Honscn se centra en servicios profesionales de mecanizado CNC desde 2003.
Honscn Co., Ltd ha fabricado de manera eficiente productos como piezas y accesorios cnc personalizados con alto rendimiento. Utilizamos la mejor artesanía e invertimos mucho en la actualización de las máquinas para asegurarnos de que la producción puede ser de alta eficiencia. Además, probamos minuciosamente cada producto para garantizar que el producto tenga un rendimiento superior y una vida útil duradera.
HONSCN establecido por nuestra empresa ha sido popular en el mercado de China. Seguimos probando constantemente nuevas formas de aumentar la base de clientes actual, como las ventajas de precio. Ahora también estamos expandiendo nuestra marca al mercado internacional: atraer clientes globales a través del boca a boca, la publicidad, Google y el sitio web oficial.
En Honscn, las especificaciones y estilos de productos como nuestras piezas y accesorios CNC personalizados exquisitamente fabricados se pueden personalizar según las necesidades de los clientes. También queremos hacerle saber que las muestras están disponibles para permitirle tener un conocimiento profundo de los productos. Además, se puede discutir la cantidad mínima de pedido.
Shenzhen Honscn es un fabricante profesional de piezas para máquinas CNC, piezas para tornos automáticos y tornillos. Ofrecemos servicios OEM y ODM para cualquier producto relacionado. Contamos con un equipo profesional de diseño e ingeniería, así como un equipo de control de calidad especializado. Nuestros departamentos de ventas, documentación y logística pueden gestionar la documentación necesaria para diversos métodos de pago y diferentes modalidades de transporte.
• Podemos realizar los planos oficiales según la solicitud del cliente, o bien el cliente nos proporcionará sus propios planos para que podamos cotizar el precio y realizar muestras para su aprobación.
Tras recibir las muestras, los clientes realizarán pruebas de material, tamaño y tolerancia. Si necesitan modificar el tamaño o el material, podemos enviarles una segunda muestra para su aprobación. Una vez que el cliente apruebe las muestras, confirmaremos el pedido grande.
Mientras tanto, lo probaremos antes de enviar las muestras. Todas las pruebas se realizan siguiendo estrictamente los estándares de la industria.
• Si la muestra es correcta, el cliente deberá proporcionarnos el Certificado de Prueba de Fábrica de este producto, conforme a las normas de la UE (como CE, RoHS y REACH), antes de realizar el pedido. Todos nuestros productos cumplen con las certificaciones europeas (CE, RoHS, REACH, etc.) y cuentan con la documentación estándar para que el cliente la verifique.
• Comenzamos a preparar los materiales del pedido cuando el cliente confirma todos los detalles, como el material, el tamaño, la tolerancia, el acabado de la superficie y otros detalles de la muestra final.
Una vez que el cliente nos proporciona los detalles del embalaje (cantidad, etiqueta, marca de envío, etc.), comenzamos la producción en masa. Cuando todos los productos están terminados, enviamos fotos al cliente para su aprobación. Garantizamos que el embalaje es el mismo que el solicitado por el cliente y que los productos en masa son idénticos a las muestras finales. Las siguientes fotos del envío muestran que nuestra empresa ha superado la inspección de terceros al 100%.
Tras recibir el pedido completo, el cliente lo puso inmediatamente en el mercado y se convirtió rápidamente en el producto más popular, tanto en el mercado tradicional como en el de fijaciones profesionales de alta gama y en las ventas online de Amazon. Siempre prestamos mucha atención a la calidad de nuestros productos, lo cual es reconocido por los clientes, quienes vuelven a comprar con frecuencia.
Gracias al rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, la tecnología de mecanizado CNC se utiliza cada vez más en la industria médica. Su alta precisión, eficiencia y compatibilidad ofrecen una sólida garantía para la fabricación de dispositivos y equipos médicos.
Según estadísticas de instituciones internacionales de investigación de mercado, el mercado mundial de dispositivos médicos crece año tras año y se prevé que alcance los 520 mil millones de dólares estadounidenses para 2025. En China, el mercado de dispositivos médicos también continúa expandiéndose y se espera que llegue a los 160 mil millones de yuanes para 2023. En este contexto, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria médica cobra especial importancia.
El mecanizado CNC permite procesar una amplia gama de materiales, desde metales y aleaciones hasta cerámica. Sin embargo, existen ciertos requisitos para equipos y dispositivos médicos. Según el uso específico de la pieza o producto, el material debe ser biocompatible o estar homologado para uso médico.
