HS-F 1000: Machine de fraisage automatique
Le standard pour la préparation automatique des échantillons — Qualité, fiabilité et flexibilité maximales pour des temps de traitement minimaux.
Application
- Fraisage d'échantillons d'acier, de fonte et de matériaux non ferreux pour la spectroscopie d'émission optique, la fluorescence X, l'analyse de combustion et d'autres méthodes
Matériaux
- Echantillons d'acier, de fer, de non-ferreux, ronds ou avec des surfaces parallèles
Mode de fonctionnement
- Automatique
- Fonctionnement autonome
- Automatisation linéaire
- Automatisation robotique
Tous les avantages en un coup d'œil:
Machine de fraisage automatique
La HS-F 1000 est une machine de fraisage automatique qui établit la référence pour la préparation automatisée des échantillons. Elle offre une qualité maximale, une fiabilité élevée et une grande flexibilité avec des temps de traitement minimaux. Conçue pour une installation compacte dans les laboratoires et les systèmes robotisés en conteneurs, elle combine une technologie innovante avec une conception robuste et peu encombrante. La HS-F 1000 est idéale pour le contrôle qualité avec une automatisation simple et des performances exceptionnelles.
Conçue spécialement pour la préparation des échantillons et le contrôle qualité
La fraiseuse HS-F 1000 associe une technologie innovante et une flexibilité maximale à une conception compacte et robuste. Ses caractéristiques clés sont des temps de préparation très courts, une automatisation simple et une qualité de tout premier niveau, à un prix imbattable. La HS-F 1000 a été développée spécifiquement pour répondre aux exigences des laboratoires de contrôle qualité, en intégrant toute l’expertise de plusieurs décennies de HERZOG en ingénierie et en préparation d’échantillons.
Vitesse
L’opérateur, le robot ou un convoyeur linéaire dépose l’échantillon à la position de transfert de la HS-F 1000. Comme la HS-F 1000 fraise la surface inférieure de l’échantillon, celui-ci se trouve déjà dans une position définie de plan zéro. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer la mesure chronophage de la hauteur de l’échantillon.
Ensuite, le support mobile — venant d’en haut — serre l’échantillon et le transfère vers la broche de fraisage, où il est fraisé par le dessous. Cette séquence — optimisée en vitesse dans toutes les sous-étapes — permet d’économiser de précieuses secondes, ce qui est particulièrement important pour les échantillons de production sensibles au facteur temps.
Flexibilité
La conception de la HS-F 1000 garantit une grande flexibilité afin de répondre aux besoins spécifiques du client. En fonctionnement manuel, l’opérateur insère les échantillons par la porte frontale. La position d’entrée par défaut se situe sur le côté gauche de la machine, mais peut être facilement modifiée vers le côté droit. En mode automatique, les échantillons peuvent être introduits par les ouvertures latérales ou arrière à l’aide d’un robot ou d’un convoyeur linéaire. Les différentes possibilités d’accès offrent de nombreuses options pour intégrer la HS-F 1000 dans tout type de configuration d’automatisation.
Compacité
La HS-F 1000 est une machine très compacte qui permet une installation simple même dans des emplacements et compartiments étroits. Le volume de la HS-F 1000 est nettement inférieur à celui des fraiseuses CNC standard utilisées pour la préparation des échantillons. Lors de l’installation, les dimensions de la machine permettent un transport aisé à travers des portes industrielles standard.
Dans les laboratoires en conteneur, la HS-F 1000 s’intègre facilement dans des cabines standard et offre davantage d’espace pour les jambes et les bras. Dans les cellules robotiques de plus grande taille, la base compacte de la machine libère de l’espace pour intégrer davantage d’équipements plus volumineux dans l’automatisation.
Facilité de maintenance
Malgré sa taille compacte, la HS-F 1000 offre une excellente facilité de maintenance et une grande accessibilité. L’intérieur a été optimisé pour guider tous les copeaux vers les bacs frontaux pour une évacuation manuelle ou automatique.
Les principales parties de la machine, y compris la broche, les moteurs et la courroie trapézoïdale, sont facilement accessibles pour la maintenance, le remplacement et la réparation. L’armoire électrique et la majorité des composants pneumatiques sont situés à l’arrière et sont facilement accessibles aux opérateurs et aux techniciens de service.
Stabilité
Grâce à des méthodes de conception basées sur la simulation, la HS-F 1000 a été optimisée pour les applications de préparation d’échantillons. Le bâti de la machine se caractérise par une forme optimisée par FEM et un amortissement parfait grâce à une structure en composite minéral.
Cela se traduit par des niveaux de vibration considérablement réduits et par d’excellents résultats de fraisage, même pour des échantillons extrêmement fragiles, tout en permettant une durée de vie plus longue des outils de fraisage.
