Honscn berfokus pada Layanan Pemesinan CNC profesional sejak tahun 2003.
Sebagai produsen utama suku cadang sepeda motor cnc, Honscn Co., Ltd melakukan proses kontrol kualitas yang ketat. Melalui manajemen kontrol kualitas, kami memeriksa dan memperbaiki cacat produksi produk. Kami mempekerjakan tim QC yang terdiri dari para profesional terdidik yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang QC untuk mencapai tujuan kontrol kualitas.
HONSCN produk disukai dan dicari oleh banyak penyedia Cina dan Barat. Dengan daya saing rantai industri yang hebat dan pengaruh merek, mereka memungkinkan perusahaan seperti milik Anda untuk meningkatkan pendapatan, mewujudkan pengurangan biaya, dan fokus pada tujuan inti. Produk-produk ini menerima banyak pujian yang menggarisbawahi komitmen kami untuk memberikan kepuasan pelanggan total dan untuk mencapai tujuan sebagai mitra dan pemasok tepercaya Anda.
Di Honscn, pelanggan bisa mendapatkan produk termasuk suku cadang sepeda motor cnc panas kami dan juga layanan satu atap. Kami mampu menyesuaikan produk dengan berbagai gaya dan spesifikasi. Dengan rangkaian lengkap sistem transportasi logistik internasional, kami menjamin barang akan terkirim dengan aman dan cepat.
1.Komponen Presisi Tinggi: Pemesinan CNC menawarkan kemampuan untuk menciptakan komponen kecil dan presisi tinggi yang integral terhadap fungsi elektronik 3C, seperti sensor, mikrokontroler, dan bagian mekanik kecil.
2.Modifikasi Khusus: Untuk keperluan perbaikan atau modifikasi, permesinan CNC dapat menghasilkan suku cadang pengganti atau modifikasi khusus untuk perangkat elektronik lama atau yang sudah tidak diproduksi lagi yang mungkin tidak memiliki suku cadang yang mudah didapatkan.
3.Kualitas dan Konsistensi: Pemesinan CNC memastikan produksi berkualitas tinggi dan konsistensi pada komponen elektronik, memenuhi toleransi dan spesifikasi ketat yang dibutuhkan oleh industri 3C.
4..Produksi Massal: Setelah desain diselesaikan, permesinan CNC dapat digunakan untuk produksi massal komponen khusus di industri elektronik 3C, memastikan setiap bagian memenuhi spesifikasi yang tepat.
Secara keseluruhan, pemesinan CNC kustom memainkan peran penting dalam industri elektronik 3C dengan memungkinkan pembuatan komponen yang presisi, disesuaikan, dan berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk perangkat elektronik modern. Untuk layanan produksi CNC kustom, silakan pilih kami dan kami akan memberikan Anda layanan berkualitas terbaik dan harga paling kompetitif. Mari bersama-sama mendorong inovasi dan pengembangan industri manufaktur elektronik 3C!
Dengan hadirnya revolusi industri keempat dunia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi sosial yang berkelanjutan, teknologi manufaktur mekanik telah mengalami perubahan mendalam. Struktur produk mekanik semakin rasional, dan kinerja, akurasi, serta efisiensinya semakin meningkat, sehingga peralatan produksi untuk pengolahan produk mekanik menuntut kinerja tinggi, presisi tinggi, dan otomatisasi tinggi. Untuk mengatasi masalah yang tidak dapat dilakukan oleh mesin perkakas biasa, dan untuk mencapai produksi tunggal dan dalam jumlah kecil, terutama pemrosesan otomatis beberapa bagian yang kompleks, maka mesin CNC pun muncul.
Meskipun saat ini Tiongkok telah menjadi negara pengolah, pabrik pengolahan suku cadang presisi tersebar di seluruh negeri. Menurut data Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok, pada Januari dan Februari 2023, volume ekspor kumulatif mesin perkakas Tiongkok mencapai 2.364.123 unit (2.364.100 unit), mulai dari suku cadang presisi CNC kelas atas yang disesuaikan hingga produk standar biasa dapat mencapai produksi massal yang terstandarisasi. Penerapan teknologi CNC dapat mewujudkan pengolahan suku cadang secara otomatis dan meningkatkan efisiensi produksi. Terutama di bidang manufaktur otomotif, kedirgantaraan, manufaktur peralatan elektronik, dan bidang lainnya, penerapan teknologi CNC memiliki potensi besar.
