПУ станка можно здесь: Depositfiles или с нашего сайта

    Самодельный ЧПУ станок

    Расположение осей X, Y, Z настольного фрезерно-гравировального станка ЧПУ:

    Ось Z перемещает инструмент(фрезер) по вертикали(вниз-вверх)
    Ось Х — перемещает каретку Z в поперечном направлении(влево-вправо).
    Ось Y — перемещает подвижный стол(вперед-назад).

    С устройством фрезно-гравировального станка можно ознакомиться

    Состав набора ЧПУ станка Моделист2020 и Моделист3030

    I Набор фрезерованных деталей из фанеры 12мм для самостоятельной сборки

    Комплект фрезерованных деталей для сборки станка с ЧПУ с подвижным столом состоит из:

    1) Стойки портала фрезерного станка с ЧПУ

    2) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки оси Z

    3) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки подвижного стола

    4) набор фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки опор шаговых двигателей и крепления шпинделя

    II Набор механики фрезерного станка включает:

    1. муфта для соединения вала шагового двигателя с ходовым винтом станка — (3шт.). Размер соединительной муфты для станка Моделист2030 с шаговыми двигателями NEMA17 — 5х5мм. Для станка Моделист3030 с шаговыми двигателями Nema23 — 6,35×8мм

    2. стальные направляющие линейного перемещения для ЧПУ станка Моделист3030:

    16мм (4шт.) для осей Х и Y,

    12мм(2шт) для оси Z

    Для ЧПУ станка Моделист2020 диаметр направляющих линейного перемещения:

    12мм(8шт) для осей Х, Y и Z.

    3. линейные подшипники качения для фрезерного станка Моделист3030:

    Линейные подшипники LM16UU (8шт.) для осей Х и Y,

    Линейные подшипники LM12UU для оси Z.

    Для фрезерного ЧПУ станка Моделист2020

    Линейные подшипники LM12UU (12шт.) для осей Х, Y и Z.

    4. ходовые винты для фрезерного станка Моделист2020 — М12 (шаг 1,75мм) — (3шт.) c обработкой под d=5мм с одного конца и под d=8мм с другого.

    Для фрезерного станка Моделист3030 — трапецеидальные винты TR12x3 (шаг 3мм) — (3шт.) c обработкой концов под d=8мм.

    5. радиальные подшипники крепления ходовых винтов -(4шт.) один подшипник в алюминиевом блоке для оси Z.

    6. ходовые гайки из графитонаполненного капролона для осей X, Y и Z (- 3шт.)

    III Набор электроники фрезерного станка с ЧПУ:

    1. Для станка с ЧПУ Моделист2020: шаговые двигатели NEMA17 17HS8401 (размер 42х48мм, крутящий момент 52N.cm, ток 1,8А, сопротивление фазы 1,8Ом, индуктивность 3,2mH, диаметр вала 5мм) — 3шт.

    Для станка с ЧПУ Моделист3030: шаговые двигатели 23HS5630 (размер 57х56мм, крутящий момент 12,6кг*см, ток 3,0А, сопротивление фазы 0,8Ом, индуктивность 2,4mH, диаметр вала 6,35мм) — 3шт.

    2. контроллер шаговых двигателей ЧПУ станка на специализированных микрошаговых драйверах компании Toshiba ТВ6560 в закрытом алюминиевом корпусе

    3. блок питания 24 В 6,5 A для ЧПУ станка Моделист2020 и 24В 10,5А для ЧПУ станка Моделист3030

    4. комплект подсоединительных проводов

    Последовательность сборки фрезерного станка чпу с подвижным столом.

    Система линейного перемещения любого станка состоит из двух деталей: шариковая втулка — это элемент который движется и неподвижного элемента системы — линейная направляющая или вал(линейная опора). Линейные подшипники могут быть разных видов: втулка, разрезная втулка, втулка в алюминиевом корпусе для удобства крепления, шариковая каретка, роликовая каретка, основная функция которых — нести нагрузку, обеспечивая стабильное и точное перемещение. Применение линейных подшипников(трение качения) вместо втулок скольжения позволяет значительно снизить трение и использовать всю мощность шаговых двигателей на полезную работу резки.

    Рисунок 1

    1 Смазать линейные подшипники системы линейного перемещения фрезерного станкаспециальной смазкой (можно использовать Литол-24(продается в магазинах авто запчастей)).

    2 Сборка оси Z фрезерного станка с ЧПУ.

    Сборка оси Z описана в инструкции » «

    3 Сборка стола фрезерного ЧПУ станка, ось Y

    3.1 Детали для сборки портала, рисунок 2.

    1) комплект фрезерованных деталей

    4) ходовые винты для фрезерного станка Моделист2030 — М12 (шаг 1,75мм) c обработкой концов под d=8мм и d=5мм

    Рисунок 2. Детали портала фрезерного настольного ЧПУ станка

    3.2 Запрессовать линейные подшипники и вставить держатели линейных подшипников во фрезерованные пазы, рисунок 2. Вставить линейные направляющие в линейные шарикоподшипники.

    Рисунок 2 Сборка стола настольного фрезерного ЧПУ станка

    3.3 Держатели подшипников линейного перемещения забиваются в пазы детали подвижного стола. Соединение типа шип-паз обеспечивает отличную жесткость узла, все детали этого узла изготовлены из фанеры 18мм. Дополнительно стянув детали болтовым соединением обеспечим долгий и надежный срок службы, для этого через уже имеющееся отверстие в пластине, которое служит направляющим для хода сверла, сверлим отверстие в торце держателя линейных подшипников, как показано на рисунке 3, сверло диаметром 4мм.

    Рисунок 3 Сверление крепежных отверстий.

    3.4 Накладываем сам стол и, через уже имеющиеся отверстия скрепляем, с помощью винтов М4х55 из комплекта, рисунок 4 и 5.

    Рисунок 4. Крепление подшипников подвижного стола.

    Рисунок 5. Крепление подшипников подвижного стола.

    3.5 Запрессовать упорные подшипники в детали каркаса стола. Вставить ходовой винт с ходовой гайкой из графитонаполненного капролона, в опорные подшипники, и линейные направляющие в пазы элементов каркаса, рисунок 6.

    Рисунок 6. Сборка подвижного стола.

    Скрепить элементы каркаса шурупами из комплекта. Для крепления с боков используйте шурупы 3х25мм, рисунок 7. Перед вкручиванием шурупов, обязательно засверлите сверлом диаметром 2мм, для избежания расслаивания фанеры.

    Если ходовой винт не зажат деталями основания подвижного стола и имеется люфт винта вдоль оси в опорных подшипниках — используйте шайбу диаметром 8мм, рисунок 6.

    Рисунок 7. Сборка каркаса настольного станка.

    3.6 Расположите ходовую гайку по центру между линейными подшипниками и сделайте отверстия для шурупов сверлом 2мм, рисунок 8, после чего шурупами 3х20 из комплекта закрепить ходовую гайку. При сверлении обязательно использовать упор под ходовой гайкой, чтобы не погнуть ходовой винт .

    Рисунок 8. Крепление ходовой гайки.

    4 Сборка портала станка.

    Для сборки понадобятся:

    1) комплект фрезерованных деталей для сборки подвижного стола

    2) стальные направляющие линейного перемещения диаметром 16мм(2шт)

    3) линейный подшипник LM16UU(4шт)

    4) ходовые винты для фрезерного станка Моделист2030 — М12 (шаг 1,75мм) c обработкой концов под d=8мм и d=5мм.

    Для фрезерного станка Моделист3030 — трапецеидальные винты TR12x3 (шаг 3мм) c обработкой концов под d=8мм.

    5. радиальные подшипники крепления ходовых винтов -(2шт.)

    6. ходовая гайка из графитонаполненного капролона — (- 1шт.)

    4.1 Закрепить боковину портала, рисунок 9.

    Рисунок 9. Сборка портала станка.

    4.2 Вставить ходовой винт с гайкой в каркас каретки оси Z, рисунок 10.

    Рисунок 10. Установка ходового винта.

    4.3 Вставить линейные направляющие, рисунок 11.

    Рисунок 19 Крепление ходового винта «в распор».

    4.4 Закрепить вторую боковину портала, рисунок 11.

    Рисунок 11. Установка второй боковины портала

    Если ходовой винт не зажат деталями основания подвижного стола и имеется люфт вдоль оси — используйте шайбу диаметром 8мм.

    4.5 Установить и закрепить заднюю стенку каретки Z, Рисунок 12.

    Рисунок 12. Крепление задней стенки каретки Z.

    4.6 Закрепить капролоновую ходовую гайку шурупами 3х20 из комплекта, рисунок 13.

    Рисунок 13. Крепление ходовой гайки оси X.

    4.7 Закрепить заднюю стенку портала, рисунок 14, с использованием шурупов 3х25 из комплекта.

    Рисунок 14. Крепление задней стенки портала.

    5 Установка шаговых двигателей.

    Для установки шаговых двигателей используйте детали крепления из набора фрезерованных деталей станка ЧПУ для сборки опор шаговых двигателей Nema23 для фрезерного станка Моделист3030.

    Рисунок 15. Установка шаговых двигателей.

    Установить муфты 5х8мм для соединения вала двигателя с ходовым винтом. Закрепить шаговые двигатели на станок, для крепления используйте винт М4х55 из комплекта, рисунок 15.

    6 Закрепите контроллер на задней стенке фрезерно-гравировального станка , и подключите к нему клеммники моторов.

    7 Установка фрезера.

    Крепление фрезера осуществляется за шейку инструмента или корпус. Стандартный диаметр шейки бытовых фрезеров 43мм. Диаметр шпинделя 300Вт — 52мм, крепление за корпус. Для установки соберите крепление фрезера, детали крепления на рисунке 16. Используйте шуруп 3х30мм из комплекта.

    Рисунок 16 Крепление шпинделя 43мм

    Рисунок 17 Шпиндель с креплением на ЧПУ станок

    При установке дремель подобных инструментов(граверов), кроме этого потребуется дополнительное крепление корпуса гравера к каретке Z хомутом, рисунок 18.

    Рисунок 18 Крепление гравера на фрезерный станок.

    Имеется возможность установка насадки для подключения пылесоса

    Целью этого проекта является создание настольного станка с ЧПУ. Можно было купить готовый станок, но его цена и размеры меня не устроили, и я решил построить станок с ЧПУ с такими требованиями:
    — использование простых инструментов (нужен только сверлильный станок, ленточная пила и ручной инструмент)
    — низкая стоимость (я ориентировался на низкую стоимость, но всё равно купил элементов примерно на $600, можно значительно сэкономить, покупая элементы в соответствующих магазинах)
    — малая занимаемая площадь(30″х25″)
    — нормальное рабочее пространство (10″ по оси X, 14″ по оси Y, 4″ по оси Z)
    — высокая скорость резки (60″ за минуту)
    — малое количество элементов (менее 30 уникальных)
    — доступные элементы (все элементы можно купить в одном хозяйственном и трех online магазинах)
    — возможность успешной обработки фанеры

    Станки других людей

    Вот несколько фото других станков, собравших по данной статье

    Фото 1 – Chris с другом собрал станок, вырезав детали из 0,5″ акрила при помощи лазерной резки. Но все, кто работал с акрилом знают, что лазерная резка это хорошо, но акрил плохо переносит сверление, а в этом проекте есть много отверстий. Они сделали хорошую работу, больше информации можно найти в блоге Chris’a. Мне особенно понравилось изготовление 3D объекта при помощи 2D резов.

    Фото 2 — Sam McCaskill сделал действительно хороший настольный станок с ЧПУ. Меня впечатлило то, что он не стал упрощать свою работу и вырезал все элементы вручную. Я впечатлён этим проектом.

    Фото 3 — Angry Monk»s использовал детали из ДМФ, вырезанные при помощи лазерного резака и двигатели с зубчато-ремённой передачей, переделанные в двигатели с винтом.

    Фото 4 — Bret Golab»s собрал станок и настроил его для работы с Linux CNC (я тоже пытался сделать это, но не смог из-за сложности). Если вы заинтересованы его настройками, вы можете связаться с ним. Он сделал великую работу!

    Боюсь что у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы объяснять основы ЧПУ, но на форуме сайта CNCZone.com есть обширный раздел, посвященный самодельным станкам, который очень помог мне.

    Резак: Dremel или Dremel Type Tool

    Параметры осей:

    Ось X
    Расстояние перемещения: 14″

    Скорость: 60″/мин
    Ускорение: 1″/с2
    Разрешение: 1/2000″
    Импульсов на дюйм: 2001

    Ось Y
    Расстояние перемещения: 10″
    Привод: Зубчато-ременная передача
    Скорость: 60″/мин
    Ускорение: 1″/с2
    Разрешение: 1/2000″
    Импульсов на дюйм: 2001

    Ось Z (вверх-вниз)
    Расстояние перемещения: 4 «
    Привод: Винт
    Ускорение: .2″/с2
    Скорость: 12″/мин
    Разрешение: 1/8000 «
    Импульсов на дюйм: 8000

    Необходимые инструменты

    Я стремился использовать популярные инструменты, которые можно приобрести в обычном магазине для мастеров.

    Электроинструмент:
    — ленточная пила или лобзик
    — сверлильный станок (сверла 1/4″, 5/16″, 7/16″, 5/8″, 7/8″, 8мм (около 5/16″)), также называется Q
    — принтер
    — Dremel или аналогичный инструмент (для установки в готовый станок).

    Ручной инструмент:
    — резиновый молоток (для посадки элементов на места)
    — шестигранники (5/64″, 1/16″)
    — отвертка
    — клеевой карандаш или аэрозольный клей
    — разводной ключ (или торцевой ключ с трещоткой и головкой 7/16″)

    Необходимые материалы

    В прилагаемом PDF файле (CNC-Part-Summary.pdf) предоставлены все затраты и информация о каждом элементе. Здесь предоставлена только обобщенная информация.

    Листы — $ 20
    -Кусок 48″х48″ 1/2″ МДФ (подойдет любой листовой материал толщиной 1/2″ Я планирую использовать UHMW в следующей версии станка, но сейчас это выходит слишком дорого)
    -Кусок 5″x5″ 3/4″ МДФ (этот кусок используется в качестве распорки, поэтому можете брать кусок любого материала 3/4″)

    Двигатели и контроллеры — $ 255
    -О выборе контроллеров и двигателей можно написать целую статью. Коротко говоря, необходим контроллер, способный управлять тремя двигателями и двигатели с крутящим моментом около 100 oz/in. Я купил двигатели и готовый контроллер, и всё работало хорошо.

    Аппаратная часть — $ 275
    -Я купил эти элементы в трех магазинах. Простые элементы я приобрёл в хозяйственном магазине, специализированные драйвера я купил на McMaster Carr (http://www.mcmaster.com), а подшипники, которых надо много, я купил у интернет-продавца, заплатив $40 за 100 штук (получается довольно выгодно, много подшипников остается для других проектов).

    Программное обеспечение — (бесплатно)
    -Необходима программа чтобы нарисовать вашу конструкцию (я использую CorelDraw), и сейчас я использую пробную версию Mach4, но у меня есть планы по переходу на LinuxCNC (открытый контролер станка, использующий Linux)

    Головное устройство — (дополнительно)
    -Я установил Dremel на свой станок, но если вы интересуетесь 3D печатью (например RepRap) вы можете установить свое устройство.

    Печать шаблонов

    У меня был некоторый опыт работы лобзиком, поэтому я решил приклеить шаблоны. Необходимо распечатать PDF файлы с шаблонами, размещенными на листе, наклеить лист на материал и вырезать детали.

    Имя файла и материал:
    Всё: CNC-Cut-Summary.pdf
    0,5″ МДФ (35 8.5″x11″ листов с шаблонами): CNC-0.5MDF-CutLayout-(Rev3).pdf
    0,75″ МДФ: CNC-0.75MDF-CutLayout-(Rev2).pdf
    0,75″ алюминиевая трубка: CNC-0.75Alum-CutLayout-(Rev3).pdf
    0,5 «MDF (1 48″x48» лист с шаблонами): CNC-(One 48×48 Page) 05-MDF-CutPattern.pdf

    Примечание: Я прилагаю рисунки CorelDraw в оригинальном формате (CNC-CorelDrawFormat-CutPatterns (Rev2) ZIP) для тех, кто хотел бы что то изменить.

    Примечание: Есть два варианта файлов для МДФ 0,5″. Можно скачать файл с 35 страницами 8.5″х11″ (CNC-0.5MDF-CutLayout-(Rev3), PDF), или файл (CNC-(Один 48×48 Page) 05-MDF-CutPattern.pdf) с одним листом 48″x48″для печати на широкоформатном принтере.

    Шаг за шагом:
    1. Скачайте три PDF-файла с шаблонами.
    2. Откройте каждый файл в Adobe Reader
    3. Откройте окно печати
    4. (ВАЖНО) отключите Масштабирование страниц.
    5. Проверьте, что файл случайно не масштабировался. Первый раз я не сделал это, и распечатал всё в масштабе 90%, о чем сказано ниже.

    Наклеивание и выпиливание элементов

    Приклейте распечатаные шаблоны на МДФ и на алюминиевую трубу. Далее, просто вырезайте деталь по контуру.

    Как было сказано выше, я случайно распечатал шаблоны в масштабе 90%, и не заметил этого до начала выпиливания. К сожалению, я не понимал этого до этой стадии. Я остался с шаблонами в масштабе 90% и, переехав через всю страну, я получил доступ к полноразмерному ЧПУ. Я не выдержал и вырезал элементы при помощи этого станка, но не смог просверлить их с обратной стороны. Именно поэтому все элементы на фотографиях без кусков шаблона.

