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MZS et MZC : bridage de précision reproductible pour les processus d'usinage haute précision
Transmission contrôlée de la force de serrage, levée minimale des mors et stabilité thermique créent une stabilité de processus durable en fabrication haute précision
Lorsque l'on parle d'assurance qualité dans la fabrication de précision moderne, l'attention se porte généralement sur la précision des machines, la métrologie et les stratégies CAM. La véritable base d'un usinage haute précision reproductible commence cependant ailleurs : au niveau du bridage de la pièce. Même les centres d'usinage les plus modernes ne peuvent pleinement exploiter leurs capacités que lorsque les pièces sont positionnées de manière reproductible, les forces de serrage transmises de façon contrôlée et les conditions de processus maintenues durablement stables. C'est précisément pour ces exigences que Spreitzer a développé les systèmes de bridage de précision MZS et MZC.
Une caractéristique centrale des deux systèmes est la distinction entre force de serrage maximale et force de serrage contrôlée. Les processus d'usinage haute précision ne nécessitent pas la force de serrage la plus élevée possible, mais une transmission de force reproductible et définie, qui minimise la déformation de la pièce tout en maintenant des conditions de processus stables. Notamment pour les composants à parois minces, les géométries de précision sensibles et les matériaux à faible rigidité propre, une force de serrage non contrôlée est une cause fréquente d'écarts dimensionnels, de modifications de surface et de fluctuations de processus. MZS et MZC répondent à ce problème par une transmission contrôlée de la force de serrage et une levée minimisée des mors : le mouvement de la pièce lors du serrage est réduit au minimum, ce qui prévient les écarts de parallélisme, les changements de position et les redistributions de contraintes dans le composant.
Un autre facteur critique en fabrication de précision est la stabilité thermique du système de bridage. Les températures fluctuantes dans le processus d'usinage, les apports de chaleur variables liés à la coupe et au liquide de refroidissement, ainsi que la dilatation thermique de l'outil et de la pièce influencent de manière mesurable la transmission de la force de serrage et la position de la pièce. MZS et MZC sont conçus pour des conditions de processus thermiquement stables et maintiennent des conditions de bridage reproductibles même sous des charges thermiques variables. Cela est particulièrement pertinent pour les longs processus de production en série et les environnements de fabrication automatisés, dans lesquels les fluctuations de processus peuvent s'accumuler sur de nombreuses pièces et équipes.
La stabilité à long terme du mécanisme de bridage joue un rôle tout aussi décisif en production en série haute précision que la précision initiale. Les processus de précision modernes ne requièrent pas une précision ponctuelle, mais des résultats durablement reproductibles sur des centaines ou des milliers de cycles de serrage. Même des variations minimes dans la mécanique de serrage, le guidage de la pièce ou le comportement vibratoire peuvent influencer de manière mesurable la qualité de surface, la répétabilité et la fiabilité du processus. Notamment en micro-usinage, en usinage dur et en fraisage haute précision — où même les plus petites micro-vibrations dans le processus de bridage deviennent visibles — l'importance des systèmes de bridage mécaniquement stables et durables apparaît clairement.
Le domaine d'application de MZS et MZC couvre le fraisage de précision, l'usinage dur, le micro-usinage ainsi que l'usinage multi-faces exigeant dans des secteurs tels que l'aéronautique et le spatial, la technologie médicale, la construction d'outillages et de moules, et la production en série haute précision. Développés et fabriqués par Spreitzer à Rottweil, MZS et MZC complètent le programme de technique de bridage de l'entreprise avec des systèmes spécifiquement conçus pour les exigences de processus haute précision durablement stables.