Honscn Co.,Ltd は、高性能のカスタム CNC 部品やアクセサリなどの製品を効率的に製造してきました。 私たちは最高の職人技を利用し、生産が高効率であることを確認するためにマシンの更新に多くを投資します。 また、当社は各製品を徹底的にテストし、製品が長期にわたる性能と耐用年数において優れた性能を発揮することを保証します。
HONSCN 当社が設立した製品は中国市場で人気があります。 私たちは常に、価格の利点など、現在の顧客ベースを増やす新しい方法を試み続けています。 現在、私たちはブランドを国際市場にも拡大しており、口コミ、広告、Google、公式ウェブサイトを通じて世界中の顧客を引き付けています。
Honscn では、精巧に作られたカスタム CNC 部品やアクセサリなどの製品の仕様やスタイルを、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。 私達はまたサンプルがプロダクトの深い理解を持つことを可能にするために利用できることを知らせたいと思います。 さらに、最小注文数量についても話し合うことができます。
Shenzhen Honscnは、CNC工作機械部品、自動旋盤部品、ねじ締結部品の専門メーカーです。当社は、関連製品に関するOEMおよびODMサービスをお客様に提供しています。当社には、製品設計およびエンジニアの専門チーム、専門の品質管理チームがあり、営業、文書作成、物流部門は、さまざまな支払い方法と輸送モードに対応した文書作成要件を満たすことができます。
・お客様のご要望に基づいて公式図面を作成することも、お客様から図面をご提供いただき、それに基づいて価格見積もりと承認用のサンプルを作成することもできます。
・サンプルを受け取った後、お客様は材質、サイズ、公差のテストを行います。お客様がサイズや材質の変更を希望される場合は、承認用のサンプルを再度ご用意いたします。お客様がサンプルを承認された時点で、正式なご注文を確定いたします。
その間、サンプル出荷前にテストを実施します。すべてのテストは業界標準に厳密に従って実施されます。
・サンプルが問題ないことが確認された場合、お客様はご注文前に、CE、RoHS、REACHなどのEU規格に準拠した製品のミルテスト証明書を弊社からご提供いただく必要があります。弊社の製品はすべて、CE、RoHS、REACHなどの欧州認証に準拠しており、お客様が確認できるよう標準文書をご用意しております。
・お客様が材質、サイズ、公差、表面仕上げ、その他最終サンプルの詳細など、すべての詳細を確認された時点で、注文品の準備を開始します。
数量、ラベル、出荷マークなどのパッケージ情報をお客様からご提供いただいた後、量産を開始いたします。すべての製品が完成しましたら、お客様に承認のために写真をお送りいたします。パッケージはお客様のご要望どおりであり、量産品は最終サンプルと全く同じであることをお約束いたします。以下の出荷写真をご覧ください。当社の第三者検査の合格率は100%です。
・注文品の出荷後、お客様はすぐに商品を市場に投入し、従来の市場、高級プロ用ファスナー市場、Amazonのオンライン販売など、あらゆる市場で瞬く間に人気商品となりました。当社は常に製品の品質に細心の注意を払っており、それがお客様に認められ、継続的にリピート購入されています。
科学技術の急速な発展に伴い、CNC加工技術は医療業界でますます広く利用されるようになっている。その高い精度、効率性、互換性は、医療機器の製造において強力な保証となる。
国際市場調査機関の統計によると、世界の医療機器市場は年々拡大しており、2025年までに約5200億米ドルに達すると予測されている。中国においても、医療機器市場の規模は拡大を続けており、2023年までに1600億元に達すると見込まれている。こうした状況において、医療業界におけるCNC加工技術の応用は特に重要である。
CNC加工は、金属や合金からセラミックまで、幅広い材料を加工できます。しかし、医療機器や装置にはいくつかの要件があります。部品や製品の具体的な用途に応じて、材料は生体適合性があるか、医療グレードとして承認されている必要があります。