Pemesinan CNC banyak digunakan di bidang komponen otomotif, meliputi mesin, transmisi, sasis, sistem pengereman, sistem kemudi, dan aspek lainnya. Namun, di bidang pemesinan presisi apa pun, mencapai presisi tinggi dan kecepatan tinggi merupakan cara kompetitif yang penting untuk mendapatkan pesanan dari pengguna.
Berikut ini beberapa aplikasi spesifik dari permesinan CNC di bidang suku cadang otomotif:
Pemesinan komponen mesin: Pemesinan CNC dapat digunakan untuk memproduksi berbagai bagian mesin seperti blok silinder, poros engkol, batang penghubung, dudukan katup, dll., yang membutuhkan presisi tinggi dan kekuatan tinggi.
1. Pemrosesan komponen transmisi: Pemesinan CNC dapat digunakan untuk memproduksi berbagai bagian sistem transmisi seperti roda gigi transmisi, kopling, poros transmisi, dll., yang membutuhkan presisi tinggi dan kekuatan tinggi.
2. Pemrosesan komponen rem: Pemesinan CNC dapat digunakan untuk memproduksi berbagai bagian sistem rem seperti cakram rem, kampas rem, rem, dll., yang membutuhkan presisi tinggi dan kualitas tinggi.
3. Pemrosesan komponen kemudi: Pemesinan CNC dapat digunakan untuk memproduksi berbagai bagian sistem kemudi seperti roda gigi kemudi, batang kemudi, mesin kemudi, dll., bagian-bagian ini membutuhkan presisi tinggi dan kekuatan tinggi.
Dengan perkembangan teknologi permesinan CNC yang berkelanjutan dan perluasan bidang aplikasinya, baik itu desain bodi mobil maupun pengolahan komponen elektronik internal mobil, jangkauan aplikasi teknologi permesinan kustom CNC di bidang otomatisasi akan semakin luas. Di masa depan, teknologi permesinan CNC akan terus memainkan peran penting di bidang manufaktur otomotif.
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, teknologi permesinan CNC semakin banyak digunakan dalam industri medis. Presisi, efisiensi, dan kompatibilitasnya yang tinggi memberikan jaminan yang kuat untuk pembuatan perangkat dan peralatan medis.
Menurut statistik dari lembaga riset pasar internasional, pasar perangkat medis global meningkat dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan mencapai sekitar 520 miliar dolar AS pada tahun 2025. Di Tiongkok, skala pasar perangkat medis juga terus berkembang, dan diperkirakan akan mencapai 160 miliar yuan pada tahun 2023. Dalam konteks ini, penerapan teknologi permesinan CNC di industri medis sangat penting.
Mesin CNC dapat memproses berbagai macam material, mulai dari logam dan paduan hingga keramik. Meskipun demikian, ada beberapa persyaratan untuk peralatan dan perangkat medis. Tergantung pada penggunaan spesifik bagian atau produk tersebut, material harus biokompatibel atau disetujui sebagai material kelas medis.
Teknologi permesinan CNC dapat menghasilkan instrumen bedah yang akurat, presisi, dan kompleks, seperti instrumen bedah minimal invasif dan endoskop. Instrumen-instrumen ini perlu memiliki akurasi dan stabilitas tinggi untuk memastikan keamanan dan efektivitas selama prosedur pembedahan. Menurut data terkait, pasar perangkat bedah global diperkirakan akan mencapai sekitar $5 miliar pada tahun 2024.