Se sabe que la tecnología de mecanizado CNC permite producir instrumentos quirúrgicos precisos, exactos y complejos, como instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos y endoscopios. Estos instrumentos requieren alta precisión y estabilidad para garantizar la seguridad y la eficacia durante el procedimiento quirúrgico. Según datos relevantes, se prevé que el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos alcance los 5.000 millones de dólares en 2024.
Además, la aplicación del mecanizado CNC en la fabricación de articulaciones artificiales, implantes y dispositivos ortopédicos ofrece a los pacientes más opciones de tratamiento. Según las estadísticas, se prevé que el mercado mundial de articulaciones artificiales alcance los 12.000 millones de dólares en 2024. Las ventajas de la tecnología de mecanizado CNC en la fabricación de componentes de equipos médicos también se han aprovechado al máximo. Los componentes principales de equipos médicos de alta gama, como bombas médicas, escáneres de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), se benefician de la alta precisión, eficiencia y fiabilidad de la tecnología de mecanizado CNC.
En lo que respecta a los materiales biocompatibles, la compatibilidad entre la tecnología de mecanizado CNC y la fabricación de dispositivos médicos también ha sido ampliamente reconocida. Según las estadísticas, se prevé que el mercado global de materiales biocompatibles alcance los 5.500 millones de dólares en 2024.
Cabe mencionar que la tecnología de mecanizado CNC también permite la fabricación de piezas médicas personalizadas. Esto es de gran importancia para el tratamiento de enfermedades raras y la rehabilitación de pacientes con necesidades especiales. Según las estadísticas, se prevé que el mercado global de piezas médicas personalizadas alcance los 4500 millones de dólares en 2024.
En resumen, la aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria médica ofrece una sólida garantía para la mejora del rendimiento de los dispositivos y equipos médicos. En la actual era de rápido desarrollo científico y tecnológico, tenemos motivos para creer que la tecnología de mecanizado CNC desempeñará un papel cada vez más importante en la industria médica, contribuyendo al desarrollo próspero del sector sanitario en China. Con la continua expansión del mercado de dispositivos médicos, las perspectivas de aplicación de la tecnología de mecanizado CNC en la industria médica serán aún más amplias.
El mecanizado de precisión de piezas es fundamental en diversas industrias, como la aeroespacial, la automotriz, la médica y la manufacturera. Estas piezas requieren un rendimiento óptimo debido a sus características específicas. Un aspecto crucial es el material utilizado. Si la dureza del material supera la de la herramienta de torno, puede provocar daños irreparables. Por lo tanto, es esencial seleccionar materiales compatibles con el mecanizado de precisión.
1. Resistencia y durabilidad del material
Uno de los requisitos clave en el procesamiento de piezas de maquinaria de precisión es la resistencia y durabilidad del material. Las piezas de maquinaria suelen estar sometidas a tensiones y presiones significativas durante su funcionamiento, y los materiales seleccionados deben ser capaces de soportar estas fuerzas sin deformarse ni romperse. Por ejemplo, los componentes aeroespaciales requieren materiales con una alta relación resistencia-peso, como las aleaciones de titanio, para garantizar la integridad estructural y la fiabilidad.
2. Estabilidad dimensional
Las piezas de maquinaria de precisión deben mantener su estabilidad dimensional incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Los materiales utilizados en su fabricación deben tener bajos coeficientes de dilatación térmica, lo que permite que las piezas conserven su forma y tamaño sin deformarse ni distorsionarse debido a las fluctuaciones de temperatura. Los aceros con bajos coeficientes de dilatación térmica, como el acero para herramientas o el acero inoxidable, suelen ser los preferidos para las piezas de maquinaria de precisión sometidas a condiciones térmicas variables.
3.Resistencia al desgaste y a la corrosión
Las piezas de maquinaria de precisión suelen interactuar con otros componentes o entornos que pueden provocar desgaste y corrosión. Los materiales elegidos para su procesamiento deben presentar una excelente resistencia al desgaste para soportar la fricción constante y minimizar los daños superficiales. Además, la resistencia a la corrosión es crucial para garantizar la durabilidad de las piezas, especialmente en industrias donde la exposición a la humedad, productos químicos o entornos hostiles es frecuente. Materiales como el acero endurecido, el acero inoxidable o ciertas aleaciones de aluminio se utilizan habitualmente para mejorar la resistencia al desgaste y la corrosión.
4. Maquinabilidad
El mecanizado eficiente y preciso es un factor crítico en la fabricación de piezas de maquinaria de precisión. El material seleccionado para el procesamiento debe tener buena maquinabilidad, lo que permite cortarlo, taladrarlo o darle la forma deseada con un desgaste mínimo de la herramienta. A menudo se prefieren materiales como las aleaciones de aluminio con excelentes propiedades de maquinabilidad por su versatilidad y facilidad para darles forma en geometrías complejas.