CNC加工技術は、低侵襲手術器具や内視鏡など、高精度で複雑な手術器具を製造できることが知られています。これらの器具は、手術中の安全性と有効性を確保するために、高い精度と安定性が求められます。関連データによると、世界の手術器具市場は2024年までに約50億ドルに達すると予測されています。
さらに、人工関節、インプラント、整形外科用器具の製造におけるCNC加工の応用は、患者により多くの治療選択肢を提供します。統計によると、世界の人工関節市場規模は2024年までに約120億ドルに達すると予測されています。医療機器部品の製造においても、CNC加工技術の利点が十分に活用されています。医療用ポンプ、CTスキャナー、MRIスキャナーなどのハイエンド医療機器の中核部品は、CNC加工技術の高精度、高効率、高信頼性の恩恵を受けています。
生体適合性材料に関して言えば、CNC加工技術と医療機器製造との適合性も広く認識されている。統計によると、生体適合性材料の世界市場は2024年までに約55億ドルに達すると予測されている。
特筆すべきは、CNC加工技術がカスタマイズされた医療部品の製造も支えている点である。これは、希少疾患の治療や特別な患者のリハビリテーションにとって非常に重要な意味を持つ。統計によると、カスタマイズされた医療部品の世界市場は2024年までに約45億ドルに達すると予測されている。
要約すると、医療業界におけるCNC加工技術の応用は、医療機器の性能向上を強力に保証するものです。科学技術が急速に発展する現代において、CNC加工技術は医療業界においてより大きな役割を果たし、中国の医療事業の繁栄に貢献していくと確信しています。医療機器市場の継続的な拡大に伴い、医療業界におけるCNC加工技術の応用範囲はさらに広がるでしょう。
精密機械部品の加工は、航空宇宙、自動車、医療、製造業など、さまざまな産業において重要な役割を果たしています。精密機械部品には、最適な性能を確保するための特定の要件があります。重要な要素の一つは、加工に使用する材料です。加工対象材料の硬度が旋盤工具の硬度を超えると、修復不可能な損傷を引き起こす可能性があります。したがって、精密加工に適した材料を選択することが不可欠です。
1.材料の強度と耐久性
精密機械部品の加工における重要な要件の一つは、材料の強度と耐久性です。機械部品は運転中に大きな応力と圧力を受けることが多く、選定された材料は変形したり破損したりすることなく、これらの力に耐えることができなければなりません。例えば、航空宇宙部品には、構造的な完全性と信頼性を確保するために、チタン合金のような強度対重量比の高い材料が必要です。
2.寸法安定性
精密機械部品は、過酷な運転条件下でも寸法安定性を維持する必要があります。そのため、加工に使用される材料は熱膨張係数が低く、温度変化による歪みや変形がなく、形状とサイズを維持できるものでなければなりません。工具鋼やステンレス鋼など、熱膨張係数の低い鋼材は、温度変化の激しい精密機械部品によく用いられます。
3.耐摩耗性および耐腐食性
精密機械部品は、摩耗や腐食を引き起こす可能性のある他の部品や環境と相互作用することがよくあります。そのため、加工に使用する材料は、絶え間ない摩擦に耐え、表面の損傷を最小限に抑えるために、優れた耐摩耗性を備えている必要があります。さらに、耐腐食性は、特に湿気、化学物質、または過酷な環境にさらされることが一般的な産業において、部品の寿命を確保するために不可欠です。耐摩耗性と耐腐食性を向上させるために、焼入れ鋼、ステンレス鋼、または特定のグレードのアルミニウム合金などの材料が頻繁に使用されます。
4.被削性
精密機械部品の製造において、効率的かつ精密な機械加工は極めて重要な要素です。加工に使用する材料は、切削加工性に優れ、工具摩耗を最小限に抑えながら、容易に切削、穴あけ、成形できるものでなければなりません。アルミニウム合金のような優れた切削加工性を持つ材料は、汎用性が高く、複雑な形状に容易に成形できるため、しばしば好まれます。
5. 熱伝導率
精密機械部品の加工において、熱管理は非常に重要です。過度の熱は性能に悪影響を与え、故障のリスクを高める可能性があるからです。銅合金や特定のグレードのアルミニウムなど、熱伝導率の高い材料は、効率的に熱を放散し、局所的な温度上昇を防ぎ、最適な動作条件を確保するのに役立ちます。
6.費用対効果