Selain itu, penerapan permesinan CNC dalam pembuatan sendi buatan, implan, dan alat ortopedi juga memberikan lebih banyak pilihan perawatan bagi pasien. Menurut statistik, ukuran pasar sendi buatan global diperkirakan akan mencapai sekitar $12 miliar pada tahun 2024. Keunggulan teknologi permesinan CNC dalam pembuatan komponen peralatan medis juga telah dimanfaatkan sepenuhnya. Komponen inti peralatan medis kelas atas, seperti pompa medis, pemindai CT dan MRI, mendapatkan manfaat dari presisi tinggi, efisiensi tinggi, dan keandalan teknologi permesinan CNC.
Dalam hal material biokompatibel, kompatibilitas teknologi pemrosesan CNC dan pembuatan perangkat medis juga telah diakui secara luas. Menurut statistik, pasar global untuk material biokompatibel diperkirakan akan mencapai sekitar $5,5 miliar pada tahun 2024.
Perlu disebutkan bahwa teknologi permesinan CNC juga mendukung pembuatan komponen medis yang disesuaikan. Hal ini sangat penting untuk pengobatan penyakit langka dan rehabilitasi pasien berkebutuhan khusus. Menurut statistik, pasar global untuk komponen medis yang disesuaikan diperkirakan akan mencapai sekitar $4,5 miliar pada tahun 2024.
Singkatnya, penerapan teknologi permesinan CNC di industri medis memberikan jaminan yang kuat untuk peningkatan kinerja perangkat dan peralatan medis. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa teknologi permesinan CNC akan memainkan peran yang lebih besar di industri medis untuk membantu perkembangan pesat bidang kedokteran di Tiongkok. Dengan terus berkembangnya pasar perangkat medis, prospek penerapan teknologi permesinan CNC di industri medis akan semakin luas.
Dalam bidang permesinan, setelah metode proses permesinan CNC dan pembagian proses, isi utama dari rute proses adalah mengatur metode pemrosesan dan urutan pemrosesan ini secara rasional. Secara umum, permesinan CNC komponen mekanik meliputi pemotongan, perlakuan panas, dan proses tambahan seperti perlakuan permukaan, pembersihan, dan inspeksi. Urutan proses-proses ini secara langsung memengaruhi kualitas, efisiensi produksi, dan biaya komponen. Oleh karena itu, saat merancang jalur pemesinan CNC, urutan pemotongan, perlakuan panas, dan proses pendukung harus diatur secara rasional, dan masalah keterkaitan antar proses tersebut harus diatasi.
Selain langkah-langkah dasar yang disebutkan di atas, faktor-faktor seperti pemilihan material, desain perlengkapan, dan pemilihan peralatan perlu dipertimbangkan saat mengembangkan jalur pemesinan CNC. Pemilihan material berhubungan langsung dengan kinerja akhir komponen, material yang berbeda memiliki persyaratan parameter pemotongan yang berbeda; Desain perlengkapan akan memengaruhi stabilitas dan akurasi komponen dalam proses pengolahan; Pemilihan peralatan perlu menentukan jenis mesin perkakas yang sesuai dengan kebutuhan produksinya berdasarkan karakteristik produk.
1. Metode pengolahan komponen mesin presisi harus ditentukan sesuai dengan karakteristik permukaannya. Berdasarkan pemahaman karakteristik berbagai metode pengolahan, penguasaan ekonomi pengolahan dan kekasaran permukaan, dipilih metode yang dapat menjamin kualitas pengolahan, efisiensi produksi, dan ekonomi.
2. Pilih referensi posisi gambar yang sesuai, berdasarkan prinsip pemilihan referensi kasar dan halus untuk menentukan referensi posisi setiap proses secara wajar.
3, Saat mengembangkan rute proses pemesinan komponen, perlu untuk membagi tahapan kasar, semi-halus, dan penyelesaian komponen berdasarkan analisis komponen, dan menentukan tingkat konsentrasi dan dispersi proses, serta mengatur urutan pemrosesan permukaan secara rasional. Untuk komponen yang kompleks, beberapa skema dapat dipertimbangkan terlebih dahulu, dan skema pemrosesan yang paling rasional dapat dipilih setelah perbandingan dan analisis.