    Сверление

    Я не считал сколько именно, но в этом проекте используется много отверстий. Отверстия, которые сверлятся на торцах особенно важны, но не пожалейте времени на них, и использовать резиновый молоток вам придется крайне редко.

    Места с отверстиями в накладку друг на друга это попытка сделать канавки. Возможно, у вас есть станок с ЧПУ, на котором это можно сделать лучше.

    Если вы дошли до этого шага, то я поздравляю вас! Глядя на кучу элементов, довольно сложно представить, как собрать станок, поэтому я постарался сделать подробные инструкции, похожие на инструкции к LEGO. (прилагаемый PDF CNC-Assembly-Instructions.pdf). Довольно интересно выглядят пошаговые фотографии сборки.

    Готово!

    Станок готов! Надеюсь, вы сделали и запустили его. Я надеюсь, что в статье не упущены важные детали и моменты. Вот видео, в котором показано вырезание станком узора на розовом пенопласте.

    И так, в рамках этой статьи-инструкции я хочу, что бы вы вместе с автором проекта, 21 летним механиком и дизайнером, изготовили свой собственный . Повествование будет вестись от первого лица, но знайте, что к большому своему сожалению, я делюсь не своим опытом, а лишь вольно пересказываю автора сего проекта.

    В этой статье будет достаточно много чертежей , примечания к ним сделаны на английском языке, но я уверен, что настоящий технарь все поймет без лишних слов. Для удобства восприятия, я разобью повествование на «шаги».

    Предисловие от автора

    Уже в 12 лет я мечтал построить машину, которая будет способна создавать различные вещи. Машину, которая даст мне возможность изготовить любой предмет домашнего обихода. Спустя два года я наткнулся на словосочетание ЧПУ или если говорить точнее, то на фразу «Фрезерный станок с ЧПУ» . После того как я узнал, что есть люди способные сделать такой станок самостоятельно для своих нужд, в своем собственном гараже, я понял, что тоже смогу это сделать. Я должен это сделать ! В течение трех месяцев я пытался собрать подходящие детали, но не сдвинулся с места. Поэтому моя одержимость постепенно угасла.

    В августе 2013 идея построить фрезерный станок с ЧПУ вновь захватила меня. Я только что окончил бакалавриат университета промышленного дизайна, так что я был вполне уверен в своих возможностях. Теперь я четко понимал разницу между мной сегодняшним и мной пятилетней давности. Я научился работать с металлом, освоил техники работы на ручных металлообрабатывающих станках, но самое главное я научился применять инструменты для разработки. Я надеюсь, что эта инструкция вдохновит вас на создание своего станка с ЧПУ!

    Шаг 1: Дизайн и CAD модель

    Все начинается с продуманного дизайна. Я сделал несколько эскизов, чтобы лучше прочувствовать размеры и форму будущего станка. После этого я создал CAD модель используя SolidWorks. После того, как я смоделировал все детали и узлы станка, я подготовил технические чертежи. Эти чертежи я использовал для изготовления деталей на ручных металлообрабатывающих станках: и .

    Признаюсь честно, я люблю хорошие удобные инструменты. Именно поэтому я постарался сделать так, чтобы операции по техническому обслуживанию и регулировке станка осуществлялись как можно проще. Подшипники я поместил в специальные блоки для того, чтобы иметь возможность быстрой замены. Направляющие доступны для обслуживания, поэтому моя машина всегда будет чистой по окончанию работ.




    Файлы для скачивания «Шаг 1»

    Габаритные размеры

    Шаг 2: Станина

    Станина обеспечивает станку необходимую жесткость. На нее будет установлен подвижной портал, шаговые двигатели, ось Z и шпиндель, а позднее и рабочая поверхность. Для создания несущей рамы я использовал два алюминиевых профиля Maytec сечением 40х80 мм и две торцевые пластины из алюминия толщиной 10 мм. Все элементы я соединил между собой на алюминиевые уголки. Для усиления конструкции внутри основной рамы я сделал дополнительную квадратную рамку из профилей меньшего сечения.

    Для того, чтобы в дальнейшем избежать попадания пыли на направляющие, я установил защитные уголки из алюминия. Уголок смонтирован с использованием Т-образных гаек, которые установлены в один из пазов профиля.

    На обоих торцевых пластинах установлены блоки подшипников для установки приводного винта.



    Несущая рама в сборе



    Уголки для защиты направляющих

    Файлы для скачивания «Шаг 2»

    Чертежи основных элементов станины

    Шаг 3: Портал

    Подвижной портал — исполнительный орган вашего станка, он перемещается по оси X и несет на себе фрезерный шпиндель и суппорт оси Z. Чем выше портал, тем толще заготовка, которую вы можете обработать. Однако, высокий портал менее устойчив к нагрузкам которые возникают в процессе обработки. Высокие боковые стойки портала выполняют роль рычагов относительно линейных подшипников качения.

    Основная задача, которую я планировал решать на своем фрезерном станке с ЧПУ — это обработка алюминиевых деталей. Поскольку максимальная толщина подходящих мне алюминиевых заготовок 60 мм, я решил сделать просвет портала (расстояние от рабочей поверхности до верхней поперечной балки) равным 125 мм. В SolidWorks все свои измерения я преобразовал в модель и технические чертежи. В связи со сложностью деталей, я обработал их на промышленном обрабатывающем центре с ЧПУ, это дополнительно мне позволило обработать фаски, что было бы весьма затруднительно сделать на ручном фрезерном станке по металлу.





    Файлы для скачивания «Шаг 3»

    Шаг 4: Суппорт оси Z

    В конструкции оси Z я использовал переднюю панель, которая крепится к подшипникам перемещения по оси Y, две пластины для усиления узла, пластину для крепления шагового двигателя и панель для установки фрезерного шпинделя. На передней панели я установил две профильные направляющие по которым будет происходить перемещение шпинделя по оси Z. Обратите внимание на то, что винт оси Z не имеет контропоры внизу.





    Файлы для скачивания «Шаг 4»

    Шаг 5: Направляющие

    Направляющие обеспечивают возможность перемещения во всех направлениях, обеспечивают плавность и точность движений. Любой люфт в одном из направлений может стать причиной неточности в обработке ваших изделий. Я выбрал самый дорогой вариант — профилированные закаленные стальные рельсы. Это позволит конструкции выдерживать высокие нагрузки и обеспечит необходимую мне точность позиционирования. Чтобы обеспечить параллельность направляющих, я использовал специальный индикатор во время их установки. Максимальное отклонение относительно друг друга составило не более 0,01 мм.



    Шаг 6: Винты и шкивы

    Винты преобразуют вращательное движение от шаговых двигателей в линейное. При проектировании своего станка вы можете выбрать несколько вариантов этого узла: Пара винт-гайка или шарико-винтовая пара (ШВП). Винт-гайка, как правило, больше подвергается силам трения при работе, а также менее точна относительно ШВП. Если вам необходима повышенная точность, то однозначно необходимо остановить свой выбор на ШВП. Но вы должны знать, что ШВП достаточно дорогое удовольствие.

    Итак, вы решили построить самодельный ЧПУ фрезерный станок или, может быть, вы просто над этим только задумываетесь и не знаете с чего начать? Есть много преимуществ в наличии машины с ЧПУ. Домашние станки могут производить фрезерование и резать практически все материалы. Будь вы любитель или мастер, это открывает большие горизонты для творчества. Тот факт, что один из станков может оказаться в вашей мастерской, еще более соблазнителен.

    Есть много причин, по которым люди хотят построить собственный фрезерный станок ЧПУ своими руками. Как правило, это происходит потому, что мы просто не можем позволить себе купить его в магазине или от производителя, и в этом нет ничего удивительного, ведь цена на них немаленькая. Или же вы можете быть похожи на меня и получать массу удовольствия от собственной работы и создания чего-то уникального. Вы можете просто заниматься этим для получения опыта в машиностроении.

    Личный опыт

    Когда я впервые начал разрабатывать, продумывать и делать первый ЧПУ фрезер своими руками, на создание проекта ушел примерно один день. Затем, когда начал покупать части, я провел небольшое исследование. И нашел кое-какие сведения в различных источниках и форумах, что привело к появлению новых вопросов:

    • Мне действительно нужны шарико-винтовые пары, или обычные шпильки и гайки будут работать вполне нормально?
    • Какой линейный подшипник лучше, и могу ли я его себе позволить?
    • Двигатель с какими параметрами мне нужен, и лучше использовать шаговик или сервопривод?
    • Деформируется ли материал корпуса слишком сильно при большом размере станка?
    • И т.п.

    К счастью, на некоторые из вопросов я смог ответить благодаря своей инженерно-технической базе, оставшейся после учебы. Тем не менее, многие из проблем, с которыми я бы столкнулся, не могли быть рассчитаны. Мне просто нужен был кто-то с практическим опытом и информацией по этому вопросу.

    Конечно, я получил много ответов на свои вопросы от разных людей, многие из которых противоречили друг другу. Тогда мне пришлось продолжить исследования, чтобы выяснить, какие ответы стоящие, а какие – мусор.

    Каждый раз, когда у меня возникал вопрос, ответ на который я не знал, мне приходилось повторять тот же процесс. По большему счету это связано с тем, что у меня был ограниченный бюджет и хотелось взять лучшее из того, что можно купить за мои деньги. Такая же ситуация у многих людей, создающих самодельный фрезерный станок с ЧПУ.

    Комплекты и наборы для сборки фрезеров с ЧПУ своими руками

    Да, есть доступные комплекты станков для ручной сборки, но я еще не видел ни одного, который можно было бы подстроить под определенные нужды.

    Также нет возможности вносить изменения в конструкцию и тип станка, а ведь их много, и откуда вы знаете, какой из них подойдет именно вам? Независимо от того, насколько хороша инструкция, если конструкция продумана плохо, то и конечная машина будет плохой.

    Вот почему вам нужно быть осведомленным относительно того, что вы строите и понимать какую роль играет каждая деталь!

    Руководство

    Это руководство нацелено на то, чтобы не дать вам совершить те же ошибки, на которые я потратил свое драгоценное время и деньги.

    Мы рассмотрим все компоненты вплоть до болтов, глядя на преимущества и недостатки каждого типа каждой детали. Я расскажу о каждом аспекте проектирования и покажу, как создать ЧПУ фрезерный станок своими руками. Проведу вас через механику к программному обеспечению и всему промежуточному.

    Имейте в виду, что самодельные чертежи станков с ЧПУ предлагают немного способов решения некоторых проблем. Это часто приводит к «неаккуратной» конструкции или неудовлетворительному функционированию машины. Вот почему я предлагаю вам сначала прочитать это руководство.

    ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ

    ШАГ 1: Ключевые конструктивные решения

    В первую очередь необходимо рассмотреть следующие вопросы:

    1. Определение подходящей конструкции конкретно для вас (например, если будете делать станок по дереву своими руками).
    2. Требуемая площадь обработки.
    3. Доступность рабочего пространства.
    4. Материалы.
    5. Допуски.
    6. Методы конструирования.
    7. Доступные инструменты.
    8. Бюджет.

    ШАГ 2: Основание и ось X-оси

    Тут рассматриваются следующие вопросы:

    1. Проектирование и построение основной базы или основания оси X.
    2. Жестко закрепленные детали.
    3. Частично закрепленные детали и др.

    ШАГ 3: Проектирование козловой оси Y

    1. Проектирование и строительство портальной оси Y.
    2. Разбивка различных конструкций на элементы.
    3. Силы и моменты на портале и др.

    ШАГ 4: Схема сборки оси Z

    Здесь рассматриваются следующие вопросы:

    1. Проектирование и сборка сборки оси Z.
    2. Силы и моменты на оси Z.
    3. Линейные рельсы / направляющие и расстояние между подшипниками.
    4. Выбор кабель-канала.

    ШАГ 5: Линейная система движения

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Подробное изучение систем линейного движения.
    2. Выбор правильной системы конкретно для вашего станка.
    3. Проектирование и строительство собственных направляющих при малом бюджете.
    4. Линейный вал и втулки или рельсы и блоки?

    ШАГ 6: Компоненты механического привода

    В этом пункте рассматриваются следующие аспекты:

    1. Детальный обзор частей привода.
    2. Выбор подходящих компонентов для вашего типа станка.
    3. Шаговые или серводвигатели.
    4. Винты и шарико-винтовые пары.
    5. Приводные гайки.
    6. Радиальные и упорные подшипники.
    7. Муфта и крепление двигателя.
    8. Прямой привод или редуктор.
    9. Стойки и шестерни.
    10. Калибровка винтов относительно двигателей.

    ШАГ 7: Выбор двигателей

    В этом шаге необходимо рассмотреть:

    1. Подробный обзор двигателей с ЧПУ.
    2. Типы двигателей с ЧПУ.
    3. Как работают шаговые двигатели.
    4. Типы шаговых двигателей.
    5. Как работают сервомоторы.
    6. Типы серводвигателей.
    7. Стандарты NEMA.
    8. Выбор правильного типа двигателя для вашего проекта.
    9. Измерение параметров мотора.

    ШАГ 8: Конструкция режущего стола

    1. Проектирование и строительство собственных столов при малом бюджете.
    2. Перфорированный режущий слой.
    3. Вакуумный стол.
    4. Обзор конструкций режущего стола.
    5. Стол можно вырезать при помощи фрезерного станка с ЧПУ по дереву.

    ШАГ 9: Параметры шпинделя

    В этом шаге рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор шпинделей с ЧПУ.
    2. Типы и функции.
    3. Ценообразование и затраты.
    4. Варианты монтажа и охлаждения.
    5. Системы охлаждения.
    6. Создание собственного шпинделя.
    7. Расчет нагрузки стружки и силы резания.
    8. Нахождение оптимальной скорости подачи.

    ШАГ 10: Электроника

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Панель управления.
    2. Электропроводка и предохранители.
    3. Кнопки и переключатели.
    4. Круги MPG и Jog.
    5. Источники питания.

    ШАГ 11: Параметры контроллера Программного Управления

    В этом шаге рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор контроллера ЧПУ.
    2. Выбор контроллера.
    3. Доступные опции.
    4. Системы с замкнутым контуром и разомкнутым контуром.
    5. Контроллеры по доступной цене.
    6. Создание собственного контроллера с нуля.

    ШАГ 12. Выбор программного обеспечения

    В этом пункте рассматриваются следующие вопросы:

    1. Обзор программного обеспечения, связанного с ЧПУ.
    2. Подбор программного обеспечения.
    3. Программное обеспечение CAM.
    4. Программное обеспечение САПР.
    5. Програмное обеспечение NC Controller.

    ——————————————————————————————————————————————————–

    Строим самодельный ЧПУ фрезерный станок: пошаговая инструкция

    Любой мастер, работающий с металлом, мечтает о приобретении дополнительного оборудования для расширения возможностей в плане производства. Однако новые станки не каждому по карману. Чтобы оборудовать мастерскую не обязательно покупать дорогое оборудование. Можно изготовить фрезерный станок с ЧПУ своими руками.


    Фрезерный станок с ЧПУ своими руками

    Выбор конструктивных особенностей

    Перечень действий при разработке, изготовлению мини устройства для фрезерования по дереву следующий:

    1. Первоначально нужно определиться о каких работах идёт речь. Это подскажет, какие габариты и толщины деталей можно будет на нём обрабатывать.
    2. Сделать компоновку и предполагаемый перечень деталей на самодельный настольный станочек для изготовления своими руками.
    3. Выбрать программное обеспечение по приведению его в рабочее состояние, чтобы он работал по заданной программе.
    4. Приобрести нужные компоненты, детали, изделия.
    5. Имея чертежи, сделать своими руками недостающие элементы, собрать и отладить готовое изделие.


    Конструкция

    Самодельный станок состоит из следующих основных частей:

    • станины с размещенным на ней столом;
    • суппортов, имеющих возможность перемещения режущей фрезы в трех координатах;
    • шпинделя с фрезой;
    • направляющих по перемещению суппортов и портала;
    • блока питания, обеспечивающего электроэнергией двигатели, контроллер или плату коммутации с использованием микросхем;
    • драйверов для стабилизации работы;
    • пылесоса для сбора опилок.

    На станине устанавливают направляющие для перемещения портала по оси Y. На портале размещены направляющие для перемещения суппорта по оси X. Шпиндель с фрезой крепится на суппорт. Он двигается по своим направляющим (ось Z).

    Контроллер и драйвера обеспечивают автоматизацию работы станка с ЧПУ за счёт передачи команд на электродвигатели. Использование программного комплекса Kcam позволяет использовать любой контроллер и обеспечивает управление двигателями в соответствии с внесённым в программу чертежом детали.

    Конструкцию надо сделать жесткой, чтобы противостоять возникающим при работе рабочим усилиям и не приводить к вибрациям. Вибрации приведут к понижению качества получаемого изделия, поломке инструмента. Поэтому размеры крепежных элементов должны обеспечивать монолитность конструкции.

    Самодельный фрезерный станок с ЧПУ используют для получения объёмного 3D изображения на деревянной детали. Она крепится на столе данного устройства. Его можно использовать и как гравировальный. Конструкция обеспечивает перемещение рабочего органа — шпинделя с установленной фрезой в соответствии с заданной программой действий. Перемещение суппорта по осям Х и Y происходит по шлифованным направляющим с применением шаговых электродвигателей.

