Verspaning: uw complete gids!

Verspaning: uw complete gids!

Verspaning speelt een essentiële rol bij de productie van hoogwaardige precisieonderdelen. Of u nu een ingenieur bent of gewoon nieuwsgierig bent naar meer informatie over deze industriële techniek, deze uitgebreide gids over verspanen is voor u.

Verspanen: definitie

Wat betekent verspanen?

Verspanen is een productieproces waarbij vorm wordt gegeven aan een grondstof, zoals metaal, kunststof of hout, door materiaal te verwijderen om een afgewerkt onderdeel met precieze afmetingen en specifieke kenmerken te verkrijgen. Auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, energie, elektronica… Verspanen is een van de meest gebruikte methoden in de industrie.

Het belangrijkste doel van verspanen is om complexe vormen en afgewerkte oppervlakken met grote precisie te creëren. Dit kan het maken van holtes, groeven, draden, gaten en vlakke of gebogen oppervlakken inhouden, afhankelijk van de technische specificaties van het eindproduct.

Een van de belangrijkste voordelen van verspanen is de veelzijdigheid. Verspaning kan worden gebruikt om een groot aantal verschillende onderdelen te maken, van eenvoudige afzonderlijke onderdelen tot complexere assemblages. Verspanen is ook geschikt voor verschillende soorten materialen, waaronder ferro- en non-ferrometalen, technische kunststoffen en composieten.

Focus op verspaningsmachines

Het bewerkingsproces omvat het gebruik van een verspaningsmachine, zoals een draaibank, freesmachine, slijpmachine of boormachine, die nauwkeurig wordt bestuurd om op een progressieve en methodische manier materiaal te verwijderen. Afhankelijk van de specifieke bewerkingsbehoeften worden verschillende snijgereedschappen gebruikt, zoals boren, frezen, ruimers en messen.

In de loop der jaren is verspaning geëvolueerd door de introductie van nieuwe technologieën en technieken. Moderne bewerkingsmachines zijn steeds verder geautomatiseerd en bevatten geavanceerde digitale besturingssystemen en sensoren om de nauwkeurigheid, productiviteit en veiligheid van bewerkingen te verbeteren. Tegenwoordig gebruiken de meeste bedrijven numeriek bestuurde bewerkingsmachines (NBBM), ondersteund door een geautomatiseerd CAM-systeem, waarmee het bewerkingsproces geheel of gedeeltelijk kan worden geautomatiseerd.

Wat is een verspaningstechnicus?

Een verspaningstechnicus is een gekwalificeerde professional die gespecialiseerd is in het uitvoeren van verspanende bewerkingen. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden en instellen van de bewerkingsmachines, het kiezen van de juiste gereedschappen, het instellen van de snijparameters en het uitvoeren van de bewerkingen. Om dit te bereiken moet hij technische tekeningen kunnen lezen en interpreteren, de juiste bewerkingsmethoden kunnen selecteren op basis van specificaties en machines en meetinstrumenten nauwkeurig kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de vereiste toleranties worden nageleefd.

Naast zijn technische vaardigheden moet een verspaningstechnicus verstand hebben van materialen, bewerkingsprocessen en veiligheidsnormen. Hij moet in staat zijn om mogelijke problemen te analyseren, productiefouten op te lossen en corrigerende maatregelen te nemen om de kwaliteit van bewerkte onderdelen te garanderen. Door de snelle ontwikkelingen in de verspaningsindustrie moeten verspaningstechnici ook op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en ontwikkelingen in het vakgebied. Het kan zijn dat hij moet werken op geavanceerde bewerkingsmachines, numerieke besturingssystemen moet integreren en CAD-software (computerondersteund ontwerp) moet gebruiken om bewerkingsprocessen te optimaliseren.

 

Wat zijn de 4 basisbewerkingen van verspaning?

Draaien

Deze techniek wordt uitgevoerd op een draaibank en kan worden gebruikt om cilindrische of conische onderdelen te maken, of onderdelen met complexe vormen zoals schroefdraad of groeven. Het product wordt vastgezet op een roterende spindel, terwijl het gereedschap langs het product wordt bewogen om materiaal te verwijderen en het de gewenste vorm te geven.

Frezen

Bij frezen wordt een roterende frees gebruikt om materiaal te verwijderen en complexe vormen te maken, zoals groeven, vlakke oppervlakken, uitsparingen of contouren. Freesmachines kunnen worden gebruikt voor 2D- of 3D-bewerking, afhankelijk van de beweging van het onderdeel en het gereedschap.

Bij het frezen van vlakke oppervlakken wordt een speciale frees gebruikt om gladde, nauwkeurige vlakke oppervlakken te verkrijgen. Het frezen van vlakke oppervlakken wordt vaak gebruikt om lageroppervlakken of referentieoppervlakken in producten te maken.