精密機械部品の加工においては、特定の要件を満たすことが不可欠であると同時に、費用対効果も重要な考慮事項です。選定する材料は、性能とコストのバランスが取れている必要があり、最終製品の品質を損なうことなく経済的に実現可能なものでなければなりません。費用対効果分析を実施し、材料の入手可能性、加工の複雑さ、プロジェクト全体の予算などの要素を考慮することで、材料選定に関して十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ステンレス鋼で加工された精密部品は、耐食性、長寿命、優れた機械的・寸法安定性といった利点を持ち、オーステナイト系ステンレス鋼の精密部品は、医療、計測機器、その他の精密機械分野で広く使用されている。
ステンレス鋼材が部品の加工精度に影響を与える理由
ステンレス鋼の並外れた強度に加え、優れた塑性と顕著な加工硬化現象により、炭素鋼と比較して切削力に大きな差が生じます。実際、ステンレス鋼に必要な切削力は、炭素鋼に必要な切削力よりも25%以上も高くなります。
同時に、ステンレス鋼の熱伝導率は炭素鋼のわずか3分の1であり、切削加工時の温度が高いため、フライス加工の性能が低下する。
ステンレス鋼材に見られる加工硬化の傾向の高まりは、深刻な問題として注目に値します。フライス加工では、断続的な切削プロセスによって過度の衝撃と振動が発生し、フライス工具の著しい摩耗や破損につながります。さらに、小径エンドミルを使用すると、破損のリスクが高まります。特に、フライス加工中の工具耐久性の低下は、ステンレス鋼材から加工される精密部品の表面粗さや寸法精度に悪影響を及ぼし、要求される基準を満たせなくなる可能性があります。
ステンレス鋼精密部品加工精密ソリューション
従来、従来の工作機械ではステンレス鋼部品、特に小型精密部品の加工において限界があり、製造業者にとって大きな課題となっていました。しかし、CNC加工技術の登場により、加工プロセスは劇的に変化しました。高度なセラミックコーティングや合金コーティング技術の活用により、CNC加工は数多くのステンレス鋼精密部品の加工という複雑な作業を成功裏にこなせるようになりました。この画期的な進歩は、ステンレス鋼部品の加工精度を向上させただけでなく、加工効率も大幅に高めました。その結果、製造業者はCNC加工を活用することで、ステンレス鋼精密部品の高精度かつ効率的な生産を実現できるようになりました。
精密機械部品加工における業界トップメーカーであるHONSCNは、優れた製品を提供する上で材料要件がいかに重要であるかを理解しています。当社は、あらゆる特定の要件を満たす高品質の材料の使用を最優先事項とし、優れた性能、耐久性、信頼性を保証します。経験豊富な専門家チームが各プロジェクト固有のニーズを綿密に評価し、顧客満足度と業界をリードするソリューションを確保するために最適な材料を選定します。
結論として、精密機械部品の加工には、使用する材料の慎重な検討が不可欠です。強度や耐久性から耐摩耗性、加工性に至るまで、それぞれの要件が高品質な製品を実現する上で重要な役割を果たします。これらの材料に関する具体的な要件を理解し、満たすことで、メーカーは性能、信頼性、耐久性に優れた精密機械部品を製造できます。HONSCNは、綿密な材料選定と卓越した製造技術を通じて最高の品質を提供することに尽力しており、精密機械部品の加工に関するあらゆるニーズにお応えします。
加工技術の進歩に伴い、CNC加工も大きく変化してきました。多くの専門家は、将来的にCNCが主流の加工方式になると指摘しています。CNC加工において最も重要なのは工具です。今回は、CNC工具について詳しく解説します。
工具とは、機械製造において切削加工に用いられる道具のことです。切削工具全般には、切削工具と研磨工具の両方が含まれます。ナイフの大部分は機械加工に用いられますが、手工具も存在します。機械製造で使用される工具は基本的に金属材料を切削するため、「工具」という用語は一般的に金属切削工具を指すものと理解されています。木材を切削するために使用される工具は、木工工具と呼ばれます。
ツールの分類
切削工具は、加工されるワークピースの表面形状に応じて、5つのカテゴリーに分類できる。
旋削工具、平削り刃、フライス、外面ブローチ、やすりなど、様々な外面を加工するための切削工具。
穴加工工具には、ドリル、リーマドリル、ボーリングカッター、フライス、内面ブローチなどが含まれます。