    Перемещение шпинделя по вертикальной оси Z позволяет изменять глубину обработки на создаваемом рисунке по дереву. Для получения рельефного рисунка 3D нужно сделать чертежи. Желательно использовать различные виды фрез, которые позволят получить лучшие параметры отображения рисунка.

    Самодельный много функциональный фрезерный станок с ЧПУ Самодельный настольный фрезерный станок с ЧПУ по дереву Самодельный фрезерный станок с ЧПУ с металлической станиной

    Особенности устройства

    Современные фрезерные станки с ЧПУ представляют собой набор разнообразных механизмов, которые зависят друг от друга. Создать идентичную машину в домашних условиях невозможно. Однако это не означает, что нельзя собрать более простой станок. Главное знать из каких деталей он состоит и как их правильно объединить между собой.

    Конструкция

    Фрезерный станок представляет собой конструкцию, к которой есть режущая часть, корпус (конструкция), подвижные и соединительные элементы. Необходимо обозначить ключевые элементы оборудования:

    1. Станина. Представляет собой массивное основание, которое должно гасить вибрации двигателя и не давать станку двигаться при работе.
    2. Рабочий стол. Должен быть изготовлен из листа металла, чтобы при обработке заготовки не повредить рабочую поверхность.
    3. Направляющая станина по которой будет передвигаться режущая часть.
    4. Шпиндель.
    5. Направляющие для возможности изменения положения рабочего стола.

    Главным элементом станка является электродвигатель. Выбирать его мощность необходимо в зависимости от обрабатываемых материалов. Минимальная мощность — 500 Вт. Оптимальным считается показатель в 2 кВт.

    Выбирая электродвигатель на самодельный станок, желательно покупать модель с возможностью регулирования оборотов. Таким образом можно увеличить функционал самодельного оборудования и обрабатывать гораздо больше видов материалов.

    Также на самодельный станок необходимо установить контроллер ЧПУ. Он представляет собой частотный конвектор и материнскую плату. Эти два элемента необходимо закрыть защитным кожухом, который убережёт их от повреждения во время работы.

    Размеры

    Размеры самодельного станка будут зависеть о того, какие детали и заготовки мастер хочет обрабатывать. Исходя из этого создаются рабочая поверхность. Нельзя забывать про то, что к размеру нужно прибавить направляющие, по которым будет передвигаться рабочий стол.


    Рабочая поверхность


    Подбор комплектующих

    Для направляющих применяют прутки из стали D = 12 мм. Для лучшего перемещения кареток они шлифуются. Длина их зависит от размера стола. Можно использовать закаленные стержни из стали от матричного принтера.

    Шаговые двигатели можно использовать оттуда же. Их параметры: 24 В, 5 А.

    Фиксацию фрез желательно обеспечить цангой.

    На самодельный фрезерный мини станок лучше использовать блок питания заводского изготовления, так как от него зависит работоспособность.

    В контроллере нужно использовать конденсаторы и резисторы в корпусах SMD для поверхностного монтажа.

    Сборка

    Чтобы собрать самодельный станок для фрезерования 3D детали по дереву своими руками нужно сделать чертежи, подготовить необходимый инструмент, комплектующие, изготовить недостающие детали. После этого можно приступать к сборке.

    Очередность сборки своими руками мини станка с ЧПУ с обработкой 3D складывается из:

    1. направляющие суппортов устанавливают в боковины вместе с кареткой (без винта).
    2. каретки перемещают по направляющим до тех пор, пока их ход не станет плавным. Тем самым производится притирка отверстий в суппорте.
    3. затяжки болтов на суппортах.
    4. крепления сборочных единиц на станке и установка винтов.
    5. установки шаговых двигателей и соединения их с винтами при помощи муфт.
    6. контроллер выделен в отдельный блок для уменьшения влияния на него работающих механизмов.

    Самодельный станок с ЧПУ после сборки обязательно должен быть опробован! Тестирование 3D обработки проводится посредством использования щадящих режимов для выявления всех неполадок и их устранения.

    Работа в автоматическом режиме обеспечивается программным обеспечением. Продвинутые пользователи компьютеров могут использовать блоки питания и драйверы к контроллерам, шаговым двигателям. Блок питания преобразует поступающий переменный (220 В, 50 Гц) в постоянный ток необходимый для питания контроллера и шаговых двигателей. Для них управление станком с персонального компьютера проходит через порт LPT. Рабочими программами являются Turbo CNC и VRI-CNC. Для подготовки необходимых для воплощения в дерево рисунков используют программы графических редакторов CorelDRAW и ArtCAM.

    Большой портальный фрезерный станок с ЧПУ своими руками

    Здравствуй дорогой читатель, в этой статье хочу поделиться своим опытом постройки фрезерного портального станка с числовым программным управлением.


    Подобных историй в сети очень много, и я наверное мало кого удивлю, но может эта статья будет кому то полезна. Эта история началась в конце 2016 года, когда я со своим другом – партнером по разработке и производству испытательной техники аккумулировали некую денежную сумму. Дабы просто не прогулять деньги (дело то молодое), решили их вложить в дело, после чего пришла в голову идея изготовления станка с ЧПУ. У меня уже имелся опыт постройки и работы с подобного рода техникой, да и основной областью нашей деятельности является конструирование и металлообработка, что сопутствовало идее с постройкой станка ЧПУ.

    Вот тогда то и началась движуха, которая длиться и по сей день…

    Продолжилось все с изучения форумов посвященных ЧПУ тематике и выбора основной концепции конструкции станка. Предварительно определившись с обрабатываемыми материалами на будущем станке и его рабочим полем, появились первые бумажные эскизы, в последствии которые были перенесены в компьютер. В среде трех мерного моделирования КОМПАС 3D, станок визуализировался и стал обрастать более мелкими деталями и нюансами, которых оказалось больше чем хотелось бы, некоторые решаем и по сей день.

    Одним из начальных решений было определение обрабатываемых на станке материалов и размеры рабочего поля станка. Что касается материалов, то решение было достаточно простым — это дерево, пластик, композитные материалы и цветные металлы (в основном дюраль). Так как у нас на производстве в основном металлообрабатывающие станки, то иногда требуется станок, который обрабатывал бы быстро по криволинейной траектории достаточно простые в обработке материалы, а это в последствии удешевило бы производство заказываемых деталей. Отталкиваясь от выбранных материалов, в основном поставляемых листовой фасовкой, со стандартными размерами 2,44х1,22 метра (ГОСТ 30427-96 для фанеры). Округлив эти размеры пришли к таким значениям: 2,5х1,5 метра, рабочее пространство определенно, за исключением высоты подъёма инструмента, это значение выбрали из соображения возможности установки тисков и предположили что заготовок толще 200мм у нас не будет. Так же учли тот момент, если потребуется обработать торец какой либо листовой детали длиной более 200мм, для этого инструмент выезжает за габариты основания станка, а сама деталь/заготовка крепится к торцевой стороне основания, тем самым может происходить обработка торца детали.

    Конструкция станка

    представляет собой сборное рамное основание из 80-й профильной трубы со стенкой 4мм. По обе стороны длинны основания, закреплены профильные направляющие качения 25-го типоразмера, на которые установлен портал, выполненный в виде трех сваренных вместе профильных трубы того же типоразмера что и основание.

    Станок четырех осевой и каждую ось приводит в движение шарико-винтовая передача. Две оси расположены параллельно по длинной стороне станка, спаренных программно и привязанных к Х координате. Соответственно оставшиеся две оси – это Y и Z координаты.

    Почему именно остановились на сборной раме: изначально хотели делать чисто сварную конструкцию с закладными приваренными листами под фрезеровку, установку направляющих и опор ШВП, но для фрезеровки не нашли достаточно большого фрезерно-координатного станка. Пришлось рисовать сборную раму, чтобы была возможность обработать все детали своими силами с имеющимися на производстве металлообрабатывающими станками. Каждая деталь, которая подвергалась воздействию электродуговой сварки, была отожжена для снятия внутренних напряжений. Далее все сопрягаемые поверхности были выфрезерованны, и в последствии подгонки пришлось местами шабрить.

    Залезая вперед, сразу хочу сказать, что сборка и изготовление рамы оказалась самым трудоемким и финансово затратным мероприятием в постройке станка. Первоначальная идея с цельно сваренной рамой по всем параметрам обходит сборную конструкцию, по нашему мнению. Хотя многие могут со мной и не согласиться.

    Многие любители и не только, собирают такого рода и размера (и даже большего) станки у себя в мастерской или гараже, делая целиком сварную раму, но без последующего отжига и механической обработки за исключением сверления отверстий под крепление направляющих. Даже если повезло со сварщиком, и он сварил конструкцию с достаточно хорошей геометрией, то в последствии работы этого станка ввиду дребезга и вибраций, его геометрия будет уходить, меняться. Я конечно могу во многом ошибаться, но если кто то в курсе этого вопроса, то прошу поделиться знаниями в комментариях.

    Сразу хочу оговориться, что станки из алюминиевого конструкционного профиля мы тут пока рассматривать не будем, это скорее вопрос другой статьи.

    Продолжая сборку станка и обсуждая его на форумах, многие начали советовать сделать внутри рамы и снаружи диагональные стальные укосины для добавления еще большей жесткости. Мы этим советом пренебрегать не стали, но и добавлять укосины в конструкцию то же, так как рама получилась достаточно массивной (около 400 кг). А по завершению проекта, периметр обошъётся листовой сталью, что дополнительно свяжет конструкцию.

    Давайте теперь перейдем к механическому вопросу этого проекта. Как было ранее сказано, движение осей станка осуществлялось через шарико–винтовую пару диаметром 25мм и шагом 10мм, вращение которой передается от шаговых двигателей с 86 и 57 фланцами. Изначально предполагали вращать непосредственно сам винт, дабы избавиться от лишних люфтов и дополнительных передач, но без них не обошлось в виду того, что при прямом соединении двигателя и винта, последний на больших скоростях начало бы разматывать, особенно когда портал находится в крайних положениях. Учитывая тот факт, что длина винтов по Х оси составила почти три метра, и для меньшего провисания был заложен винт диаметром 25мм, иначе хватило бы и 16 мм-го винта.

    Этот нюанс обнаружился уже в процессе производства деталей, и пришлось быстрым темпом решать эту проблему путем изготовления вращающейся гайки, а не винта, что добавило в конструкцию дополнительный подшипниковый узел и ременную передачу. Такое решение так же позволило хорошо натянуть винт между опорами.

    Конструкция вращающейся гайки довольно проста. Изначально подобрали два конических шарикоподшипника, которые зеркально одеваются на ШВП гайку, предварительно нарезав резьбу с ее конца, для фиксации обоймы подшипников на гайке. Подшипники вместе с гайкой вставали в корпус, в свою очередь вся конструкция крепится на торце стойки портала. Спереди ШВП гайки закрепили на винты переходную втулку, которую в последствии в собранном виде на оправке обточили для придания соостности. На неё одели шкив и поджали двумя контргайками.

    Очевидно, что некоторые из вас, зададутся вопросом о том – «Почему бы не использовать в качестве механизма передающего движения зубчатую рейку?». Ответ достаточно прост: ШВП обеспечит точность позиционирования, большую двигающую силу, и соответственно меньший момент на валу двигателя (это то, что я с ходу вспомнил). Но есть и минусы – более низкая скорость перемещения и если брать винты нормального качества, то соответственно и цена. Кстати, мы взяли ШВП винты и гайки фирмы TBI, достаточно бюджетный вариант, но и качество соответствующее, так как из взятых 9 метров винта, пришлось выкинуть 3 метра, ввиду несоответствия геометрических размеров, ни одна из гаек просто не накрутилась… В качестве направляющих скольжения, были использованы профильные направляющие рельсового типоразмера 25мм, фирмы HIWIN. Под их установку были выфрезерованны установочные пазы для соблюдения параллельности между направляющими.

    Опоры ШВП решили изготовить собственными силами, они получились двух видов: опоры под вращающиеся винты (Y и Z оси) и опоры под не вращающиеся винты (ось Х). Опоры под вращающиеся винты можно было купить, так как экономии ввиду собственного изготовления 4 деталей вышло мало. Другое дело с опорами под не вращающиеся винты – таких опор в продаже не найти.

    Из сказанного ранее, ось Х приводится в движение вращающимися гайками и через ременную зубчатую передачу. Так же через ременную зубчатую передачу решили сделать и две другие оси Y и Z, это добавит большей мобильности в изменении передаваемого момента, добавит эстетики в виду установки двигателя не вдоль оси винта ШВП, а сбоку от него, не увеличивая габариты станка.

    Теперь давайте плавно перейдем к электрической части

    , и начнем мы с приводов, в качестве них были выбраны шаговые двигатели, разумеется из соображений более низкой цены по сравнению с двигателями с обратной связью. На ось Х поставили два двигателя с 86-м фланцем, на оси Y и Z по двигателю с 56-м фланцем, только с разным максимальным моментом. Ниже постараюсь представить полный список покупных деталей…

    Электрическая схема станка довольно проста, шаговые двигатели подключаются к драйверам, те в свою очередь подключается к интерфейсной плате, она же соединяется через параллельный порт LPT с персональным компьютером. Драйверов использовал 4 штуки, соответственно по одной штуке на каждый из двигателей. Все драйвера поставил одинаковые, для упрощения монтажа и подключения, с максимальным током 4А и напряжением 50В. В качестве интерфейсной платы для станков с ЧПУ использовал относительно бюджетный вариант, от отечественного производителя, как указанно на сайте лучший вариант. Но подтверждать или опровергать это не буду, плата проста в своем применении и самое главное, что она работает. В своих прошлых проектах применял платы от китайских производителей, они тоже работают, и по своей периферии мало отличаются, от использованной мной в этом проекте. Заметил во всех этих платах, один может и не существенный, но минус, на них можно всего лишь установить до 3-х концевых выключателя, но на каждую ось требуется как минимум по два таких выключателя. Или я просто не разобрался? Если у нас 3-х осевой станок, то соответственно нам надо установить концевые выключатели в нулевых координатах станка (это еще называется «домашнее положение») и в самых крайних координатах чтобы в случае сбоя или не хватки рабочего поля, та или иная ось просто не вышла из строя (попросту не сломалась). В моей схеме использовано: 3 концевых без контактных индуктивных датчика и аварийная кнопка «Е-СТОП» в виде грибка. Силовая часть запитана от двух импульсных источников питания на 48В. и 8А. Шпиндель с водяным охлаждением на 2,2кВт, соответственно включенный через частотный преобразователь. Обороты устанавливаются с персонального компьютера, так как частотный преобразователь подключен через интерфейсную плату. Обороты регулируются с изменения напряжения (0-10 вольт) на соответствующем выводе частотного преобразователя.

    Все электрические компоненты, кроме двигателей, шпинделя и конечных выключателей были смонтированы в электрическом металлическом шкафу. Все управление станком производится от персонального компьютера, нашли старенький ПК на материнской плате форм фактора ATX. Лучше бы, чуть ужались и купили маленький mini-ITX со встроенным процессором и видеокартой. При не малых размерах электрического ящика, все компоненты с трудом разместились внутри, их пришлось располагать достаточно близко друг к другу. В низу ящика разместил три вентилятора принудительного охлаждения, так как воздух в нутрии ящика сильно нагревался. С фронтальной стороны прикрутили металлическую накладку, с отверстиями под кнопки включения питания и кнопки аварийного останова. Так же на этой накладке разместили панельку для включения ПК, ее я снял с корпуса старого мини компьютера, жаль, что он оказался не рабочим. С заднего торца ящика тоже закрепили накладку, в ней разместили отверстия под разъемы для подключения питания 220V, шаговых двигателей, шпинделя и VGA разъем.

    Все провода от двигателей, шпинделя, а также водяные шланги его охлаждения проложили в гибкие кабель каналы гусеничного типа шириной 50мм.

    Что касается программного обеспечение, то на ПК размещенного в электрическом ящике, установили Windows XP, а для управления станком применили одну из самых распространенных программ Mach4. Настройка программы осуществляется в соответствии с документацией на интерфейсную плату, там все описано достаточно понятно и в картинках. Почему именно Mach4, да все потому же, был опыт работы, про другие программы слышал, но их не рассматривал.

    Технические характеристики:

    Рабочее пространство, мм: 2700х1670х200; Скорость перемещения осей, мм/мин: 3000; Мощность шпинделя, кВт: 2,2; Габариты, мм: 2800х2070х1570; Вес, кг: 1430.

    Список деталей:

    Профильная труба 80х80 мм. Полоса металлическая 10х80мм. ШВП TBI 2510, 9 метров. ШВП гайки TBI 2510, 4 шт. Профильные направляющие HIWIN каретка HGh35-CA, 12 шт. Рельс HGh35, 10 метров. Шаговые двигатели: NEMA34-8801: 3 шт. NEMA 23_2430: 1шт. Шкив BLA-25-5M-15-A-N14: 4 шт. Шкив BLA-40-T5-20-A-N 19: 2 шт. Шкив BLA-30-T5-20-A-N14: 2 шт.

    Плата интерфейсная StepMaster v2.5: 1 шт. Драйвер шагового двигателя DM542: 4шт. (Китай) Импульсный источник питания 48В, 8А: 2шт. (Китай) Частотный преобразователь на 2,2 кВт. (Китай) Шпиндель на 2,2 кВт. (Китай)

    Основные детали и компоненты вроде перечислил, если что-то не включил, то пишите в комментарии, добавлю.
    Опыт работы на станке:
    В конечном итоге спустя почти полтора года, станок мы все же запустили. Сначала настроили точность позиционирования осей и их максимальную скорость. По словам более опытных коллег максимальная скорость в 3м/мин не высока и должна быть раза в три выше (для обработки дерева, фанеры и т.п.). При той скорости, которой мы достигли, портал и другие оси упершись в них руками (всем телом) почти не остановить — прёт как танк. Начали испытания с обработки фанеры, фреза идет как по маслу, вибрации станка нет, но и углублялись максимум на 10мм за один проход. Хотя после заглубляться стали на меньшую глубину.