5. Conductividad térmica
La gestión térmica es fundamental en el procesamiento de piezas de maquinaria de precisión, ya que el calor excesivo puede afectar negativamente al rendimiento y aumentar el riesgo de fallos. Los materiales con alta conductividad térmica, como las aleaciones de cobre o ciertos grados de aluminio, ayudan a disipar el calor de forma eficiente, evitando el aumento localizado de la temperatura y garantizando unas condiciones de funcionamiento óptimas.
6. Rentabilidad
Si bien cumplir con los requisitos específicos es fundamental, la rentabilidad también es un factor importante en el procesamiento de piezas de maquinaria de precisión. Los materiales seleccionados deben lograr un equilibrio entre rendimiento y costo, asegurando que el producto final siga siendo económicamente viable sin comprometer la calidad. Realizar un análisis de costo-beneficio y considerar factores como la disponibilidad del material, la complejidad del procesamiento y el presupuesto general del proyecto puede ayudar a tomar decisiones informadas sobre la selección de materiales.
Las piezas de precisión procesadas con acero inoxidable tienen las ventajas de resistencia a la corrosión, larga vida útil y buena estabilidad mecánica y dimensional, y las piezas de precisión de acero inoxidable austenítico se han utilizado ampliamente en los campos de la medicina, la instrumentación y otras máquinas de precisión.
Razones por las que el material de acero inoxidable afecta la precisión del mecanizado de las piezas
La excepcional resistencia del acero inoxidable, junto con su impresionante plasticidad y el notable fenómeno de endurecimiento por deformación, dan como resultado una diferencia significativa en la fuerza de corte en comparación con el acero al carbono. De hecho, la fuerza de corte requerida para el acero inoxidable supera la del acero al carbono en más del 25 %.
Al mismo tiempo, la conductividad térmica del acero inoxidable es solo un tercio de la del acero al carbono, y la temperatura del proceso de corte es alta, lo que provoca el deterioro del proceso de fresado.
La creciente tendencia al endurecimiento por mecanizado observada en los materiales de acero inoxidable exige nuestra atención. Durante el fresado, el proceso de corte intermitente genera impactos y vibraciones excesivas, lo que provoca un desgaste considerable y la rotura de la fresa. Además, el uso de fresas de extremo de pequeño diámetro conlleva un mayor riesgo de rotura. Es importante destacar que la disminución de la durabilidad de la herramienta durante el fresado afecta negativamente la rugosidad superficial y la precisión dimensional de las piezas de precisión mecanizadas en acero inoxidable, impidiendo que cumplan con los estándares requeridos.
Soluciones de precisión para el procesamiento de piezas de acero inoxidable
En el pasado, las máquinas herramienta tradicionales tenían un éxito limitado en el mecanizado de piezas de acero inoxidable, especialmente en el caso de componentes pequeños de precisión. Esto representaba un gran desafío para los fabricantes. Sin embargo, la aparición de la tecnología de mecanizado CNC ha revolucionado el proceso. Gracias a las herramientas avanzadas de recubrimiento cerámico y de aleación, el mecanizado CNC ha logrado abordar con éxito la compleja tarea de procesar numerosas piezas de precisión de acero inoxidable. Este avance no solo ha mejorado la precisión del mecanizado de componentes de acero inoxidable, sino que también ha aumentado significativamente la eficiencia del proceso. Como resultado, los fabricantes ahora pueden confiar en el mecanizado CNC para lograr una producción precisa y eficiente de piezas de precisión de acero inoxidable.
Como fabricante líder en el procesamiento de piezas de maquinaria de precisión, HONSCN comprende la importancia de los requisitos de materiales para ofrecer productos excepcionales. Priorizamos el uso de materiales de alta calidad que cumplen con todos los requisitos específicos, garantizando un rendimiento, durabilidad y fiabilidad superiores. Nuestro equipo de profesionales experimentados evalúa meticulosamente las necesidades únicas de cada proyecto, seleccionando los materiales más adecuados para asegurar la satisfacción del cliente y soluciones líderes en la industria.
En conclusión, el procesamiento de piezas de maquinaria de precisión exige una cuidadosa consideración de los materiales utilizados. Desde la resistencia y durabilidad hasta la resistencia al desgaste y la maquinabilidad, cada requisito desempeña un papel vital para lograr productos de alta calidad. Al comprender y cumplir con estos requisitos específicos de los materiales, los fabricantes pueden producir piezas de maquinaria de precisión que destacan por su rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Confíe en HONSCN para todas sus necesidades de procesamiento de piezas de maquinaria de precisión, ya que nos esforzamos por ofrecer excelencia mediante una meticulosa selección de materiales y una excepcional experiencia en fabricación.