Boren/kotteren/tappen

Boren is het maken van gaten in een object met behulp van een boor. De boor draait en dringt in het materiaal om een gat te maken met een precieze diameter en diepte. Boren kan gedaan worden met een conventionele boormachine of met een geavanceerdere bewerkingsmachine.

Tappen is een aanvullende bewerking die wordt gebruikt om inwendig schroefdraad te vormen in een voorgeboord gat. Een tapgereedschap wordt gebruikt om schroefdraadachtige groeven in het gat te snijden, zodat bouten of andere elementen met schroefdraad erin kunnen worden geschroefd.

Tot slot is kotteren bedoeld om een eerder geboord gat in een product te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren. Deze bewerking wordt over het algemeen gebruikt wanneer zeer nauwkeurige toleranties, hoogwaardige oppervlakteafwerkingen of specifieke afmetingen vereist zijn.

Slijpen

Slijpen is een zeer nauwkeurige bewerkingsmethode die wordt gebruikt om zeer gladde oppervlakken en precieze afmetingen te verkrijgen. Deze bewerking wordt uitgevoerd met een slijpmachine die slijpschijven gebruikt om kleine hoeveelheden materiaal te verwijderen en zeer nauwe toleranties te bereiken.

Deze bewerkingen vormen de basis van vele andere, meer geavanceerde bewerkingstechnieken. Afhankelijk van de specificaties van het te bewerken object, de vereiste toleranties en de gewenste geometrische eigenschappen, is het belangrijk om de juiste bewerking te kiezen.

 

 

TopSolid’s aanbod van CAD-, CAM- en PDM-oplossingen

Wat brengt de toekomst voor verspaning?

Er zijn verschillende grote trends in de wereld van verspaning.

Meer automatisering

Verspaning wordt steeds verder geautomatiseerd door de introductie van robots en intelligente productiesystemen. Moderne bewerkingsmachines zijn uitgerust met geavanceerde sensoren, digitale besturingen en technologieën op basis van kunstmatige intelligentie om productieprocessen te optimaliseren, precisie en snelheid te verbeteren en menselijke fouten te verminderen.

3D-printen voor verspanen

3D-printen wordt steeds vaker gebruikt voor verspaning, met name voor de productie van complexe onderdelen. Met technologieën voor 3D-printen in metaal kunnen onderdelen met complexe interne geometrie worden gemaakt, waardoor er minder extra bewerkingen nodig zijn. De integratie van 3D-printen en traditionele verspaningsmethoden biedt flexibelere ontwerp- en productiemogelijkheden.

Hybride additieve productie

Hybride additieve productie combineert 3D-printen met traditionele verspaningsmethoden. Deze benadering maakt het mogelijk om onderdelen met complexe structuren te maken door middel van 3D-printen en deze vervolgens te bewerken voor afgewerkte oppervlakken, nauwkeurige toleranties of extra functionaliteit.

De integratie van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker toegepast bij machinale bewerking. AI kan worden gebruikt om realtime gegevens van verspaningsmachines te analyseren, snijparameters te optimaliseren, fabricagefouten op te sporen en de algehele efficiëntie van het bewerkingsproces te verbeteren.

Duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid

Het verspanen van de toekomst zal zich ook richten op duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid. Bedrijven zullen hun ecologische voetafdruk willen verkleinen door energie-efficiëntere bewerkingspraktijken toe te passen, recyclebare materialen te gebruiken en processen te optimaliseren om afval te verminderen.

 

Medicijnen, luchtvaart, algemene of fijnmechanica, matrijzenbouw, gereedschapsmakerij, horlogerie, brillen, mechanisch gelaste onderdelen… Wat uw vak ook is, TopSolid’Cam kan aan al uw bewerkingsbehoeften voldoen! Onze verschillende modules bieden een breed scala aan technische oplossingen voor uw bewerkingsbehoeften in 2D, 3D, 4- of 5-assig, positioneel of continu frezen, evenals draaien en staafdraaien. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Hoe kunnen 3D-ontwerp en digitale engineering voortgangsrapportages optimaliseren?

Hoe kunnen 3D-ontwerp en digitale engineering voortgangsrapportages optimaliseren?

Behoren tunnelprojecten, zonder contact met de klant behalve aan het begin en het einde, tot het verleden? Helaas niet. Het is wat veel klanten vrezen, en het is vaak een laatste redmiddel voor sommige serviceproviders die te maken krijgen met te veel financiële beperkingen en tijdsdruk. Wanneer een project fout begint te lopen, is het eerste wat fout gaat de organisatie en in het bijzonder de documentatie, zoals voortgangsrapporten. Toch zijn ze van vitaal belang voor alle belanghebbenden.

In de industriële sector kan het zeer tijdrovend zijn om ze regelmatig te maken, met vaak een slecht of zelfs onbruikbaar resultaat. Dankzij 3D-ontwerp en digitale engineering is het mogelijk om snel leesbare documenten en effectieve overzichten te genereren, waardoor klanten een duidelijk beeld krijgen van de staat van het project.