ねじ加工工具には、タップ、ダイス、自動開口ねじ切りヘッド、ねじ旋削工具、ねじフライスなどが含まれます。
歯車加工工具(ホブ、歯車成形カッター、シェービングカッター、ベベルギア加工工具など)
挿入式丸鋸刃、帯鋸、弓鋸、切削工具、鋸刃フライスなどを含む切削工具。
さらに、組み合わせツールもあります。
ツール構造
各種工具の構造は、クランプ部と加工部から構成される。工具全体の構造におけるクランプ部と加工部は工具本体上に形成され、工具の加工部(歯または刃)は工具本体上に取り付けられる。
工具のクランプ部には、穴とハンドルの2種類がある。穴付き工具は、工作機械のスピンドルまたはマンドレルに設けられた内穴を利用し、軸キーまたはエンドキーを用いてねじりトルクを伝達する。例えば、円筒フライスやスリーブフェースフライスなどが挙げられる。
ハンドル付き工具には、通常、長方形ハンドル、円筒形ハンドル、円錐形ハンドルの3種類があります。旋削工具や平削り工具などは、一般的に長方形ハンドルです。円錐形ハンドルは、テーパーによって軸方向の推力に耐え、摩擦を利用してトルクを伝達します。円筒形シャンクは、一般的に小型のツイストドリル、エンドミルなどの工具に適しており、クランプ時に発生する摩擦を利用してトルクを伝達します。多くのハンドル付き工具のシャンクは低合金鋼でできており、作業部は高速度鋼を溶接して作られています。
工具材料が備えるべき基本的な特性
1. 高硬度
工具材料の硬度は、加工対象となる被加工材の硬度よりも高くなければならない。これは、工具材料が備えるべき基本的な特性である。
2. 十分な強度と靭性
工具の切削部の材質は、切削時に大きな切削力と衝撃力に耐えなければなりません。曲げ強度と衝撃靭性は、工具材料が脆性破壊や刃先破損に耐える能力を反映しています。
3. 高い耐摩耗性と耐熱性
工具材料の耐摩耗性とは、摩耗に耐える能力を指します。工具材料の硬度が高いほど、耐摩耗性は向上します。高温硬度が高いほど、耐熱性も向上し、高温下での塑性変形に対する耐性も高まり、耐摩耗性も強くなります。
4. 優れた熱伝導性
熱伝導率が高いということは、熱伝導性が優れていることを意味し、切削時に発生する熱が容易に外部に伝達されるため、切削部の温度が低下し、工具の摩耗が軽減される。
5. 優れた技術と経済
製造を容易にするためには、工具材料には鍛造、溶接、切断、熱処理、研削性など、優れた被削性が求められる。経済性は、新しい工具材料の適用を評価し促進するための重要な指標の一つである。
6. 接着抵抗
高温高圧下での吸着結合により、被加工物と工具材料の分子が結合するのを防ぐ。
7. 化学的安定性
これは、その工具材料が高温下でも周囲の媒体と化学反応を起こしにくいことを意味する。
工具コーティング
アルミニウム合金製のインサートは、化学気相成長法(CVD)により、炭化チタン、窒化チタン、アルミナなどの硬質層または複合層でコーティングされるようになった。開発中の物理気相成長法(PVD)は、アルミニウム合金工具だけでなく、ドリル、ホブ、タップ、フライスなどの高速度鋼工具にも適用可能である。硬質コーティングは、化学拡散や熱伝導を防ぐバリアとして機能し、切削時の工具の摩耗速度を遅らせ、コーティングされた刃の寿命は、コーティングされていない刃の約1~3倍になる。
工具選定は、NCプログラミングにおけるヒューマンマシンインタラクションの段階で行われます。工具とハンドルは、工作機械の加工能力、被加工材の特性、加工手順、切削量、その他の関連要因に基づいて適切に選定する必要があります。
工具選定の一般原則は、取り付けと調整が容易であること、剛性が高いこと、耐久性と精度が高いことです。加工要件を満たすことを前提として、工具加工の剛性を高めるために、できるだけ短い工具ハンドルを選択するようにしてください。工具を選定する際には、加工対象物の表面サイズに合わせて工具のサイズを調整する必要があります。
1. エンドミルカッターは、平面部品の外周を加工するためによく使用されます。
2. 平面をフライス加工する際は、超硬ブレードのフライス工具を選択する必要があります。
3. 凸部や溝を加工する場合は、ハイス鋼のエンドミルカッターを選択してください。
4. ブランク面を加工したり、穴を荒削りしたりする場合は、超硬合金ブレード付きのコーンミリングカッターを選択できます。