Con la constante actualización de la tecnología de procesamiento, el mecanizado CNC también ha experimentado muchos cambios. Numerosos expertos señalan que, en el futuro, el CNC será el método de procesamiento predominante. En el proceso de mecanizado CNC, la herramienta es fundamental; hoy, analizaremos en detalle las herramientas CNC.
Una herramienta es un instrumento utilizado para cortar en la fabricación mecánica. Las herramientas de corte en general incluyen tanto herramientas de corte como herramientas abrasivas. La gran mayoría de los cuchillos se utilizan en máquinas, pero también existen herramientas manuales. Dado que las herramientas utilizadas en la fabricación mecánica se emplean principalmente para cortar materiales metálicos, el término «herramienta» se entiende generalmente como una herramienta para cortar metal. Las herramientas utilizadas para cortar madera se denominan herramientas para trabajar la madera.
Clasificación de herramientas
Las herramientas de corte se pueden dividir en cinco categorías según la forma de la superficie mecanizada de la pieza.
Herramientas de corte para el procesamiento de diversas superficies exteriores, incluidas herramientas de torneado, cuchillas de cepillado, fresas, brochas y limas para superficies exteriores, etc.
Herramientas para el procesamiento de agujeros , incluyendo brocas, brocas escariadoras, fresas de mandrinar, fresas de fresado y brochas de superficie interna, etc.
Herramientas para el procesamiento de roscas , que incluyen machos de roscar, terrajas, cabezales de corte de roscas de apertura automática, herramientas de torneado de roscas y fresas para roscas.
Herramientas para el procesamiento de engranajes , incluyendo fresas de engranajes, fresas para dar forma a los engranajes, fresas de viruta, herramientas para el procesamiento de engranajes cónicos, etc.
Herramientas de corte , incluyendo hojas de sierra circular insertables, sierra de cinta, sierra de arco, fresadora de herramientas de corte y hojas de sierra, etc.
Además, existen herramientas combinadas .
Estructura de la herramienta
La estructura de diversas herramientas se compone de una parte de sujeción y una parte de trabajo. La parte de sujeción y la parte de trabajo de la estructura general de la herramienta se encuentran en el cuerpo de la herramienta; la parte de trabajo de la herramienta (el diente o la hoja) está montada en el cuerpo de la herramienta.
La parte de sujeción de la herramienta tiene dos tipos de orificios y asas. La herramienta con orificio se apoya en el orificio interior del husillo o mandril de la máquina herramienta y transmite el par de torsión con la ayuda de la chaveta axial o la chaveta final, como en el caso de la fresa cilíndrica y la fresa frontal de manguito.
La herramienta con mango suele tener tres tipos: rectangular, cilíndrico y cónico. Las herramientas de torneado, cepillado, etc., generalmente tienen mangos rectangulares; el mango cónico soporta el empuje axial gracias a su conicidad y transmite el par mediante fricción. El vástago cilíndrico es generalmente adecuado para brocas helicoidales pequeñas, fresas y otras herramientas, cortando mediante la fricción generada durante la transmisión del par de apriete. El vástago de muchas herramientas con mango está hecho de acero de baja aleación, y la parte de trabajo está hecha de acero de alta velocidad soldada entre sí.
Las propiedades básicas que debe tener el material de la herramienta
1. Alta dureza
La dureza del material de la herramienta debe ser superior a la dureza del material de la pieza que se va a mecanizar, que es la característica básica que debe tener el material de la herramienta.
2. Resistencia y tenacidad suficientes.
El material de la parte cortante de la herramienta debe soportar grandes fuerzas de corte e impacto durante el proceso. La resistencia a la flexión y la tenacidad al impacto reflejan la capacidad del material de la herramienta para resistir la fractura frágil y la rotura del filo.
3. Alta resistencia al desgaste y al calor.
La resistencia al desgaste de los materiales de las herramientas se refiere a su capacidad para resistir el desgaste. Cuanto mayor sea la dureza del material, mejor será su resistencia al desgaste; cuanto mayor sea la dureza a altas temperaturas, mejor será su resistencia al calor, mayor será la resistencia del material a la deformación plástica a altas temperaturas y mayor su capacidad antidesgaste.
4. Buena conductividad térmica
Una alta conductividad térmica significa una buena conductividad térmica, y la capacidad calorífica generada durante el corte se transmite fácilmente, reduciendo así la temperatura de la pieza a cortar y el desgaste de la herramienta.
5. Buena tecnología y economía
Para facilitar la fabricación, el material de la herramienta debe tener buena maquinabilidad, incluyendo forja, soldadura, corte, tratamiento térmico, rectificado, etc. La economía es uno de los indicadores importantes para evaluar y promover la aplicación de nuevos materiales para herramientas.