Wat is een voortgangsverslag precies?

U weet waarschijnlijk wel wat een voortgangsrapport is. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat u niet alle subtiliteiten beheerst, of erger nog, dat u denkt dat het nogal zinloos is.

Dus laten we orde op zaken stellen…

Een voortgangsrapport is een document dat wordt gebruikt om de status van een project op een bepaald moment te volgen en te communiceren naar verschillende belanghebbenden. Het geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de voltooide taken, de behaalde resultaten en eventuele problemen. Zo kan men de voortgang van het project beoordelen en beslissingen nemen op basis van actuele informatie.

Een 3D CAD-project voor het ontwerp van een machine kan bijvoorbeeld de volgende elementen bevatten:

  • Projectbeschrijving: Het rapport kan beginnen met een gedetailleerde beschrijving van het project, inclusief de projectdoelstelling, de vereiste specificaties, de technische beperkingen, de functionele vereisten en de verwachte tijdsplanning.
  • Ontwerpfasen: Overzicht van de verschillende ontwerpfasen die gevolgd zijn om de machine te ontwerpen met behulp van 3D CAD. Het kan gaan om de eerste 3D-modellering, het maken van assemblages, het toevoegen van specifieke functionaliteiten, het optimaliseren van de prestaties, enz.
  • 3D-modellen: De 3D-modellen presenteren die voor de machine zijn gemaakt met 3D CAD-software. Deze modellen kunnen de structuur van de machine, individuele componenten, verbindingen, mechanismen, enz. weergeven. Ze worden gebruikt om het ontwerp te visualiseren en te valideren.
  • Simulatieresultaten: Als er simulaties zijn uitgevoerd om de prestaties van de machine te evalueren, kunnen de resultaten van deze simulaties worden opgenomen in het voortgangsrapport. Dit kunnen bijvoorbeeld sterkteanalyses van het materiaal, bewegingssimulaties en crashtests zijn.
  • Ondervonden problemen: Vermeld eventuele problemen die zich tijdens het ontwerpproces hebben voorgedaan. Technische problemen, beperkingen van CAD-software, productiebeperkingen, vertragingen, enz. zullen hier aan de orde komen. De maatregelen die zijn genomen om deze problemen op te lossen, kunnen ook worden genoemd.
  • Voortgang ten opzichte van het oorspronkelijke plan: Het rapport kan een vergelijking geven tussen de werkelijke voortgang van het project en het oorspronkelijke plan. Hierdoor kan worden beoordeeld of het project voorloopt op schema, achterloopt op schema of op schema ligt. Eventuele afwijkingen kunnen worden uitgelegd en er kunnen aanpassingen worden voorgesteld.
  • Samenwerking en communicatie: Volg de geschiedenis van interacties met andere leden van het ontwerpteam, leveranciers, partners of klanten. Dit omvat vergaderingen, uitwisseling van informatie, verzoeken om verduidelijking, enz.

Volgende stappen: Tot slot kan het voortgangsrapport worden afgesloten met een beschrijving van de volgende stappen in het project. Dit kunnen resterende taken, komende deadlines, geplande deliverables, uit te voeren tests, enz. zijn.

Het is altijd mogelijk om de mate van detail in rapporten te beperken en alleen te behouden wat echt nuttig is.

 

Welke invloed heeft een voortgangsrapportage op de voortgang van een project?

Voortgangsrapportages zijn een essentieel onderdeel van het algehele projectmanagementproces.

Ze worden voorzien tijdens de planningsfasen, voltooid tijdens de uitvoeringsfasen, ze maken het mogelijk om afwijkingen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen tijdens de monitoring- en controlefasen, ze vergemakkelijken de communicatie tussen de belanghebbenden en tot slot helpt de verzamelde informatie om het project opnieuw te beoordelen en aan te passen.

Als u goede voortgangsrapporten wilt maken, kunt u gemakkelijk verdwalen in de chaos. Dus hoe zorgt u ervoor dat het vloeiend verloopt?

TopSolid’s aanbod van CAD-, CAM- en PDM-oplossingen

Tijdens de ontwerpfase van een project hoeft renderen niet per se in real time te gebeuren. U bent nog niet aan het einde van het verhaal en er kan nog veel veranderen.

Maar misschien wilt u het project in zijn huidige vorm doorgeven aan een externe partij. Bijvoorbeeld de klant, die op elk moment een voortgangsrapport kan opvragen.  Daarvoor moet u een 3D-model kunnen voorstellen en dat kan op twee manieren: alleen de visual of de visual met de onderdelenstructuur.

Hoe?

