Jako główny producent części motocyklowych cnc, firma Honscn Co., Ltd prowadzi rygorystyczny proces kontroli jakości. Poprzez zarządzanie kontrolą jakości badamy i udoskonalamy wady produkcyjne produktu. Zatrudniamy zespół kontroli jakości, który składa się z wykształconych profesjonalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kontroli jakości, aby osiągnąć cel kontroli jakości.
HONSCN produkty są lubiane i poszukiwane przez wielu chińskich i zachodnich dostawców. Dzięki doskonałej konkurencyjności łańcucha przemysłowego i wpływowi marki umożliwiają one firmom takim jak Twoja zwiększenie przychodów, redukcję kosztów i skupienie się na głównych celach. Produkty te otrzymują liczne pochwały, które podkreślają nasze zaangażowanie w zapewnianie pełnej satysfakcji klienta i przekraczanie celów jako zaufany partner i dostawca.
W Honscn klienci mogą otrzymać produkty, w tym nasze gorące części do motocykli cnc, a także kompleksową obsługę. Jesteśmy w stanie dostosować produkty do różnych stylów i specyfikacji. Dzięki pełnej gamie systemu transportowego logistyki międzynarodowej gwarantujemy bezpieczne i szybkie dostarczenie towaru.
1.Komponenty o wysokiej precyzji: obróbka CNC umożliwia wytwarzanie małych, precyzyjnych komponentów niezbędnych do funkcjonowania elektroniki 3C, np. czujników, mikrokontrolerów i małych części mechanicznych.
2.Modyfikacje niestandardowe: W celu dokonania napraw lub modyfikacji, obróbka CNC może pozwolić na wytworzenie części zamiennych lub dokonanie modyfikacji starszych lub wycofanych z produkcji urządzeń elektronicznych, do których nie można łatwo uzyskać dostępu za pomocą części zamiennych.
3.Jakość i spójność: obróbka CNC gwarantuje wysoką jakość produkcji i spójność komponentów elektronicznych, spełniając rygorystyczne tolerancje i specyfikacje wymagane przez branżę 3C.
4..Produkcja masowa: Po sfinalizowaniu projektu można zastosować obróbkę CNC do masowej produkcji niestandardowych komponentów w branży elektronicznej 3C, co gwarantuje, że każdy element spełnia dokładne specyfikacje.
Ogólnie rzecz biorąc, obróbka CNC na zamówienie odgrywa kluczową rolę w branży elektroniki 3C, umożliwiając tworzenie precyzyjnych, spersonalizowanych i wysokiej jakości komponentów niezbędnych w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych. Jeśli szukasz niestandardowych usług produkcji CNC, wybierz nas, a zapewnimy Ci najwyższą jakość usług i najbardziej konkurencyjną cenę. Wspólnie promujmy innowacyjność i rozwój branży produkcji elektroniki 3C!
Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej na świecie oraz ciągłym rozwojem nauki, technologii i produkcji społecznej, technologia produkcji mechanicznej uległa głębokim zmianom. Konstrukcja wyrobów mechanicznych stała się coraz bardziej dopracowana, a ich wydajność, dokładność i efektywność uległy znacznej poprawie. W związku z tym urządzenia produkcyjne do obróbki wyrobów mechanicznych stawiają wysokie wymagania w zakresie wydajności, precyzji i automatyzacji. Aby rozwiązać problem braku możliwości produkcji przy użyciu zwykłych obrabiarek, wprowadzono obróbkę CNC, umożliwiającą produkcję jednostkową i małoseryjną, a zwłaszcza automatyczną obróbkę niektórych skomplikowanych elementów.