    По игравшись с деревом и пластиком, решили погрызть дюраль, тут я был в восторге, хоть и сломал сначала несколько фрез диаметром 2 мм, пока подбирал режимы резания. Дюраль режет очень уверенно, и получается достаточно чистый срез, по обработанной кромке.

    Сталь пока обрабатывать не пробовали, но думаю, что как минимум гравировку станок потянет, а для фрезеровки шпиндель слабоват, жалко его убивать.

    А в остальном станок отлично справляется с поставленными перед ним задачами.
    Вывод, мнение о проделанной работе:
    Работа проделана не малая, мы в итоге изрядно приустали, так как ни кто не отменял основную работу. Да и денег вложено не мало, точную сумму не скажу, но это порядка 400т.р. Помимо затрат на комплектацию, основная часть расходов и большая часть сил, ушла на изготовление основания. Ух как мы с ним намаялись. А в остальном все делалось по мере поступления средств, времени и готовых деталей для продолжения сборки.

    Станок получился вполне работоспособным, достаточно жестким, массивным и качественным. Поддерживающий хорошую точность позиционирования. При измерении квадрата из дюрали, размерами 40х40, точность получилась +- 0,05мм. Точность обработки более габаритных деталей не замеряли.

    Что дальше…:

    По станку есть еще достаточно работы, в виде закрытия пыле — защитой направляющих и ШВП, обшивки станка по периметру и установки перекрытий в середине основания, которые будут образовывать 4 больших полки, под объем охлаждения шпинделя, хранения инструмента и оснастки. Одну из четвертей основания хотели оснастить четвертой осью. Также требуется на шпиндель установить циклон для отвода и сбора стружки о пыли, особенно если обрабатывать дерево или текстолит, от них пыль летит везде и осаждается повсюду.

    Что касается дальнейшей судьбы станка то тут все не однозначно, так как у меня возник территориальный вопрос (я переехал в другой город), и станком заниматься сейчас почти некому. И вышеперечисленные планы не факт что сбудутся. Не кто этого два года назад и предположить не мог.

    В случае продажи станка с его ценником все не понятно. Так как по себестоимости продавать откровенно жалко, а адекватная цена в голову пока не приходит.

    На этом я пожалуй закончу свой рассказ. Если что-то я не осветил, то пишите мне, и я постараюсь дополнить текст. А в остальном многое показано в видео про изготовления станка на моем YouTube канале.

    Итоги

    Самодельный мини фрезерный станок с ЧПУ для получения 3D деталей прост в управлении, обеспечивает точность и качество обработки. При необходимости сделать более сложные работы нужно использовать шаговые электродвигатели большей мощности (например: 57BYGH-401A). В этом случае для перемещения суппортов нужно для вращения винтов использовать зубчатые ремни, а не муфту.

    Установку блока питания (S-250-24), платы коммутации, драйверов можно сделать в старом корпусе от компьютера, доработав его. На нём можно установить красную кнопку «стоп» для аварийного отключения оборудования.

    Немного о шаговых двигателях

    Любой агрегат с ЧПУ, в том числе и гравировальный станок, в обязательном порядке оснащается электродвигателями шагового типа.

    При сборке самодельного фрезеровального оборудования с ЧПУ в качестве такого мотора можно использовать двигатели от старых матричных принтеров. В большинстве матричных принтеров установлено два таких элемента с достаточной мощностью.

    Кроме этого, в матричных принтерах имеются еще и стальные стержни, изготовленные из прочной стали, которые также можно использовать в самодельном станке.

    В этом случае следует отметить, что для сборки такого агрегата своими руками потребуется три отдельных двигателя шагового типа, а значит, придется искать и разбирать два матричных принтера.

    Лучше, если такие двигатели будут иметь порядка пяти отдельных проводов управления, так как в этом случае функциональность самодельного станка увеличится в несколько раз.

    Подбирая двигатели шагового типа для самодельного фрезерного станка с ЧПУ, необходимо выяснить число их градусов на один шаг, а также рабочее напряжение и обмоточное сопротивление.

    Это поможет впоследствии правильно настроить все программное обеспечение оборудования.

    Рекомендуется в качестве привода мини станка с ЧПУ, собранного своими руками, использовать гайку и шпильку соответствующих размеров.

    Крепить вал двигателя шагового типа лучше всего при помощи резинового кабеля с толстой обмоткой. Он поможет и при присоединении самого двигателя непосредственно к шпильке.

    Выполнить фиксаторы можно из изготовленной своими руками втулки с винтом. Для этого следует взять нейлон, а в качестве инструмента дрель и напильник.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Работа фрезерных станков с ЧПУ по металлу

    О том, как сделать своими руками гравировально-фрезерный станок с блоком ЧПУ, подробно рассказано на видео ниже.

    Видео:

    Лучшие планы маршрутизаторов с ЧПУ для вас

    Если вы ищете набор планов маршрутизатора с ЧПУ, чтобы вы могли построить свой собственный станок, но у вас много вопросов или вы не уверены, какой из них вам подходит, читайте дальше. В этой статье будет обсуждаться, чего ожидать при покупке набора планов, и что вам следует учитывать при оценке того, какая машина лучше всего подходит для вас.

    Если вы торопитесь и просто хотите увидеть варианты и мои лучшие решения, вот 9 планов маршрутизаторов с ЧПУ, которые вы можете построить самостоятельно.

    Давайте начнем с рассмотрения основных соображений при выборе планов маршрутизатора с ЧПУ, из которых вы должны строить. Эти моменты перечислены примерно в порядке важности.

    Каков ваш бюджет?

    Для большинства людей лучше всего начать с вашего бюджета. Мы говорим не о том, сколько будет стоить набор планов (от бесплатных до 200 долларов), а о том, сколько будет стоить готовая машина.

    Стоимость рабочей машины определить сложно, поскольку многие планы допускают индивидуальную настройку строителем.Например, если вы выберете шпиндель и частотно-регулируемый привод вместо маршрутизатора, разница может составить 200 долларов. То же самое касается шаговых двигателей и драйверов, ПК для запуска машины и программного обеспечения может варьироваться от бесплатного до сотен или даже тысяч долларов. Пытаясь выяснить, какой будет ваша окончательная стоимость, обратите внимание на то, что включено в оценки, публикуемые каждым производителем. Имейте в виду, что многие из них не включают маршрутизатор или шпиндель, компьютер и программное обеспечение, необходимые для работы станка, или даже электронику, которая является частью станка.

    Итак, сколько стоит построить фрезерный станок с ЧПУ из планов? Вы можете увидеть мои оценки для каждой из 9 машин, перечисленных в статье, указанной выше. Они варьируются от 700 до 5000 долларов и выше. Если у вас строгий бюджет, это может быстро сузить круг моделей, которые вам нужно сравнивать.

    Обдумывая свой бюджет, учтите, что помимо станка, как только вы начнете работать, вы можете легко потратить от пары сотен до более тысячи долларов на фрезы или концевые фрезы и дополнительные аксессуары (зажимы, пылеуловитель, щуп для инструмента, кромочный искатель, тиски, дополнительный лазер или нож, компрессор, распылитель охлаждающей жидкости, вакуумные прижимы, список можно продолжить).

    Что вы хотите сделать?

    Это следующий вопрос, который вы должны задать себе, прежде чем решить, из какого набора планов ЧПУ вы будете строить. У вас, вероятно, есть идеи, которые вы хотите создать на своем станке с ЧПУ. Это поможет определить, какую машину вам следует приобрести. Здесь нужно учитывать два основных момента: 1. Насколько велики детали, которые вы собираетесь изготовить? 2. Из какого сырья будут производиться детали?

    Размер машины и рабочий диапазон

    Когда вы думаете о том, какой размер машины вам нужен, нужно думать не только об общих размерах машины.Конечно, машина должна поместиться в вашей мастерской (или в вашем жилом помещении, как это делают некоторые люди). Итак, убедитесь, что габаритные размеры поместятся в вашем рабочем пространстве. Примите во внимание рабочую оболочку станка и подойдет ли она для самых крупных деталей, которые вы хотите изготовить, а также с некоторым дополнительным буфером. Вам может потребоваться дополнительное пространство для удержания заготовки на столе фрезерного станка с ЧПУ. Это может означать место для зажимов, тисков, пылесосов или лишний материал по краям для винтов, чтобы удерживать вашу заготовку.

    Обрабатываемые материалы

    Если вы занимаетесь только деревообработкой или обработкой пластмасс, то вам не нужно исключать какой-либо из станков. С другой стороны, для обработки более твердых материалов, таких как мягкие металлы (алюминий, латунь, медь), лучше всего подойдет более жесткий и высокопроизводительный станок. Фрезерные станки с ЧПУ не идеальны для фрезерования более твердых металлов, таких как сталь, хотя на некоторых станках это можно делать с очень низкой скоростью съема материала (что означает очень много времени). Если вашей основной целью является обработка металлов, вам следует подумать о фрезерных станках с ЧПУ, а не о фрезерных станках с ЧПУ.

    Производительность фрезерного станка с ЧПУ

    Существует широкий диапазон производительности различных машин, которые можно построить по чертежам. В нижней части спектра некоторые станки будут считаться полезными только для изучения ЧПУ или для легкого хобби, в то время как другие могут использоваться малыми предприятиями для выполнения производственных работ. Итак, как вы определяете производительность станка с ЧПУ? Все сводится к точности, прецизионности, повторяемости, скорости, ускорению и скорости съема материала.Вы также можете добавить обсуждение качества отделки, вибрации и жесткости, но эти детали будут сохранены для другой статьи.

    Точность относится к разнице между размерами обработанной детали и размерами конструкции (модели САПР или чертежей). Точность зависит от точности и повторяемости станка.

    Точность — это наименьшее расстояние, на которое может быть дана команда двигаться машине. Например, если шаговый двигатель может перемещаться на 200 шагов за оборот и вращает винт, который будет перемещать гайку на 10 мм за оборот, точность будет рассчитана как 10 мм / 200 шагов = 0.05 мм на шаг мотора. Итак, наименьшее движение, которое может быть приказано маршрутизатору сделать, составляет 0,05 мм. Машины обычно проектируются с гораздо большей точностью, чем конечная точность, которую они достигают.

    Повторяемость можно представить как разницу между размерами нескольких копий одной и той же детали. Из-за таких факторов, как изгиб станка, вибрация, биение и люфт, размеры обрабатываемых деталей не всегда будут точно такими же и не будут полностью соответствовать конструкции.Эти факторы являются причиной большинства ошибок в машинах.

    Определите, насколько жесткие допуски необходимы для предполагаемой работы. Например, должна ли точность быть в пределах +/- 0,001 дюйма или +/- 0,01 дюйма? Для высокоточной обработки металла это, вероятно, будет 0,001 дюйма или меньше. Для деревообрабатывающего станка может быть допустима погрешность в 1/32 дюйма (0,03125 дюйма) или даже больше.

    Скорость

    Скорости обычно делятся на скорости подачи и быстрые скорости. Скорость подачи — это скорость движения инструмента (линейная скорость через материал, а не скорость вращения инструмента) при резке материала.Быстрая скорость описывает, насколько быстро инструмент перемещается, когда он не режет. Обычно они измеряются в дюймах в минуту (IPM), мм / мин или мм / сек. Обратите внимание, что скорость вращения инструмента определяется в единицах оборотов в минуту (RPM) или футов в минуту (SFM).

    Одной скорости недостаточно для определения производительности машины. Даже если станок может очень быстро перемещать инструмент в трех измерениях, он не может быть высокопроизводительным, если при резке материала может выполнять только очень неглубокие проходы и небольшие обходы за один раз.

    Коэффициент удаления материала (MRR)

    MRR описывает количество материала, которое можно разрезать или фрезеровать из заготовки за заданный промежуток времени. Эта концепция полезна для характеристики производительности машины. Если машина очень жесткая и хорошо демпфируется от вибраций, она может выполнять более глубокие пропилы с большими шагами, удаляя большое количество материала за короткое время (высокий MRR). С другой стороны, если машина может обрабатывать только очень мелкие проходы с небольшими шагами, то MRR будет очень низким, и работа займет много времени.

    К сожалению, MRR не является опубликованной спецификацией для большинства машин, но концепция представлена ​​здесь, чтобы вы задумались над ней и не могли судить о производительности машины на основе опубликованных максимальных скоростей.

    Разгон

    Ускорение становится важным при работе с детализированными или более мелкими деталями, а также при выполнении трехмерных (3D) работ. Каждый раз, когда станок меняет направление по оси, станок должен замедлить, а затем снова ускориться до скорости подачи или ускоренной скорости.Если машина не может справиться с высокими темпами ускорения, ей придется замедлиться намного раньше, прежде чем сменить направление, и потребуется больше времени, чтобы набрать скорость. Это означает, что выполнение работы занимает много времени.

    Подводя итоги обсуждения производительности, можно сказать, что сравнивать машины может быть очень сложно, поскольку разработчики не проводят стандартизированных тестов и публикуется мало информации об истинных характеристиках машин. Лучший способ оценить это — посмотреть видео о машинах в действии и увидеть, насколько глубокие пропилы выполняются, какая ширина пропила или сколько проходов нужно прорезать через материал заданной толщины.Также читайте отзывы и комментарии строителей о прочности и жесткости машин.

    Необходимые навыки и инструменты

    Еще одно важное соображение — это типы инструментов, которые потребуются для сборки машины, и навыки, которыми должен обладать строитель.

    Учитывайте свои существующие навыки, опыт, рабочее пространство и набор инструментов. Готовы ли вы инвестировать в новые инструменты и приобретать новые навыки, чтобы завершить свой фрезерный станок с ЧПУ? В зависимости от дизайна вам могут потребоваться определенные навыки, такие как обработка дерева, металлообработка, сварка, пайка и электроника.Оценка ваших текущих ресурсов и того, во что вы готовы инвестировать, будет иметь жизненно важное значение при выборе машины для сборки.

    Сравнивая различные машины, посмотрите, из каких материалов изготовлены рамы. Обычно это дерево, алюминий или сталь. Если у вас уже есть деревообрабатывающий цех, вам будет несложно построить любую из станков с деревянным каркасом. Чтобы построить алюминиевое или металлическое оборудование, вам может потребоваться купить комплект деталей, а не делать детали самостоятельно, или заплатить кому-то, чтобы компоненты изготовили для вас.Некоторые машины с металлическим каркасом были спроектированы так, чтобы в основном скреплять их болтами из имеющихся в продаже деталей, что можно сделать с помощью только ручных инструментов.

    Одна хорошая вещь в построении по чертежам заключается в том, что вы всегда можете модифицировать машину в соответствии со своими потребностями. Например, вы можете построить сварную стальную основу для машины, а не использовать пиломатериалы или алюминиевые профили. При этом любые отклонения от планов могут добавить значительное количество времени на сборку, поскольку для этого требуется, чтобы вы придумали дизайн.

    Чего ожидать от пакета планов

    Существует большая разница в том, что входит в пакеты планов между всеми планами, представленными на рынке. На одном конце спектра вы получите только набор рисунков. Эти чертежи содержат всю информацию, необходимую для создания машины, но могут напугать тех, кто не привык читать чертежи или технические чертежи. На другом конце спектра, в дополнение к механическим чертежам, может быть спецификация материалов (BOM), обсуждение проектных соображений, пошаговые инструкции, изображения процесса сборки, ссылки на поставщиков для каждой детали и более.У некоторых проектов есть форумы разработчиков, к которым у вас будет доступ, а у некоторых есть видеоролики, в которых документируется сборка. Некоторые проекты делают файлы САПР доступными для тех, кто хочет либо изменить конструкцию, либо использовать их для обработки деталей на другом фрезерном станке с ЧПУ.

    Так что имейте это в виду, рассматривая варианты планов. Если вы лучше следите за видео или получаете пошаговые инструкции, это может помочь вам принять решение. Конечно, у вас может не быть этой возможности, если вы уже исключили определенные планы из наших предварительных оценок.

    Если вам нравится искать лучшие предложения, возможно, вам не нужны ссылки на источники для каждой части.

    Если вы хотите использовать планы в качестве приблизительного руководства или просто в качестве вдохновения для вашей индивидуальной сборки, вам может потребоваться опция, которая предлагает файлы САПР машины.

    Заключение

    Таким образом, лучший план фрезерного станка с ЧПУ для вас — это тот, который вы можете себе позволить построить и использовать, и который может изготавливать детали, которые вы хотите изготавливать, с требуемой производительностью.Используя информацию, которую вы только что узнали, взгляните на мой список из 9 планов маршрутизаторов с ЧПУ, которые вы можете собрать самостоятельно, и выберите свой станок!

    Если у вас все еще есть вопросы, которые не были рассмотрены, или у вас есть какие-либо комментарии для меня, я хотел бы услышать от вас. Отправить сообщение на [адрес электронной почты защищен].

    Начало работы с шаблонами ЧПУ

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Используйте услуги ЧПУ для создания идеальных выкроек.