U hebt drie mogelijkheden:

  • Het project in zijn huidige staat projecteren op de buitenwereld in de vorm van een 3D-model, wat niet noodzakelijkerwijs een realistische weergave is. Bij ons heet dat TopSolid Viewer: wij leveren de gegevens, de andere partij laadt ze en ziet hetzelfde als wat wij op ons beeldscherm hebben staan.
  • Een gebruiker machtigen om verbinding te maken met een Product Data Manager (PDM). Vervolgens kunnen ze hun machine bekijken via een eenvoudige webinterface of een mobiele telefoon of tablet. Praktisch gezien sturen we ze een link waarmee ze toegang krijgen.
  • Laatste methode: stuur een eenvoudige link per e-mail. De gebruiker maakt dan verbinding vanaf een website waar 3D-informatie is gedeeld.

 

Wanneer moet er een voortgangsrapport worden verstuurd voor een 3D CAD-project?

Het hierboven beschreven proces kan meerdere keren voorkomen in de ontwerpcyclus van een product. Het idee is om te evalueren met de klant, die wijzigingen, aanpassingen, correcties, enz. kan aanbrengen.

De geschiedenis moet het mogelijk maken om al deze interacties bij te houden, en dit is waar PDM van pas komt. Daarmee weten we precies wat er gebeurd is. We weten of we een prototype naar een klant hebben gestuurd en op welke datum, we weten wat de reactie was, en vervolgens weten we hoe de reactie is afgehandeld, enzovoort. Alles wordt bijgehouden in de beheeromgeving.

Zodra u uw project hebt voltooid, met alle uitwisselingen, delen en discussies die daarbij horen, kunt u beginnen met de virtuele realiteitsevaluatie. Het is altijd herhalend en het kan zijn dat u terug wilt gaan naar verschillende ontwerpkeuzes.

Als u dit “handmatig” doet (door terug te gaan naar de ontwerpfasen) kan de complexiteit onbeheersbaar worden. Het systeem kan beter intelligent genoeg zijn om alles zelf opnieuw op te bouwen, anders kost het enorm veel tijd.

 

De basis van een goed voortgangsrapport: de Product Data Manager

Zoals u misschien al hebt gemerkt in uw projecten, heeft iedereen en elk bedrijf zijn eigen definitie van wat een voortgangsrapport zou moeten zijn. Van geen enkele vorm van formalisme (de klant weet van niets, of heeft zelfs volledige toegang in real time zonder enige uitleg) tot een complex en soms totaal onbruikbaar document. De variaties zijn oneindig.

Zie ook Voordelen en criteria voor het kiezen van PDM voor CAD/CAM

Collaborative 3D CAD-technieken, gekoppeld aan een effectieve Product Data Manager (PDM), zijn hier de oplossing. Ze zorgen voor tijdsbesparing en maken dingen eenvoudiger. Ze maken het ook mogelijk om uitwisselingen te standaardiseren, de kans op fouten te verkleinen, kennis te benutten en gegevens te beveiligen. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Configuratie op maat: waarom zouden mkb-bedrijven hieraan meedoen?

Configuratie op maat: waarom zouden mkb-bedrijven hieraan meedoen?

In de collectieve verbeelding is winstgevende productie synoniem met standaardisatie, met als doel massaal en tegen lagere kosten te ontwerpen. Maar de constante productie van nieuwe producten en het verlangen van consumenten naar hyperpersonalisatie stellen dit idee op de proef. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een configuratie op maat een bijzonder aantrekkelijke oplossing voor kleine en middelgrote industriële structuren. Het combineert het verlangen van consumenten naar personalisatie met de economische levensvatbaarheid van het bedrijf. Uitleg.

Configuratie op maat, een onderdeel van digitale engineering

Met de integratie van digitale technologieën en de automatisering van informatiesystemen heeft Engineering 4.0 (of digitale engineering) een revolutie teweeggebracht in het ontwerpen, vervaardigen en produceren van voorwerpen. In deze context is configuratie op maat in opkomst: met de digitale tool kunnen gebruikers hun producten volledig personaliseren door te spelen met een groot aantal mogelijke combinaties. Terwijl het product in 3D wordt gesimuleerd, kan de klant de wijzigingen aanbrengen om het gewenste resultaat te bereiken. In een steeds competitievere productieomgeving maakt configuratie op maat het mogelijk om in te spelen op de opkomst van mass customisation – het verlangen van consumenten naar personalisering – en de daaruit voortvloeiende behoefte aan productieflexibiliteit. Tegenwoordig moeten industrieën die concurrerend willen blijven hun productielijnen snel kunnen aanpassen zonder aan kwaliteit in te leveren. Om dit te bereiken is het essentieel om te investeren in een krachtig hulpmiddel dat meerdere configuraties mogelijk maakt. 