Chociaż obecnie Chiny stały się krajem przetwórczym, precyzyjne zakłady obróbki części w całym kraju. Według danych Generalnej Administracji Celnej Chin, w styczniu i lutym 2023 r. skumulowany wolumen eksportu chińskich obrabiarek osiągnął 2 364 123 jednostek (2 364 100 jednostek), od wysokiej klasy niestandardowych precyzyjnych części CNC do zwykłych standardowych produktów można osiągnąć standaryzowaną produkcję masową, zastosowanie technologii CNC może realizować automatyczną obróbkę części i poprawiać wydajność produkcji. Szczególnie w produkcji motoryzacyjnej, lotniczej, produkcji sprzętu elektronicznego i innych dziedzinach zastosowanie technologii CNC ma ogromny potencjał. Zastosowanie technologii CNC może realizować automatyczną obróbkę części i poprawiać wydajność produkcji. Szczególnie w produkcji motoryzacyjnej, produkcji sprzętu elektronicznego i innych dziedzinach zastosowanie technologii CNC ma ogromny potencjał.
Obróbka CNC jest szeroko stosowana w branży części samochodowych, obejmujących silniki, skrzynie biegów, podwozia, układy hamulcowe, kierownicze i inne. Jednak niezależnie od dziedziny obróbki precyzyjnej, osiągnięcie wysokiej precyzji i szybkości jest ważnym i konkurencyjnym sposobem pozyskiwania zamówień.
Poniżej przedstawiono kilka konkretnych zastosowań obróbki CNC w obszarze części samochodowych:
Obróbka części silnika: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części silnika, takich jak blok cylindrów, wał korbowy, korbowód, gniazdo zaworu itp., które wymagają wysokiej precyzji i wytrzymałości.
1. Obróbka części przekładni: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu przekładniowego, takich jak koła zębate przekładni, sprzęgła, wały przekładniowe itp., które wymagają wysokiej precyzji i wytrzymałości.
2. Obróbka części hamulcowych: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu hamulcowego, takich jak tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, hamulce itp., które wymagają dużej precyzji i jakości.
3. Obróbka części układu kierowniczego: Obróbka CNC może być stosowana do produkcji różnych części układu kierowniczego, takich jak przekładnia kierownicza, drążek kierowniczy, maszyna kierownicza itp. Części te wymagają wysokiej precyzji i dużej wytrzymałości.
Wraz z ciągłym rozwojem technologii obróbki CNC i poszerzaniem się obszarów zastosowań, takich jak projektowanie nadwozi samochodowych, czy obróbka wewnętrznych elementów elektronicznych, zakres zastosowań technologii obróbki CNC w automatyzacji będzie się stale poszerzał. W przyszłości technologia obróbki CNC będzie nadal odgrywać ważną rolę w przemyśle motoryzacyjnym.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi nauki i techniki, technologia obróbki CNC jest coraz szerzej stosowana w przemyśle medycznym. Jej wysoka precyzja, wydajność i kompatybilność stanowią solidną gwarancję w produkcji urządzeń i sprzętu medycznego.
Według statystyk międzynarodowych instytucji badawczych, globalny rynek urządzeń medycznych rośnie z roku na rok i szacuje się, że do 2025 roku osiągnie wartość około 520 miliardów dolarów amerykańskich. W Chinach skala rynku urządzeń medycznych również stale rośnie i przewiduje się, że do 2023 roku osiągnie wartość 160 miliardów juanów. W tym kontekście zastosowanie technologii obróbki CNC w przemyśle medycznym jest szczególnie istotne.
Obróbka CNC umożliwia obróbkę szerokiej gamy materiałów, od metali i stopów po ceramikę. Niemniej jednak istnieją pewne wymagania dotyczące sprzętu i urządzeń medycznych. W zależności od konkretnego zastosowania części lub produktu, materiał musi być biozgodny lub posiadać atest klasy medycznej.
Powszechnie wiadomo, że technologia obróbki CNC pozwala na produkcję precyzyjnych, precyzyjnych i złożonych narzędzi chirurgicznych, takich jak minimalnie inwazyjne narzędzia chirurgiczne i endoskopy. Instrumenty te muszą charakteryzować się wysoką dokładnością i stabilnością, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność podczas zabiegu chirurgicznego. Według odpowiednich danych, globalny rynek sprzętu chirurgicznego ma osiągnąć wartość około 5 miliardów dolarów do 2024 roku.