4. Tentukan tunjangan pemrosesan, ukuran proses, dan toleransi untuk setiap proses.
5. Pilih mesin perkakas dan pekerja, klip, jumlah, alat potong. Pemilihan peralatan mekanik tidak hanya harus memastikan kualitas pemrosesan, tetapi juga ekonomis dan masuk akal. Dalam kondisi produksi massal, mesin perkakas umum dan jig khusus umumnya harus digunakan.
6. Tentukan persyaratan teknis dan metode inspeksi untuk setiap proses utama. Penentuan jumlah pemotongan dan kuota waktu untuk setiap proses biasanya diputuskan oleh operator untuk pabrik produksi batch kecil. Umumnya tidak ditentukan dalam kartu proses pemesinan. Namun, pada pabrik produksi batch menengah dan massal, untuk memastikan rasionalitas produksi dan keseimbangan ritme, jumlah pemotongan harus ditentukan dan tidak boleh diubah sesuka hati.
Pertama kasar, lalu halus.
Akurasi pemrosesan secara bertahap ditingkatkan sesuai urutan pembubutan kasar - pembubutan semi-halus - pembubutan halus. Mesin bubut kasar dapat menghilangkan sebagian besar sisa material permukaan benda kerja dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan laju penghilangan logam dan memenuhi persyaratan keseragaman sisa material. Jika jumlah sisa yang tertinggal setelah pembubutan kasar tidak memenuhi persyaratan penyelesaian, perlu menggunakan mesin bubut semi-halus untuk penyelesaian. Mesin bubut halus perlu memastikan bahwa garis luar bagian dipotong sesuai dengan ukuran gambar untuk memastikan akurasi pemrosesan.
Dekati dulu, lalu jauhkan.
Dalam kondisi normal, bagian yang dekat dengan pahat harus diproses terlebih dahulu, kemudian bagian yang jauh dari pahat diproses untuk memperpendek jarak pergerakan pahat dan mengurangi waktu tempuh kosong. Dalam proses pembubutan, akan lebih menguntungkan untuk menjaga kekakuan benda kerja atau produk setengah jadi dan meningkatkan kondisi pemotongannya.
Prinsip perpotongan internal dan eksternal
Untuk bagian yang memiliki permukaan dalam (rongga dalam) dan permukaan luar yang akan diproses, saat menyusun urutan pemrosesan, permukaan dalam dan luar harus dikasarkan terlebih dahulu, kemudian permukaan dalam dan luar dihaluskan. Tidak boleh ada bagian permukaan bagian (permukaan luar atau permukaan dalam) yang diproses kemudian diproses permukaan lainnya (permukaan dalam atau permukaan luar).
Prinsip dasar pertama
Prioritas harus diberikan pada permukaan yang digunakan sebagai referensi penyelesaian. Hal ini karena semakin akurat permukaan referensi pemosisian, semakin kecil kesalahan penjepitan. Misalnya, saat mengerjakan bagian poros, lubang tengah biasanya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian permukaan luar dan permukaan ujung dikerjakan dengan lubang tengah sebagai dasar presisi.
Prinsip pertama dan kedua
Permukaan kerja utama dan permukaan dasar perakitan komponen harus diproses terlebih dahulu, agar cacat modern pada permukaan utama bahan baku dapat ditemukan sejak dini. Permukaan sekunder dapat disisipkan, ditempatkan pada permukaan utama yang telah dikerjakan hingga batas tertentu, sebelum penyelesaian akhir.
Prinsip wajah sebelum lubang
Ukuran bidang luar bagian kotak dan braket cukup besar, dan bidang tersebut umumnya diproses terlebih dahulu, kemudian lubang dan ukuran lainnya diproses. Susunan urutan pemrosesan ini, di satu sisi, memberikan posisi bidang yang diproses yang stabil dan andal; di sisi lain, memudahkan pemrosesan lubang pada bidang yang telah dikerjakan, dan dapat meningkatkan akurasi pemrosesan lubang, terutama saat pengeboran, di mana sumbu lubang tidak mudah menyimpang.