6. Resistencia a la unión
Evitar que las moléculas de la pieza de trabajo y del material de la herramienta se adhieran mediante enlaces de adsorción a alta temperatura y alta presión.
7. Estabilidad química
Esto significa que el material de la herramienta no reacciona fácilmente de forma química con el medio circundante a altas temperaturas.
Recubrimiento de herramientas
Las plaquitas intercambiables de aleación de aluminio ahora se recubren con capas duras o compuestas de carburo de titanio, nitruro de titanio y alúmina mediante deposición química de vapor. El método de deposición física de vapor que se está desarrollando puede utilizarse no solo para herramientas de aleación de aluminio, sino también para herramientas de acero de alta velocidad, como brocas, fresas de engranaje, machos de roscar y fresas de corte. Como barrera que impide la difusión química y la conducción de calor, el recubrimiento duro reduce el desgaste de la herramienta durante el corte, y la vida útil de la hoja recubierta es aproximadamente de 1 a 3 veces mayor que la de la hoja sin recubrimiento.
La selección de herramientas se realiza durante la interacción hombre-máquina en la programación CNC. La herramienta y el mango deben seleccionarse correctamente según la capacidad de mecanizado de la máquina herramienta, las propiedades del material de la pieza, el procedimiento de procesamiento, la cantidad de corte y otros factores relevantes.
Principio general para la selección de herramientas: fácil instalación y ajuste, buena rigidez, alta durabilidad y precisión. Siempre que se cumplan los requisitos de procesamiento, se recomienda elegir un mango más corto para mejorar la rigidez de la herramienta. Al seleccionar la herramienta, su tamaño debe ser acorde a las dimensiones de la pieza a mecanizar.
1. La fresa de extremo se utiliza a menudo para procesar el contorno periférico de piezas planas.
2. Al fresar el plano, se debe seleccionar una fresa con hoja de carburo.
3. Al procesar superficies convexas y ranuras, elija una fresa de acero de alta velocidad.
4. Al procesar la superficie en blanco o desbastar el orificio, puede elegir la fresa de maíz con hoja de carburo cementado.
5. Para el procesamiento de algunas superficies verticales y contornos de bisel variable, se suelen utilizar fresas de punta esférica, fresas de anillo, fresas cónicas y fresas de disco.
6. En el procesamiento de superficies de forma libre, debido a que la velocidad de corte del extremo de la herramienta de cabeza esférica es cero, para garantizar la precisión del procesamiento, el espaciado de las líneas de corte es generalmente muy denso, por lo que la cabeza esférica se usa a menudo en el acabado de la superficie.
7. La herramienta de cabeza plana ofrece una mejor calidad de procesamiento de superficies y eficiencia de corte que la cuchilla de cabeza esférica; por lo tanto, siempre que se garantice un buen corte, ya sea para el mecanizado de superficies rugosas o para el acabado, se debe preferir la elección de la cuchilla de cabeza plana.
8. En el centro de mecanizado, se instalan diversas herramientas en la biblioteca de herramientas, y la selección y el cambio de herramientas se realizan en cualquier momento según el procedimiento. Por lo tanto, se debe utilizar el portaherramientas estándar para instalar de forma rápida y precisa la herramienta estándar para taladrar, mandrinar, expandir, fresar y otros procesos en el husillo de la máquina o en la biblioteca de herramientas. Se debe reducir al máximo el número de herramientas; una vez instalada una herramienta, se deben completar todas las operaciones de mecanizado que pueda realizar; las herramientas de desbaste deben utilizarse por separado, incluso si tienen las mismas especificaciones de tamaño; se debe fresar antes de taladrar; primero se realiza el acabado superficial y luego el acabado de contorno 2D. Siempre que sea posible, se debe utilizar al máximo la función de cambio automático de herramientas de las máquinas herramienta CNC para mejorar la eficiencia de la producción.
Problemas que se presentan en el procesamiento del aluminio y soluciones al procesar aluminio puro, análisis de cuchillos que se adhieren fácilmente y soluciones:
1. El material de aluminio tiene una textura suave y se adhiere fácilmente a altas temperaturas;
2. El aluminio no es resistente a altas temperaturas, es fácil de abrir;
3. Relacionado con el procesamiento del fluido de corte: buen rendimiento de lubricación con aceite; buen rendimiento de refrigeración soluble en agua; alto costo de corte en seco;
4. Al procesar aluminio puro, se debe seleccionar una fresa específica para el procesamiento de aluminio: ángulo frontal positivo, filo de corte afilado, ranura de descarga de virutas grande, ángulo de hélice de 45 o 55 grados;
5. El material de la pieza de trabajo y la herramienta CNC tienen una mayor afinidad.
6. Procesamiento de materiales blandos con herramienta frontal desbastada.
Recomendación: Si las condiciones de la máquina herramienta varían de malas a buenas y los requisitos de bajos a altos, utilice acero de alta velocidad, carburo pulido recubierto, diamante policristalino PCD y diamante monocristalino.