 

Configuratie op maat: een tool waarvan alle bedrijfsniveaus profiteren

Hoewel configuratie op maat vooral wordt gezien als een verkoopondersteunend hulpmiddel, komt deze techniek niet alleen de verkoopafdeling ten goede – vooral in de industriële sector. Configuratie op maat biedt meerdere voordelen op verschillende bedrijfsniveaus. Hiermee kunt u:

  • De betrouwbaarheid van de productie vertienvoudigen: dankzij 3D-visualisatie en details van de wijzigingen die het ontwerpbureau tijdens de ontwerpfase heeft aangebracht, kunnen complexe producten zonder enig risico op fouten worden geproduceerd.
  • Consistente prijzen aanbieden die in realtime worden bijgewerkt: met de configuratie op maat kan men de voortgang van de prijs in realtime zien, op basis van wijzigingen die tijdens de ontwerpfase zijn aangebracht. Het is de zekerheid om tegen de juiste prijs te verkopen en te produceren zonder in de marges te snijden.
  • Een bredere markt bereiken: het uitgebreide assortiment mogelijke configuraties betekent dat u meer verschillende kopers kunt aanspreken. Bovendien creëert een configuratie op maat een naadloze link tussen het ontwerp en het eindproduct, zodat alleen producten die verkocht gaan worden in productie gaan.
  • Autonomie van de klant bevorderen: als beslissers van het begin tot het einde van het ontwerpproces krijgen gebruikers de kans om hun producten zo veel mogelijk te personaliseren. Een configuratie op maat vermindert het aantal uitwisselingen tussen de klant en het ontwerpbureau en bespaart het bureau veel tijd.
  • Het concurrentievermogen van alle soorten bedrijven verbeteren: grote bedrijven, mkb’s, enz. Deze technologie is toegankelijk voor alle soorten bedrijven. Als onderdeel van een massaproductiestrategie kunnen kleine bedrijven het moeilijk vinden om winstgevend te blijven als ze niet de mogelijkheid hebben om uit te breiden om meer te produceren. Dankzij de configuratie op maat kunnen zeer kleine bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen hun winstgevendheid verhogen zonder dat ze hun productie hoeven te vertienvoudigen.

TopSolid’s aanbod van CAD-, CAM- en PDM-oplossingen

TopSolid’Design: configuratie op maat voor fabrikanten

TopSolid’Design is een CAD-softwarepakket dat is ontworpen om het werk van het ontwerpbureau in elke fase van het ontwerpproces te optimaliseren. Dankzij de module Productconfiguratie kunnen ontwerpers een configuratie op maat aanbieden.

Het proces is relatief eenvoudig: de onderdelen worden geconfigureerd op basis van het 3D-model en de mogelijke varianten, die allemaal zijn ontworpen op basis van de oorspronkelijke gegevens van het ontwerpbureau. Met slechts een paar klikken kunnen gebruikers het uiterlijk van het product aanpassen aan hun smaak en budget, waarbij het in realtime wordt aangepast. Aan het einde van de configuratie neemt het ontwerpbureau het opnieuw geconfigureerde bestand, voert de door de gebruiker gewenste wijzigingen door en stuurt het naar productie. Deze module, die geschikt is voor zowel B2B (voor industriële klanten, detailhandelaren of partners) als B2C, voldoet aan de vraag van de gebruiker naar maatwerk en optimaliseert tegelijkertijd het werk van het ontwerpbureau.

TopSolid’Design is een modulaire oplossing en werkt met de meeste marktformaten – waaronder onze productiesoftware TopSolid’Cam – zonder gegevensverlies. Traceerbaarheid van het hele ontwerpproces, tijdsbesparing voor het ontwerpbureau dankzij samenwerken en CAD-native sharing, beveiliging van gegevens en toegang… Onze flexibele oplossing past zich aan de behoeften van ontwerpers in de industriële sector aan.

CAD/CAM voor slijpen op uw bewerkingsmachines

CAD/CAM voor slijpen op uw bewerkingsmachines

Slijpen is preciezer dan traditionele machinale bewerkingen en maakt het mogelijk om het oppervlak van een product zeer fijn te bewerken dankzij de abrasieve bewerkingstechniek. Investeren in de juiste bewerkingsmachines om dit soort bewerkingen uit te voeren brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee voor bedrijven, vooral omdat het voor programmeurs moeilijk kan zijn om ze te besturen. Om het slijpen op deze bewerkingsmachines te vergemakkelijken, onderzoeken sommige fabrikanten de mogelijkheden van CAD/CAM. Maar welke extra voordelen biedt het voor deze activiteit? Uitleg.

De uitdagingen van slijpen

Door het principe van abrasieve bewerking te gebruiken, maakt slijpen het mogelijk om een bijzonder hoge maatnauwkeurigheid op onderdelen te bereiken, waardoor we beter aan de eisen van de klant kunnen voldoen. Terwijl traditionele bewerkingen gepaard gaan met het verwijderen van spanen, wordt het materiaal bij slijpen fijner bewerkt door het te polijsten met een slijpschijf.