Ponadto, zastosowanie obróbki CNC w produkcji sztucznych stawów, implantów i wyrobów ortopedycznych oferuje pacjentom szersze możliwości leczenia. Według statystyk, globalny rynek sztucznych stawów ma osiągnąć wartość około 12 miliardów dolarów do 2024 roku. Zalety technologii obróbki CNC zostały w pełni wykorzystane w produkcji komponentów sprzętu medycznego. Kluczowe komponenty wysokiej klasy sprzętu medycznego, takie jak pompy medyczne, tomografy komputerowe i rezonans magnetyczny, korzystają z wysokiej precyzji, wydajności i niezawodności technologii obróbki CNC.
W kontekście materiałów biokompatybilnych, powszechnie uznano również kompatybilność technologii obróbki CNC i produkcji wyrobów medycznych. Według statystyk, globalny rynek materiałów biokompatybilnych ma osiągnąć wartość około 5,5 miliarda dolarów do 2024 roku.
Warto wspomnieć, że technologia obróbki CNC wspiera również produkcję spersonalizowanych części medycznych. Ma to ogromne znaczenie w leczeniu chorób rzadkich i rehabilitacji pacjentów wymagających specjalistycznej opieki. Według statystyk, globalny rynek spersonalizowanych części medycznych ma osiągnąć wartość około 4,5 miliarda dolarów do 2024 roku.
Podsumowując, zastosowanie technologii obróbki CNC w przemyśle medycznym stanowi solidną gwarancję poprawy wydajności urządzeń i sprzętu medycznego. W dobie szybkiego rozwoju nauki i technologii, mamy powody, by sądzić, że technologia obróbki CNC będzie odgrywać coraz większą rolę w przemyśle medycznym, przyczyniając się do pomyślnego rozwoju chińskiej medycyny. Wraz z ciągłą ekspansją rynku urządzeń medycznych, perspektywy zastosowania technologii obróbki CNC w przemyśle medycznym będą coraz szersze.
W dziedzinie obróbki skrawaniem, po omówieniu metod obróbki CNC i ich podziale, głównym celem przebiegu procesu jest racjonalne uporządkowanie tych metod i ich kolejności. Ogólnie rzecz biorąc, obróbka CNC części mechanicznych obejmuje cięcie, obróbkę cieplną oraz procesy pomocnicze, takie jak obróbka powierzchni, czyszczenie i kontrola. Kolejność tych procesów bezpośrednio wpływa na jakość, wydajność produkcji i koszt części. Dlatego projektując ścieżki obróbki CNC, należy rozsądnie zaplanować kolejność cięcia, obróbki cieplnej i procesów pomocniczych, a także rozwiązać problem ich powiązania.
Oprócz podstawowych kroków wymienionych powyżej, przy opracowywaniu programu obróbki CNC należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak dobór materiałów, konstrukcja oprzyrządowania i wybór sprzętu. Wybór materiału ma bezpośredni związek z końcową wydajnością części; różne materiały mają różne wymagania co do parametrów cięcia; konstrukcja osprzętu ma wpływ na stabilność i dokładność części w procesie obróbki; dobór sprzętu musi określać typ obrabiarki odpowiedniej do potrzeb produkcyjnych zgodnie z charakterystyką produktu.
1. Metodę obróbki precyzyjnych części maszyn należy określić na podstawie charakterystyki powierzchni. Na podstawie znajomości charakterystyki różnych metod obróbki, opanowania ekonomiki obróbki i chropowatości powierzchni, wybierana jest metoda, która może zagwarantować jakość obróbki, wydajność produkcji i ekonomikę.
2. Wybierz odpowiedni punkt odniesienia położenia rysunku, zgodnie z zasadą doboru punktu odniesienia zgrubnego i dokładnego, aby w rozsądny sposób określić punkt odniesienia położenia każdego procesu.
3, Opracowując schemat procesu obróbki części, należy podzielić je na etapy obróbki zgrubnej, półdokładnej i wykańczającej na podstawie analizy części, określić stopień koncentracji i rozproszenia procesu oraz rozsądnie zaplanować sekwencję obróbki powierzchni. W przypadku złożonych części można najpierw rozważyć kilka schematów obróbki, a następnie, po porównaniu i analizie, wybrać najbardziej odpowiedni.