Saat mengembangkan proses pemesinan komponen, perlu untuk memilih metode pemrosesan yang tepat, peralatan mesin perkakas, alat ukur penjepit, bahan baku, dan persyaratan teknis untuk pekerja sesuai dengan jenis produksi komponen.
Saat ini banyak industri yang memproduksi komponen presisi menggunakan mesin CNC, tetapi setelah proses pemesinan CNC selesai, permukaan banyak produk masih relatif kasar, sehingga perlu dilakukan perawatan penyelesaian permukaan sekunder.
Pertama-tama, perawatan permukaan tidak cocok untuk semua produk hasil pengolahan CNC. Beberapa produk dapat langsung digunakan setelah diproses, dan beberapa lainnya perlu dipoles secara manual, dilapisi listrik, dioksidasi, diukir dengan radium, dicetak sablon, disemprot bubuk, dan proses khusus lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang perawatan permukaan.
1, Meningkatkan akurasi produk ; Setelah proses pembuatan produk selesai, beberapa produk memiliki permukaan yang kasar dan meninggalkan tegangan sisa yang besar, yang akan mengurangi akurasi produk dan memengaruhi ketepatan kecocokan antar bagian. Dalam hal ini, diperlukan perawatan permukaan produk.
2, Memberikan ketahanan aus pada produk ; Jika bagian-bagian tersebut biasanya berinteraksi dengan bagian lain, penggunaan jangka panjang akan meningkatkan keausan bagian tersebut, yang juga memerlukan pemrosesan permukaan produk untuk memperpanjang masa pakai bagian tersebut.
3, Meningkatkan ketahanan korosi produk ; Komponen yang digunakan dalam jangka waktu lama di tempat yang sangat korosif memerlukan perlakuan permukaan khusus, yang membutuhkan pemolesan dan penyemprotan bahan anti-korosi. Meningkatkan ketahanan korosi dan masa pakai produk.
Ketiga poin di atas merupakan prasyarat untuk pemrosesan permukaan setelah pemrosesan komponen presisi CNC, dan beberapa metode pemrosesan permukaan akan diperkenalkan di bawah ini.
01. Apa itu pelapisan listrik (elektroplating)?
Elektroplating merujuk pada teknologi rekayasa permukaan untuk mendapatkan lapisan logam padat pada permukaan substrat melalui elektrolisis dalam larutan garam yang mengandung gugus metalisasi, dengan gugus metalisasi sebagai katoda dan gugus metalisasi atau konduktor inert lainnya sebagai anoda di bawah pengaruh arus searah.
02. Mengapa menggunakan pelapisan listrik?
Tujuan dari pelapisan listrik adalah untuk meningkatkan penampilan material, sekaligus memberikan permukaan material berbagai sifat fisik dan kimia , seperti ketahanan terhadap korosi, dekoratif, ketahanan terhadap aus, penyambungan, serta sifat listrik, magnetik, dan optik.
03. Apa saja jenis dan aplikasi pelapisan listrik?
1, galvanis
Lapisan galvanis memiliki kemurnian tinggi dan merupakan lapisan anodik. Lapisan seng berperan sebagai pelindung mekanis dan elektrokimia pada matriks baja.
Oleh karena itu, lapisan galvanis banyak digunakan dalam mesin, perangkat keras, elektronik, instrumen, industri ringan, dan aspek lainnya, merupakan salah satu jenis pelapisan yang paling banyak digunakan.
2. Pelapisan tembaga
Lapisan tembaga adalah lapisan polar katoda, yang hanya dapat berperan sebagai pelindung mekanis pada logam dasar. Lapisan pelapis tembaga biasanya tidak digunakan sebagai lapisan dekoratif pelindung saja, tetapi sebagai lapisan dasar atau tengah untuk meningkatkan daya rekat antara lapisan permukaan dan logam dasar.
Di bidang elektronik, seperti pelapisan tembaga melalui lubang pada papan sirkuit tercetak, serta teknologi perangkat keras, kerajinan tangan, dekorasi furnitur, dan bidang lainnya.
