تركز شركة Honscn على خدمات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الاحترافية منذ عام 2003.
باعتبارها الشركة المصنعة الرئيسية لقطع غيار الدراجات النارية باستخدام الحاسب الآلي، تقوم Honscn Co.,Ltd بعملية مراقبة الجودة الصارمة. من خلال إدارة مراقبة الجودة ، نقوم بفحص وتحسين عيوب التصنيع للمنتج. نحن نوظف فريق مراقبة الجودة الذي يتألف من محترفين متعلمين لديهم سنوات من الخبرة في مجال مراقبة الجودة لتحقيق هدف مراقبة الجودة.
HONSCN المنتجات محبوبة ومطلوبة من قبل العديد من مقدمي الخدمات الصينيين والغربيين. مع القدرة التنافسية الكبيرة للسلسلة الصناعية وتأثير العلامة التجارية ، فإنها تمكن الشركات مثل شركتك من زيادة الإيرادات ، وتحقيق تخفيضات في التكاليف ، والتركيز على الأهداف الأساسية. تحظى هذه المنتجات بالعديد من الثناء مما يؤكد التزامنا بتوفير رضا العملاء التام وتحقيق الأهداف كشريك ومورد موثوق به.
في Honscn، يمكن للعملاء الحصول على المنتجات بما في ذلك قطع غيار الدراجات النارية CNC الساخنة وخدمة الشباك الواحد أيضًا. نحن قادرون على تخصيص المنتجات بأنماط ومواصفات مختلفة. مع مجموعة كاملة من أنظمة النقل للخدمات اللوجستية الدولية ، نضمن تسليم البضائع بأمان وسرعة.
1.المكونات عالية الدقة: توفر عملية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) القدرة على إنشاء مكونات صغيرة وعالية الدقة تُعد جزءًا لا يتجزأ من عمل الإلكترونيات 3C، مثل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة والأجزاء الميكانيكية الصغيرة.
2.التعديلات المخصصة: لأغراض الإصلاح أو التعديل، يمكن أن تنتج آلات CNC قطع غيار أو تعديلات مخصصة للأجهزة الإلكترونية القديمة أو المتوقفة التي قد لا تتوفر لها قطع غيار بسهولة.
3.الجودة والاتساق: تضمن عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) إنتاجًا عالي الجودة واتساقًا في المكونات الإلكترونية، بما يفي بالتفاوتات والمواصفات الدقيقة المطلوبة من قبل صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية (3C).
4..الإنتاج الضخم: بمجرد الانتهاء من التصميم، يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) للإنتاج الضخم للمكونات المخصصة في صناعة الإلكترونيات 3C، مما يضمن أن كل قطعة تلبي المواصفات الدقيقة.
بشكل عام، تلعب عمليات التصنيع المخصصة باستخدام الحاسوب (CNC) دورًا محوريًا في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ تُمكّن من إنتاج مكونات دقيقة ومخصصة وعالية الجودة، وهي ضرورية للأجهزة الإلكترونية الحديثة. للحصول على خدمات إنتاج مخصصة باستخدام الحاسوب (CNC)، اخترنا وسنقدم لك أفضل خدمة بأفضل سعر. دعونا نساهم معًا في تعزيز الابتكار والتطوير في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية!
مع حلول الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المستمر للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الاجتماعي، شهدت تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي تحولات جذرية، فأصبحت بنية المنتجات الميكانيكية أكثر منطقية، وتحسنت كفاءتها ودقتها وأداؤها باستمرار. ونتيجة لذلك، باتت معدات إنتاج المنتجات الميكانيكية تتطلب أداءً عالياً ودقة متناهية وأتمتة فائقة. ولحل مشكلة عجز الآلات التقليدية عن الإنتاج، وتحقيق الإنتاج الفردي والكميات الصغيرة، ولا سيما المعالجة الآلية لبعض الأجزاء المعقدة، ظهرت تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC).
على الرغم من أن الصين أصبحت اليوم دولة تصنيعية، إلا أن مصانع معالجة الأجزاء الدقيقة منتشرة في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم صادرات الصين التراكمية من أدوات الآلات 2,364,100 وحدة (2,364,100 وحدة) في شهري يناير وفبراير 2023. ويمكن تحقيق إنتاج كمي معياري، بدءًا من الأجزاء الدقيقة عالية الجودة المصنعة حسب الطلب باستخدام تقنية CNC، وصولًا إلى المنتجات القياسية العادية. كما أن تطبيق تقنية CNC يُتيح المعالجة الآلية للأجزاء، مما يُحسّن كفاءة الإنتاج. ويتمتع تطبيق هذه التقنية بإمكانيات هائلة، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات، والفضاء، والمعدات الإلكترونية، وغيرها.