7. Se puede evitar la baja velocidad mediante fluido de corte, lubricación con niebla de aceite a alta velocidad, el efecto se puede mejorar, aleación de aluminio adecuada
Debido a la alta temperatura, alta presión, alta velocidad y las piezas que trabajan en un medio fluido corrosivo, la aplicación de materiales difíciles de procesar cada vez más, el nivel de automatización del procesamiento de corte y los requisitos de precisión de procesamiento son cada vez más altos. Para adaptarse a esta situación, la dirección de desarrollo de la herramienta será el desarrollo y la aplicación de nuevos materiales para herramientas; desarrollar aún más la tecnología de recubrimiento por deposición de vapor de la herramienta, y depositar un recubrimiento de mayor dureza en la matriz de alta tenacidad y alta resistencia, para resolver mejor la contradicción entre dureza y resistencia del material de la herramienta; desarrollar aún más la estructura de herramienta indexable; mejorar la precisión de fabricación de la herramienta, reducir la diferencia en la calidad del producto y optimizar el uso de la herramienta. Cómo elegir la herramienta de mecanizado CNC de aleación de aluminio.
Los materiales son inadecuados, ¡todo es en vano! Para obtener productos satisfactorios, la elección de los materiales es el paso más básico y crucial. El mecanizado CNC permite seleccionar una amplia gama de materiales, incluyendo metales, materiales no metálicos y materiales compuestos.
Los materiales metálicos comunes incluyen acero, aleación de aluminio, aleación de cobre, acero inoxidable, etc. Los materiales no metálicos son plásticos de ingeniería, nailon, baquelita, resina epoxi, etc. Los materiales compuestos son plástico reforzado con fibra, resina epoxi reforzada con fibra de carbono, aluminio reforzado con fibra de vidrio, etc.
Los distintos materiales poseen propiedades físicas y mecánicas diferentes, y la correcta selección del material adecuado es fundamental para el rendimiento, la precisión y la durabilidad de la pieza. Partiendo de mi propia experiencia, este artículo le mostrará cómo elegir materiales económicos y adecuados entre la amplia gama de materiales de procesamiento disponibles.
En primer lugar, debemos determinar el uso final del producto y sus componentes. Por ejemplo, los equipos médicos deben desinfectarse, las loncheras deben calentarse en el horno microondas, y los cojinetes, engranajes, etc., deben utilizarse para soportar cargas y soportar múltiples fuerzas de rotación.
Tras determinar el uso, partiendo de las necesidades reales de aplicación del producto, se investiga su utilización, se analizan sus requisitos técnicos y ambientales, y estas necesidades se transforman en las características del material. Por ejemplo, algunas piezas de equipos médicos pueden tener que soportar el calor extremo de un autoclave; los cojinetes, engranajes y otros materiales tienen requisitos de resistencia al desgaste, resistencia a la tracción y resistencia a la compresión. Principalmente, se pueden analizar desde los siguientes puntos:
01 Requisitos ambientales
Analice el escenario de uso real y el entorno del producto; por ejemplo: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento a largo plazo del producto, la temperatura máxima/mínima de funcionamiento, respectivamente, y corresponde a altas o bajas temperaturas? ¿Existen requisitos de protección UV para uso en interiores o exteriores? ¿Se encuentra en un entorno seco o en un entorno húmedo y corrosivo? Etc.
02 Requisitos técnicos
Según los requisitos técnicos del producto, se analizan las capacidades necesarias, que abarcan diversos factores relacionados con la aplicación. Por ejemplo: ¿el producto necesita propiedades conductoras, aislantes o antiestáticas? ¿Se requiere disipación de calor, conductividad térmica o resistencia al fuego? ¿Debe estar expuesto a disolventes químicos? Etc.
03 Requisitos de rendimiento físico
Analice las propiedades físicas requeridas de la pieza en función del uso previsto del producto y del entorno en el que se utilizará. Para piezas sometidas a alta tensión o desgaste, factores como la resistencia, la tenacidad y la resistencia al desgaste son fundamentales; para piezas expuestas a altas temperaturas durante un período prolongado, se requiere una buena estabilidad térmica.