3. Pelapisan nikel
Lapisan pelapis nikel adalah lapisan pelindung polaritas negatif, yang hanya memiliki efek perlindungan mekanis pada logam dasar. Selain penggunaan langsung pada beberapa perangkat medis dan cangkang baterai, lapisan pelapis nikel sering digunakan sebagai lapisan dasar atau lapisan tengah, yang banyak digunakan dalam perangkat keras sehari-hari, industri ringan, peralatan rumah tangga, mesin, dan industri lainnya.
4. Pelapisan krom
Lapisan berlapis kromium adalah lapisan polaritas negatif, yang hanya berperan sebagai pelindung mekanis. Pada pelapisan krom dekoratif, lapisan dasar umumnya dipoles atau dilapisi dengan lapisan mengkilap hasil elektrodeposisi.
Banyak digunakan pada instrumen, meteran, perangkat keras sehari-hari, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mobil, sepeda motor, sepeda, dan bagian-bagian lain yang terpapar. Pelapisan krom fungsional meliputi pelapisan krom keras, krom berpori, krom hitam, krom opal, dan sebagainya.
Lapisan krom keras terutama digunakan untuk berbagai kaliper pengukur, alat ukur, alat potong, dan berbagai jenis poros; lapisan krom lubang longgar terutama digunakan untuk kerusakan piston rongga silinder; lapisan krom hitam digunakan untuk bagian yang membutuhkan permukaan kusam dan tahan aus, seperti instrumen penerbangan, instrumen optik, peralatan fotografi, dll. Kromium opalesen terutama digunakan dalam berbagai alat ukur.
5. Pelapisan timah
Dibandingkan dengan substrat baja, timah merupakan lapisan polar negatif, sedangkan dibandingkan dengan substrat tembaga, timah merupakan lapisan anoda. Lapisan timah terutama digunakan sebagai lapisan pelindung pelat tipis dalam industri kaleng, dan sebagian besar lapisan besi cor lunak terbuat dari timah. Penggunaan utama lain dari lapisan timah adalah dalam industri elektronik dan tenaga listrik.
6, pelapisan paduan
Dalam suatu larutan, dua atau lebih ion logam diendapkan bersama-sama pada katoda untuk membentuk lapisan halus seragam yang disebut pelapisan paduan.
Pelapisan listrik paduan logam lebih unggul daripada pelapisan listrik logam tunggal dalam hal kepadatan kristal, porositas, warna, kekerasan, ketahanan korosi, ketahanan aus, konduktivitas magnetik, dan ketahanan terhadap suhu tinggi.
Terdapat lebih dari 240 jenis paduan pelapis listrik, tetapi kurang dari 40 jenis yang benar-benar digunakan dalam produksi. Secara umum, paduan ini dibagi menjadi tiga kategori: pelapis paduan pelindung, pelapis paduan dekoratif, dan pelapis paduan fungsional .
Digunakan secara luas di bidang penerbangan, kedirgantaraan, navigasi, otomotif, pertambangan, militer, instrumen, meteran, perangkat keras visual, peralatan makan, alat musik, dan industri lainnya.
Selain yang disebutkan di atas, ada juga pelapisan kimia lainnya, pelapisan komposit, pelapisan non-logam, pelapisan emas, pelapisan perak, dan sebagainya.
Permukaan barang yang diproses dengan mesin CNC atau pencetakan 3D terkadang kasar, dan persyaratan permukaan produknya tinggi, sehingga perlu dipoles.
Pemolesan mengacu pada penggunaan tindakan mekanis, kimia, atau elektrokimia untuk mengurangi kekasaran permukaan benda kerja guna memperoleh metode pemrosesan permukaan yang cerah dan rata.
Pemolesan tidak dapat meningkatkan akurasi dimensi atau akurasi geometris benda kerja, tetapi bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang halus atau mengkilap seperti cermin, dan terkadang untuk menghilangkan kilap (pemadaman).