    Мастерам по дереву, которые делают вещи, состоящие не только из прямых линий, нужны выкройки. Узоры открывают мир формы, формы и деталей. Они делают производство мебели более быстрым и стабильным. Шаблон, обработанный на станке с ЧПУ, имеет идеальные формы, изгибы и детализацию. Кроме того, они великолепны в истории — вы сможете создавать этот предмет мебели снова и снова.

    Наибольшее преимущество ЧПУ — точность и повторяемость. Однако у большинства плотников нет ЧПУ, и это нормально.У меня есть отличный трюк, который дает вам большинство преимуществ ЧПУ без необходимости владеть им или понимать, как им управлять. Как? Если вы делаете цифровые чертежи деталей своей мебели, у вас может быть станок с ЧПУ для ваших выкроек. И, вооружившись идеальным рисунком и фрезерным столом или формирователем, вы сможете создавать идеальные детали для своего следующего проекта.

    Оставайтесь организованными. Я сохраняю свои шаблоны с моими деталями на каждом этапе проекта. Вся информация есть на каждом шаблоне.

    Честно говоря, я серьезно пользуюсь шаблонами.У меня сотни. Задолго до того, как у меня появился ЧПУ, все мои выкройки были сделаны в сервисной службе. Как производитель мебели, я полагаюсь на выкройки и использую их каждый день. В моем магазине правила таковы: если вам нужно сделать два предмета из чего-нибудь, если есть хотя бы малейшая вероятность, что вы можете сделать что-то снова или если вам просто нужен способ воспроизвести точные детали, пора сделать выкройку.

    Я обнаружил, что хорошие выкройки имеют решающее значение для точного, эффективного и безошибочного изготовления мебели. Они действительно работают.Я построил карьеру плотника, используя выкройки. Вот как.

    Все начинается с чертежей

    Легко рисовать. Рисунки просто должны быть простыми двухмерными контурами ваших деталей. Вот четыре визуализации, которые станут узорами.

    Мои дизайны мебели создаются на компьютере. Я подготавливаю и передаю чертежи в службу ЧПУ, чтобы вырезать выкройки из МДФ. Сначала я использовал Adobe Illustrator, затем перешел на программное обеспечение САПР, чтобы рисовать детали моей мебели.

    Какое программное обеспечение вам нужно? Как и я, вы можете сделать это с помощью любой ориентированной на дизайнера программы для рисования, такой как Inkscape, которая бесплатна.Однако, безусловно, лучшим выбором является использование программного обеспечения САПР. Он предназначен для задач точного рисования, которые нужны мастерам по дереву. А возможности САПР упрощают, ускоряют и повышают эффективность использования.

    Воспользуйтесь дополнительным пространством. Я пытаюсь объединить свои проекты, когда обращаюсь в службу ЧПУ. Проекты организованы по цвету и разнесены для эффективной обработки на полном листе МДФ размером 4х8 футов.

    Есть много вариантов, когда дело доходит до программ САПР, но для создания шаблонов подойдет любая программа с поддержкой 2D.Бесплатные программы, такие как Fusion360 или FreeCAD, недорогой TurboCAD, Vectric Cut2D, Rhino3D средней ценовой категории или CorelCAD и многие другие, позволяют создавать 2D-чертежи для плотников.

    К сожалению, Sketchup не производит качественных 2D-файлов, которые можно обрабатывать, необходимых для работы с ЧПУ. Независимо от вашего выбора, программное обеспечение должно иметь возможность экспортировать или сохранять в стандартных форматах файлов, таких как DXF, SVG или AI, чтобы служба ЧПУ могла импортировать ваши файлы в собственное программное обеспечение CAD / CAM для подготовки ваших проектов к обработке.

    Чертеж для шаблонов ЧПУ

    Фрезерование с битой с верхним подшипником. Стол для фрезерования, простой зажим и прямая коронка с верхним подшипником — все, что нужно для безопасной фрезерования ваших деталей по размеру с помощью шаблонов.

    Чертежи должны быть достаточно простыми; шаблоны предназначены для дублирования плоских деталей. Мы делаем чертежи в 2D, а не в 3D. Каждая часть должна быть нарисована в полном размере, индивидуально в 2D. Полный размер имеет решающее значение. Если, например, вы делаете выкройку для подрамников 62 дюймов для стола, нарисуйте ее длиной 62 дюйма.Вы не можете предоставить чертеж 31-дюймового подрамника и попросить службу ЧПУ увеличить масштаб вдвое.

    К счастью, программное обеспечение САПР включает в себя инструменты, позволяющие упростить измерение и точное рисование. Для повышения эффективности такие детали, как подлокотники стула, ноги, носилки, задние планки, детали сиденья и т. Д., Можно объединить вместе на одном чертеже.

    Убедитесь, что контуры каждой части полностью замкнуты и «соединены». Это означает, что концы линий, кривых и фигур соединены так, что, например, квадрат является единицей, а не четырьмя отдельными линиями.Если вы можете щелкнуть и выделена вся часть, все готово. У САПР и программного обеспечения для рисования есть инструменты, объединяющие именно эту задачу. Это важная деталь, поэтому проверьте свою работу, потому что с ЧПУ могут произойти странные вещи, если вы оставите что-то открытым.

    Рассмотрите возможность добавления любых дополнительных деталей, которые могут потребоваться для обработки. Если в детали есть какие-либо отверстия или отверстия, на ЧПУ будут вырезаны отверстия или отверстия. Также убедитесь, что никакая деталь не меньше той, которая будет использоваться.Вы не можете вырезать отверстие диаметром 1/8 дюйма с помощью бита диаметром 1/4 дюйма.

    Пробуем процесс

    Совершенство за 10 минут. Служба ЧПУ Edensaw Woods импортировала рисунок Тодда в свое программное обеспечение CAM для программирования работы станка. Синие линии показывают траектории инструмента, по которым будет следовать ЧПУ.

    Хотя я сделал много ЧПУ шаблонов, я хотел посмотреть, как кто-то другой справится с этим процессом. Я попросил своего друга Тодда Батлера попробовать этот процесс. Тодд — опытный плотник, но никогда не использовал программное обеспечение САПР или услуги ЧПУ.Я объяснил свой процесс и пошел за ним по пути.

    ЧПУ работает очень быстро и вырезает выкройки всего за 10 минут.

    Для этого проекта Тодд хотел изменить и построить классический книжный шкаф конца 18-го века из The Woodworker, Volume 4 . Его цель состояла в том, чтобы изменить несколько размеров, изогнуть полки и разложить их для будущих сборок, используя шипы для клыков. Он использовал мою любимую программу CAD, Rhino3D. Он использовал доступные онлайн-курсы и видеоролики, многие из которых бесплатны, чтобы изучить основы.Изучая чертежи в своей книге, он воссоздал стороны в CAD и нарисовал новые изогнутые полки. По моему предложению, он добавил отверстия диаметром 1/4 дюйма в центральных точках и ключевых местах столярных изделий для справки.

    МДФ — предпочтительный материал. Готовые выкройки изготавливаются из МДФ 1⁄2 ″.

    Когда чертежи были завершены, он подготовил их для службы ЧПУ. Он организовал свои выкройки так, чтобы они эффективно помещались на небольшой доске, оставляя зазор 1⁄2 дюйма между каждой частью и 1 дюйм вдоль внешних краев, чтобы резак мог перемещаться между частями.Он поместил 1⁄4-дюймовые отверстия для маркеров на отдельный слой, чтобы облегчить планирование обслуживания ЧПУ и программировать их станочные процессы.

    Подготовка к трассировке. Вернувшись в свой магазин, Тодд рисует узоры на своих досках.

    Затем он проводит осевую линию через отверстия 0,250 дюйма для своих столярных изделий.

    Затем Тодду потребовалась служба ЧПУ, чтобы сделать свои выкройки. Он живет за пределами Сиэтла и пошел к популярному поставщику пиломатериалов лиственных пород в Порт-Таунсенд, который называется Edensaw Woods. Недавно они начали предлагать услуги ЧПУ и очень хотели попробовать сделать выкройки.В соответствии с рекомендациями, Тодд использовал для своих паттернов МДФ 1⁄2 дюйма и бит 1⁄4 дюйма. Поскольку ему требовалось всего несколько выкроек, работа была завершена примерно за 10 минут и выставлен счет по минимальной цене магазина.

    Начать формирование. После черновой обработки деталей Тодд придает им точный размер на фрезерном столе.

    Вернувшись в свой магазин, он использовал выкройки, чтобы разложить материалы, которые нужно вырезать и придать им форму для своего проекта. Используя маркеры для соединений столярных изделий и центральные точки, он перенес их на свои доски.

    Идеально подходит. Перед окончательной сборкой книжный шкаф Тодда подгоняется всухую.

    После черновой резки боковин и полок на ленточной пиле шаблоны были использованы для формовки на его фрезерном столе. Конечным результатом является книжный шкаф плавных форм, который идеально сочетается друг с другом, а также набор шаблонов, которые он может использовать, чтобы сделать больше мебели в будущем.

    Поиск местной службы ЧПУ

    Виртуальный рисунок в реальность. Тодд использовал программное обеспечение Rhino 3D CAD для создания 2D-чертежей, которые будут использоваться для шаблонов, изготовленных на станках с ЧПУ.3D-рендеринг показывает, как будет выглядеть шкаф, когда он будет готов.

    Поищите местную службу ЧПУ, которая может изготовить для вас выкройки. Поскольку выкройки обычно изготавливаются из МДФ или фанеры, я предпочитаю поставщика с обычным ЧПУ 48 ″ x 96 ″ или больше, в котором используется вакуумный прижим.

    Где искать

    • Бюро обслуживания ЧПУ

    • Шкафные магазины

    • Вывески

    • Maker Spaces

    • Мебельщики

    Сколько это стоит?

    Цены могут варьироваться от менее 100 долларов за половину листа 4 × 4, заполненного выкройками, до вдвое дороже за полный лист.Создавайте точные чертежи, пользуйтесь ими, пропускайте измерения, когда это возможно, и используйте умные выкройки.

    Организуйте свои выкройки

    Выкройки — это самые лучшие истории. Вся необходимая информация есть прямо на каждом шаблоне. У выкройки есть название мебели, функция выкройки, последовательность и размеры для списка вырезов. Добавьте спецификации и позиции столярных изделий, а также детали отделки.

    Когда ваши проекты будут завершены, организуйте свои индивидуальные выкройки таким образом, чтобы это было эффективно для службы ЧПУ и, следовательно, экономично для вас.Это означает, что вам нужно собрать все свои выкройки вместе и выложить их на чертеже размером с минимальный кусок заготовки, который мог бы охватить их все.

    Большинство поставщиков услуг ЧПУ попросят вас оставить не менее 1 дюйма вокруг листа фанеры или МДФ для обеспечения зажима и не менее 1⁄2 дюйма между отдельными частями, если ваши выкройки вырезаются с помощью сверла 1⁄4 дюйма. Не имеет значения, где расположены узоры или совпадают ли они. ЧПУ не волнует, как вы его разложите, если между деталями есть достаточный зазор.Перемещайте части, чтобы максимально использовать пространство.

    Я всегда указываю, что мои выкройки должны быть вырезаны с битом 1/4 дюйма. Я делаю это по нескольким причинам. Во-первых, он достаточно мал, чтобы я мог получить разумный уровень детализации в ограниченных областях и в то же время эффективно резать. Во-вторых, это позволяет мне размещать выкройки близко друг к другу, чтобы эффективно использовать сырье.

    Подготовьте файлы

    Воспользуйтесь возможностями ЧПУ. Добавьте точную компоновку к своим чертежам в виде станков с ЧПУ.250 ”отверстий в ключевых местах. Красные отверстия показывают позиции столярных изделий. Синие отверстия — это места для квадратных заглушек на гребневом рельсе. Осевые линии наносятся на образцы позже для позиционирования.

    У каждой службы ЧПУ будут свои требования к подготовке файла. Сначала свяжитесь с ними, расскажите, что вы имеете в виду и какое программное обеспечение используете, и узнайте, как именно они хотят подготовить свои файлы. Они будут использовать какое-то программное обеспечение CAD или программного обеспечения для создания знаков, а также программное обеспечение CAM для программирования ЧПУ.Вам не нужно использовать те же программы, которые они используют, но вам нужно предоставить им файлы, которые они могут читать или импортировать. Например, если вы используете программу для рисования, скорее всего, они могут импортировать файлы в формате AI (Adobe Illustrator), EPS или SVG. Что касается САПР, почти все они могут экспортировать файлы универсального формата «DXF».

    Включить инструкции

    Инструкции для службы ЧПУ могут быть простыми. Попросите их отрезать внешние части ваших деталей и использовать бит 0,250.Если в середине детали есть отверстия или отверстия, которые нужно фрезеровать для маркеров, убедитесь, что они есть на чертеже, и сообщите в сервисную службу, что их нужно вырезать. Некоторое программное обеспечение для программирования ЧПУ автоматически обнаруживает эти отверстия, но на всякий случай я помещаю все свои отверстия и отверстия на другой слой чертежа, чтобы оператор ЧПУ мог легко их найти и соответствующим образом запрограммировать ЧПУ.

    Материалы выкройки

    Сделаем еще один шаг. Иногда я добавляю шаблоны фрезерных столярных изделий прямо в свои выкройки.Я фрезерю 5⁄8 ″ пазы для втулок фрезы в столярных мастерских.

    Каждый плотник предпочитает, какой материал лучше всего подходит для выкройки. Хотя фанера из балтийской березы может служить дольше, я всегда использовал МДФ 1⁄2 дюйма. Он плоский, дешевый, простой и доступный. Я никогда не стираю выкройки даже после сотен использований. Обратитесь в службу ЧПУ, чтобы узнать, будут ли они поставлять вам запасы выкройки или вам нужно доставить материал для вашей работы.

    Добавьте точность там, где она важна

    Узоры — это удобное средство повторения форм и деталей.Но шаблон, изготовленный с помощью ЧПУ, может добавить намного больше, используя доступную точность 0,001 дюйма. Итак, почему бы не добавить маркеры точности к вашим шаблонам, обработанным на станке с ЧПУ, которые значительно улучшат ваши настройки и макеты?

    Когда вы добавляете высокую точность к ключевым местоположениям, информации о планировке и позициям столярных изделий в виде отверстий 0,250 ″ в качестве маркеров, это выводит шаблоны на уровень выше простых историй. Я думаю о них как о «умных образцах».

    Если вы имеете дело с изогнутыми формами, точные ориентиры помогают выровнять все.Во-первых, я добавляю центральную точку на каждой симметричной части. Например, в форме полукруга я помещаю маркер там, где расположена центральная линия. Это дает мне ориентир для выравнивания. На длинных частях я иногда делаю узор чуть больше половины длины и добавляю маркер центральной точки, чтобы выровнять каждую половину вверх. Если требуется отверстие или другая деталь, например, заглушка, точка крепления, вкладка и т. Д., Маркеры добавляются в их местоположения. Затем в каждой позиции столярного изделия или в каждой точке крепления я помещаю маркер осевой линии в месте пересечения стыка.Если на одной части есть паз, а на другой шип, то на обеих частях ставится маркер осевой линии, где они будут встречаться при закрытом соединении. Иногда я даже встраиваю шаблоны фрезерных столярных изделий прямо в шаблоны.

    Эти отметки 0,250 ″ необходимо точно разместить и протестировать на чертежах перед обработкой. По сути, вы тестируете соединение, чтобы убедиться, что все выровнено так, как вы предполагаете, перед обработкой. Используйте рекомендации в программном обеспечении для рисования или воспользуйтесь различными функциями привязки или выравнивания, которые являются общими в программах САПР, чтобы помочь выровнять детали.Это легче сделать, чем кажется.

    Разметка выкроек

    На уроках мебели ученики часто спрашивают о планах и инструкциях для моей мебели. Они ожидают увидеть обычные печатные рисунки со страницами инструкций. Я говорю им, что у меня нет никаких планов или инструкций, потому что я никогда ими не пользуюсь. Я не храню никаких заметок, блокнотов или заметок о том, что я создаю. Каждая деталь, которая мне нужна для создания той или иной детали, записана на мои полноразмерные шаблоны ЧПУ.Шаблоны, примечания и ключевые позиции — вот то, как я поддерживаю свою работу организованной и точной.

    Маркером я пишу название предмета мебели, наименование детали, функцию, для которой предназначен узор, а также приблизительные и окончательные размеры заготовки. Это то, что я использую, чтобы составлять свои списки сокращений. Я добавляю дату изготовления выкройки на случай, если есть вариации дизайна или серии. Если для данного предмета мебели есть счетчик шаблонов, я включаю его и присваиваю номер каждому шаблону, чтобы я мог определить, отсутствует ли он в серии.Если есть подгруппы узоров или наборов, например детали для столешницы, каждый узор идентифицируется индивидуально и отмечается, где он подходит по порядку.

    Затем я использую квадрат и маркер с острым концом, чтобы провести линии выравнивания или центрирования от центра отверстий для маркеров 0,250 дюйма к краю и обернуть их вокруг рисунка маленьким квадратом. Кроме того, я всегда делаю выкройки окончательного размера без дополнительной длины для столярных изделий. На местах столярных работ я отмечаю, сколько нужно добавить для шипов, ласточкин хвоста, а также размер швов и других деталей.

    Дополнительная информация, такая как скругления или детализация кромки фаски, отмечается в соответствующих местах на шаблоне. Для выравнивания деталей нестандартной формы добавлены специальные точки выравнивания заготовки. Я стараюсь указывать любые точки под углом 90 °, непонятные углы и особые углы обрезки, которые будут распилены позже. Наконец, я добавляю заметки о любых «подводных камнях», которые могут возникнуть во время строительства.