Conçue pour des solutions d’industrie intelligente
La HS-F 1000 est conçue pour les solutions d’industrie intelligente et permet la surveillance de l’état des outils ainsi que la maintenance prédictive. Cela améliore la durée de vie en service et les performances analytiques du laboratoire. La technologie intelligente de capteurs et de vision, en combinaison avec le logiciel PrepMaster Analytics, permet de surveiller automatiquement le niveau d’usure des arêtes de coupe de l’outil de fraisage utilisé.
Si nécessaire, un changement d’outil peut être déclenché de manière entièrement automatique sans intervention de l’opérateur.
Collecte automatique des copeaux pour l’analyse de combustion
Deux systèmes différents sont disponibles pour la collecte des copeaux utilisés pour l’analyse de combustion. Les copeaux produits par la tête de coupe plane utilisée pour le traitement des échantillons peuvent être collectés à l’aide d’un dispositif en entonnoir et dirigés vers un récipient ou transférés pneumatiquement vers un magasin rotatif. Ces copeaux en forme de spirale sont particulièrement adaptés à l’analyse manuelle de combustion.
Pour l’analyse automatique de combustion, un module spécial de copeaux a été développé, produisant des copeaux courts à morphologie granulaire à l’aide d’une fraise cylindrique. Ces copeaux sont particulièrement faciles à manipuler et à doser. Les copeaux peuvent être collectés dans un récipient ou transférés pneumatiquement vers un magasin rotatif ou vers le CNS Lab pour une automatisation complète.
Nombreuses options
La HS-F 1000 offre de nombreuses options et peut être configurée de manière flexible pour toutes les applications client. Le changeur d’outils interne à quatre positions intégré à la machine (en option) fournit les outils de fraisage nécessaires pour couvrir toutes les applications au sein d’un laboratoire. Si des outils supplémentaires sont requis, ils peuvent être logés dans un changeur d’outils externe optionnel à 6 positions. Dans ce cas, les outils de fraisage sont changés à l’aide du robot via l’accès latéral de la HS-F 1000.
Les échantillons peuvent être introduits dans les systèmes automatiques non seulement au moyen d’un robot, mais également via des systèmes de manutention linéaire par le côté ou par chargement arrière.
La HS-F 1000 peut être adaptée au traitement d’échantillons non ferreux, par exemple issus du secteur de l’aluminium. À cet effet, un moteur de broche avec des vitesses de rotation plus élevées est utilisé et l’intérieur de la machine est adapté pour traiter des copeaux plus légers.
Les copeaux résiduels peuvent être évacués automatiquement de la HS-F 1000 au moyen d’un système pneumatique. Si nécessaire, une presse à briquettes peut être raccordée.
L’intérieur de la machine peut être surveillé en option par jusqu’à deux caméras. En cas de défaillance, les séquences vidéo mises en mémoire tampon peuvent être utilisées pour effectuer une analyse des défauts plus simple et plus ciblée via le logiciel PrepMaster Analytics.
Options de conception:
- PrepMaster Analytics TCM- Module HS-F 1000
- Changeur d'outils interne à quatre positions
- Changeur d'outils externe à 6 positions
- Outil d'ébavurage pour échantillons ronds
- Alimentation des échantillons par des systèmes de manipulation linéaire (côté et backloading)
- Dispositif de récupération des copeaux pour tête de mesure plane (analyse de combustion)
- Module copeaux pour les copeaux granulaires (analyse de combustion)
- Transport pneumatique des copeaux, stockage dans un magasin à plateau tournant (analyse de combustion)
- Transport pneumatique des copeaux, connexion au CSNLab (analyse de combustion, copeaux granulaires)
- Variante d'équipement Usinage d'échantillons non ferreux
- Caméra intégrée
- Élimination automatique des copeaux de déchets avec connexion à une machine à briqueter
Vidéos:
Téléchargements:
Application Note:
Tool condition monitoring for precise evaluation of milling efficacy
Langue: anglais (872 Ko)
Application Note:
A novel approach for thermal evolution analysis of steel samples by using chips with granular morphology
Langue: anglais (538 Ko)
Application Note:
Combustion analysis of granular steel chips- The effect of the scale layer on the analysis of carbon and sulfur
Langue: anglais (731 Ko)
Application Note:
Contamination-free sample preparation and transport of granular chips used for combustion analysis
Langue: anglais (664 Ko)
Application Note:
Effect of Milling Depth on the Measurement Uncertainty of OES Analysis in Quality Control Steel Samples
Langue: anglais (683 Ko)
Application Note:
Morphological Correlates of Measurement Uncertainty of OES Analysis as revealed by EMPA of Steel Samples
Langue: anglais (687 Ko)
Application Note:
Effect of Spark Point Location on the Precision of OES Analysis in Quality Control Steel Samples
Langue: anglais (409 Ko)
Application Note:
The Influence of Sample Preparation on the Combustion Analysis of Chips Obtained from Steel Samples
Langue: anglais (605 Ko)
Application Note:
Tool condition monitoring for precise evaluation of milling efficacy
Langue: anglais (872 Ko)