Hoewel de effectiviteit van deze methode niet ter discussie staat, betekent het toch een grote investering voor bedrijven: ze moeten de juiste bewerkingsmachines kopen voor deze activiteiten. De uitdaging voor organisaties is daarom om de winstgevendheid van de voorgestelde oplossingen te meten. Om slijpwerkzaamheden uit te voeren, kunnen ze:

  • investeren in slijpmachines, dat zijn machines die uitsluitend bestemd zijn voor slijpen.
  • investeren in gecombineerde machines die zowel kunnen verspanen als slijpen.

 

De beperkingen van programmeren aan de machine

In het eerste scenario hierboven, d.w.z. zonder een oplossing die verspanen en slijpen combineert, zijn bedrijven gedwongen om zich aan te passen om slijpprogramma’s op de machine te ontwikkelen.

Er kleven veel nadelen aan deze aanpak:

  • Gebrek aan flexibiliteit: in tegenstelling tot CAM is het bij deze programmering niet mogelijk om machines te simuleren en botsingscontroles uit te voeren.
  • Hoge kosten: dit type programmering vereist de aanschaf van een slijpmachine naast het bewerkingsgereedschap, plus handlingskosten.
  • Risico op onnauwkeurigheid: Het verplaatsen van onderdelen van de bewerkingsmachine naar de slijpmachine verhoogt het risico op onnauwkeurigheid.
  • Aanzienlijke programmeertijd: het programmeren van de bewerkingsmachines en het instellen van de slijpmachine kan tijdrovend zijn voor de verantwoordelijke teams.

Wat is een voortgangsverslag precies?

U weet waarschijnlijk wel wat een voortgangsrapport is. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat u niet alle subtiliteiten beheerst, of erger nog, dat u denkt dat het nogal zinloos is.

Dus laten we orde op zaken stellen…

Een voortgangsrapport is een document dat wordt gebruikt om de status van een project op een bepaald moment te volgen en te communiceren naar verschillende belanghebbenden. Het geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de voltooide taken, de behaalde resultaten en eventuele problemen. Zo kan men de voortgang van het project beoordelen en beslissingen nemen op basis van actuele informatie.

Een 3D CAD-project voor het ontwerp van een machine kan bijvoorbeeld de volgende elementen bevatten:

  • Projectbeschrijving: Het rapport kan beginnen met een gedetailleerde beschrijving van het project, inclusief de projectdoelstelling, de vereiste specificaties, de technische beperkingen, de functionele vereisten en de verwachte tijdsplanning.
  • Ontwerpfasen: Overzicht van de verschillende ontwerpfasen die gevolgd zijn om de machine te ontwerpen met behulp van 3D CAD. Het kan gaan om de eerste 3D-modellering, het maken van assemblages, het toevoegen van specifieke functionaliteiten, het optimaliseren van de prestaties, enz.
  • 3D-modellen: De 3D-modellen presenteren die voor de machine zijn gemaakt met 3D CAD-software. Deze modellen kunnen de structuur van de machine, individuele componenten, verbindingen, mechanismen, enz. weergeven. Ze worden gebruikt om het ontwerp te visualiseren en te valideren.
  • Simulatieresultaten: Als er simulaties zijn uitgevoerd om de prestaties van de machine te evalueren, kunnen de resultaten van deze simulaties worden opgenomen in het voortgangsrapport. Dit kunnen bijvoorbeeld sterkteanalyses van het materiaal, bewegingssimulaties en crashtests zijn.
  • Ondervonden problemen: Vermeld eventuele problemen die zich tijdens het ontwerpproces hebben voorgedaan. Technische problemen, beperkingen van CAD-software, productiebeperkingen, vertragingen, enz. zullen hier aan de orde komen. De maatregelen die zijn genomen om deze problemen op te lossen, kunnen ook worden genoemd.
  • Voortgang ten opzichte van het oorspronkelijke plan: Het rapport kan een vergelijking geven tussen de werkelijke voortgang van het project en het oorspronkelijke plan. Hierdoor kan worden beoordeeld of het project voorloopt op schema, achterloopt op schema of op schema ligt. Eventuele afwijkingen kunnen worden uitgelegd en er kunnen aanpassingen worden voorgesteld.
  • Samenwerking en communicatie: Volg de geschiedenis van interacties met andere leden van het ontwerpteam, leveranciers, partners of klanten. Dit omvat vergaderingen, uitwisseling van informatie, verzoeken om verduidelijking, enz.
  • Volgende stappen: Tot slot kan het voortgangsrapport worden afgesloten met een beschrijving van de volgende stappen in het project. Dit kunnen resterende taken, komende deadlines, geplande deliverables, uit te voeren tests, enz. zijn.

Het is altijd mogelijk om de mate van detail in rapporten te beperken en alleen te behouden wat echt nuttig is.