    Лучше, чем образцы

    С помощью метчика и центрирующего керна станка 0,250 дюйма места для отверстий и заглушек переносятся через отверстия шаблона.

    Выкройка с ЧПУ — это прецизионная цифровая обработка дерева там, где она важна. Создавать их умно, недорого, точно и легко. Точные шаблоны делают ваши проекты более последовательными и менее подверженными ошибкам. Любой плотник извлекает выгоду из этого трюка и по-прежнему может создавать свои проекты, используя свой выбор инструментов, навыков и методов. В качестве бонуса это огромный шаг за рамки поговорки «дважды отмерь, один раз отрежь». Я думаю, что лучше создавать точные чертежи, использовать точность, по возможности пропускать измерения и использовать умные шаблоны.

    Из всех рекомендаций по цифровой обработке дерева, которые я давал читателям, изготовление шаблонов на станке с ЧПУ в сервисной службе — это первое место в моем списке. Вам не обязательно быть компьютерным экспертом, вам просто нужно научиться создавать простые цифровые рисунки. Наконец, в будущих проектах Popular Woodworking я буду включать не только печатную информацию для работы, но и предлагать файлы шаблонов проектов для обработки с ЧПУ. Надеюсь, это положит начало тенденции.

    Тим Селески — дизайнер и художник мебели из Сиэтла, штат Вашингтон.См. Другие его работы на celeski.com .


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Услуги по маршрутизации с ЧПУ | Юта

    Если вы еще не слышали о наших услугах по маршрутизации с ЧПУ, вы упускаете возможность! С помощью наших модных станков мы можем превратить скучный кусок дерева в трехмерное произведение искусства.

    Это почти лучше, чем Пикассо.

    Хотите ли вы свои собственные замысловатые произведения искусства или потрясающую вывеску с разметкой, наши станки с ЧПУ создают впечатляющие индивидуальные проекты. Наш маршрутизатор имеет размеры 5 x 10 футов, что означает, что он может работать с материалами самых разных размеров.

    Выберите материал для печати для фрезерования ЧПУ

    Ранее мы заявляли, что наши станки могут резать древесину для создания великолепных дизайнов, но они также работают с алюминием, пластиком, латунью и пеной. Мягкость основания позволяет создавать потрясающие вывески и рисунки с фрезеровкой.

    Произведения искусства с ЧПУ

    Routing — это уникальный стиль художественных работ, при котором небольшие узоры вырезаны из мягкого материала, такого как дерево. Это придает детали многослойность и сложность, которые невозможно воспроизвести с помощью двухмерной печати.

    Наши станки способны создавать глубокие и тонкие линии, которые среднестатистическому человеку потребуются годы, чтобы научиться вырезать вручную. Это не только сэкономит ваше время, но и будет невероятно точным. Это означает, что вам не придется идти на компромисс в дизайне для производства.

    Не удивляйтесь, если ваши художественные товары быстро разойдутся.

    Хотите, чтобы ваши работы выделялись еще больше? Добавьте дополнительный контраст, окрашивая или сжигая верх. Материал внизу останется того же цвета, а верх приобретет более насыщенный и темный оттенок.

    Знаки с ЧПУ для вашего бизнеса в Юте

    Наши услуги фрезерования с ЧПУ также являются отличным вариантом для создания стильных вывесок. Одно из самых популярных применений нашего станка с ЧПУ — создание габаритных надписей для помещений.

    Теперь вы можете вырезать логотип и название вашего бренда из дерева или металла и наклеить его на стену. Трехмерный эффект станет отличным подарком для ваших клиентов.

    Наши машины способны вырезать каждую букву индивидуально, а также отдельные части вашего логотипа. Это позволяет эффективно использовать белое пространство на стенах для создания потрясающих интерьеров с изображением вашего бренда.

    Наши фрезерные станки с ЧПУ также являются отличным способом создания высококлассных табличек. Вместо того, чтобы получить безличную пластину с гравировкой, вы можете выгравировать ее прямо на дереве.Ваши VIP-клиенты не будут разочарованы.

    , штат Юта, группа самых популярных служб маршрутизации с ЧПУ

    С фрезерно-фрезерными станками с ЧПУ будущее дизайна уже наступило. Перестаньте ограничивать себя прошлыми представлениями о дизайне. Вместо этого попросите нас помочь вам создать ваши собственные осязаемые многослойные изделия за считанные часы.

    Готовы приступить к следующему проекту? Поговорите с нашими специалистами и узнайте, какие знаки и рисунки с ЧПУ делают возможными.

    PDJ Pilot Pro CNC фрезерные комплекты, детали, планы, собранные 3D-печать прототипы деревообрабатывающие проекты

    Фрезерные станки Pilot Pro с ЧПУ, комплекты, детали и чертежи

    Промышленные детали для лучшей машины по отличной цене.

    Помощь изобретателям, предпринимателям, исследователям и предприятиям

    ROBO-SHOP ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ с ЧПУ от PDJ!

    Конкуренция НЕ выдерживает этого! »Если бы мы могли построить машину такого же качества с дешевыми компонентами и сэкономить вам деньги, мы бы сделали это! Правда в том, что дешевые компоненты делают машину низкого качества, которая будет неэффективно.

    Вот почему мы используем только лучшие компоненты для создания вашей машины, никаких сокращений и углов, вам достаточно только самого лучшего!

    Phil «

    Авторские права © 2014 PDJ • Все права защищены • Электронная почта: sales @ pdjinc.com

    Наши клиенты — наш приоритет №1

    Этот фрезерный станок с ЧПУ выполняет другие задачи, которые стоят намного дороже!

    Чтобы узнать, почему другие конструкции хуже, обязательно прочтите сравнительную таблицу
    !

    Зачем покупать фрезерный станок с ЧПУ Pilot Pro?

    * Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет

    * Самый современный дизайн из имеющихся

    * Самый большой доступ к информации

    * Возможность поговорить с дизайнером или оператором

    * У нас более 20 лет опыта проектирования

    * Производство США

    * Поддержка в США

    Включает поддержку:

    * Электронная почта без ограничений

    * Безлимитный телефон

    * Поддержка CAD

    * Поддержка CAM

    * Монтажно-эксплуатационная поддержка

    Гарантия:

    * 12 месяцев на детали, вышедшие из строя при правильном использовании

    Возврат:

    * 15 дней возврат в новом рабочем состоянии,

    меньше стоимость доставки и обработки.Перед возвращением попросите номер RMA.


    ЧПУ — наша страсть; ваш успех — наша цель. Расскажите, куда вы хотите отправиться!
    Всегда — Линейные рельсы — Шарико-винтовые передачи — Лучший дизайн — Лучшие цены! ЧПУ Pilot Pro VS Промышленное ЧПУ за $ 20 000

    Man Едет на портальных видео! * 2 модели фрезерного станка с ЧПУ *
    ->
    5 PRIME CNC — 20 «ось Z с 2 степенями свободы! 4-я и пятая оси установлены на оси Z для 5-осевого ЧПУ .5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГООСНЫХ МАРШРУТИЗАТОРОВ PRIME с ЧПУ.
    Прайс-лист здесь
    ->
    Pilot Pro CNC router version 3 — уже отгрузка! НОВИНКА — жесткая ось Z, массивные фланцевые подшипники и другие варианты подъемников, столешниц, зажимов и многое другое. В настоящее время планы на DVD охватывают только версию V2. ~ ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ ДЕМО 5 ОСИ ~
    Прейскурант здесь
    -> НЕВЕРОЯТНО — -> В Pilot Pro CNC теперь используются более быстрые ходовые винты 904.Здесь представлены демонстрации двигателей NEMA 34 с замкнутым контуром с новыми быстродействующими винтами. Видео № 1 Видео № 2. Доступны другие варианты. NEMA 24 работает хорошо, или мы можем перейти на NEMA 34 (1232 унции) всего за 550 долларов при новых заказах. Вариант с замкнутым контуром NEMA 34 стоит 1250 долларов. Вариант с замкнутым контуром NEMA 24 стоит 800 долларов.

    ->
    Опция AutoTool Change , это съемная замена для 80-миллиметровых креплений шпинделя. Такая же большая мощность, 3 л.с., 24 тыс. Об / мин.Включает в себя 4 пневматических цанги, другие доступны.

    ->

    Опция ANODIZE , фрезерный станок Pilot Pro CNC теперь доступен в разных цветах. Вот несколько примеров деталей разных ЦВЕТОВ

    ->
    Наша ось Z теперь имеет ход 12 дюймов опция 550 долларов США с новыми заказами — с более длинными плитами портала для зазора 12 дюймов. составляет 5,5 дюйма. Вот видео с подключенной опцией 5-й оси.

    -> НОВАЯ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ Шпиндели мощностью 3 л.с.! От 1500 до 12000 об / мин.Эта опция включает шпиндель с цанговым патроном ER20, блок питания частотно-регулируемого привода и крепление 80 мм. Требуется 220В переменного тока. С водяным охлаждением, с насосом — 550 долларов США при покупке ЧПУ. Они так хороши для цветных металлов и пластмасс. Кликните сюда. Mach4 может контролировать скорость и мощность шпинделя. Руководство Щелкните здесь.

    -> ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ! Лазер CO2 мощностью 40 Вт для ЧПУ Pilot Pro. Мы сделали несколько быстрых демонстраций лазерного прожигания и гравировки.Вот видео, размещенное на YouTube. В этом видео показано, как на фрезерном станке с ЧПУ выжигается красивый квадратный логотип размером 2 дюйма. Вот изображение системы. Лазеры предварительно собраны и протестированы.

    -> Добавьте сменную столешницу из ПВХ с Т-образными направляющими на машину . Или используйте древесно-стружечную плиту, включая оборудование.

    -> Dawn хочет увеличить производство с помощью своего бизнеса по ручной резьбе. Вот видео, которое показывает процесс перехода от изображения к производству с помощью фрезерного станка Pilot Pro CNC.Кликните сюда.

    -> Маршрутизатор 7310 от Porter Cable больше не доступен и заменяется на обрезной маршрутизатор Bosch Colt. Сообщите нам, если вам понадобится крепление или шпиндель большего размера.

    -> Наши домашние выключатели и концевые выключатели теперь являются удаленными датчиками. Новые переключатели являются датчиками приближения и более надежны, чем механические переключатели. Взгляните, нажмите здесь. Вот видео о новых датчиках на YouTube.



    -> Теперь у нас есть футболки на заказ! Проверьте их!

    -> Дополнительный комплект для 3D-принтера превращает фрезерный станок с ЧПУ Pilot Pro и другие фрезерные станки в экструдер для пластика для аддитивного производства.Щелкните здесь

    -> Наши пыльники с ЧПУ приобрели новый вид! Мы добавили в микс мини-юбку для вырезания кусочков. Наши юбки изготовлены из прозрачного ПВХ с прорезями 1/4 дюйма для максимальной гибкости и видимости. Нажмите здесь

    -> У нас есть шпиндели мощностью 3 л.с.! Эта опция включает шпиндель с цанговым патроном ER20, отверткой и креплением. Требуется 220 В переменного тока. — 350 долларов США, с водяным охлаждением, с насосом — 450 долларов США при покупке ЧПУ. Они так хороши! Щелкните здесь . Для получения информации о программировании щелкните здесь.Перед использованием ЧРП ДОЛЖНЫ быть запрограммированы. Mach4 может контролировать скорость и мощность шпинделя.

    -> Новый ручной пульт дистанционного управления для работы вашего фрезерного станка с ЧПУ Pilot Pro. Подключается к USB-порту для управления движением станка с ЧПУ. Взгляните на нашу страницу деталей ЧПУ.

    -> У нас есть новый вариант 5-й оси, показанный здесь в этой демонстрации работы. См. Видеоролик YouTube
    -> Дэвид шаг за шагом показывает, как использовать Pilot Pro CNC для резки пенопласта с помощью горячей проволоки. См. YouTube Vid

    -> Интерфейс USB доступен для Mach4.Добавьте эту опцию всего за дополнительные 129 долларов за интерфейс USB. Это делает параллельный порт для управления устаревшим.

    -> Крышки станков с ЧПУ. Эти чехлы сделаны из плотного холста, чтобы защитить ваш фрезерный станок с ЧПУ, когда он не используется. Кликните сюда.

    «Здравствуйте, мне очень, очень нравится внешний вид вашей машины Pilot Pro. С 5-й осью для револьверной головки. Также нравится идея лазера, наконечника зонда и экструдера, а также пылезащитного экрана и распылителя охлаждающей жидкости. Можете ли вы отправить комплект в Великобританию? Я очень полон решимости купить его, поэтому, если придется, я найду своего кузена в Лос-Анджелесе, чтобы он купил его и отправил мне.С уважением, Джон »- Спасибо за ОТЗЫВ, ДА, мы отправляем по всему миру

    Технические характеристики:
    -Максимальная площадь фрезерования (Ш x Д x В):
    Pilot Pro 2626 CNC — Номер модели — ход ~ X = 26 « Y = 26 » Z = 5-5 / 8 «
    — Площадь основания машины (Ш x Д x В) — ~ добавить 13,25
    » к ходу X, добавить 17 « к ходу Y, Z = 16 «
    -Поверхность торцевого фрезерования и резка с ЧПУ для точной сборки.
    -Зазор портала — ~ 7
    « , но полностью регулируемый.
    -Рабочая зона не ограничена По длине с индексацией или укладкой плитки.
    -Жесткая экструдированная рама с массивным порталом. -12 прецизионных линейных шарикоподшипников с рециркуляцией.
    Прецизионные ходовые винты диаметром 16 м (~ 5/8
    « ), 5,08 TPI с гайками, предотвращающими люфт.
    -X / Y / Z точность / разрешение — Прецизионная прокатка, класс точности 5, лучше, чем JIS
    (<+ - 50 µ м / 300 мм ) .
    -Шариковые гайки предварительно нагружены без люфта.
    -Все ходовые винты установлены с обоих концов с предварительно нагруженным радиальным шарикоподшипником.
    — Крепление шпинделя — Bosch colt или Dewalt 611, или 3,5
    « Варианты корпуса и шпинделя .
    -4 Шаговые драйверы с номиналом от 1,3 до 4,2 А каждый
    -DVD с программами CAD / CAM и информацией по настройке для работы с ЧПУ Pilot Pro (
    ЧПУ Pilot Pro и DVD с проектами ).
    -Операции — Фрезерование, сверление, резьба, 3D-маршрутизация, гравировка, Опции: плазма, аддитивное быстрое 3D-прототипирование, лазер, дозатор, испытательные датчики, камера и т.д.
    -Требования к компьютеру — любой ПК под управлением Windows.
    — Требования к питанию — 115 В переменного тока при ~ 15 А (стандартная розетка) или 230 В переменного тока / шпиндели рассчитаны на 220 В переменного тока при 2,2 кВт, преобразователи с 110 В на 220 В работают отлично.
    -Control Software — Большинство программ будет работать. Включены облегченные версии Mach4, Kcam и DeskCNC.
    -Конструкция печатной платы — Eagle Light (бесплатно для некоммерческого использования)
    -Поставляется — Требуется некоторая сборка, столешница для мусора в комплект не входит