4. Określ dopuszczalną wielkość procesu oraz tolerancję każdego procesu.
5. Wybierz obrabiarki i pracowników, klipsy, ilości, narzędzia skrawające. Dobór sprzętu mechanicznego powinien nie tylko zapewnić jakość obróbki, ale także być ekonomiczny i racjonalny. W warunkach produkcji masowej, należy stosować standardowe obrabiarki i specjalistyczne przyrządy obróbkowe.
6. Określ wymagania techniczne i metody kontroli każdego głównego procesu. Określenie ilości cięcia i limitu czasowego dla każdego procesu jest zazwyczaj ustalane przez operatora w przypadku pojedynczego zakładu produkującego małe partie. Zazwyczaj nie jest to określone w karcie procesu obróbki. Jednak w zakładach produkujących średnioseryjne i masowe partie, w celu zapewnienia racjonalności produkcji i równowagi rytmu, wymagane jest określenie ilości cięcia i niedopuszczalne jest jej dowolne zmienianie.
Najpierw gruba, potem drobna
Dokładność obróbki jest stopniowo zwiększana w kolejności od toczenia zgrubnego – półwykańczającego – precyzyjnego. Tokarka do obróbki zgrubnej może usunąć większość naddatku po obróbce powierzchni przedmiotu obrabianego w krótkim czasie, zwiększając tym samym wydajność obróbki i spełniając wymóg równomierności naddatku. Jeśli ilość resztkowa po toczeniu zgrubnym nie spełnia wymagań wykańczających, konieczne jest zastosowanie wózka do obróbki półwykańczającej. Wózek do obróbki precyzyjnej musi zapewnić, że obrys elementu zostanie wycięty zgodnie z wymiarami rysunku, aby zapewnić dokładność obróbki.
Najpierw podejdź, a potem idź dalej
W normalnych warunkach, najpierw należy obrabiać części znajdujące się blisko narzędzia, a następnie części znajdujące się dalej od niego, aby skrócić drogę przesuwu narzędzia i skrócić czas przesuwu pustego przedmiotu. Podczas toczenia korzystne jest zachowanie sztywności półfabrykatu lub półfabrykatu oraz poprawa jego warunków skrawania.
Zasada przecięcia wewnętrznego i zewnętrznego
W przypadku części, które mają do obróbki zarówno powierzchnię wewnętrzną (wewnętrzną komorę), jak i powierzchnię zewnętrzną, podczas ustalania kolejności obróbki, należy najpierw zgrubnie obrobić powierzchnie wewnętrzną i zewnętrzną, a następnie wykończyć je. Nie wolno obrabiać części (powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej) po obróbce, a następnie obrabiać innych powierzchni (powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej).
Zasada podstawowa
Priorytetem powinna być powierzchnia używana jako punkt odniesienia dla wykończenia. Wynika to z faktu, że im dokładniejsza powierzchnia odniesienia pozycjonowania, tym mniejszy błąd mocowania. Na przykład, podczas obróbki części wału, otwór centralny jest zazwyczaj najpierw obrabiany, a następnie powierzchnia zewnętrzna i czoło, z otworem centralnym jako punktem odniesienia precyzji.
Zasada pierwszego i drugiego
W pierwszej kolejności należy poddać obróbce główną powierzchnię roboczą i podstawę montażową części, aby wcześnie wykryć ewentualne wady na głównej powierzchni w wykroju. Powierzchnia wtórna może być w pewnym stopniu nałożona na główną powierzchnię obrobioną przed ostatecznym wykończeniem.
Zasada twarzy przed otworem
Rozmiar obrysu płaszczyzny elementów skrzynki i wspornika jest duży, a płaszczyzna jest zazwyczaj obrabiana najpierw, a następnie otwór i inne elementy. Taki układ sekwencji obróbki, z jednej strony, zapewnia stabilność i niezawodność pozycjonowania obrabianej płaszczyzny; z drugiej strony, ułatwia obróbkę otworu na płaszczyźnie obrabianej i może poprawić dokładność obróbki, szczególnie podczas wiercenia, gdzie oś otworu nie ulega łatwo odchyleniu.