 

Welke invloed heeft een voortgangsrapportage op de voortgang van een project?

Voortgangsrapportages zijn een essentieel onderdeel van het algehele projectmanagementproces.

Ze worden voorzien tijdens de planningsfasen, voltooid tijdens de uitvoeringsfasen, ze maken het mogelijk om afwijkingen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen tijdens de monitoring- en controlefasen, ze vergemakkelijken de communicatie tussen de belanghebbenden en tot slot helpt de verzamelde informatie om het project opnieuw te beoordelen en aan te passen.

Als u goede voortgangsrapporten wilt maken, kunt u gemakkelijk verdwalen in de chaos. Dus hoe zorgt u ervoor dat het vloeiend verloopt?

TopSolid’s aanbod van CAD-, CAM- en PDM-oplossingen

CAD/CAM als middel om slijpen op bewerkingsmachines te optimaliseren

Vanwege deze beperkingen hebben sommige fabrikanten gecombineerde machines ontwikkeld die het, dankzij CAD/CAM, mogelijk maken om:

  • Een onderdeel te bewerken door in eerste instantie te frezen en te draaien;
  • Hetzelfde onderdeel in een later stadium te slijpen.

Omdat alle bewerkingen op dezelfde machine worden uitgevoerd, hoeft het onderdeel niet verplaatst te worden. Deze manier van werken elimineert herpositioneringsfouten die veroorzaakt worden door het verplaatsen van het onderdeel van een bewerkingsmachine naar de slijpmachine, en bespaart kostbare handlingstijd.

Aandachtspunt: de behoefte aan een CAD/CAM-tool speciaal voor slijpen

Voor bedrijven die machines hebben die verspanen en slijpen combineren, is de keuze van geschikte CAD/CAM-software daarom cruciaal. Niet alle CAD/CAM-oplossingen bevatten specifieke slijpbewerkingen: sommige bieden de mogelijkheid om bewerkingen om te zetten in slijpbewerkingen. Dit is niet echt relevant, omdat de methode die gebruikt wordt om een slijpschijf te sturen heel anders is dan de methode die gebruikt wordt bij frezen of draaien.

Dit type oplossing biedt geen toegevoegde waarde voor de programmeur, die gedwongen wordt om de ISO-code handmatig aan te passen om de juiste oppervlakteafwerking op het onderdeel te verkrijgen. Daarom wordt bedrijven sterk aangeraden om te kiezen voor een CAD/CAM-tool dat de slijpbewerking specifiek heeft ontworpen.

 

TopSolid’Cam: software ontworpen om slijpen op bewerkingsmachines te optimaliseren

TopSolid’Cam is een compleet, krachtig CAD/CAM-softwarepakket dat het ontwerpwerk van programmeurs ondersteunt en vergemakkelijkt dankzij:

  • Eenvoudige en volledige integratie van de oplossing;
  • Interoperabiliteit met alle CAD-software;
  • Een vrij beheerde werkomgeving;
  • Geoptimaliseerde productie dankzij een duplicatieproces;
  • Verschillende simulatieniveaus;
  • Beheer en monitoring van wijzigingen;
  • Een antwoord op een breed scala aan frees- en bewerkingsvereisten.

Meer specifiek stelt de functionaliteit “slijpen op bewerkingscentrum” van TopSolid’Cam klanten met een bewerkingsmachine die verspanen en slijpen combineert in staat om het beheer van deze bewerking te optimaliseren. De oplossing biedt de mogelijkheid om de slijpbewerking direct vanuit de software te programmeren, nog voordat het onderdeel op de machine is gemonteerd. Deze functie, die speciaal ontworpen is voor machinaal slijpen, past zich aan de karakteristieken van elke bewerking aan en maakt het werk van de programmeur eenvoudiger.

 

Wilt u meer weten over de functionaliteit “slijpen op bewerkingscentrum” van TopSolid? Vraag ons team om een demonstratie.

Success Story: TopSolid by Rabumeca

Success Story: TopSolid by Rabumeca

Rabumeca, gevestigd in het Franse departement Ain, ontwerpt en produceert mechanisch gelaste assemblages van staal, roestvrij staal en aluminium voor diverse sectoren. Het bedrijf werd opgericht in 1989 en heeft vele jaren ervaring in zijn vakgebied, waardoor het in 2013 de prijs “kwaliteit, kosten, levering” kreeg van ArcelorMittal. Rabumeca breidt snel uit en gebruikt de ontwerpsoftware van TopSolid’Design sinds 2020. Maak kennis met Sébastien Bridet, directeur van Rabumeca.