تُستخدم عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) على نطاق واسع في مجال قطع غيار السيارات، بما في ذلك المحرك، وناقل الحركة، والهيكل، ونظام الفرامل، ونظام التوجيه، وغيرها. ومع ذلك، في أي مجال من مجالات التصنيع الدقيق، يُعدّ تحقيق الدقة العالية والسرعة العالية وسيلة تنافسية مهمة للحصول على طلبات العملاء.
فيما يلي بعض التطبيقات المحددة للتصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في مجال قطع غيار السيارات:
تصنيع أجزاء المحرك: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لتصنيع أجزاء مختلفة من المحرك مثل كتلة الأسطوانات، وعمود المرفق، وقضيب التوصيل، ومقعد الصمام، وما إلى ذلك، والتي تتطلب دقة عالية وقوة عالية.
1. معالجة أجزاء ناقل الحركة: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لتصنيع أجزاء مختلفة من نظام ناقل الحركة مثل تروس ناقل الحركة، والقوابض، وأعمدة ناقل الحركة، وما إلى ذلك، والتي تتطلب دقة عالية وقوة عالية.
2. معالجة أجزاء الفرامل: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لتصنيع أجزاء مختلفة من نظام الفرامل مثل أقراص الفرامل، ووسادات الفرامل، والفرامل، وما إلى ذلك، والتي تتطلب دقة عالية وجودة عالية.
3. معالجة أجزاء التوجيه: يمكن استخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لتصنيع أجزاء مختلفة من نظام التوجيه مثل جهاز التوجيه، وقضيب التوجيه، وآلة التوجيه، وما إلى ذلك، وتحتاج هذه الأجزاء إلى دقة عالية وقوة عالية.
مع التطور المستمر لتقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) وتوسع مجالات تطبيقها، سواء في تصميم هياكل السيارات أو معالجة الأجزاء الإلكترونية الداخلية، سيتسع نطاق استخدام تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في مجال الأتمتة بشكل متزايد. وفي المستقبل، ستواصل تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) لعب دور محوري في صناعة السيارات.
مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، باتت تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) تُستخدم على نطاق واسع في الصناعة الطبية. وتوفر دقتها العالية وكفاءتها وتوافقها ضمانًا قويًا لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية.
تشير إحصاءات مؤسسات أبحاث السوق الدولية إلى أن سوق الأجهزة الطبية العالمي يشهد نمواً سنوياً متزايداً، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى حوالي 520 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. وفي الصين، يستمر حجم سوق الأجهزة الطبية في التوسع أيضاً، ومن المتوقع أن يصل إلى 160 مليار يوان بحلول عام 2023. وفي هذا السياق، يكتسب تطبيق تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في الصناعة الطبية أهمية بالغة.
تُتيح آلات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) معالجة مجموعة واسعة من المواد، من المعادن والسبائك إلى السيراميك. ومع ذلك، توجد بعض المتطلبات للمعدات والأجهزة الطبية. فبحسب الاستخدام المحدد للجزء أو المنتج، يجب أن تكون المادة متوافقة حيوياً أو معتمدة كدرجة طبية.
من المعلوم أن تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) قادرة على إنتاج أدوات جراحية دقيقة ومعقدة، مثل أدوات الجراحة طفيفة التوغل والمناظير. وتتطلب هذه الأدوات دقة عالية وثباتًا لضمان السلامة والفعالية أثناء العملية الجراحية. وتشير البيانات ذات الصلة إلى أن حجم سوق الأجهزة الجراحية العالمي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يُتيح استخدام تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في صناعة المفاصل الاصطناعية والغرسات والأجهزة التقويمية للمرضى خيارات علاجية أوسع. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم سوق المفاصل الاصطناعية العالمي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. كما تم استغلال مزايا تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) بشكل كامل في تصنيع مكونات المعدات الطبية. وتستفيد المكونات الأساسية للمعدات الطبية المتطورة، مثل المضخات الطبية وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، من الدقة العالية والكفاءة والموثوقية التي تتميز بها تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC).
