Construídas com base em uma reputação de excelência, as peças usinadas com precisão CNC da Honscn Co., Ltd continuam populares devido à sua qualidade, durabilidade e confiabilidade. Uma grande quantidade de tempo e esforço são necessários para sua P & D. E os controles de qualidade são implementados em todos os níveis de toda a cadeia de suprimentos para garantir a máxima qualidade deste produto.
Todos HONSCN os produtos são altamente elogiados pelos clientes. Graças aos esforços de nossa equipe diligente e ao grande investimento na tecnologia de ponta, os produtos se destacam no mercado. Muitos clientes pedem amostras para conhecer mais detalhes sobre eles, e ainda mais deles são atraídos por nossa empresa para experimentar esses produtos. Nossos produtos trazem pedidos maiores e melhores vendas para nós, o que também prova que um produto primorosamente feito por uma equipe profissional é lucrativo.
Empresas de todo o mundo estão tentando melhorar continuamente seu nível de serviço, e nós não somos exceção. Temos várias equipes de engenheiros e técnicos seniores que podem ajudar a fornecer suporte técnico e resolver os problemas, incluindo manutenção, precauções e outros serviços pós-venda. Através do Honscn, a entrega pontual da carga é garantida. Porque cooperamos há décadas com os principais agentes transitários e eles podem garantir a segurança e integridade da carga.
Os serviços de usinagem personalizada CNC (Controle Numérico Computadorizado) desempenham um papel crucial na indústria 3C (Computadores, Comunicações e Eletrônicos de Consumo).
Serviços de usinagem personalizada CNC (Controle Numérico Computadorizado)
3CIndústria
Aqui estão algumas aplicações específicas de usinagem CNC personalizada na eletrônica 3C:
1. Prototipagem e Desenvolvimento de Produtos : A usinagem CNC é amplamente utilizada na fase de prototipagem da eletrônica 3C. Ela permite a criação de componentes precisos e personalizados, facilitando a prototipagem rápida e melhorias iterativas de projeto antes da produção em massa.
2. Caixas e invólucros personalizados: A usinagem CNC permite a produção de caixas, invólucros e gabinetes complexos e com design preciso para dispositivos eletrônicos. Essas caixas podem ser fabricadas sob medida para acomodar componentes específicos, garantindo funcionalidade e estética ideais.
3. Placas de Circuito Impresso (PCBs): A usinagem CNC é utilizada para criar PCBs com alta precisão. As máquinas de fresagem e furação CNC podem fabricar projetos complexos de PCBs, garantindo o posicionamento preciso de furos, trilhas e componentes.
4. Dissipadores de calor e sistemas de refrigeração: Em dispositivos eletrônicos, o gerenciamento de calor é crucial para o desempenho ideal e a longevidade. A usinagem CNC ajuda a criar dissipadores de calor e sistemas de refrigeração complexos com designs especializados para dissipar o calor com eficiência.
5. Conectores e Adaptadores: A usinagem CNC personalizada produz conectores, adaptadores e componentes especializados que facilitam a conectividade em dispositivos eletrônicos. Esses componentes podem ser adaptados para atender aos requisitos específicos de cada dispositivo.
6. Botões e interfaces de controle: A usinagem CNC permite a criação de botões, manípulos e interfaces de controle precisos e personalizados para dispositivos eletrônicos. Isso garante design ergonômico e funcionalidade.
O desenvolvimento de serviços de usinagem CNC (Controle Numérico Computadorizado) personalizados impactou significativamente o campo da robótica de diversas maneiras: Precisão e Complexidade Avançadas, Peças e Engrenagens de Precisão, Carcaças e Suportes de Sensores, Efetores Finais e Garras, Juntas e Conectores.
Protocolos personalizados para controle de robôs, integração de componentes eletrônicos, redesenho e aprimoramento, pesquisa e educação.
A usinagem CNC personalizada desempenha um papel vital no desenvolvimento, produção e manutenção de robôs, fornecendo componentes de engenharia de precisão que são essenciais para a funcionalidade e o desempenho de sistemas robóticos em diversos setores e aplicações.
Os serviços de usinagem CNC (Controle Numérico Computadorizado) personalizados têm uma infinidade de aplicações na área da robótica. Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais a usinagem CNC é usada em robótica:
1. Prototipagem e Desenvolvimento: A usinagem CNC é crucial na fase de prototipagem da robótica. Ela permite a criação de componentes precisos e personalizados, necessários para o desenvolvimento e o aprimoramento dos projetos de robôs antes da produção em massa.