Podczas opracowywania procesu obróbki skrawaniem części konieczne jest dobranie odpowiedniej metody obróbki, wyposażenia obrabiarek, narzędzi pomiarowych, półfabrykatów oraz wymagań technicznych dla pracowników, zależnie od rodzaju produkowanych części.
Obecnie wiele gałęzi przemysłu produkujących precyzyjne części wykorzystuje obróbkę CNC, jednak po zakończeniu obróbki CNC powierzchnia wielu produktów pozostaje stosunkowo szorstka, co wymaga przeprowadzenia wtórnej obróbki wykańczającej powierzchni.
Przede wszystkim, obróbka powierzchni nie jest odpowiednia dla wszystkich produktów obrabianych CNC. Niektóre produkty można wykorzystać bezpośrednio po obróbce, a inne wymagają ręcznego polerowania, galwanizacji, utleniania, grawerowania radem, sitodruku, natryskiwania proszkowego i innych specjalistycznych procesów. Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o obróbce powierzchni.
1, Poprawa dokładności produktu ; Po zakończeniu obróbki niektóre produkty mają szorstką powierzchnię i pozostawiają duże naprężenia szczątkowe, co zmniejsza dokładność produktu i wpływa na precyzję dopasowania między częściami. W takim przypadku wymagana jest obróbka powierzchni produktu.
2, zapewniają odporność produktu na zużycie ; Jeśli części zwykle używane w scenariuszach oddziałują na inne części, długotrwałe użytkowanie zwiększy zużycie części, co również wymaga obróbki powierzchni produktu w celu wydłużenia żywotności części.
3, Poprawa odporności produktu na korozję ; Części używane przez długi czas w miejscach silnie korozyjnych wymagają specjalnej obróbki powierzchni, w tym polerowania i natryskiwania środków antykorozyjnych. Poprawa odporności na korozję i wydłużenie żywotności produktu.
Powyższe trzy punkty stanowią wymagania wstępne obróbki powierzchni po obróbce precyzyjnych części CNC. Poniżej przedstawiono kilka metod obróbki powierzchni.
01. Czym jest galwanizacja?
Galwanizacja to technologia inżynierii powierzchni polegająca na uzyskiwaniu stałej warstwy metalu na powierzchni podłoża przez elektrolizę w roztworze soli zawierającym grupę metalizowaną, przy czym grupa metalizowana stanowi katodę, a grupa metalizowana lub inny obojętny przewodnik stanowi anodę pod działaniem prądu stałego.
02. Dlaczego stosuje się galwanizację?
Celem galwanizacji jest poprawa wyglądu materiału przy jednoczesnym nadaniu powierzchni materiału różnorodnych właściwości fizycznych i chemicznych , takich jak odporność na korozję, właściwości dekoracyjne, odporność na zużycie, lutowanie oraz właściwości elektryczne, magnetyczne i optyczne.
03. Jakie są rodzaje i zastosowania galwanizacji?
1, ocynkowane
Warstwa ocynkowana charakteryzuje się wysoką czystością i jest powłoką anodową. Warstwa cynku pełni funkcję ochronną mechaniczną i elektrochemiczną dla matrycy stalowej.
Z tego powodu powłoka ocynkowana jest szeroko stosowana w maszynach, sprzęcie, elektronice, instrumentach, przemyśle lekkim i innych dziedzinach, jest to jeden z najszerzej stosowanych rodzajów powłok galwanicznych.
2. Miedziowanie
Powłoka miedziana to powłoka polarna katodowa, która może pełnić funkcję ochrony mechanicznej jedynie na metalu bazowym. Warstwa miedziowana zazwyczaj nie jest stosowana jako samodzielna ochronna powłoka dekoracyjna, lecz jako dolna lub środkowa warstwa powłoki w celu poprawy przyczepności między powłoką powierzchniową a metalem bazowym.
W dziedzinie elektroniki, np. miedziowania przewlekanego na płytkach drukowanych, a także technologii sprzętowej, rzemiosła, dekoracji mebli i innych dziedzinach.
