Нестинг: современные продуктивные методы раскроя материалов

Оптимизация рабочих процессов, экономия энергоресурсов и времени, сокращение количества отходов и уменьшение влияния человеческого фактора – это основные приоритеты эффективного современного процесса производства. Разработки в области более совершенных технологий и внедрение максимально рентабельного оборудования позволяют выводить компании на новый уровень и повышать их производительность. В этой статье мы поговорим о такой распространённой на мебельных производствах технологии оптимизации производственных процессов, как Nesting.

фрезеровка

Суть и принципы технологии Nesting

Технология нестинга (Nesting) является одной из наиболее перспективных мер по оптимизации производства для предприятий мебельной отрасли. Метод NBM, или Nested Based Manufacturing, представляет собой оптимальный способ раскроя полноформатных столярных плит режущим инструментом для получения форматированных деталей и заготовок, полностью готовых к сборке. Нестинг позволяет осуществить весь процесс на одном обрабатывающем центре за один рабочий цикл. После раскроя по технологии Nesting, дополнительная обработка заготовки не требуется. Сама резка производится специальной цилиндрической концевой алмазной либо профильной фрезой, при этом, выбор фрезы обусловлен условиями конкретной работы. Все операции контролирует программное обеспечение, что гарантирует наиболее оптимальное размещение деталей на плите и снижение отходов после фрезерования.

По окончании раскроя, детали можно тут же собрать в готовое изделие, что уменьшает на предприятиях полного цикла производства количество лишней работы по складированию и транспортировке. Среди явных преимуществ можно выделить экономию на дополнительном оборудовании для обработки заготовок и рациональном использовании производственных площадей. Но главный козырь такого оборудования – это высокая точность резки за счет согласованной координации всех этапов работы в одном месте.

фрезеровка по дереву

Оборудование и обрабатывающие центры

Установки и машины с ЧПУ, работающие по технологии нестинга, позволяют производить обработку материала в больших объемах, как для выпуска серийной продукции, так и по индивидуальным проектам и заказам. Причем, эти же обрабатывающие центры применяют для изготовления продукции и без задействования такого метода. Сегодня производители предлагают технологическое оборудование с функциями NBM для клиентов разного уровня.

Для небольших малобюджетных производств разработаны станки матричного типа, с классической фиксацией материала. На таких обычно устанавливается оборудование на базе станков с ЧПУ с одним растровым столом, позволяющее обрабатывать заготовки как листовой, так и брусковой формы.

Для крупных производителей предназначены станки, оснащенные маятниковыми столами с системами вакуумного крепления деталей заготовок и автоматизированной их загрузкой и разгрузкой. Целесообразно на больших предприятиях устанавливать по нескольку обрабатывающих центров, подключенных в одну линию.

Нестинг обычно противопоставляют раскройным центрам, на которых также удобно и быстро можно изготовить детали и заготовки. Но специалисты мебельной индустрии делают акцент на том, что раскройные столы эффективны лишь в случае серийного производства больших партий заготовок простой, обычно прямоугольной, формы, но если есть частая потребность в раскрое деталей криволинейной формы, то обрабатывающие столы с ЧПУ намного рентабельнее. При этом возможность контролировать весь производственный процесс сохраняется.

Применяя технологию нестинга, следует учитывать наиболее востребованные рабочие зоны фрезерных станков с ЧПУ, задействованные в производстве той или иной продукции. Например, для криволинейной фрезеровки показан станок, рабочая зона которого соответствует полному размеру листа. Это позволит избежать лишних трат на дополнительное оборудование. Непременным условием стабильной работы обрабатывающих центров является наличие единой системы автоматической обработки данных для таких станков, при этом конфигурация сети на предприятии должна обеспечивать бесперебойную автоматическую передачу информации на компьютеризованную систему управления станка.

Выбор режущего инструмента

Для оптимизации процесса обработки при нестинге можно использовать алмазные концевые фрезы, которые позволяют значительно увеличить скорость подачи (примерно в 3 раза) по сравнению с твердосплавными фрезами. Кроме того, алмазные режущие инструменты намного более долговечны, чем твердосплавные аналоги. Подбирая фрезу для системы с нестингом стоит обратить на количество режущих элементов по спирали – чем их больше, тем лучше, ведь они влияют на общую производительность и жесткость фрезы. Также рекомендуется использовать концевые фрезы максимального диаметра и устанавливать фрезы в патрон так, чтобы длина режущей части была больше толщины заготовки на 3-5 мм, при этом пытаясь максимально задвинуть фрезу в патрон. Оптимальная глубина обработки не должна превышать четырёх диаметров фрезы.