04 Requisitos de apariencia y tratamiento de superficie
La aceptación del producto en el mercado depende en gran medida de su apariencia. El color y la transparencia de los distintos materiales varían, al igual que el acabado y el tratamiento superficial correspondiente. Por lo tanto, los materiales de procesamiento deben seleccionarse según los requisitos estéticos del producto.
05 Consideraciones sobre el rendimiento del procesamiento
Las propiedades de mecanizado del material influyen en el proceso de fabricación y la precisión de la pieza. Por ejemplo, si bien el acero inoxidable es resistente a la corrosión y al óxido, su alta dureza provoca un desgaste prematuro de la herramienta durante el mecanizado, lo que resulta en costos de procesamiento muy elevados y lo convierte en un material poco adecuado para el mecanizado. Por otro lado, su baja dureza plástica dificulta su ablandamiento y deformación durante el calentamiento, además de su escasa estabilidad. Por lo tanto, es necesario seleccionar el material según las necesidades específicas.
Dado que los requisitos de aplicación del producto abarcan diversos aspectos, puede haber varios materiales que los satisfagan. O bien, la selección óptima de diferentes materiales puede corresponder a distintos requisitos. En consecuencia, podríamos encontrar varios materiales que cumplan con nuestras necesidades específicas. Por lo tanto, una vez definidas claramente las propiedades deseadas del material, el siguiente paso consiste en buscar el que mejor se ajuste a dichas propiedades.
La selección de materiales candidatos comienza con una revisión de los datos de sus propiedades. Obviamente, no es posible investigar miles de materiales aplicables, ni es necesario hacerlo. Podemos partir de la categoría del material y decidir primero si necesitamos materiales metálicos, no metálicos o compuestos. A continuación, los resultados del análisis previo, correspondientes a las características del material, reducen la selección de materiales candidatos. Finalmente, se utiliza la información sobre el coste del material para seleccionar el más adecuado para el producto entre varios candidatos.
Actualmente, Honscn ha seleccionado y lanzado al mercado una serie de materiales aptos para el procesamiento, que han tenido una gran acogida entre nuestros clientes.
Los materiales metálicos se refieren a aquellos con propiedades como brillo, ductilidad, buena conductividad y transferencia de calor. Su rendimiento se divide principalmente en cuatro aspectos: propiedades mecánicas, químicas, físicas y de procesamiento. Estas propiedades determinan el ámbito de aplicación del material y la idoneidad de su uso, lo cual constituye una referencia importante para la selección de materiales metálicos. A continuación, se presentarán dos tipos de materiales metálicos: la aleación de aluminio y la aleación de cobre, que presentan diferentes propiedades mecánicas y características de procesamiento.
En el mundo existen más de 1000 grados de aleación de aluminio registrados; cada marca y su significado son diferentes. Los distintos grados de aleación de aluminio presentan diferencias evidentes en cuanto a dureza, resistencia, procesabilidad, decoración, resistencia a la corrosión, soldabilidad y otras propiedades mecánicas y químicas, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
dureza
La dureza se refiere a la capacidad del material para resistir arañazos o hendiduras. Está directamente relacionada con la composición química de la aleación, y los diferentes estados de la aleación influyen de distinta manera en la dureza del aluminio. La dureza afecta directamente a la velocidad de corte y al tipo de material de herramienta que se puede utilizar en el mecanizado CNC.
De la mayor dureza que se puede alcanzar, 7 series > 2 series > 6 series > 5 series > 3 series > 1 serie.
intensidad
La resistencia se refiere a su capacidad para resistir la deformación y la fractura; los indicadores comúnmente utilizados incluyen el límite elástico, la resistencia a la tracción, etc.
Es un factor importante que debe tenerse en cuenta en el diseño del producto, especialmente cuando se utilizan componentes de aleación de aluminio como partes estructurales; se debe seleccionar la aleación adecuada según la presión a la que esté sometido.
Existe una relación positiva entre dureza y resistencia: la resistencia del aluminio puro es la más baja, y la de las aleaciones tratadas térmicamente de las series 2 y 7 es la más alta.
densidad
La densidad se refiere a la masa por unidad de volumen y se utiliza a menudo para calcular el peso de un material.
La densidad es un factor importante para diversas aplicaciones. Dependiendo de la aplicación, la densidad del aluminio influye significativamente en su uso. Por ejemplo, el aluminio ligero y de alta resistencia es ideal para la construcción y aplicaciones industriales.
La densidad del aluminio es de aproximadamente 2700 kg/m³, y el valor de densidad de los diferentes tipos de aleación de aluminio no varía mucho.
Resistencia a la corrosión
La resistencia a la corrosión se refiere a la capacidad de un objeto para resistir la corrosión cuando está en contacto con otras sustancias. Incluye la resistencia a la corrosión química, la resistencia a la corrosión electroquímica, la resistencia a la corrosión bajo tensión y otras propiedades.