Beberapa metode pemolesan umum dijelaskan di bawah ini:
01. Pemolesan mekanis
Pemolesan mekanis adalah metode pemolesan dengan cara memotong dan mengubah bentuk permukaan material secara plastis untuk menghilangkan bagian yang menonjol dan menghaluskan permukaan. Metode ini umumnya menggunakan batu asah, roda wol, amplas, dll., dan sebagian besar dilakukan secara manual . Untuk persyaratan kualitas permukaan yang tinggi, metode ini dapat digunakan untuk pemolesan super halus.
Pemolesan super finishing menggunakan alat gerinda khusus, yang dicelupkan ke dalam cairan pemoles yang mengandung bahan abrasif, dan ditekan kuat pada permukaan benda kerja yang akan dikerjakan, dengan putaran kecepatan tinggi. Metode ini sering digunakan dalam cetakan lensa optik.
02. Pemolesan kimia
Pemolesan kimia adalah proses melarutkan bagian permukaan material yang menonjol secara mikroskopis dalam media kimia terlebih dahulu daripada bagian yang cekung, sehingga diperoleh permukaan yang halus.
Keunggulan utama metode ini adalah tidak memerlukan peralatan yang rumit, dapat memoles benda kerja dengan bentuk yang kompleks, dan dapat memoles banyak benda kerja sekaligus dengan efisiensi tinggi.
Masalah inti dari pemolesan kimia adalah persiapan cairan pemoles.
03. Pemolesan elektrolitik
Prinsip dasar pemolesan elektrolitik sama dengan pemolesan kimia, yaitu permukaan dihaluskan dengan cara melarutkan secara selektif bagian-bagian kecil yang menonjol pada permukaan material.
Dibandingkan dengan pemolesan kimia, efek reaksi katoda dapat dihilangkan dan hasilnya lebih baik.
04. Pemolesan ultrasonik
Benda kerja dimasukkan ke dalam suspensi abrasif dan ditempatkan bersama-sama dalam medan ultrasonik, dan bahan abrasif tersebut digiling dan dipoles pada permukaan benda kerja dengan mengandalkan osilasi gelombang ultrasonik.
Pemrosesan ultrasonik menghasilkan gaya makroskopis yang kecil, sehingga tidak menyebabkan deformasi benda kerja, tetapi produksi dan pemasangan perkakas menjadi lebih sulit.
05. Pemolesan cairan
Pemolesan cairan mengandalkan cairan yang mengalir dengan kecepatan tinggi dan partikel abrasif yang dibawanya untuk membersihkan permukaan benda kerja guna mencapai tujuan pemolesan.
Metode umum yang digunakan adalah: pemrosesan jet abrasif, pemrosesan jet cair, penggerindaan hidrodinamik , dan sebagainya. Penggerindaan hidrodinamik digerakkan oleh tekanan hidrolik untuk membuat media cair yang membawa partikel abrasif mengalir melalui permukaan benda kerja dengan kecepatan tinggi.
Media tersebut terutama terbuat dari senyawa khusus dengan aliran yang baik di bawah tekanan rendah dan dicampur dengan bahan abrasif, yang dapat berupa bubuk silikon karbida.
06. Penggilingan dan pemolesan magnetik
Penggilingan dan pemolesan magnetik adalah penggunaan bahan abrasif magnetik di bawah pengaruh medan magnet untuk membentuk sikat abrasif, menggiling benda kerja.
Metode ini memiliki keunggulan berupa efisiensi pemrosesan yang tinggi, kualitas yang baik, kemudahan pengendalian kondisi pemrosesan, dan kondisi kerja yang baik.
Di atas adalah 6 proses pemolesan umum.
HONSCN Precision telah menjadi produsen mesin CNC profesional selama 20 tahun. Bekerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan, akumulasi teknologi yang mendalam, tim teknisi senior, silakan berkonsultasi tentang pemrosesan yang disesuaikan! Pelayanan pelanggan
Kontak: Ada Li
Telp: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Surel: vicky@honscn.com
Tambahkan: 4F, Jalan Huangdang No. 41, Industri Luowuwei, Jalan Dalang, Longhua, Shenzhen, 518109, Cina