5. 垂直面や可変ベベル輪郭の加工には、ボールエンドミル、リングミル、円錐ミル、ディスクミルがよく使用されます。
6. 自由曲面の加工では、ボールヘッドツールの先端の切削速度がゼロであるため、加工精度を確保するために、切削線の間隔は一般的に非常に密になります。そのため、ボールヘッドは表面仕上げによく使用されます。
7. 平頭工具は、表面加工品質と切削効率においてボールヘッドナイフよりも優れているため、切削を保証するという前提であれば、粗面加工でも仕上げ加工でも、平頭ナイフを選択するのが望ましい。
8. マシニングセンターでは、さまざまな工具が工具ライブラリに取り付けられており、手順に従っていつでも工具の選択と交換が行われます。そのため、穴あけ、ボーリング、拡張、フライス加工などの標準工具を機械の主軸または工具ライブラリに迅速かつ正確に取り付けるために、標準工具ハンドルを使用する必要があります。工具の数は可能な限り減らすべきです。工具を取り付けたら、その工具で実行できるすべての加工部分を完了する必要があります。工具のサイズ仕様が同じであっても、荒仕上げ工具は別々に使用する必要があります。穴あけの前にフライス加工を行うべきです。表面仕上げを最初に行い、次に2D輪郭仕上げを行うべきです。可能な限り、CNC工作機械の自動工具交換機能を使用して生産効率を向上させるべきです。
純アルミニウム加工時に発生する問題点と解決策、刃がアルミニウムに付着しやすい場合の分析と解決策:
1. アルミニウム素材は質感が柔らかく、高温でもくっつきやすい。
2. アルミニウムは高温に弱く、簡単に開いてしまう。
3. 加工切削液に関連して:良好な油潤滑性能;良好な水溶性冷却性能;高い乾式切削コスト;
4. 純アルミニウムを加工する場合は、アルミニウム加工専用のエンドミルを選択する必要があります。正の先端角、鋭い切削刃、大きな切りくず排出スロット、45度または55度のヘリックス角。
5. 加工対象物とCNC工具の材質の親和性が高い。
6. 粗削り用フロントツールで軟質材料を加工する。
推奨事項:工作機械の状態が不良から良好、要求水準が低から高の場合は、高速度鋼、コーティング研磨超硬合金、PCD多結晶ダイヤモンド、単結晶ダイヤモンドを使用してください。
7. 低速では切削油で回避でき、高速ではオイルミスト潤滑により効果が向上し、アルミニウム合金に適しています。
高温、高圧、高速、腐食性流体媒体中での部品の動作、加工が困難な材料の適用、切削加工の自動化レベルと加工精度の要求がますます高くなっています。この状況に適応するために、ツールの開発方向は、新しいツール材料の開発と適用、ツールの蒸着コーティング技術のさらなる開発、高靭性・高強度のマトリックス上に高硬度コーティングを堆積し、ツール材料の硬度と強度の矛盾をより良く解決すること、インデックス可能なツール構造のさらなる開発、ツールの製造精度の向上、製品品質のばらつきの低減、ツールの使用の最適化となります。CNCアルミニウム合金加工ツールの選び方。
材料が間違っていたら、すべてが無駄になってしまう!満足のいく製品を作るためには、材料の選択が最も基本的かつ最も重要なステップです。CNC加工では、金属材料、非金属材料、複合材料など、多くの材料を選択できます。
一般的な金属材料には、鋼、アルミニウム合金、銅合金、ステンレス鋼などがあります。非金属材料には、エンジニアリングプラスチック、ナイロン、ベークライト、エポキシ樹脂などがあります。複合材料には、繊維強化プラスチック、炭素繊維強化エポキシ樹脂、ガラス繊維強化アルミニウムなどがあります。
材料によって物理的・機械的特性が異なるため、適切な材料を正しく選択することが、部品の性能、精度、耐久性に大きく影響します。この記事では、私自身の経験に基づき、数ある加工材料の中から低コストで適切な材料を選ぶ方法をご紹介します。
まず、製品とその部品の最終用途を特定する必要があります。例えば、医療機器は消毒が必要であり、弁当箱は電子レンジで加熱する必要があり、ベアリングやギアなどは荷重を支え、複数の回転摩擦に耐える必要がある、といった具合です。
用途を決定した後、製品の実際の用途ニーズから始めて、製品の使用状況を調査し、その技術的要件と環境要件を分析し、これらのニーズを材料の特性に変換します。たとえば、医療機器の部品はオートクレーブの極度の高温に耐える必要がある場合があります。ベアリング、ギアなどの材料には、耐摩耗性、引張強度、圧縮強度に関する要件があります。主に以下の点から分析できます。