3. Niklowanie
Warstwa niklu to warstwa ochronna o ujemnej polaryzacji, która zapewnia ochronę mechaniczną jedynie metalu bazowego. Oprócz bezpośredniego zastosowania w niektórych urządzeniach medycznych i obudowach baterii, warstwa niklu jest często stosowana jako dolna lub środkowa warstwa, która jest szeroko stosowana w sprzęcie codziennego użytku, przemyśle lekkim, sprzęcie AGD, maszynach i innych gałęziach przemysłu.
4. Chromowanie
Warstwa chromu to powłoka o ujemnej polaryzacji, która pełni jedynie funkcję ochrony mechanicznej. Chromowanie dekoracyjne, warstwa dolna jest zazwyczaj polerowana lub galwanicznie osadzana na połysk.
Szeroko stosowane w instrumentach, miernikach, sprzęcie codziennego użytku, sprzęcie AGD, samolotach, samochodach, motocyklach, rowerach i innych odsłoniętych częściach. Funkcjonalne chromowanie obejmuje chromowanie twarde, chrom porowaty, chrom czarny, chrom opalowy i tak dalej.
Twarda warstwa chromu jest stosowana głównie w różnego rodzaju zaciskach pomiarowych, wskaźnikach, narzędziach skrawających i różnych typach wałów. Luźna warstwa chromu w otworach jest stosowana głównie w przypadku uszkodzeń tłoka w cylindrze. Czarna warstwa chromu jest stosowana w przypadku części wymagających matowej powierzchni i odporności na zużycie, takich jak instrumenty lotnicze, instrumenty optyczne, sprzęt fotograficzny itp. Chrom opalizujący jest stosowany głównie w różnych narzędziach pomiarowych.
5. Cynowanie
W porównaniu z podłożem stalowym, cyna jest powłoką ujemną, natomiast w porównaniu z podłożem miedzianym – powłoką anodową. Warstwa cynowania jest stosowana głównie jako warstwa ochronna cienkich blach w przemyśle puszek, a większość powłok z ciągliwego żelaza jest wykonana z cynowanej blachy żelaznej. Innym ważnym zastosowaniem powłok cynowych jest przemysł elektroniczny i energetyczny.
6, powłoka stopowa
W roztworze dwa lub więcej jonów metalu współstrąca się na katodzie, tworząc jednorodną, cienką powłokę, zwaną galwanizacją stopową.
Galwanizacja stopów jest skuteczniejsza od galwanizacji pojedynczych metali pod względem gęstości kryształów, porowatości, koloru, twardości, odporności na korozję, odporności na zużycie, przewodnictwa magnetycznego, odporności na zużycie i odporności na wysoką temperaturę.
Istnieje ponad 240 rodzajów stopów galwanicznych, ale w produkcji stosuje się mniej niż 40. Ogólnie rzecz biorąc, dzieli się je na trzy kategorie: ochronne powłoki stopowe, dekoracyjne powłoki stopowe i funkcjonalne powłoki stopowe .
Szeroko stosowane w lotnictwie, przemyśle kosmicznym, nawigacji, motoryzacji, górnictwie, wojsku, w instrumentach, miernikach, sprzęcie wizualnym, zastawie stołowej, instrumentach muzycznych i innych gałęziach przemysłu.
Oprócz wyżej wymienionych metod stosuje się również inne rodzaje galwanizacji: chemiczną, kompozytową, niemetaliczną, złoconą, srebrzoną i tak dalej.
Powierzchnia przedmiotów obrabianych metodą obróbki CNC lub drukowania 3D jest czasami szorstka, a wymagania dotyczące powierzchni produktów są wysokie, dlatego muszą być one polerowane.
Polerowanie polega na zastosowaniu działania mechanicznego, chemicznego lub elektrochemicznego w celu zmniejszenia chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego, aby uzyskać jasną, płaską powierzchnię.
Polerowanie nie poprawia dokładności wymiarowej ani dokładności geometrycznej przedmiotu obrabianego, lecz służy uzyskaniu gładkiej powierzchni lub połysku lustrzanego, a czasami wyeliminowaniu połysku (wygaszaniu).