    Фрезерный станок с ЧПУ: факты и мифы
    ЧПУ — это компьютерное числовое управление.Фрезерный станок с ЧПУ похож на принтер с резаком вместо чернил. Все очень просто.
    Установка представляет собой компьютер, блок управления и машину.
    Компьютер
    Подойдет любой компьютер под управлением win xp и выше. Если у вас нет параллельного порта, есть адаптер USB.
    Для компьютера требуется 3 типа программного обеспечения: САПР или чертеж, САМ или проектирование траектории движения инструмента, и последнее — программное обеспечение для запуска или управления машиной.
    CAD — это инструмент для рисования или программа для рисования. САПР расшифровывается как автоматизированное проектирование. Теперь, когда у вас есть чертеж, пора создать траектории инструмента.
    Программное обеспечение CAM — это компьютерная обработка. Некоторое программное обеспечение поддерживает как CAD, так и CAM, в основном для художественных работ, 2.5D, рельефов и т. Д. Для деталей, 2D или 3D материалов вам нужны отдельные программы для CAD и CAM.
    Программным обеспечением для управления машиной может быть любое программное обеспечение, работающее на ПК или машине Linux.
    Блок управления
    Блок управления получает данные с компьютера и отправляет данные на компьютер. Данные в основном представляют собой координаты X, Y, Z, как в миллиметровой бумаге или в декартовой системе координат.Для трех или более осей требуются параллельные данные, и обычно используется параллельный порт. Это необходимо для одновременного движения.
    USB-устройство получает данные последовательно, а затем отправляет их в блок управления как параллельные данные, если параллельный порт недоступен.
    Станок
    Станок состоит из основных частей; двигатели, линейные приводы и рама. Лучший вариант двигателя за доллар — это шаговый двигатель. Эти двигатели предназначены для этого применения. Они точные, но простые, мощные и доступные.
    Линейный привод использует скольжение и движение, генерируемые различными способами. Направляющие, которые мы используем, представляют собой рельсы высочайшего качества, разработанные для этой цели с очень высокой номинальной нагрузкой и заточены с жесткими допусками. Мы используем шарико-винтовые пары для создания движения, потому что это наиболее точный и самый жесткий метод управления станком с ЧПУ. Мы используем винты того же класса и шага, что и в механическом цехе.
    Каркас — это скелет, который скрепляет все вместе. Мы используем авиационный алюминий 6061, предназначенный для изготовления машин.В основе конструкции лежит то, что лучше всего подходит для обработки таких твердых изделий, как углеродное волокно, но при этом достаточно точных, чтобы гравировать печатные платы с мелким шагом. Для работы с тяжелыми грузами в 3-х измерениях вам понадобится толстая прочная рама. Мы используем экструдированный алюминий для жесткой трехмерной конструкции и пластину 6061 для точности, а также закаленную сталь для обработки больших грузов.
    Мифы
    Каждый может спроектировать ЧПУ
    Не все конструкции одинаковы. Недорогие компоненты не будут работать должным образом при экстремальных нагрузках фрезерного станка или шпинделя.Если дать вашей машине свирепое имя, это еще не значит. ЧПУ Pilot Pro намного превосходит такие конструкции, как акула, бульдог, огненный шар и т. Д. Эти другие машины относятся к начальному или любительскому уровню, поэтому сравнение не имеет смысла. Pilot Pro можно сравнить с профессиональными фрезерно-сверлильными станками, которые могут нести ось 5 th с усиленным шпинделем, а также использовать лазер CO2 и другие опции! Мы используем одинаковые рельсы, одинаковые винты, одинаковые стандарты дизайна и все, что вы найдете в качественной механической мастерской.
    Вы видите, что другие не дадут вам желаемой и необходимой производительности. Посмотрите на их изображения, обратите внимание на тонкий портал, стол с торцевыми опорами, центральный ходовой винт, муфту двигателя, подшипники штока, гайки с высотой гайки, пластиковые и деревянные детали и т. Д. Эти конструкции разработаны для минимальной производительности и максимальной прибыли.
    Эти машины не спроектированы и используют компоненты, не предназначенные для этого применения. Машины китайского производства ничем не отличаются, они тоже используют неэффективные изделия, часто используют дефектные детали, также не хватает мастерства.А куда вы обратитесь за помощью?
    Алюминиевая конструкция
    Разница между листовым, архитектурным и конструкционным алюминием очень важна. Пластина алюминиевая — это мягкий алюминий. Архитектурный алюминий очень похож на пластину; Оба они красивы на вид, но слишком мягкие, чтобы сделать хорошую машину, однако эти сплавы используются другими в качестве конструктивных элементов. Мы используем структурный алюминий 6061, каждая партия сертифицирована. Поскольку это структурный элемент, поставщики не так хорошо обращаются с ним, как с другими сплавами, но это то, что вам нужно для этой работы.
    Использование ЧПУ
    Использование ЧПУ не так сложно, как может показаться, просмотрите все видеоролики YouTube и онлайн-руководства, запомните CAD, CAM, затем запустите. Работайте с нами, и вы станете экспертом после своего первого проекта.
    Скорость
    Скорость обратно пропорциональна крутящему моменту и точности для всех систем, даже для вашего автомобиля. Скорость может определять дизайн и функции. Мы используем наиболее распространенную настройку для ЧПУ общего назначения, при этом основное внимание уделяется силе и точности. Если вы меняете ходовой винт, вы меняете скорость, силу и точность.Изменение рамы NEMA или размера двигателя изменит только крутящий момент.
    Универсальный инструмент
    Станки с ЧПУ, как правило, одноразовые, фрезерные, 3D-принтеры, лазерные, фрезерные, сверлильные, плазменные и т. Д. Pilot настолько хорошо спроектирован, что справляется со всеми этими и многим другим. СЕЙЧАС Вы можете запланировать использование любого метода обработки и конфигурации всего на одном станке, Pilot Pro CNC.
    Copyright 2016 by PDJ
    «Г-н Политик,
    Хорошая работа — это НЕ наш конечный пункт назначения, а лишь часть пути к самозанятости.Поддержи малый бизнес! » Хотите увидеть наш прайс-лист — нажмите здесь!

    Хотите получить дополнительную информацию или цитату — просто нажмите здесь!

    Электронная почта — [email protected] ИЛИ позвоните по телефону 503-632-6693

    Наш отдел продаж хочет поговорить с вами

    Конкуренция поднимает цены на 50% для покрытия маркетинговых расходов.

    НЕЛЬЗЯ! ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ЛУЧШУЮ МАШИНУ — МАРКЕТИНГ НЕ ВКЛЮЧЕН!

    В центре внимания — прибыль — в центре внимания качество

    Более мягкий материал
    Пена, дерево, пластик и т. Д.

    Более твердый материал
    Алюминий, дерево, пластик и т. Д.

    Отлично подходит для 3-х осевого фрезерования

    Отлично подходит для 3-, 4-, 5-осевого фрезерования

    Отлично подходит для маршрутизации по 3, 4, 5, 6 осям

    Фрезерный станок с ЧПУ

    vs.Милл — В чем разница?

    Для изготовления деталей на заказ многие производители обращаются к фрезерно-фрезерным станкам с ЧПУ. Но в чем разница между фрезерным станком с ЧПУ и фрезерным станком с ЧПУ? Оба они выполняют схожие функции, но имеют очень разные характеристики. Вы не сможете использовать их с теми же материалами, и вам придется помнить об их возможностях при работе с ними.

    Оба станка управляются компьютером, отсюда и аббревиатура CNC, что означает компьютерное числовое управление.Эти машины с компьютерным управлением приобрели популярность в середине 20 века.

    ЧПУ относится к их способностям запускать программы компьютерного проектирования, которые называются автоматизированным проектированием (CAD) или автоматизированным производством (CAM). И маршрутизатор, и фреза работают, перемещая режущий инструмент вокруг заготовки по нескольким осям. Инструмент делает надрезы в заготовке, обнажая желаемую форму. Эти разрезы могут включать в себя моделирование или контурирование в дополнение к полному разрезу. Проекты, вы можете использовать их для расширения охвата.От уютных кухонных стульев до крошечных деталей в помощь силовой электронике — в этом процессе часто задействованы станки с ЧПУ. И фрезерные, и фрезерные станки будут использовать режущий инструмент, называемый концевой фрезой или фрезой, возможности которых могут значительно различаться. Во многих проектах потребуется более одной концевой фрезы или фрезы для достижения правильной комбинации резов.

    Каждый тип машин работает через субтрактивное производство, что означает, что они удаляют материал из детали, а не добавляют к ней.Примером противоположного процесса, аддитивного производства, может быть 3D-печать — она ​​берет существующую деталь или начинается с нуля и добавляет материал для создания желаемой формы.

    Это стандартные задачи для обеих машин. То, как они их выполняют, и на чем они их выполняют, может значительно различаться. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о разнице между фрезерными станками с ЧПУ и фрезерными станками с ЧПУ.

    Что такое фрезерный станок с ЧПУ?

    Первое, что вы, вероятно, заметите в фрезерно-фрезерном станке с ЧПУ, — это материал, с которым он может работать.Фрезерные станки с ЧПУ не предназначены для обработки твердых материалов, таких как твердые металлы, такие как сталь и титан. Эти машины обычно предназначены для обработки таких материалов, как дерево, пластик и пена, но также могут работать и мягкие металлы, такие как алюминий. Поскольку он разработан для более легких материалов, масса фрезерного станка с ЧПУ значительно меньше, чем у фрезерного станка, который должен быть больше, чтобы твердые металлы устойчиво удерживались.

    Одна из причин, по которой фрезерный станок с ЧПУ может обрабатывать только более мягкие материалы, заключается в том, как он передает мощность на режущий инструмент.Фрезерный станок с ЧПУ — лучший выбор для материалов промышленного класса, поскольку у маршрутизатора нет такой же мощности. Фрезерный станок режет намного быстрее, чем фрезерный станок, но он имеет меньший крутящий момент, используя скорость вращения для передачи усилия на инструмент. Скорость вращения фрезерного станка с ЧПУ намного выше, чем скорость фрезы. Как вы понимаете, это ускоряет процесс, что идеально, если вам нужно сделать что-то кратное. Маршрутизатор обеспечивает быстрое воспроизведение, сокращая время до минимума, для производственных операций, требующих многократного получения однородных продуктов.

    Компромисс такой быстрой обработки заключается в том, что фрезерный станок с ЧПУ не такой точный, как фрезерный станок, поэтому высокоточные заготовки обычно идут на фрезерные. Эта более низкая точность фрезерных станков частично связана с неподвижной конструкцией заготовки. На фрезерном станке с ЧПУ работа обычно остается на столе, а шпиндельная головка перемещается по осям X, Y и Z. Обычно используются три оси, но у некоторых маршрутизаторов их от четырех до шести для более сложных проектов. Для сравнения, фреза перемещает саму заготовку, а также режущий инструмент, обеспечивая лучшие углы.

    Рабочее пространство и инструменты

    Режущая поверхность фрезерного станка с ЧПУ часто бывает широкой. Таким образом, он может лучше приспособиться к большим размерам, в которые входят многие из более мягких материалов. Например, если вы режете дерево, у вас может быть плита или доска длиной несколько футов. Хотя зона резания большая, зазор для оси Z часто не велик. Эта малая глубина может затруднить установку некоторых деталей в станок. По мнению других, фрезерный станок с ЧПУ обеспечивает отличные результаты 3D-резки.Вы можете найти маршрутизаторы самых разных размеров и конфигураций, от небольших самодельных машин до крупных промышленных.

    Режущий инструмент фрезы работает как сверло. Некоторые формы и размеры повлияют на то, как будет выглядеть ваш вырез после завершения. У вас могут быть прямые насадки, насадки для скругления кромок, насадки для снятия фаски, насадки для отбортовки бусинок и насадки для формования, а также многое другое. У них разные стойки и максимальная скорость, что помогает повысить стабильность и плавность хода, а также уменьшить вибрацию.Фрезы со временем тускнеют, поэтому вам придется следить за ними. Биты более высокого качества могут служить дольше благодаря лучшим материалам.

    Что такое фрезерный станок с ЧПУ?

    Фрезерный станок с ЧПУ подходит для тяжелых работ. Такие материалы, как сталь, алюминий и даже титан, идеально подходят для фрезерования с ЧПУ. Чтобы показать вам, насколько прочны некоторые из этих металлов, ниже приведены значения прочности на разрыв многих распространенных материалов. Предел прочности на разрыв — это мера того, насколько хорошо материал выдерживает разрушение, регистрируя максимальное напряжение, которое он может выдержать до разрушения:

    • Дерево : 60-100
    • Глинозем : 350-665
    • Медные сплавы : 100-550
    • Нержавеющая сталь : 480-2,240

    Вы можете видеть, что существует значительная разница между прочностью традиционного материала, такого как дерево, и более прочного металла, такого как нержавеющая сталь.Более прочные металлы нуждаются в машинах, разработанных с учетом их уникальных свойств. Эти вещества делают фрезерование широким спектром деталей машин, особенно тех, которые требуют высокого уровня точности и аккуратности.

    Фрезерные станки с ЧПУ

    способны выполнять гораздо более деликатные разрезы, чем фрезерные станки, и они могут выполнять разрезы с точностью до тысячной дюйма. Эта точность делает фрезы идеальным выбором для изготовления деталей. Мягкие материалы также могут выиграть от этой точности, несмотря на то, что фрезерный станок с ЧПУ позволяет обрабатывать прочные металлы.Если работа сложная или тонкая, фрезерный станок все же может быть лучшим вариантом для более мягкого материала.

    Одной из причин высокой точности фрезерного станка с ЧПУ является конфигурация осей. В то время как фрезерный станок с ЧПУ перемещает шпиндель вокруг неподвижного стола, фрезерный станок с ЧПУ обычно перемещает саму заготовку вдоль линейной оси. Вот как:

    • Шпиндель по-прежнему обрабатывает оси X и Y.
    • Ось Z управляется столом.
    • Можно добавить дополнительные оси, так как фрезерные станки с ЧПУ могут иметь более пяти для большего контроля.

    Эта конструкция оси обеспечивает больший зазор по оси Z, что позволяет выполнять более толстые разрезы и сложные конструкции. Преимущество этой конфигурации состоит в том, что заготовку можно переворачивать, избавляя оператора от необходимости перемещать заготовку, чтобы добраться до других сторон. Одним из недостатков является то, что площадь резки меньше, но если вы работаете с более дорогими металлами, у вас, вероятно, будет меньше излишков.

    Фрезерный станок намного точнее, но для выполнения работы требуется больше времени.Чтобы компенсировать более низкую скорость, мельница использует больший крутящий момент. Благодаря этой мощности он может справиться с гораздо более тяжелыми задачами по удалению материалов из самых твердых металлов. Сам станок для резки твердых металлов намного прочнее фрезерных станков и дороже. Обычно они сделаны из чугуна под давлением или другого невероятно твердого материала. Эта конструкция обеспечивает стабильность и достаточную структуру для работы с высоким крутящим моментом.

    Фрезерный станок использует концевую фрезу в качестве режущего инструмента. Эта деталь похожа на сверло в том смысле, что существует множество различных форм и конфигураций, обеспечивающих различную насечку.Некоторые концевые фрезы лучше подходят для создания определенных форм, чем другие. Скаллопирование, например, приобретает совсем другое качество, когда выполняется плоской концевой фрезой по сравнению с шаровой концевой фрезой. Форма канавки или направление спирали также будут влиять на вашу обработку. Канавка влияет на такие аспекты, как нагрузка на стружку, скорость подачи и качество поверхности. Использование правильной концевой фрезы для вашего проекта может существенно повлиять на результат. Работа с металлом сильно отличается от работы с деревом или другими мягкими материалами, поэтому вам понадобится кто-то, кто знает тонкости этой практики.

    Фрезерный станок с ЧПУ

    и фрезерный — в чем разница?

    Эти универсальные машины могут многое сделать, но вы должны использовать правильную. Некоторые из ключевых различий между фрезерованием с ЧПУ и фрезерным станком заключаются в следующем:

    • Материалы: Одно из наиболее значительных различий заключается в материалах, которые можно использовать с любой машиной. В зависимости от цели вашего проекта вам может потребоваться подумать о том, как вы будете его обрабатывать. Мягкие материалы, такие как дерево, пенопласт и пластик, можно резать и на том, и на другом, но обычно они предназначены для маршрутизаторов.Любой твердый металл, такой как титан и сталь, нужно резать на фрезерном станке. Эта мельница — единственная, которая может резать такие прочные материалы.

    • Скорость обработки: Вам нужно будет учесть скорость станка при принятии решения о том, какую из них использовать. Если вам нужно создать много копий детали, маршрутизатор будет работать намного быстрее, что позволит вам разработать их в более короткие сроки. Фрезерный станок с ЧПУ обеспечит точность, если это то, что вам нужно, но это займет гораздо больше времени.
    • Тип компонента: Вы, наверное, догадались, что если вы делаете что-то, например детали для самолета, вам понадобится машина, способная изготавливать детали высокого качества и точности. Точность, необходимая для критически важного функционирования крупномасштабного оборудования, требует деталей, предлагаемых фрезерным станом с ЧПУ, предпочтительно станком с пятью или более осями. Однако, если вы хотите сделать что-то менее критичное, особенно если это делается из более мягкого материала, фрезерного станка с ЧПУ может быть достаточно для выполнения этой работы.
    • Точность: Точность — еще один важный компонент обработки деталей. Если вам нужны детали для высокочувствительных приложений, например детали оборудования, фрезерный станок с ЧПУ обеспечивает более точную резку. Военная, медицинская и аэрокосмическая промышленность особенно должны учитывать, насколько точной должна быть деталь. Когда на кону стоят жизни, разница в микрометрах может быть жизненно важной. Фрезерные станки с ЧПУ не обладают такой же точностью, как фрезы. Фрезерный станок больше подходит для простых резов на мягких материалах.Фрезерный станок может обеспечить не только точные пропилы. Они также могут быть более сложными, чем в маршрутизаторе. Конфигурация всплывающих подсказок позволяет выполнять более сложные вырезки и формы.
    • Область резки: Поскольку машины имеют разное пространство, вам нужно будет рассмотреть начальную точку вашего проекта. Если требуются тяжелые детали, фрезерный станок с ЧПУ может предложить более глубокую ось Z для более глубоких резов в работе. Если ваш исходный материал очень большой или широкий, например, большие деревянные блоки или доски из пенопласта, вам, возможно, придется выбрать маршрутизатор с большой площадью резки.

    В обоих случаях вы получаете преимущество устройства, управляемого компьютером. Используя программное обеспечение САПР, вы исключаете человеческий фактор из физического процесса резки. Вы можете воссоздавать одно и то же снова и снова. Или, если вам нужна только одна деталь, вы знаете, что она будет изготовлена ​​в точном соответствии с указанными вами спецификациями. Измерения точны, а разрезы четкие и четкие. Обработка с ЧПУ превращает программный рендеринг в готовую деталь из любого материала, который вы указали. Программное обеспечение САПР требует наличия квалифицированных рабочих для эффективного и результативного выполнения проектов.

    Для любой машины процесс обычно громкий и грязный. Если у вас нет закрытого маршрутизатора или мельницы и установленной системы вакуумирования, пыль от устройства будет разноситься по всему магазину и потенциально может вызвать проблемы со здоровьем и безопасностью. Хотя машины относительно просты в использовании, оператору необходимо использовать стандартные передовые методы и носить соответствующие средства индивидуальной защиты, необходимые для предотвращения шума или респираторных заболеваний. Опытный оператор также должен знать признаки проблемного проекта.Если деталь начинает гореть или трястись, или кончик подпрыгивает, возможно, проблема связана с конструкцией или оборудованием.