El principio de selección de la resistencia a la corrosión debe basarse en su uso previsto; las aleaciones de alta resistencia utilizadas en entornos corrosivos deben emplear diversos materiales compuestos anticorrosivos.
En general, la resistencia a la corrosión del aluminio puro de la serie 1 es la mejor, la serie 5 tiene un buen rendimiento, seguida de las series 3 y 6, mientras que las series 2 y 7 son deficientes.
procesabilidad
La maquinabilidad incluye la conformabilidad y la maquinabilidad. Dado que la conformabilidad está relacionada con el estado, después de seleccionar el grado de aleación de aluminio, también es necesario considerar el rango de resistencia de cada estado; por lo general, los materiales de alta resistencia no son fáciles de conformar.
Si el aluminio se va a doblar, estirar, embutir profundamente u otros procesos de conformado, la conformabilidad del material totalmente recocido es la mejor y, por el contrario, la conformabilidad del material tratado térmicamente es la peor.
La maquinabilidad de las aleaciones de aluminio está estrechamente relacionada con su composición; por lo general, las aleaciones de aluminio de mayor resistencia presentan una mejor maquinabilidad, mientras que las de baja resistencia son deficientes.
Para moldes, piezas mecánicas y otros productos que necesitan ser cortados, la maquinabilidad de la aleación de aluminio es una consideración importante.
Propiedades de soldadura y doblado
La mayoría de las aleaciones de aluminio se sueldan sin problemas. En particular, algunas aleaciones de aluminio de la serie 5 están especialmente diseñadas para facilitar la soldadura; en comparación, algunas aleaciones de aluminio de las series 2 y 7 son más difíciles de soldar.
Además, la aleación de aluminio de la serie 5 es también la más adecuada para el doblado de una clase de productos de aleación de aluminio.
Propiedad decorativa
Cuando el aluminio se utiliza en decoración o en ocasiones especiales, su superficie requiere un tratamiento para obtener el color y la textura deseados. Esto nos obliga a centrarnos en las propiedades decorativas del material.
Entre las opciones de tratamiento superficial del aluminio se incluyen el anodizado y la pulverización. En general, los materiales con buena resistencia a la corrosión presentan excelentes propiedades de tratamiento superficial.
Otras características
Además de las características mencionadas anteriormente, existen otras propiedades como la conductividad eléctrica, la resistencia al desgaste, la resistencia al calor y otras que debemos considerar al seleccionar los materiales.
Oricalco
El latón es una aleación de cobre y zinc. Se pueden obtener latón con diferentes propiedades mecánicas modificando el contenido de zinc. Cuanto mayor sea el contenido de zinc en el latón, mayor será su resistencia y menor su plasticidad.
El contenido de zinc del latón utilizado en la industria no supera el 45%, ya que un exceso de zinc lo vuelve quebradizo y empeora el rendimiento de la aleación. Añadir un 1% de estaño al latón mejora significativamente su resistencia a la corrosión por agua de mar y atmósfera marina, por lo que se le conoce como "latón naval".
El estaño puede mejorar la maquinabilidad del latón. El latón con plomo se conoce comúnmente como cobre estándar nacional fácil de mecanizar. El objetivo principal de añadir plomo es mejorar la maquinabilidad y la resistencia al desgaste, y el plomo tiene poco efecto sobre la resistencia del latón. El cobre tallado también es un tipo de latón con plomo.
La mayoría de los latones tienen buen color, son procesables, ductiles y fáciles de galvanizar o pintar.
Cobre rojo
El cobre puro, también conocido como cobre rojo, tiene buena conductividad eléctrica y térmica, excelente plasticidad, es fácil de procesar mediante prensado en caliente y en frío, y se puede convertir en placas, varillas, tubos, alambres, tiras, láminas y otros productos de cobre.
Un gran número de productos que requieren una buena conductividad eléctrica, como el cobre electrocorroído y las barras conductoras para la fabricación de máquinas de electroerosión, instrumentos magnéticos e instrumentos que deben ser resistentes a las interferencias magnéticas, como brújulas e instrumentos de aviación.
Independientemente del material, un solo modelo no puede satisfacer simultáneamente todos los requisitos de rendimiento de un producto, ni es necesario. Debemos priorizar las distintas características de rendimiento según los requisitos del producto, el entorno de uso, el proceso de fabricación y otros factores, seleccionando los materiales de forma adecuada y controlando los costes razonablemente, siempre garantizando el rendimiento.
Todo comienza con el hardware y no termina ahí. Honscn se compromete a brindar un servicio integral a toda la cadena de valor de la industria de sujetadores y CNC.
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