Poniżej opisano kilka powszechnie stosowanych metod polerowania:
01. Polerowanie mechaniczne
Polerowanie mechaniczne polega na cięciu, odkształcaniu plastycznym powierzchni materiału w celu usunięcia wypolerowanych wypukłości i wygładzenia powierzchni. Do polerowania używa się głównie pasków osełek, tarcz wełnianych, papieru ściernego itp., głównie ręcznie. Wymagania dotyczące jakości powierzchni można spełnić, stosując metodę polerowania superdokładnego.
Polerowanie superfinish polega na użyciu specjalnych narzędzi szlifierskich, w których znajduje się płyn polerujący zawierający ścierniwo, ściśle dociskanych do powierzchni obrabianego przedmiotu i obracających się z dużą prędkością. Metoda ta jest często stosowana w formach do soczewek optycznych.
02. Polerowanie chemiczne
Polerowanie chemiczne polega na rozpuszczeniu w środowisku chemicznym mikroskopijnej wystającej części powierzchni materiału, a nie jej części wklęsłej, w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
Główną zaletą tej metody jest to, że nie wymaga skomplikowanego sprzętu, umożliwia polerowanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach, a także pozwala na jednoczesne polerowanie wielu przedmiotów z dużą wydajnością.
Podstawowym problemem polerowania chemicznego jest przygotowanie płynu polerującego.
03. Polerowanie elektrolityczne
Podstawowa zasada polerowania elektrolitycznego jest taka sama jak w przypadku polerowania chemicznego, tzn. powierzchnia jest gładka poprzez selektywne rozpuszczanie małych wystających części na powierzchni materiału.
W porównaniu z polerowaniem chemicznym można wyeliminować efekt reakcji katodowej, a efekt jest lepszy.
04. Polerowanie ultradźwiękowe
Przedmiot obrabiany umieszczany jest w zawiesinie ściernej i umieszczany w polu ultradźwiękowym, a następnie ścierniwo jest szlifowane i polerowane na powierzchni przedmiotu obrabianego poprzez oscylację fali ultradźwiękowej.
Makroskopowa siła obróbki ultradźwiękowej jest niewielka i nie powoduje odkształcenia przedmiotu obrabianego, ale produkcja i instalacja narzędzi jest trudniejsza.
05. Polerowanie płynem
Polerowanie płynne polega na wykorzystaniu cieczy płynącej z dużą prędkością i zawartych w niej cząstek ściernych, które myją powierzchnię obrabianego przedmiotu, co pozwala na osiągnięcie celu polerowania.
Do popularnych metod należą: obróbka strumieniowo-ścierna, obróbka strumieniowo-cieczowa, szlifowanie hydrodynamiczne itd. Szlifowanie hydrodynamiczne jest napędzane ciśnieniem hydraulicznym, które powoduje, że ciecz przenosząca cząstki ścierne przepływa przez powierzchnię przedmiotu obrabianego z dużą prędkością.
Medium składa się głównie ze specjalnych związków o dobrym przepływie przy niskim ciśnieniu, zmieszanych z materiałem ściernym, którym może być proszek węglika krzemu.
06. Szlifowanie i polerowanie magnetyczne
Szlifowanie i polerowanie magnetyczne polega na wykorzystaniu ścierniwa magnetycznego pod działaniem pola magnetycznego w celu utworzenia szczotki ściernej, szlifującej obrabiany przedmiot.
Zaletą tej metody jest wysoka wydajność przetwarzania, dobra jakość, łatwa kontrola warunków przetwarzania i dobre warunki pracy.
Przedstawiono 6 powszechnych procesów polerowania.
HONSCN Precision to profesjonalny producent obróbki CNC od 20 lat. Współpraca z ponad 1000 przedsiębiorstw, bogate doświadczenie technologiczne, doświadczony zespół techników – zapraszamy do konsultacji w zakresie obróbki dostosowanej do indywidualnych potrzeb! Obsługa klienta
Kontakt: Ada Li
Tel.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Adres e-mail: vicky@honscn.com
Dodaj: 4F, nr 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, Chiny