фреза

Минусы технологии нестинга

Несмотря на очевидные преимущества этой технологии, необходимо упомянуть и некоторые моменты, которые потребуют особого внимания со стороны технологов предприятий.

  • увеличение количества мелких отходов, которые необходимо удалять со стола станка;
  • плиты больших размеров потребуют ручной загрузки и разгрузки полученных заготовок;
  • регулировку и контроль величины зазоров между смежными деталями на подготовительном этапе раскроя;
  • размеры заготовок и смена профилей требуют калибровки подкладного листа;
  • работа с плитой, имеющей двустороннюю облицовку, нуждается в применении интегральных фрез и снижении скорости подачи материала;
  • снижение качества кромочной обработки и увеличение количества сколов.

  • Стоит отметить, что некоторые модели станков не дают возможности производить операции с обратной стороны материала без переустановки, у части из них – отсутствуют функции горизонтального сверления отверстий, а также отсутствует опция пакетной обработки листов.

    Основные преимущества производства мебели по технологии Nesting

    Среди основных преимуществ применения технологии Nesting для оптимизации мебельного производства можно выделить следующие:

  • Экономия времени. При условии, что на комплект мебели требуется 5-6 листов материала, время производственного цикла составит около 1 часа. После чего из полученных деталей можно собирать мебель.
  • Экономия рабочего пространства. Оборудование для нестинга занимает меньше места по сравнению с обычными станками и приспособлениями.
  • Отсутствие влияния человеческого фактора. Весь процесс компьютеризирован, а погрешность при работе станка может составить всего 0,15 мм.
  • Высокая производительность. За одну смену обрабатывающий центр способен раскроить до 100 листов размером 2750 х 1830 мм.
  • Сокращение отходов. При изготовлении деталей криволинейной формы, технология Nesting позволяет избежать их предварительного раскроя на прямоугольные заготовки и сэкономить от 8 до 20 % материала.
  • Оперативность. Компьютеризация процессов существенно сокращает время на разработку новых программ и позволяет быстро наладить изготовление деталей любого формата.

  • фрезеровка МДФ

    Нестинг получил распространение в мебельном производстве в США, Австралии и других стран. Сейчас идет активное освоение европейского рынка. И хотя эта технология новая для наших предприятий, аналитики прогнозируют этому методу большое будущее.

    Подводя итог всему выше сказанному, необходимо подчеркнуть, что целесообразность применения технологии нестинга определяется комплексом определенных задач, которые стоят перед каждым конкретным производителем, а эффективность этого метода прямо пропорциональна грамотному анализу всех производственных потребностей и составляющих.

    Пуско-наладочные работы лазерного станка для резки труб
    Пуско-наладочные работы лазерного станка для резки труб
    Работе по договору. Оплата по счету. Выезд на территорию заказчика. Гарантия. и тд. Программы...
    130 000
    Лазерный сварочный аппарат 3 в 1 - Kamach THL (сварка, резка, чистка)
    Лазерный сварочный аппарат 3 в 1 - Kamach THL (сварка, резка, чистка)
    Лазерный источник - Raycus 1500 Вт; Сварка, точечная сварка, чистка. Интерфейс на русском языке....
    1 054 500
    Блок высокого напряжения LaserPWR DY10 (60-100 Вт)
    Блок высокого напряжения LaserPWR DY10 (60-100 Вт)
    Блок высокого напряжения для лазерных трубок RECI, LASEA, YONGLI. Может работать с трубками...
    11 875
    Лазерная трубка CO2 RECI T2 90-100 Вт
    Лазерная трубка CO2 RECI T2 90-100 Вт
    Мощность: 90-100 Вт. Длина: 1250 мм. Диаметр: 65 мм. Газ: CO2, N2, He, O2, H2, XE. Срок службы:...
    27 075
    Лазерный маркер по металлу Kamach Fiber T320
    Лазерный маркер по металлу Kamach Fiber T320
    Рабочее поле: 150х150 мм. Опционально до 300х300 мм. Мощность: 20 Вт. Источник: Raycus RFL-P20QE
    318 060
    Нож Mimaki 60 градусов
    Нож Mimaki 60 градусов
    Нож для режущего плоттера Mimaki, Foison, Pcut, Easycut, DGI.
    175
    Универсальный кронштейн Lasea
    Универсальный кронштейн Lasea
    Кронштейн для крепления лазерной трубки. Комплект - 2 шт. Обеспечивает надежное крепление...
    900
    Товар добавлен в корзину