2. Componentes de Estrutura e Armação: A usinagem CNC é utilizada para fabricar diversos componentes estruturais de robôs, incluindo armações, chassis, braços e suportes. Essas peças podem ser fabricadas com precisão para atender a requisitos específicos de resistência, peso e dimensões.
3. Peças e Engrenagens de Precisão: Os robôs frequentemente requerem peças complexas e de alta precisão, como engrenagens, atuadores e componentes mecânicos. A usinagem CNC garante a produção dessas peças com exatidão e repetibilidade.
4. Caixas e suportes para sensores: Caixas e suportes personalizados para sensores são essenciais em robótica para manter os sensores firmemente no lugar e garantir seu funcionamento adequado. A usinagem CNC pode produzir esses componentes com precisão para acomodar diferentes tipos de sensores.
5. Efetores Finais e Garras: A usinagem CNC é utilizada para criar efetores finais e garras que os robôs usam para interagir com objetos. Esses componentes precisam ser adaptados para tarefas específicas e a usinagem CNC permite a personalização necessária.
6. Juntas e Conectores: A usinagem CNC é empregada para criar mecanismos de juntas e conectores complexos, garantindo movimentos suaves e precisos em sistemas robóticos.
7. Protocolos personalizados para controle de robôs: A usinagem CNC pode ser utilizada para criar painéis de controle ou componentes especializados para sistemas de controle de robôs personalizados, atendendo a necessidades específicas de programação ou interfaceamento.
8. Integração de componentes eletrônicos: A usinagem CNC auxilia na produção de invólucros e gabinetes para componentes eletrônicos dentro de robôs, garantindo encaixe, proteção e funcionalidade adequados.
9. Redesenho e Aprimoramento: A usinagem CNC permite o redesenho ou a modificação de componentes robóticos existentes, possibilitando melhorias na funcionalidade, eficiência ou reparo de sistemas robóticos mais antigos.
10. Pesquisa e Educação: A usinagem CNC é utilizada em ambientes acadêmicos para fins de pesquisa e educação, permitindo que alunos e pesquisadores criem componentes robóticos personalizados para experimentação e aprendizado.
De modo geral, a usinagem CNC personalizada desempenha um papel vital no desenvolvimento, produção e manutenção de robôs, fornecendo componentes de engenharia de precisão essenciais para a funcionalidade e o desempenho de sistemas robóticos em diversos setores e aplicações. Para serviços de produção CNC personalizada, escolha-nos e forneceremos o melhor serviço em termos de qualidade e o preço mais competitivo. Vamos juntos promover a inovação e o desenvolvimento da indústria de fabricação de robôs.
A usinagem de roscas é uma das aplicações muito importantes do centro de usinagem CNC. A qualidade de usinagem e a eficiência da rosca afetarão diretamente a qualidade de usinagem das peças e a eficiência de produção do centro de usinagem. Com a melhoria do desempenho do centro de usinagem CNC e a melhoria das ferramentas de corte, o método de usinagem de rosca também está melhorando, e a precisão e a eficiência da usinagem de roscas também estão melhorando gradualmente. A fim de permitir que os técnicos selecionem razoavelmente os métodos de processamento de roscas no processamento, melhorem a eficiência da produção e evitem acidentes de qualidade, vários métodos de processamento de roscas comumente usados em centros de usinagem CNC são resumidos a seguir:1. Método de processamento de toque
1.1 classificação e características do processamento de macho Usar macho para processar furo roscado é o método de processamento mais comumente usado. É aplicável principalmente a furos roscados com diâmetro pequeno (d30) e baixos requisitos de precisão de posição do furo.
Na década de 1980, o método de rosqueamento flexível foi adotado para furos roscados, ou seja, a pinça de rosqueamento flexível foi utilizada para fixar o macho. A pinça de rosqueamento pode ser utilizada para compensação axial para compensar o erro de avanço causado pela não sincronização entre o avanço axial da máquina-ferramenta e a velocidade do fuso, de modo a garantir o passo correto. A pinça de rosqueamento flexível possui estrutura complexa, alto custo, fácil dano e baixa eficiência de processamento. Nos últimos anos, o desempenho do centro de usinagem CNC Gradualmente, a função de rosqueamento rígido tornou-se a configuração básica do centro de usinagem CNC.
