많은 정밀 가공 작업장은 일정한 온도를 유지할 수 없습니다. 장비는 주간 작동 중에 지속적으로 가열되고, 계절에 따라 온도 변화가 크게 나타나 가동을 중단한 후 밤에는 빠르게 냉각됩니다. 온도 변동은 기계 구조의 열팽창 및 수축을 유발하여 베드의 기하학적 치수를 직접 변경하고 가공 좌표를 이동시켜 -공차를 벗어난-공차 치수를 초래합니다. 많은 장비 제조업체는 선택 단계에서 다음과 같은 질문을 합니다. 온도 변화가 뚜렷한 작업 조건에서 광물 주조 베드의 치수 안정성이 어떻게 작동하며 심각한 변형이 발생합니까? 독특한 복합재 공식과 모놀리식 주조 공정을 특징으로 하는 UNPARALLELED® 광물 주조 베드는 온도 변화로 인한 치수 변동을 효과적으로 억제합니다.
미네랄 캐스팅은 천연 미네랄 골재와 경화된 에폭시 수지로 만들어집니다. 열팽창 계수는 주철 및 강철과 같은 전통적인 금속 베드보다 훨씬 낮습니다. 금속 재료는 가열되면 크게 팽창합니다. 사소한 온도 변화로 인해 전체 구조가 늘어나거나 줄어들고 기준 위치가 이동됩니다. 대조적으로, 광물 집합체는 안정적인 결정을 특징으로 합니다. 수지 매트릭스는 수많은 골재 입자를 단단히 캡슐화하여 온도 변화에 덜 민감한 일체형 구조를 형성합니다. 작업장 온도가 올라가거나 내려갈 때 침대는 온도 차이에 따른 금속 침대에서 볼 수 있는 뚜렷한 치수 변화 없이 최소한의 팽창 또는 수축을 겪습니다.
그러나 광물 주조가 온도 영향에 완전히 영향을 받지 않는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 모든 고체 물질은 온도 변화에 따라 어느 정도 팽창하고 수축합니다. 미네랄 캐스팅은 변형이 전혀 없는 것이 아니라 변형이 더 작을 뿐입니다. 찬 공기가 침대에 직접 불어오거나 집중된 국지적 열원과 같이 작업장에서 급격한 온도 충격이 발생하는 경우, 온도 구배는 여러 침대 구역에 걸쳐 형성되고 여전히 국부적인 열 변형을 유발합니다. 주조 중에 UNPARALLELED는 내부의 균일한 골재 분포를 보장하고 내부 재료 응력을 낮추며 부분적인 온도 차이로 인해 발생하는 고르지 않은 변형을 줄입니다. 치수 안정성의 이점은 느리고 광범위한-주위 온도 변동에서 완벽하게 입증됩니다.
실제 생산에서는 온도-로 인한 오류가 시간이 지남에 따라 누적되는 경우가 많습니다. 정밀 연삭기, 고속-머시닝 센터 및 특수 검사 장비의 경우 반복되는 낮-밤낮-저녁의 온도 차이로 인해 금속 베드가 지속적으로 팽창 및 수축을 일으키고 가이드웨이의 장착 기준이 끊임없이 이동합니다. 빈번한 좌표 보상이 필요하므로 디버깅 작업량이 늘어납니다. 광물 주조 베드는 이러한 주기적 변형으로 인한 좌표 드리프트를 줄이고, 공작 기계에 대한 열 보상 압력을 완화하며, 장기간 가공 중에 더 나은 공작물 치수 일관성을 제공하고-폐기율을 줄입니다.
재료 선택 외에도 전체 기계 구조 설계도 똑같이 중요합니다. 낮은-팽창 미네랄 캐스팅 베드를 채택하더라도 국부적인 베드 영역에 열을 집중시키는 모터 및 스핀들과 같이 부적절하게 배열된 열원은 여전히 부분적인 온도 차이를 통해 변형을 유발합니다. 미네랄 캐스팅의 가치는 열 효과를 완전히 차단하는 것이 아니라 합리적인 전체 기계 설계를 전제로 주변 온도 변화로 인한 전체 열팽창을 줄이고 치수 변화를 완화하는 데 있습니다.
계측 실험실과 정밀 부품을 제조하는 기업의 경우 항온-작업장에는 높은 혁신 비용이 소요됩니다. 많은 공장에서는 단순한 온도 제어만 구현하고 필연적으로 온도 변동에 직면합니다. UNPARALLELED® 광물 주조 베드는 온도가-일정하지 않은-작업장에 더 적합합니다. 온도 차이로 인한 치수 변화를 최소화하고, 열 드리프트로 인한 공작물 거부를 줄이며, 반복적인 장비 교정 및 시운전에 소요되는 노동 시간을 단축합니다.{6}} 온도 변화가 큰 작업장의 정밀 공작 기계 베드를 위한 최고의 선택입니다.