    Обе машины могут давать стабильные результаты, которые часто невозможно выполнить вручную. Если вам нужно изготовить детали для деревянного стула или шестерни для самолета, станки с ЧПУ справятся с этой задачей.

    AMI для проектов обработки с ЧПУ

    Для ультрасовременной обработки на заказ American Micro Industries создает детали на заказ для самых разных отраслей.Мы производим крошечные детали для электроники, точные детали для аэрокосмической промышленности и многое другое. Другие области, с которыми мы работали, включают военную, автомобильную и медицинскую промышленность.

    Многие компании в этих и других областях обращаются к AMI не только для участия. Они обращаются к нам за безупречным обслуживанием клиентов. Мы будем работать с вами, чтобы разработать нужную вам деталь. От выбора материала до производственного процесса мы можем помочь вам найти правильный подход даже для самых уникальных приложений.

    Мы работаем с нестандартными компонентами с 1995 года, и качество — один из наших главных приоритетов. Мы тщательно проверяем каждую деталь перед отправкой и стремимся обеспечить наилучшее обслуживание клиентов. Если вам нужна деталь, обработанная на фрезерном или фрезерном станке с ЧПУ, не стесняйтесь обращаться к представителю AMI. Мы можем обсудить процесс и приступить к созданию индивидуальных деталей, необходимых для вашего приложения.

    Станок с ЧПУ Вам не понадобится

    Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

    Недавно мы показывали материалы, связанные с ЧПУ, и это еще не все. Но мы также представим портативные и настольные инструменты.

    3D-принтеры и настольные станки с ЧПУ упали в цене за последние годы, и хотя я лично планировал купить или построить один очень долго, прежде чем фактически сделать это, освещение этих станков в средствах массовой информации действительно поразило меня.

    «Теперь вы можете построить дома все, что угодно».

    Ну, разве раньше не было так? Без станка с ЧПУ вы можете построить множество одинаковых вещей, просто для этого потребуется больше инструментов, больше времени, больше усилий, разные методы и разная степень навыков или опыта.

    Станки

    с ЧПУ по-прежнему остаются инструментами, и их нужно изучить и научиться использовать. Но они не заменят традиционные инструменты. Многие любители и профессионалы используют ЧПУ вместе со всеми другими инструментами.

    Мы планируем выпустить больше контента, связанного с ЧПУ, но не вместо других типов инструментов и контента.

    За эти годы я наткнулся на очень много неглубоких туториалов. «Загрузите этот файл, загрузите его в свой 3D-принтер, и вуаля готово». Конечно, это один из способов подхода к проектам, но меня всегда беспокоило отсутствие деталей.

    У меня в запасе очень много проектов, некоторые из которых мои уже работающие станки с ЧПУ помогут мне справиться с большей легкостью, но для большинства по-прежнему требуются традиционные инструменты и смазка для локтей.

    Если вас не интересуют темы, связанные с ЧПУ, не волнуйтесь, это будет лишь второстепенная тема. Отправьте нам отзыв! Если у вас есть запрос на обзоры, освещение, инструкции или проекты с другими типами инструментов, дайте нам знать.

    У меня есть идея для предстоящей серии, которая, как мне кажется, может быть интересной, с использованием разных дизайнов и подходов к инструментам для удовлетворения тех же потребностей или желаний проекта.

    Ориентировочно цель может заключаться в создании «карандашного горшка» с самой простой конструкцией, требующей использования основных инструментов и материалов 2х4 в качестве материала для работы, а наиболее сложная может потребовать использования фрезерного станка с ЧПУ для резки и операции слишком сложно выполнить вручную. Мысли?

    Я не собираюсь никого отвлекать от станков с ЧПУ, но я знаю, что многие люди сидят сложа руки и долго ждут, чтобы выделить деньги, место или время, которые обычно требуются для такого оборудования.

    Более того, думаю, будет интересно и весело.

    Для одного проекта дизайн может измениться, чтобы лучше использовать преимущества определенных инструментов. С другой стороны, могут быть использованы разные инструменты для создания одного и того же дизайна, но по-разному.

    Как бы вы вырезали указанную выше форму из куска дерева размером 1 x 4 дюйма?

    Я бы начал с того, что сначала обрисовал все на дереве или распечатал свой дизайн на бумаге или пленке, которые прикреплены к заготовке.

    Я думаю, что внешнюю форму можно вырезать лобзиком, возможно, с помощью фрезерного станка и самодельного шаблона, чтобы сгладить края.Или, может быть, для кромок можно использовать диск или барабанную шлифовальную машину. Если этого не сделать, можно использовать немного смазки для локтей и шлифовальный блок или губку.

    Или вы можете использовать пилу для спиралей или лобзик, если она у вас есть.

    Результаты не будут идеальными, но, вероятно, достаточно хорошими, если не тратить неоправданно много времени на погоню за сверхвысокой точностью.

    Отверстия в центре легко, я хотел бы использовать ближайший Форстнер стиле сверло и ограничительную втулку. В идеале я бы использовал сверлильный станок для самого чистого отверстия.

    А что насчет внутренних карманов на лепестках цветов?

    Другой край лепестков можно легко высверлить с помощью сверла Форстнера, как и центральное отверстие. А как насчет внутренних секций? Самый простой способ — просверлить несколько отверстий, чтобы удалить отходы, а затем острым стамеем придать форму боковым стенкам.

    Можно использовать маршрутизатор или плоскость маршрутизатора, чтобы сгладить любые дефекты на дне отверстия. Выполнение всего вышеперечисленного на тонком куске материала шаблона (1/4 дюйма МДФ?) Может дать еще лучшие конечные результаты.

    С фрезерным или фрезерным станком с ЧПУ у вас меньше ручной работы, но вы все равно должны знать, что делать и почему.

    Допустим, вы проделали всю эту работу, а затем передумали. Теперь вам нужна форма цветка с 10 лепестками, а размер изменяется с 4 дюймов в диаметре до 6 дюймов. И теперь вам нужно четыре из них. Или, может быть, вы просто хотите немного изменить форму. Это одна из прелестей станков с ЧПУ, но все же лучше научиться ходить, прежде чем бегать.

    Что вы думаете о моей идее серии «простой против ЧПУ» или о чем-то похожем?

    Основная цель не состояла бы в том, чтобы продемонстрировать, что не нужен станок с ЧПУ, но мне нравится этот образ мыслей «вам не нужен вонючий станок с ЧПУ», поскольку он противоречит «вам НЕОБХОДИМО купить ЧПУ». машина », ставшая довольно популярной в последние годы. Мои чувства находятся где-то посередине, но теперь, когда мой фрезерный станок с ЧПУ запущен и работает, я думаю, будет интересно исследовать грань между «необходимостью» и «желанием».«Если вы можете придумать лучшую идею, я все уши.

    Я также должен упомянуть, что я бы также использовал такие серии как предлог для изучения техник и проектов, на которые у меня недавно не было времени. Есть место для большего, если у кого-то из вас есть пожелания или предложения.


    Сегодняшний инструмент дня: моя новая крестообразная отвертка Tekton 6-в-1. Я недавно заказал их драйвер Torx 6-в-1 и подумал, что мне также понадобится драйвер Phillips для ознакомления. В дополнение к головкам гаечных отверток, он имеет наконечники Phillips размеров # 0, # 1, # 2 и # 3.Это была импульсивная покупка, но я думаю, что она пригодится.

    Купить сейчас через Amazon

    Что такое обработка с ЧПУ? И подходит ли это вам?

    Компьютерное числовое управление (ЧПУ) Обработка — это производственный процесс, в котором используется предварительно запрограммированное компьютерное программное обеспечение для преобразования основного материала в полезные детали и изделия.

    Станки

    с ЧПУ полагаются на компьютерный код для управления широким спектром обрабатывающих инструментов, включая шлифовальные станки, токарные станки, сверла, расточные инструменты и многое другое.

    Вы начинаете процесс с создания 2D- или 3D-чертежа САПР перед его преобразованием в компьютерный код для ввода в систему ЧПУ. Эти инструкции, известные как G-код, сообщают машине, как двигаться, где резать и с какой скоростью двигаться.

    В отличие от методов аддитивного производства, таких как 3D-печать, обработка с ЧПУ является вычитающим процессом. Это включает в себя обрезку или обрезку основного материала в точном соответствии со спецификациями.

    Обработка с ЧПУ особенно важна в процессах производства металлов и пластмасс, но ее также можно использовать на других основных материалах, таких как дерево и керамика.

    Крупный план универсального сверлильного оборудования с ЧПУ. 3D иллюстрации.

    Преимущества обработки с ЧПУ

    Обработка с ЧПУ

    имеет несколько преимуществ по сравнению с альтернативными производственными процессами.

    Снижение затрат на рабочую силу

    Одним из ключевых преимуществ обработки с ЧПУ является то, что она может снизить затраты компании на рабочую силу.

    Специалисты

    с ЧПУ должны уметь настраивать, контролировать и обслуживать станки. Но для запуска станка с ЧПУ не требуется квалифицированного мастера, в отличие от некоторых более традиционных производственных процессов.

    Неопытным операторам ЧПУ можно доверить создание продукции без особой подготовки. А поскольку станки с ЧПУ во многом исключают вероятность человеческой ошибки, станки с ЧПУ также могут помочь улучшить качество вашей продукции.

    На практике один специалист по ЧПУ часто может работать на нескольких станках, не специализируясь на одном ремесле, что приводит к дополнительной экономии затрат на рабочую силу.

    точность

    Станки с ЧПУ (часто) не ошибаются. За исключением сбоев в работе станка или ошибок оператора, станки с ЧПУ создадут ваши продукты в соответствии с точными спецификациями, изложенными в вашем чертеже САПР.

    Точность может незначительно отличаться от станка к станку, но обработка с ЧПУ может использоваться для создания чувствительных продуктов с очень маленькими допусками.

    Повышенная производительность
    Станки с ЧПУ

    имеют высокую начальную цену. Но они также ускоряют процессы, что приводит к повышению производительности и снижению эксплуатационных расходов.

    А поскольку станкам не нужны перерывы на сон или туалет, станки с ЧПУ могут работать круглосуточно, не прибегая к кофеину для повышения производительности.Единственный раз, когда станок с ЧПУ должен перестать работать, — это когда он ремонтируется или обслуживается.

    Повторение, повторение, повторение

    При создании отдельного изделия или детали по индивидуальному заказу может иметь смысл традиционная обработка.

    Но если у вас большие производственные квоты и вам нужно производить и воспроизводить деталь или продукт несколько раз, обработка с ЧПУ значительно облегчает жизнь.

    Если у вас есть чертеж САПР и G-код, чтобы сообщить вашему станку с ЧПУ, какую последовательность действий следует выполнять, вы можете создавать одну и ту же деталь или продукт снова и снова, до бесконечности.

    Этот мастер-дизайн можно безопасно сохранить и восстановить через месяц, год или десятилетие, когда вы решите создать продукт снова с точно такой же спецификацией.

    Ускорение прототипирования

    Создание прототипов может замедлить разработку продукта. Программное обеспечение ЧПУ ускоряет процесс, позволяя моделировать производство с помощью программного обеспечения, прежде чем вводить его в быстрый и безболезненный производственный процесс.

    Сложность конструкции
    Обработка с ЧПУ

    может обеспечить большую сложность проектирования, чем другие производственные процессы, такие как 3D-обработка.

    Если ваш продукт имеет много мелких деталей на внешней стороне продукта, то обработка с ЧПУ предпочтительнее. Но есть некоторые конструктивные особенности, которых нельзя достичь с помощью обработки с ЧПУ.

    Недостатки обработки с ЧПУ

    Как и любой производственный процесс, обработка с ЧПУ не лишена недостатков.

    Стоимость
    Станки

    с ЧПУ — это современные комплектующие, и они не из дешевых. Но важно рассматривать высокую цену как вложение в долгосрочную финансовую экономию, эффективность, качество и надежность.

    Терять старые традиции
    Операторам станков с ЧПУ

    не нужно столько обучения. И есть понятные опасения, что искусство ручной обработки исчезнет с нынешним поколением.

    Некоторые люди думают, что эти навыки имеют внутреннюю ценность сами по себе. Потеря традиционных заданий по механической обработке может также привести к тому, что некоторые механики, работающие вручную, будут изо всех сил пытаться найти ту же работу.

    Небольшие изменения сложны

    Когда вы обрабатываете что-либо вручную, внести небольшую замену продукта относительно просто.Срезать здесь несколько миллиметров и просверлить новое отверстие для опытного оператора не составит труда.

    Но эти небольшие изменения сложнее при обработке с ЧПУ. Это включает в себя возвращение к чертежной доске и переписывание программы с учетом относительно незначительных изменений.

    Ящик с отходами

    По сравнению с некоторыми альтернативными производственными процессами, такими как аддитивное производство, обработка с ЧПУ производит намного больше отходов. Это потому, что это процесс вычитания, поэтому он обязательно включает в себя удаление ненужных кусочков материала.

    Хотя эти кусочки материала часто можно перепрофилировать или переработать, эти отходы по-прежнему наносят ущерб окружающей среде. Это также означает, что вам нужно использовать больше сырья.

    Подходит ли обработка с ЧПУ для моего проекта?

    ЧПУ

    используется для производства деталей и продуктов в широком спектре отраслей, где важны точность, согласованность и эффективность. Некоторые отрасли промышленности, которые регулярно используют детали с ЧПУ, включают:

    • Аэрокосмическая промышленность
    • Автомобильная промышленность
    • Строительство
    • Электроника
    • Производство
    • Военный
    • Транспорт

    Производство ЧПУ и 3D-печать — два самых популярных автоматизированных производственных процесса, которые позволяют изготавливать детали и продукты из файла цифрового дизайна.

    При принятии решения о том, какой производственный процесс подходит для вашего бизнеса, вам необходимо рассмотреть несколько ключевых факторов и ответить на ряд вопросов о продукте, который вы пытаетесь создать.

    Вам необходимо знать, насколько сложным является изделие и есть ли в нем какие-либо конструктивные особенности, которые сделали бы невозможным создание с использованием процессов обработки с ЧПУ.

    Это также может зависеть от материала, из которого вы хотите сделать продукт, и от качества продукта.

    Наконец, вам нужно знать, какой объем продуктов вы собираетесь создать и над какими сроками вы работаете.3D-печать все еще относительно медленная и не может использоваться для массового производства. Однако это может быть лучше для создания прототипа вашего продукта.

    Короче говоря, если для вашего бизнеса важно производство быстро, точно и точно, и вы производите металлические детали, то обработка с ЧПУ, вероятно, будет правильным решением для вашего бизнеса.

    Обрабатывающие инструменты с ЧПУ

    Существует множество различных обрабатывающих инструментов, которые можно использовать на станке с ЧПУ.

    Поскольку некоторые продукты или детали необходимо обрабатывать с использованием нескольких различных инструментов, многие современные станки с ЧПУ объединяют несколько инструментов, таких как сверла, токарные станки и расточные инструменты, в одной ячейке.

    Другие станки с ЧПУ имеют только один инструмент, и может потребоваться транспортировка деталей между разными станками с компьютерным управлением людьми или роботами.

    Станок с ЧПУ

    Фрезерный станок с ЧПУ может резать и сверлить такие материалы, как металл, дерево и пластик, с помощью цилиндрического сверла, называемого фрезой. Большинство фрезерных станков — это 3-осевые станки, которые могут работать вертикально вверх и вниз и горизонтально вперед, назад, влево и вправо.

    4-осевые и 5-осевые станки более сложны, потому что они добавляют возможность вращения оси x (4 оси) и оси x и y (5 осей).

    Фрезерные станки с ЧПУ могут использовать разные инструментальные головки для разных задач.
    Токарный станок с ЧПУ

    Традиционный токарный станок вырезает и формирует заготовку во время ее вращения на шпинделе, что немного похоже на курицу-гриль. Он использует режущие инструменты и сверла для изготовления изделий, симметричных относительно своей оси. На токарном станке с ЧПУ оператор может запрограммировать станок на выполнение более сложных резов с точностью, которая была бы практически невозможна на обычном токарном станке.

    Большинство токарных станков с ЧПУ работают с одной из двух осей — вертикальной или горизонтальной, хотя некоторые более продвинутые токарные станки работают с разными осями.

    Фрезерный станок с ЧПУ

    Подобно ручному маршрутизатору, который обычно используется для резки или формовки плоских деревянных деталей, маршрутизатор с ЧПУ обычно используется для обработки дерева, композитных материалов, пластика, пенопласта и некоторых металлов. Многие плотники используют фрезерные станки с ЧПУ, чтобы быстро и точно распиливать древесину, придавая ей довольно сложные формы.

    Фрезерный станок с ЧПУ обычно принимает инструкции из файла САПР, преобразованного в векторный формат.

    Плазменный резак с ЧПУ

    Одна из наиболее совершенных операций с ЧПУ, плазменные резаки с ЧПУ, режут материалы с использованием мощного плазменного резака.Плазменные резаки работают, посылая электрическую дугу через сжатый газ, чтобы создать четвертое состояние вещества — плазму.

    Эта плазма имеет достаточную температуру, чтобы разрезать такие материалы, как сталь, алюминий, латунь и многие другие материалы, в то время как часть газа будет использоваться для выдувания расплавленного металла от разреза.

    Электроэрозионная обработка с ЧПУ

    Электроэрозионная обработка — это решение для высокоточной обработки металлов, которые трудно или невозможно удалить.

    Процесс пропускает электрический ток между электродом и деталью, разделенными жидким диэлектриком, который действует как изолятор, если напряжение не достаточно высокое, чтобы превратить его в проводник.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *