Honscn konzentriert sich seit 2003 auf professionelle CNC-Bearbeitungsdienstleistungen.
Jedes Teil unserer CNC-Handwerksteile ist perfekt gefertigt. Wir, Honscn Co.,Ltd, haben „Qualität an erster Stelle“ zu unserem Grundprinzip gemacht. Von der Auswahl der Rohstoffe über das Design bis zum abschließenden Qualitäts test halten wir uns immer an den höchsten Standard auf dem internat ionalen Markt, um das gesamte Verfahren durch zuführen. Unsere Designer sind scharf und intensiv im Aspekt der Beobachtung und Wahrnehmung des Designs. Dank dessen kann unser Produkt als die künstlerische Arbeit hoch gelobt werden. Darüber hinaus führen wir mehrere Runden strenger Qualitätstests durch, bevor das Produkt versendet wird.
HONSCN besteht darauf, unseren treuen Kunden durch die Bereitstellung kostengünstiger Produkte etwas zurückzugeben. Diese Produkte halten mit der Zeit Schritt und übertreffen ähnliche Produkte mit ständig verbesserter Kunden zufriedenheit. Sie werden in die ganze Welt exportiert und genießen einen guten Ruf bei den Ziel kunden. Mit unseren kontinuierlichen Verbesserungen der Produkte wird unsere Marke von den Kunden anerkannt und vertraut.
Wir erreichen bei Honscn Jahr für Jahr eine außergewöhnliche Qualitätskontrolle und bieten kundenspezifische Dienstleistungen durch kontinuierliche Verbesserung und fortlaufende Qualitätsbewusstseinsschulung an. Wir wenden einen umfassenden Total-Quality-Ansatz an, der jeden Aspekt des Serviceverfahrens überwacht, um sicherzustellen, dass unsere professionellen Dienstleistungen die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Shenzhen Honsc Precision ist ein professioneller Hersteller von Schrauben, Abstandshaltern, Muttern und anderen Verbindungselementen. Wir bieten OEM- und ODM-Service für alle zugehörigen Produkte an. Unser Team besteht aus erfahrenen Produktentwicklern und Ingenieuren sowie einem professionellen Verpackungsteam. Unsere Vertriebs-, Dokumentations- und Logistikabteilungen erfüllen alle Anforderungen an die Dokumentenerstellung für verschiedene Zahlungsarten und Transportwege.
• Wir stellen Muster in Standardfarben, Standardfunktionen, ohne Markenaufdruck und in PE-Beutelverpackung zur Verfügung, um den Kunden die Ausführungen und grundlegenden Parameter zu bestätigen.
Nach Erhalt der Standardmuster veranlasst der Kunde die Größen- und Magnetprüfung. Sobald die Größen freigegeben sind, fertigen wir ein zweites Muster an, falls der Kunde Verbesserungen der magnetischen Produktfunktion wünscht. Im Folgenden sind die vom Kunden benötigten Details aufgeführt, und wir bieten eine entsprechende Überarbeitung an.
In der Zwischenzeit werden wir es testen, bevor wir Muster versenden. Alle Tests werden streng nach Industriestandards durchgeführt.
Nach Erhalt der T2-Muster (Sondergröße, magnetische Justierung etc.) führt der Kunde erneute Tests durch. Bei positiver Prüfung der Muster benötigt der Kunde vor der Bestellung die Zertifikate für dieses Produkt gemäß EU-Standards, wie z. B. RoHS und Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Die CE-Konformitätserklärungen sind nachfolgend aufgeführt. Alle unsere Produkte entsprechen den europäischen Zertifizierungen (CE, RoHS, REACH etc.) und verfügen über entsprechende Standarddokumente zur Prüfung durch den Kunden.
• Wir beginnen mit der Vorbereitung der bestellten Materialien, sobald der Kunde alle Details wie Farbe, Größe, Funktion und weitere Details des endgültigen Musters bestätigt hat.
Nachdem der Kunde die Verpackungsangaben (Menge, Karte, Versandmarkierung etc.) bereitgestellt hat, beginnen wir mit der Produktion der Rohware. Nach Fertigstellung aller Waren senden wir dem Kunden ein Foto zur Freigabe. Wir garantieren, dass die Verpackung den Kundenwünschen entspricht und die Rohprodukte exakt den Endmustern entsprechen. Die folgenden Fotos zeigen die Rohware-Lieferung. Unsere Qualitätssicherung hat die Qualitätskontrolle durch Dritte zu 100 % bestanden.
Nach Erhalt der gesamten Bestellung brachte der Kunde das Produkt umgehend auf den Markt, und es avancierte innerhalb kürzester Zeit zum Verkaufsschlager – sowohl im traditionellen Handel als auch im Fachhandel für hochwertige Befestigungselemente und im Online-Handel über Amazon. Wir legen stets größten Wert auf die Qualität unserer Produkte, was von unseren Kunden geschätzt wird und zu regelmäßigen Wiederkäufen führt.
Mit dem Beginn der vierten industriellen Revolution und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Wissenschaft, Technologie und Produktion hat sich die mechanische Fertigungstechnik grundlegend gewandelt. Die Struktur mechanischer Produkte wird immer effizienter, ihre Leistung, Genauigkeit und Effizienz verbessern sich stetig. Daher werden an die Produktionsanlagen für die Bearbeitung mechanischer Produkte hohe Anforderungen an Leistung, Präzision und Automatisierung gestellt. Um die Herausforderungen herkömmlicher Werkzeugmaschinen zu bewältigen und die Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien, insbesondere die automatisierte Bearbeitung komplexer Bauteile, zu ermöglichen, entstand die CNC-Bearbeitung.
Obwohl China sich mittlerweile zu einem Verarbeitungsland entwickelt hat und Präzisionsteilefertigungsanlagen im ganzen Land existieren, erreichte das kumulierte Exportvolumen chinesischer Werkzeugmaschinen laut Angaben der chinesischen Zollverwaltung im Januar und Februar 2023 2.364.123 Einheiten. Von hochpräzisen, kundenspezifischen CNC-gefertigten Präzisionsteilen bis hin zu Standardprodukten kann durch den Einsatz der CNC-Technologie eine standardisierte Massenproduktion realisiert werden. Dies ermöglicht die automatische Bearbeitung von Teilen und steigert die Produktionseffizienz. Insbesondere in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie birgt die CNC-Technologie großes Potenzial.
Die CNC-Bearbeitung findet breite Anwendung in der Automobilindustrie, insbesondere bei Motoren, Getrieben, Fahrgestellen, Bremsanlagen, Lenksystemen und anderen Komponenten. Wie in jedem Bereich der Präzisionsbearbeitung ist die Kombination aus hoher Präzision und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit jedoch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, um Kundenaufträge zu erhalten.
Nachfolgend einige konkrete Anwendungsgebiete der CNC-Bearbeitung im Bereich der Automobilteile:
Bearbeitung von Motorteilen: Mittels CNC-Bearbeitung können verschiedene Motorteile wie Zylinderblock, Kurbelwelle, Pleuelstange, Ventilsitz usw. hergestellt werden, die eine hohe Präzision und hohe Festigkeit erfordern.
1. Bearbeitung von Getriebeteilen: Mittels CNC-Bearbeitung können verschiedene Teile des Getriebesystems wie Getrieberäder, Kupplungen, Getriebewellen usw. hergestellt werden, die eine hohe Präzision und hohe Festigkeit erfordern.
2. Bearbeitung von Bremsenteilen: Mittels CNC-Bearbeitung können verschiedene Teile des Bremssystems wie Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsen usw. hergestellt werden, die eine hohe Präzision und hohe Qualität erfordern.
3. Bearbeitung von Lenkungsteilen: Mittels CNC-Bearbeitung können verschiedene Teile des Lenksystems wie Lenkgetriebe, Lenkstange, Lenkmaschine usw. hergestellt werden. Diese Teile erfordern eine hohe Präzision und hohe Festigkeit.
Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der CNC-Bearbeitungstechnologie und der Erweiterung ihrer Anwendungsbereiche, sei es im Karosseriebau oder in der Bearbeitung von Elektronikbauteilen für Automobile, wird das Einsatzspektrum der CNC-Sonderbearbeitung im Bereich der Automatisierung stetig zunehmen. Auch in Zukunft wird die CNC-Bearbeitungstechnologie eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie spielen.
Die Anforderungen an Leichtbau, Sicherheit und Dekoration in der modernen Automobilindustrie treiben die Entwicklung der traditionellen Schweißtechnik im Bereich Automobilkunststoffe voran. In den letzten Jahren wurden durch den Einsatz verschiedener High-End-Technologien wie Ultraschall-, Vibrationsreibungs- und Lasertechnologie im Bereich der Herstellung von Automobil-Kunststoffteilen das technische Niveau und die Unterstützungskapazität der heimischen Automobilteile-Herstellungsindustrie erheblich verbessert. Was das Schweißen und den Schweißprozess von Automobil-Innenteilen betrifft, Heizplattenschweißen, Laserschweißen, Ultraschallschweißen, nicht standardmäßige Ultraschallschweißmaschinen, Vibrationsreibungsmaschinen usw. wurden entwickelt. Dabei können einmalige Gesamt- oder komplexe Strukturschweißungen realisiert und optimale Designanforderungen durch Vereinfachung des Formdesigns und Reduzierung der Formkosten erreicht werden. Für typische Innen- und Außenverkleidungsteile große Bauteile mit hoher Oberflächenqualität Für komplexe Strukturen wie Instrumententafel, Türverkleidung, Säule, Handschuhfach, Motoransaugkrümmer, vordere und hintere Stoßstange müssen entsprechende Schweißtechnologien ausgewählt und geeignete Schweißverfahren entsprechend den Anforderungen an Innenstruktur, Leistung, Materialien und Produktion angewendet werden kosten. Alle diese Anwendungen können nicht nur den entsprechenden Herstellungsprozess abschließen, sondern auch die hervorragende Qualität und perfekte Form der Produkte gewährleisten.
Heizplattenschweißgerät: Die Heizplattenschweißmaschinenausrüstung kann die horizontale oder vertikale Bewegung des Heizplattenschweißwerkzeugs steuern, und das Übertragungssystem wird durch einen pneumatischen, hydraulischen Antrieb oder einen Servomotor angetrieben. Die Vorteile der Heizplattenschweißtechnologie bestehen darin, dass sie ohne Flächenbeschränkung auf Werkstücke unterschiedlicher Größe angewendet werden kann, auf jede Schweißoberfläche anwendbar ist, den Ausgleich von Kunststoffzugabe ermöglicht, die Schweißfestigkeit gewährleistet und die Schweißverfahren an die Anforderungen verschiedener Materialien (z. B B. die Einstellung der Schweißtemperatur, der Schweißzeit, der Abkühlzeit, des Eingangsluftdrucks, der Schweißtemperatur und der Schaltzeit usw.). Im Schweißprozess kann die Ausrüstung eine gute Stabilität aufrechterhalten, einen gleichmäßigen Schweißeffekt und eine Genauigkeit der Werkstückhöhe nach der Bearbeitung gewährleisten.
Ein weiteres Merkmal der horizontalen Heizplattenschweißmaschine ist, dass sie sich zum Reinigen um 90° drehen lässt. Der Verarbeitungszeitraum des Heizplattenschweißgeräts kann im Allgemeinen unterteilt werden in: Ausgangsposition (die Heizplatte bewegt sich nicht mit der oberen und unteren Form), Heizperiode (die Heizplatte bewegt sich zwischen der oberen und unteren Form und die Hitze der Die Heizplatte bewegt sich entlang der oberen und unteren Formen nach unten, um die Schweißflächen der oberen und unteren Werkstücke aufzulösen), die Transferperiode (die oberen und unteren Formen kehren in die ursprüngliche Position zurück und die Heizplatte verlässt die Heizplatte), die Schweiß- und Abkühlperiode (die obere und die unteren Matrizen werden zusammengefügt, um das Werkstück gleichzeitig zu verschweißen und zum Umformen abzukühlen) und kehren in die ursprüngliche Position zurück (die oberen und unteren Matrizen werden getrennt und das geschweißte Werkstück kann herausgenommen werden).
In der frühen Automobilindustrie waren diese Schweißgeräte relativ verbreitet, doch mit der kontinuierlichen Verbesserung der Anforderungen an Struktur, Form und Lebensdauer der Teile selbst werden auch die Anforderungen an deren Verarbeitungsgeräte immer höher. Da die Größe der Ausrüstung außerdem auf die Größe der geschweißten Teile beschränkt ist, sollten die Ausrüstung und der Antriebsmodus der Ausrüstung entsprechend der Größe der Teile in der Konstruktion ausgewählt werden. Das Wichtigste sind die Teile. Die Heizfläche ist groß und es kommt zu einer großen Verformung. Darüber hinaus unterscheidet der Schweißprozess zwischen Polarität und Nichtpolarität beim Schweißen von Kunststoffen, was dazu führt, dass das Heizplattenschweißen schrittweise durch Ultraschallschweißen und Laserschweißen ersetzt wird. Zu den Hauptteilen, die in China zum Schweißen verwendet werden, gehören der Kraftstofftank aus Kunststoff für Kraftfahrzeuge, die Batterie, die Rückleuchte, das Handschuhfach usw.
Laserschweißen: Die Laserschweißtechnologie ist in der heutigen Medizingeräteindustrie weit verbreitet. Nur wenige Hersteller in der Automobilindustrie verwenden das Laserschweißen von Lufteinlassrohren usw. Da es sich um eine neue Schweißtechnologie handelt, ist sie bis zu einem gewissen Grad noch nicht sehr ausgereift. Es wird jedoch angenommen, dass sie aufgrund ihrer bemerkenswerten Schweißeigenschaften in naher Zukunft weit verbreitet sein wird. Sein Vorteil besteht darin, dass TPE / TP- oder TPE-Produkte geschweißt werden können. Unter der Bedingung, dass keine Vibrationen auftreten, können Nylon, Werkstücke mit empfindlichen elektronischen Teilen und dreidimensionale Schweißflächen geschweißt werden, was Kosten sparen und Abfallprodukte reduzieren kann.
Beim Schweißvorgang schmilzt das Harz weniger, die Oberfläche kann dicht verschweißt werden und es kommt zu keinem Grat oder Kleberüberlauf. Es ist zulässig, starre Kunststoffteile ohne Leimüberlauf und Vibrationen zu verschweißen. Generell können Werkstücke mit weichen oder unregelmäßigen Schweißflächen unabhängig von der Werkstückgröße gleichmäßig geschweißt werden, insbesondere bei der Großserienfertigung von High-Tech-Mikroteilen. Allerdings ist die Laserleitung begrenzt. Die „quasisynchrone“ Laserschweißtechnologie nutzt einen Scanspiegel, um den Laserstrahl je nach Schweißform mit einer Geschwindigkeit von 10 m/s auf die Schweißfläche zu übertragen. Es kann bis zu 40 Mal pro Sekunde über die Schweißfläche laufen. Der Kunststoff um die Schweißfläche schmilzt und die beiden Werkstücke werden nach Druckbeaufschlagung verschweißt.
Das Laserschweißen kann grob unterteilt werden in: festes Nd-YAG-System (Laserstrahl wird durch Kristall erzeugt) und Diodensystem (Hochleistungsdiodenlaser), CAD-Datenprogrammierung. Alle Materialien können mit Körpermaterialien lasergeschweißt werden, wobei Acrylnitril-Butadien-Styrol am besten zum Laserschweißen mit anderen Materialien geeignet ist, Nylon, Polypropylen und Polyethylen nur mit ihren eigenen Körpermaterialien geschweißt werden können und andere Materialien allgemein für das Laserschweißen geeignet sind. fqj
Häufige Probleme und Verbesserungsmethoden beim CNC-Bearbeitungsprozess
Ausgehend von der eigentlichen Produktion fasst diese Arbeit die häufigsten Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten des CNC-Bearbeitungsprozesses zusammen und erläutert, wie die drei wichtigen Faktoren Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe in verschiedenen Anwendungsbereichen ausgewählt werden können.
Der Grund:
Verbesserungen:
Der Grund:
Verbesserungen:
Der Grund:
Verbesserungen:
Der Grund:
Verbesserungen:
Der Grund:
Verbesserungen:
Der Grund:
Verbesserungen:
Gründe und Verbesserungsvorschläge:
1. Zu schnell füttern
-- Die Vorschubgeschwindigkeit auf ein geeignetes Maß reduzieren
2. Zu schneller Materialvorschub zu Beginn des Schneidevorgangs.
-- Verringern Sie die Vorschubgeschwindigkeit zu Beginn des Schneidvorgangs.
3. Locker festklemmen (Messer)
-- Klemme
4. Lose einspannen (Werkstück)
-- Klemme
5. Unzureichende Steifigkeit (Werkzeug)
– Verwenden Sie das kürzeste zulässige Messer, etwas tiefer im Griff, und versuchen Sie es mit Abwärtsfräsen.
6. Die Schneide des Werkzeugs ist zu scharf.
- Ändern Sie den Winkel der empfindlichen Schneide, eine Kante
7. Unzureichende Steifigkeit der Werkzeugmaschinen und Werkzeuggriffe
-- Verwenden Sie eine starre Werkzeugmaschine und einen Werkzeuggriff
Gründe und Verbesserungsvorschläge:
1. Die Maschinengeschwindigkeit ist zu hoch.
Verlangsamen und ausreichend Kühlmittel nachfüllen.
2. Das Material härten.
-- Verwenden Sie fortschrittliche Werkzeuge und Werkzeugmaterialien, um die Oberflächenbehandlung zu verbessern
3. Chiphaftung
- Vorschubgeschwindigkeit und Spangröße ändern oder die Späne mit Kühlöl oder Druckluft reinigen.
4. Unzureichende Vorschubgeschwindigkeit (zu niedrig)
-- Erhöhen Sie die Vorschubgeschwindigkeit und versuchen Sie es mit Gleichlauffräsen.
5. Der Schnittwinkel ist ungeeignet.
- Auf den passenden Schnittwinkel einstellen
6. Die erste hintere Ecke des Messers ist zu klein.
-- Änderung zu einem größeren Rückenwinkel
Gründe und Verbesserungsvorschläge:
1. Zu schnell füttern
-- Vorschubgeschwindigkeit verringern
2. Die Schnittmenge ist zu groß.
-- Verwenden Sie pro Schneide kleinere Schnittmengen.
3. Klingenlänge und Gesamtlänge sind zu groß
- Tiefer Griff, mit einem kurzen Messer, versuchen Sie, abzufräsen
4. Zu starker Verschleiß
-- Nachschleifen in einem frühen Stadium
Gründe und Verbesserungsvorschläge:
1. Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit sind zu hoch.
- Korrekte Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit
2. Unzureichende Steifigkeit (Werkzeugmaschinen und Werkzeuggriffe)
- Bessere Werkzeugmaschinen und Werkzeuggriffe verwenden oder die Schnittbedingungen ändern
3. Der hintere Winkel ist zu groß.
- Wechsel zu einem kleineren Rückenwinkel, Bearbeitung des Schneidbandes (einmaliges Ölschleifen)
4. Locker klemmen
-- Werkstück einspannen
◆ Geschwindigkeit und Vorschub berücksichtigen
Das Verhältnis zwischen den drei Faktoren Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe ist der wichtigste Faktor für die Bestimmung des Schnitteffekts; ungeeigneter Vorschub und ungeeignete Schnittgeschwindigkeit führen oft zu geringerer Produktivität, schlechter Werkstückqualität und Werkzeugschäden.
Verwenden Sie den niedrigen Geschwindigkeitsbereich für:
Nutzen Sie den Hochgeschwindigkeitsbereich für:
Hohe Zufuhrwerte verwenden für:
Niedrige Zufuhr verwenden für:
Honscn verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der CNC-Bearbeitung und ist spezialisiert auf die Bearbeitung von mechanischen Hardware-Teilen, Automatisierungsanlagen, Roboterteilen, UAV-Teilen, Fahrradteilen, Medizintechnikteilen usw. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern hochwertiger CNC-Bearbeitung. Derzeit verfügt Honscn über mehr als 20 CNC-Bearbeitungszentren, Schleif- und Fräsmaschinen sowie hochpräzise Prüfgeräte, um seinen Kunden präzise und qualitativ hochwertige CNC-Ersatzteilbearbeitung zu bieten. Kontaktieren Sie uns
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