01 環境要件
製品の実際の使用シナリオと環境を分析します。例えば、製品の長期動作温度、最高/最低動作温度はそれぞれ、高温または低温に属するか?屋内または屋外で紫外線保護の要件はありますか?乾燥した環境ですか、それとも湿潤で腐食性のある環境ですか?など。
02 技術要件
製品の技術要件に基づき、必要な機能が分析されます。これには、用途に関連するさまざまな要素が含まれます。例えば、製品には導電性、絶縁性、帯電防止性のうち、どの機能が必要か?放熱性、熱伝導性、難燃性が必要か?化学溶剤への曝露が必要か?などです。
03 身体能力要件
製品の用途と使用環境に基づいて、部品に必要な物理的特性を分析します。高い応力や摩耗にさらされる部品の場合、強度、靭性、耐摩耗性などの要素が重要になります。高温に長時間さらされる部品の場合は、優れた熱安定性が求められます。
04 外観および表面処理に関する要件
製品の市場受容性は外観に大きく左右され、素材によって色や透明度が異なり、仕上げや表面処理もそれぞれ異なります。したがって、製品の美的要件に応じて加工材料を選択する必要があります。
05 処理性能に関する考慮事項
材料の加工特性は、製造工程と部品の精度に影響を与えます。例えば、ステンレス鋼は錆びにくく腐食にも強いですが、硬度が高く加工中に工具が摩耗しやすく、加工コストが非常に高くなるため、加工に適した材料とは言えません。一方、プラスチックは硬度が低いものの、加熱工程で軟化・変形しやすく、安定性に欠けるため、実際のニーズに応じて選択する必要があります。
製品の実際の用途要件は複数の要素から構成されるため、用途要件を満たす材料が複数存在する可能性があります。また、用途要件ごとに最適な材料が異なる場合もあります。結果として、特定の要件を満たす材料が複数存在する可能性があります。したがって、必要な材料特性が明確に定義されたら、残りの選択手順は、それらの特性に最も適合する材料を探すことです。
候補材料の選定は、まず材料特性データのレビューから始まります。もちろん、何千種類もの適用材料を調査することは不可能であり、またその必要もありません。材料のカテゴリーから始め、まず金属材料、非金属材料、複合材料のいずれが必要かを決定します。次に、材料特性に対応する分析結果に基づいて、候補材料を絞り込みます。最後に、材料コスト情報を用いて、多数の候補材料の中から製品に最適な材料を選定します。
現在、Honscnは加工に適した複数の材料を選定・販売しており、これらは顧客から高い評価を得ています。
金属材料とは、光沢、延性、導電性、熱伝導性などの特性を持つ材料を指します。その性能は主に、機械的特性、化学的特性、物理的特性、加工特性の4つの側面から評価されます。これらの特性は、材料の適用範囲と適用の合理性を決定づけるものであり、金属材料を選択する際の重要な参考となります。以下では、機械的特性と加工特性が異なる2種類の金属材料、アルミニウム合金と銅合金について紹介します。
世界には1000種類以上のアルミニウム合金が登録されており、それぞれのブランド名と意味は異なり、硬度、強度、加工性、装飾性、耐食性、溶接性などの機械的特性や化学的特性において、グレードごとに明らかな違いがあり、それぞれに長所と短所があります。
硬度
硬度とは、傷やへこみに対する抵抗力を指します。硬度は合金の化学組成と直接的な関係があり、アルミニウムの硬度は状態によって異なる影響を受けます。硬度は、CNC加工における切削速度や使用可能な工具材料の種類に直接影響します。
達成可能な最高硬度から順に、7シリーズ > 2シリーズ > 6シリーズ > 5シリーズ > 3シリーズ > 1シリーズ。
強度
強度とは、変形や破壊に抵抗する能力を指し、一般的に用いられる指標としては、降伏強度、引張強度などがある。
これは製品設計において考慮すべき重要な要素であり、特にアルミニウム合金部品を構造部品として使用する場合は、加えられる圧力に応じて適切な合金を選択する必要があります。
硬度と強度には正の相関関係があり、純アルミニウムの強度が最も低く、2系および7系の熱処理合金の強度が最も高い。
密度