Ervaring, vakkennis en overtuiging: het recept voor een succesvol bedrijf

Rabumeca kan terugvallen op meer dan twintig jaar ervaring en heeft zich geleidelijk uitgebreid naar de agrovoedingssector, de farmaceutische sector, de staalsector en de milieusector. Tegenwoordig heeft het bedrijf 20 werknemers en tegen 2021 verwacht het een omzet van 2,7 miljoen euro te halen. De kern van het project is de vastberadenheid om kwaliteitsdiensten aan te bieden binnen de gestelde termijnen en de wil om een vertrouwensrelatie op te bouwen met klanten en zakenpartners.

Doordat Rabumeca in verschillende industriële sectoren actief is, hebben de medewerkers van het bedrijf een breed scala aan technische vaardigheden ontwikkeld. In de loop der jaren heeft het bedrijf onder leiding van Sébastien Bridet ook zijn expertise ontwikkeld door middel van een investeringsbeleid gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van zijn apparatuur. Vanuit deze gedachte was de samenwerking met TOPSOLID een natuurlijke stap.

 

Rabumeca en TOPSOLID: een recente geschiedenis

Rabumeca had nieuwe CAD-software nodig om de productiviteit te verhogen en startte in 2020 een aanbesteding. TOPSOLID was een voor de hand liggende keuze voor het bedrijf: “We kozen voor TopSolid omdat zij de enigen waren die ons begrepen en naar onze behoeften luisterden. We hadden contacten in de branche die hun ontwerpsoftware konden aanpassen aan ons productieproces,” zegt Sébastien Bridet.

In de praktijk gebruiken medewerkers TopSolid’Design om de productie te starten en producten te ontwerpen op speciale machines. Nicolas Laibe, Business Manager bij Rabumeca, legt het proces uit: “Ik gebruik TopSolid’Design om 3D-bestanden van klanten op te halen en de technische informatie te leveren die nodig is voor het project. Ik gebruik de modules voor het herkennen van platen en buizen om de documenten te verkrijgen die nodig zijn voor de productie.” De software stelt hem in staat om “alles te construeren, van vlakken voor de laser tot buigplaten, assemblagetekeningen voor subassemblages en assemblagetekeningen met alle bijbehorende stuklijsten.”

 

TopSolid’Design ondersteunt de ontwikkeling van Rabumeca

TopSolid’Design is een gespecialiseerd CAD/CAM-softwarepakket dat effectieve ondersteuning biedt voor de projecten van Rabumeca. Het is een echte productiviteitstool en de teams waarderen vooral het gebruiksgemak.

Ondersteuning tijdens het gehele proces

In TOPSOLID vond Rabumeca een leerpartner die de medewerkers van het bedrijf wegwijs kon maken in de software: “We hebben een 6-daagse TopSolid’Design-training gehad op het hoofdkantoor van TOPSOLID en we hebben specifieke training gehad op onze eigen locatie, aangepast aan onze behoeften”, legt Sébastien Bridget uit. Volgens hem maakte de kwaliteit van het ondersteunend personeel het verschil: “We vonden mensen die dagelijks op onze behoeften en vragen konden reageren en die ons tijdens de hele implementatie van de software konden ondersteunen.”

Gebruiksgemak

Voor projectmanagers betekent TopSolid’Design een toegevoegde waarde bij het ontwerpen, met name op het vlak van gebruiksgemak. Tenminste, dat is wat Nicolas Laibe heeft verteld: “Ik vind TopSolid’Design heel gebruiksvriendelijk, het helpt ons om de juiste documenten te verkrijgen. Het is logisch, het is duidelijk, het heeft de juiste pictogrammen en de juiste functies. Het is vergelijkbaar met de manier waarop het in de werkplaats werkt.”

Productiviteitswinst

Meer in het algemeen heeft het bedrijf een echte productiviteitsstijging gezien dankzij TopSolid’Design. Meer dan een jaar terugblikkend legt de directeur van Rabumeca uit: “TopSolid heeft ons in staat gesteld om alle taken die we handmatig uitvoerden te automatiseren. De werkdocumenten hebben ons enorm veel tijd bespaard toen we onze processen lanceerden.” Volgens hem is de productiviteitswinst die het bedrijf dankzij de software heeft behaald verre van verwaarloosbaar: “We schatten dat we ongeveer 30% aan productiviteit hebben gewonnen op het gebied van werkwijzen,” zegt hij.

TopSolid’s aanbod van CAD-, CAM- en PDM-oplossingen

Ontwikkelingsperspectieven nauw verbonden met TOPSOLID

Het doel van Rabumeca voor de nabije toekomst is om de functionaliteiten verder te ontwikkelen om nog beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Met dit in gedachten wilde Sébastien Bridget de offertemodule van TopSolid integreren in zijn organisatie. Door het implementeren van faciliterende systemen maakt deze module het met name mogelijk om op basis van een 2D- of 3D-onderdelenplan een resultaat te verkrijgen dat de realiteit van de werkplaats benadert. TOPSOLID is trots op hun prestaties en ondersteunt hen graag in dit proces!