فيما يتعلق بالمواد المتوافقة حيوياً، فقد حظي توافق تقنية المعالجة باستخدام الحاسوب (CNC) مع تصنيع الأجهزة الطبية باعتراف واسع النطاق. وتشير الإحصاءات إلى أن السوق العالمية للمواد المتوافقة حيوياً من المتوقع أن تصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) تدعم أيضاً تصنيع الأجزاء الطبية المصممة حسب الطلب. وهذا أمر بالغ الأهمية لعلاج الأمراض النادرة وإعادة تأهيل المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم السوق العالمي للأجزاء الطبية المصممة حسب الطلب من المتوقع أن يصل إلى حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.
باختصار، يُوفر تطبيق تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) في القطاع الطبي ضمانةً قويةً لتحسين أداء الأجهزة والمعدات الطبية. في عصرنا الحالي الذي يشهد تطورًا علميًا وتقنيًا متسارعًا، لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب ستلعب دورًا أكبر في القطاع الطبي، مما يُسهم في ازدهار القطاع الطبي في الصين. ومع التوسع المستمر لسوق الأجهزة الطبية، ستتسع آفاق تطبيق تقنية التصنيع باستخدام الحاسوب في هذا القطاع.
في مجال التصنيع الآلي، وبعد تحديد أساليب التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC) وتقسيم العمليات، يتمثل جوهر مسار العملية في الترتيب الأمثل لهذه الأساليب وتسلسلها. وبشكل عام، يشمل التصنيع باستخدام الحاسوب للأجزاء الميكانيكية القطع والمعالجة الحرارية والعمليات المساعدة كالمعالجة السطحية والتنظيف والفحص. يؤثر تسلسل هذه العمليات بشكل مباشر على جودة الأجزاء وكفاءة إنتاجها وتكلفتها. لذا، عند تصميم مسارات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC)، ينبغي ترتيب عمليات القطع والمعالجة الحرارية والعمليات المساعدة بشكل منطقي، مع مراعاة حل مشكلة الربط بينها.
بالإضافة إلى الخطوات الأساسية المذكورة أعلاه، يجب مراعاة عوامل مثل اختيار المواد وتصميم التجهيزات واختيار المعدات عند تطوير مسار التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC). يرتبط اختيار المواد ارتباطًا مباشرًا بالأداء النهائي للأجزاء، حيث تختلف متطلبات معايير القطع باختلاف المواد؛ كما يؤثر تصميم التثبيت على استقرار ودقة الأجزاء أثناء عملية التصنيع؛ ويتطلب اختيار المعدات تحديد نوع آلة التشغيل المناسبة لاحتياجات الإنتاج وفقًا لخصائص المنتج.
1- يجب تحديد طريقة معالجة أجزاء الآلات الدقيقة وفقًا لخصائص السطح. بناءً على الإلمام بخصائص طرق المعالجة المختلفة، وإتقان اقتصاديات المعالجة وخشونة السطح، يتم اختيار الطريقة التي تضمن جودة المعالجة وكفاءة الإنتاج والاقتصاد.
2- حدد مرجع تحديد موضع الرسم المناسب، وفقًا لمبدأ اختيار المرجع الخام والدقيق لتحديد مرجع تحديد موضع كل عملية بشكل معقول.
3, عند تطوير مسار عملية تصنيع الأجزاء، من الضروري تقسيم مراحل التصنيع الخشنة وشبه الدقيقة والنهائية بناءً على تحليل الأجزاء، وتحديد درجة تركيز العملية وتشتتها، وترتيب تسلسل معالجة الأسطح بشكل منطقي. بالنسبة للأجزاء المعقدة، يمكن النظر في عدة مخططات مبدئيًا، ثم اختيار مخطط المعالجة الأنسب بعد المقارنة والتحليل.
4- تحديد بدل المعالجة وحجم العملية وتفاوت كل عملية.
5- اختيار أدوات الآلات والعمال، والمشابك، والكميات، وأدوات القطع. يجب أن يضمن اختيار المعدات الميكانيكية جودة المعالجة، وأن يكون اقتصاديًا ومعقولًا. في ظروف الإنتاج الضخم، يُنصح عمومًا باستخدام أدوات الآلات العامة والقوالب الخاصة.
٦- تحديد المتطلبات الفنية وأساليب الفحص لكل عملية رئيسية. عادةً ما يقرر المشغل كمية القطع والمدة الزمنية لكل عملية في مصانع الإنتاج الصغيرة، ولا يتم تحديدها عادةً في بطاقة عملية التشغيل. أما في مصانع الإنتاج المتوسطة والإنتاج الضخم، ولضمان كفاءة الإنتاج واستقرار وتيرة العمل، يُشترط تحديد كمية القطع وعدم تغييرها حسب الرغبة.
أولاً خشن ثم ناعم
تتحسن دقة المعالجة تدريجيًا وفقًا لترتيب الخراطة الخشنة، ثم الخراطة شبه الدقيقة، ثم الخراطة الدقيقة. تزيل مخرطة الخراطة الخشنة معظم سماحية التشغيل من سطح قطعة العمل في وقت قصير، مما يزيد من معدل إزالة المعدن ويلبي متطلبات توحيد السماحية. إذا لم تكن الكمية المتبقية بعد الخراطة الخشنة كافية لمتطلبات التشطيب، فمن الضروري استخدام عربة تشطيب شبه دقيقة. يجب أن تضمن عربة التشطيب الدقيق قطع محيط القطعة وفقًا لأبعاد الرسم لضمان دقة المعالجة.
اقترب أولاً ثم ابتعد
في الظروف العادية، ينبغي معالجة الأجزاء القريبة من أداة القطع أولاً، ثم الأجزاء البعيدة عنها، وذلك لتقليل مسافة حركة الأداة ووقت دورانها. أثناء عملية الخراطة، من المفيد الحفاظ على صلابة القطعة الخام أو المنتج شبه المصنّع وتحسين ظروف القطع.
مبدأ التقاطع الداخلي والخارجي
بالنسبة للأجزاء التي تحتوي على سطح داخلي (تجويف داخلي) وسطح خارجي، عند ترتيب تسلسل المعالجة، يجب تخشين السطحين الداخلي والخارجي أولاً، ثم تشطيبهما. يجب عدم معالجة أي جزء من سطح الجزء (السطح الخارجي أو الداخلي) بعد المعالجة، ثم معالجة الأسطح الأخرى (الداخلية أو الخارجية).
مبدأ الأساس أولاً
ينبغي إعطاء الأولوية للسطح المستخدم كمرجع للتشطيب. فكلما زادت دقة سطح مرجع التموضع، قلّ خطأ التثبيت. على سبيل المثال، عند تشكيل أجزاء العمود، عادةً ما يتم تشكيل الثقب المركزي أولاً، ثم يتم تشكيل السطح الخارجي والوجه النهائي مع اعتبار الثقب المركزي أساسًا للدقة.
مبدأ الأول والثاني
ينبغي معالجة سطح العمل الرئيسي وسطح قاعدة التجميع للأجزاء أولاً، وذلك لاكتشاف العيوب الحديثة على السطح الرئيسي في القطعة الخام مبكراً. ويمكن إضافة السطح الثانوي، ووضعه على السطح الرئيسي المُشَكَّل جزئياً، قبل التشطيب النهائي.
مبدأ الوجه قبل الثقب
نظرًا لكبر حجم الخطوط الخارجية للصندوق وأجزاء الدعامة، تُعالج هذه الخطوط أولًا، ثم تُعالج الفتحات والأحجام الأخرى. يضمن هذا الترتيب في المعالجة، من جهة، ثباتًا وموثوقيةً في تحديد موضع الخطوط المعالجة؛ ومن جهة أخرى، يُسهّل معالجة الفتحات على الخطوط المعالجة، ويُحسّن دقة معالجة الفتحات، خاصةً عند الحفر، حيث يقلّ انحراف محور الفتحة.
عند تطوير عملية تصنيع الأجزاء، من الضروري اختيار طريقة المعالجة المناسبة، ومعدات أدوات الآلات، وأدوات قياس التثبيت، والخامات، والمتطلبات الفنية للعمال وفقًا لنوع إنتاج الأجزاء.
الآن، ستستخدم العديد من الصناعات التي تنتج الأجزاء الدقيقة تقنية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC)، ولكن بعد اكتمال عملية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، لا يزال سطح العديد من المنتجات خشنًا نسبيًا، وفي هذه الحالة تحتاج إلى إجراء معالجة ثانوية لتشطيب السطح.
أولاً، لا تُناسب معالجة الأسطح جميع منتجات التصنيع باستخدام الحاسوب (CNC)، فبعض المنتجات يُمكن استخدامها مباشرةً بعد المعالجة، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى تلميع يدوي، أو طلاء كهربائي، أو أكسدة، أو نقش بالراديوم، أو طباعة بالشاشة الحريرية، أو رش مسحوق، وغيرها من العمليات الخاصة. إليك بعض المعلومات التي يجب معرفتها عن معالجة الأسطح.
1, تحسين دقة المنتج ؛ بعد اكتمال عملية تصنيع المنتج، قد يكون سطح بعض المنتجات خشنًا، مما يُخلّف إجهادًا متبقيًا كبيرًا، الأمر الذي يُقلل من دقة المنتج ويؤثر على دقة التوافق بين أجزائه. في هذه الحالة، يلزم معالجة سطح المنتج.
2, توفير مقاومة التآكل للمنتج ؛ إذا كانت سيناريوهات استخدام الأجزاء تتفاعل مع أجزاء أخرى، فإن الاستخدام طويل الأمد سيزيد من تآكل الأجزاء، مما يتطلب أيضًا معالجة سطح المنتج لإطالة عمر خدمة الأجزاء.
3, تحسين مقاومة المنتج للتآكل ؛ تتطلب الأجزاء المستخدمة لفترات طويلة في أماكن شديدة التآكل معالجة سطحية خاصة، تشمل التلميع والرش بمواد مقاومة للتآكل. تحسين مقاومة التآكل وإطالة عمر المنتج.
النقاط الثلاث المذكورة أعلاه هي المتطلبات الأساسية لمعالجة الأسطح بعد معالجة الأجزاء الدقيقة باستخدام الحاسوب، وسيتم تقديم العديد من طرق معالجة الأسطح أدناه.
1. ما هو الطلاء الكهربائي؟
يشير الطلاء الكهربائي إلى تقنية هندسة الأسطح للحصول على طبقة معدنية صلبة على سطح الركيزة عن طريق التحليل الكهربائي في محلول ملحي يحتوي على المجموعة المعدنية، حيث تكون المجموعة المعدنية بمثابة الكاثود والمجموعة المعدنية أو موصل خامل آخر بمثابة الأنود تحت تأثير التيار المباشر.
02. لماذا الطلاء الكهربائي؟
إن الغرض من الطلاء الكهربائي هو تحسين مظهر المادة، مع إعطاء سطح المادة مجموعة متنوعة من الخصائص الفيزيائية والكيميائية ، مثل مقاومة التآكل، والخصائص الزخرفية، ومقاومة التآكل، واللحام، والخصائص الكهربائية والمغناطيسية والبصرية.
3. ما هي أنواع وتطبيقات الطلاء الكهربائي؟
1، مجلفن
تتميز الطبقة المجلفنة بنقائها العالي وهي عبارة عن طلاء أنودي. وتؤدي طبقة الزنك دورًا وقائيًا ميكانيكيًا وكهروكيميائيًا على مصفوفة الفولاذ.
لذلك، فإن الطبقة المجلفنة تستخدم على نطاق واسع في الآلات والأجهزة والإلكترونيات والأدوات والصناعات الخفيفة وغيرها من الجوانب، وهي واحدة من أكثر أنواع الطلاء استخدامًا.
2. طلاء النحاس
يُعدّ طلاء النحاس طلاءً قطبيًا كاثوديًا، يقتصر دوره على الحماية الميكانيكية للمعدن الأساسي. ولا يُستخدم طلاء النحاس عادةً كطبقة زخرفية واقية فحسب، بل كطبقة سفلية أو وسطى لتحسين الالتصاق بين الطلاء السطحي والمعدن الأساسي.
في مجال الإلكترونيات، مثل طلاء النحاس عبر الثقوب على لوحات الدوائر المطبوعة، وكذلك تكنولوجيا الأجهزة والحرف اليدوية وتزيين الأثاث وغيرها من المجالات.
3. طلاء النيكل
طبقة طلاء النيكل هي طبقة واقية ذات قطبية سالبة، توفر حماية ميكانيكية فقط للمعدن الأساسي. بالإضافة إلى استخدامها المباشر في بعض الأجهزة الطبية وأغلفة البطاريات، تُستخدم طبقة طلاء النيكل غالبًا كطبقة سفلية أو وسطى، وهي شائعة الاستخدام في الأدوات المنزلية، والصناعات الخفيفة، والأجهزة المنزلية، والآلات، وغيرها من الصناعات.
4. طلاء الكروم
تُعدّ طبقة الكروم المطلية طبقة ذات قطبية سالبة، وتقتصر وظيفتها على الحماية الميكانيكية. أما في حالة طلاء الكروم الزخرفي، فتكون الطبقة السفلية عادةً مصقولة أو مطلية كهربائياً بطبقة لامعة.
يُستخدم على نطاق واسع في الأدوات والعدادات والأجهزة المنزلية والطائرات والسيارات والدراجات النارية والهوائية وغيرها من الأجزاء المعرضة للعوامل الجوية. تشمل أنواع طلاء الكروم الوظيفي طلاء الكروم الصلب، والكروم المسامي، والكروم الأسود، والكروم العقيقي، وغيرها.
تُستخدم طبقة الكروم الصلب بشكل أساسي في مختلف أنواع الفرجار، والمقاييس، وأدوات القطع، وأنواع مختلفة من الأعمدة. أما طبقة الكروم ذات الثقوب السائبة فتُستخدم بشكل أساسي في حالات فشل مكابس تجويف الأسطوانة. وتُستخدم طبقة الكروم الأسود في الأجزاء التي تتطلب سطحًا غير لامع ومقاومة للتآكل، مثل أدوات الطيران، والأدوات البصرية، ومعدات التصوير الفوتوغرافي، وما إلى ذلك. ويُستخدم الكروم اللؤلؤي بشكل أساسي في مختلف أدوات القياس.
5. طلاء القصدير
بالمقارنة مع الركيزة الفولاذية، يُعدّ القصدير طلاءً سالب القطبية، بينما بالمقارنة مع الركيزة النحاسية، يُعدّ طلاءً موجب القطبية. تُستخدم طبقة القصدير بشكل أساسي كطبقة واقية للصفائح الرقيقة في صناعة العلب، ومعظم صفائح الحديد المطاوع مصنوعة من القصدير. كما يُستخدم طلاء القصدير بشكل رئيسي في صناعات الإلكترونيات والطاقة.
6، طلاء السبائك
في المحلول، يتم ترسيب أيونين معدنيين أو أكثر معًا على الكاثود لتشكيل طبقة طلاء دقيقة موحدة تسمى عملية طلاء السبائك.
تتفوق عملية الطلاء الكهربائي للسبائك على عملية الطلاء الكهربائي للمعادن المفردة من حيث كثافة البلورات والمسامية واللون والصلابة ومقاومة التآكل ومقاومة الاحتكاك والتوصيل المغناطيسي ومقاومة الاحتكاك ومقاومة درجات الحرارة العالية.
يوجد أكثر من 240 نوعًا من سبائك الطلاء الكهربائي، ولكن أقل من 40 نوعًا منها تُستخدم فعليًا في الإنتاج. وتنقسم عمومًا إلى ثلاث فئات: طلاء السبائك الواقية، وطلاء السبائك الزخرفية، وطلاء السبائك الوظيفية .
يستخدم على نطاق واسع في مجالات الطيران، والفضاء، والملاحة، والسيارات، والتعدين، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والعدادات، والأجهزة البصرية، وأدوات المائدة، والآلات الموسيقية، وغيرها من الصناعات.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك أنواع أخرى من الطلاء الكيميائي، والطلاء المركب، والطلاء غير المعدني، والطلاء بالذهب، والطلاء بالفضة، وما إلى ذلك.
يكون سطح العناصر التي تتم معالجتها بواسطة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أو الطباعة ثلاثية الأبعاد خشنًا في بعض الأحيان، وتكون متطلبات سطح المنتجات عالية، لذلك فهي تحتاج إلى التلميع.
يشير التلميع إلى استخدام العمليات الميكانيكية أو الكيميائية أو الكهروكيميائية لتقليل خشونة سطح قطعة العمل من أجل الحصول على سطح لامع ومسطح.
لا يمكن للتلميع تحسين الدقة البعدية أو الدقة الهندسية لقطعة العمل، ولكن لغرض الحصول على سطح أملس أو لمعان مرآة، وأحيانًا لإزالة اللمعان (الانطفاء).