密度とは単位体積あたりの質量を指し、物質の重量を計算する際によく用いられる。
密度は、さまざまな用途において重要な要素です。用途によって、アルミニウムの密度はその使用方法に大きな影響を与えます。例えば、軽量で高強度のアルミニウムは、建設や産業用途に最適です。
アルミニウムの密度は約2700kg/m³であり、異なる種類のアルミニウム合金の密度値もそれほど大きく変化しない。
耐腐食性
耐食性とは、他の物質と接触した際に腐食に耐える能力を指します。これには、化学的腐食耐性、電気化学的腐食耐性、応力腐食耐性などの特性が含まれます。
耐食性の選択原則は使用場面に基づいて行うべきであり、腐食環境で使用される高強度合金には、様々な耐食性複合材料を使用する必要がある。
一般的に、純アルミニウムの耐食性はシリーズ1が最も優れており、シリーズ5が良好、次いでシリーズ3と6が続き、シリーズ2と7は劣る。
加工性
被削性には成形性と加工性が含まれます。成形性は状態に関連するため、アルミニウム合金のグレードを選択した後、各状態の強度範囲も考慮する必要があります。一般的に、高強度材料は成形が容易ではありません。
アルミニウムを曲げたり、引抜いたり、深絞り加工などの成形加工を行う場合、完全に焼きなましされた材料の成形性が最も優れており、逆に、熱処理された材料の成形性は最も劣る。
アルミニウム合金の被削性は合金組成と密接な関係があり、一般的に強度が高いアルミニウム合金ほど被削性が優れ、逆に強度が低いアルミニウム合金ほど被削性が劣る。
金型、機械部品、その他切削加工が必要な製品にとって、アルミニウム合金の被削性は重要な考慮事項である。
溶接および曲げ特性
ほとんどのアルミニウム合金は問題なく溶接できます。特に、5系アルミニウム合金の中には溶接性を考慮して特別に設計されたものがあります。それに比べて、2系および7系アルミニウム合金の中には溶接が難しいものもあります。
さらに、5系アルミニウム合金は、アルミニウム合金製品の曲げ加工にも最も適している。
装飾品
アルミニウムを装飾や特定の用途に用いる場合、その表面を加工して、適切な色や表面構造を得る必要があります。そのため、材料の装飾特性に注目することが求められます。
アルミニウムの表面処理方法としては、陽極酸化処理とスプレー処理が挙げられます。一般的に、耐食性に優れた材料は、優れた表面処理特性を備えています。
その他の特徴
上記の特性に加えて、電気伝導性、耐摩耗性、耐熱性などの特性も、材料選定においてより考慮する必要があります。
オリハルコン
真鍮は銅と亜鉛の合金です。真鍮中の亜鉛含有量を変えることで、異なる機械的特性を持つ真鍮が得られます。真鍮中の亜鉛含有量が多いほど、強度が高くなり、塑性はやや低下します。
工業用真鍮の亜鉛含有量は45%を超えないように制限されており、亜鉛含有量が多いと脆くなり、合金の性能が低下します。真鍮に1%の錫を添加することで、海水や海洋環境による腐食に対する耐性を大幅に向上させることができるため、「海軍用真鍮」と呼ばれています。
錫は真鍮の被削性を向上させる。鉛真鍮は一般的に、切削しやすい国家規格銅として知られている。鉛を添加する主な目的は被削性と耐摩耗性を向上させることであり、鉛は真鍮の強度にはほとんど影響を与えない。彫刻銅も一種の鉛真鍮である。
ほとんどの真鍮は、色合い、加工性、延性に優れており、電気めっきや塗装も容易である。
赤銅
銅は純銅であり、赤銅とも呼ばれ、電気伝導性、熱伝導性に優れ、可塑性も高く、熱間プレス加工や冷間プレス加工が容易で、板、棒、管、線、帯、箔などの銅製品に加工できます。
放電加工機の製造に使用される電食銅や導電棒など、優れた電気伝導性を必要とする製品、磁気計測機器、および羅針盤や航空計器など、磁気干渉に対する耐性が求められる計測機器が多数存在する。
どのような素材であっても、単一のモデルで製品のすべての性能要件を同時に満たすことは基本的に不可能であり、また必要でもありません。製品の性能要件、使用環境、加工工程などの要因に応じて、様々な性能の優先順位を設定し、性能を確保することを前提として、材料を合理的に選択し、コストを合理的に管理する必要があります。
ハードウェアから始まり、ハードウェアだけで終わるものではありません。Honscnは、ファスナー/CNC加工業界のサプライチェーン全体にわたるワンストップサービスを提供することに尽力しています。