فيما يلي وصف لعدة طرق تلميع شائعة:
1. التلميع الميكانيكي
التلميع الميكانيكي هو عملية قطع وتشكيل بلاستيكي لسطح المادة لإزالة الأسطح المحدبة والملساء المصقولة، ويتم استخدام شريط حجر الشحذ وعجلة الصوف وورق الصنفرة وما إلى ذلك بشكل عام، وهي عملية يدوية في الغالب ، ويمكن استخدام طريقة التلميع فائقة الدقة لتلبية متطلبات جودة السطح.
التلميع فائق الدقة هو استخدام أدوات تجليخ خاصة، مع سائل تلميع يحتوي على مواد كاشطة، يتم ضغطه بإحكام على سطح قطعة العمل المراد تشكيلها، مع دوران عالي السرعة. تُستخدم هذه الطريقة غالبًا في قوالب العدسات البصرية.
02. التلميع الكيميائي
التلميع الكيميائي هو إذابة الجزء البارز المجهري من سطح المادة في الوسط الكيميائي بشكل تفضيلي على الجزء المقعر، وذلك للحصول على سطح أملس.
تتمثل الميزة الرئيسية لهذه الطريقة في أنها لا تتطلب معدات معقدة، ويمكنها تلميع قطعة العمل ذات الشكل المعقد، ويمكنها تلميع العديد من قطع العمل في نفس الوقت، بكفاءة عالية.
تكمن المشكلة الأساسية في التلميع الكيميائي في تحضير سائل التلميع.
3. التلميع الإلكتروليتي
إن المبدأ الأساسي للتلميع الإلكتروليتي هو نفسه مبدأ التلميع الكيميائي، أي أن السطح يصبح أملسًا عن طريق إذابة الأجزاء الصغيرة البارزة على سطح المادة بشكل انتقائي.
بالمقارنة مع التلميع الكيميائي، يمكن التخلص من تأثير تفاعل الكاثود ويكون التأثير أفضل.
04. التلميع بالموجات فوق الصوتية
يتم وضع قطعة العمل في معلق المواد الكاشطة ووضعها معًا في مجال الموجات فوق الصوتية، ويتم طحن وتلميع المواد الكاشطة على سطح قطعة العمل بالاعتماد على تذبذب الموجات فوق الصوتية.
قوة المعالجة بالموجات فوق الصوتية الكلية صغيرة، ولن تتسبب في تشوه قطعة العمل، ولكن إنتاج الأدوات وتركيبها أكثر صعوبة.
5. التلميع السائل
يعتمد التلميع السائل على تدفق السائل عالي السرعة والجزيئات الكاشطة التي يحملها لغسل سطح قطعة العمل لتحقيق غرض التلميع.
تشمل الطرق الشائعة: المعالجة بنفث المواد الكاشطة، والمعالجة بنفث السوائل، والطحن الهيدروديناميكي ، وغيرها. يعتمد الطحن الهيدروديناميكي على الضغط الهيدروليكي لجعل الوسط السائل الحامل لجزيئات المواد الكاشطة يتدفق عبر سطح قطعة العمل بسرعة عالية.
يتكون الوسط بشكل أساسي من مركبات خاصة ذات تدفق جيد تحت ضغط منخفض ومخلوطة بمواد كاشطة، والتي يمكن أن تكون مسحوق كربيد السيليكون.
6. الصقل بالطحن المغناطيسي
الطحن والتلميع المغناطيسي هو استخدام مادة كاشطة مغناطيسية تحت تأثير المجال المغناطيسي لتشكيل فرشاة كاشطة، تقوم بطحن قطعة العمل.
تتميز هذه الطريقة بمزايا كفاءة المعالجة العالية، والجودة الجيدة، وسهولة التحكم في ظروف المعالجة، وظروف العمل الجيدة.
ما سبق هو ستة من عمليات التلميع الشائعة.
HONSCN شركة بريسيجن هي شركة تصنيع متخصصة في آلات CNC منذ 20 عامًا. نتعاون مع أكثر من 1000 شركة، ولدينا خبرة تقنية واسعة وفريق فني ذو كفاءة عالية، ونرحب باستشاراتكم حول خدمات التصنيع حسب الطلب! خدمة العملاء
جهة الاتصال: آدا لي
هاتف: +86 17722440307
واتساب: +86 17722440307
البريد الإلكتروني: vicky@honscn.com
إضافة: 4F، رقم 41 طريق Huangdang، Luowuwei Industrial، شارع Dalang، Longhua، Shenzhen، 518109، الصين