Portanto, o rosqueamento rígido tornou-se o principal método de usinagem de rosca. Ou seja, o macho é fixado com uma pinça de mola rígida e o avanço do fuso é consistente com a velocidade do fuso controlada pela máquina-ferramenta. , o mandril de mola tem as vantagens de estrutura simples, preço baixo e ampla aplicação. Além de segurar o macho, ele também pode segurar a fresa de topo, broca e outras ferramentas, o que pode reduzir o custo da ferramenta. Ao mesmo tempo, o rosqueamento rígido pode ser usado para corte em alta velocidade, melhorar a eficiência de uso do centro de processamento e reduzir o custo de fabricação.
1.2 determinação do furo inferior rosqueado antes do rosqueamentoO processamento do furo inferior rosqueado tem um grande impacto na vida útil do macho e na qualidade do processamento da rosca. Geralmente, o diâmetro da broca com rosca inferior está próximo do limite superior da tolerância do diâmetro do furo inferior com rosca. Por exemplo, o diâmetro do furo inferior do furo com rosca M8 é 6,7 0,27 mm, selecione o diâmetro da broca como 6,9 mm. Desta forma, a tolerância de usinagem do macho pode ser reduzida, a carga do macho pode ser reduzida e a vida útil do macho pode ser melhorada.
1.3 seleção de macho Ao selecionar machos, em primeiro lugar, os machos correspondentes devem ser selecionados de acordo com os materiais processados. A empresa de ferramentas produz diferentes tipos de machos de acordo com diferentes materiais de processamento, e atenção especial deve ser dada à seleção.
Porque o macho é muito sensível aos materiais processados em comparação com a fresa e a fresa. Por exemplo, usar o macho para processar ferro fundido para processar peças de alumínio pode facilmente causar queda de rosca, rosqueamento desordenado e até mesmo quebra do macho, resultando em sucateamento da peça. Em segundo lugar, preste atenção à diferença entre o macho para furo passante e o macho para furo cego. A guia frontal do macho passante é longa e a remoção de cavacos é o cavaco frontal. A guia frontal do furo cego é curta e a remoção de cavacos é a extremidade frontal. É o chip traseiro. A usinagem do furo cego com um macho passante não pode garantir a profundidade de usinagem da rosca. Além disso, se for utilizada uma pinça de roscar flexível, deve também notar-se que o diâmetro do manípulo da torneira e a largura dos quatro lados devem ser iguais aos da pinça de roscar; o diâmetro do manípulo da torneira para rosqueamento rígido deve ser igual ao da camisa da mola. Resumindo, apenas uma seleção razoável do macho pode garantir uma usinagem suave.
1.4 Programação NC de usinagem de machos A programação da usinagem de machos é relativamente simples. Agora o centro de usinagem geralmente solidifica a sub-rotina de rosqueamento e só precisa atribuir valores a vários parâmetros. No entanto, deve-se notar que o significado de alguns parâmetros é diferente devido aos diferentes sistemas NC e diferentes formatos de sub-rotina. Por exemplo, o formato de programação do sistema de controle Siemens 840C é g84 x_y_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_r13_. Somente estes 12 parâmetros precisam ser atribuídos durante a programação.
2. Método de fresamento de rosca2.1 características do fresamento de roscaO fresamento de rosca adota ferramenta de fresamento de rosca e ligação de três eixos do centro de usinagem, ou seja, interpolação de arco dos eixos x e y e alimentação linear do eixo z.
O fresamento de roscas é usado principalmente para processar roscas de furos grandes e furos roscados de materiais difíceis de processar. Possui principalmente as seguintes características: (1) alta velocidade de processamento, alta eficiência e alta precisão de processamento. O material da ferramenta é geralmente metal duro, com alta velocidade de deslocamento da ferramenta. A precisão de fabricação da ferramenta é alta, portanto a precisão da rosca de fresamento é alta. (2) a ferramenta de fresamento tem uma ampla gama de aplicações. Contanto que o passo seja o mesmo, seja rosca esquerda ou direita, uma ferramenta pode ser usada, o que reduz o custo da ferramenta.
(3) o fresamento é fácil de remover cavacos e resfriar, e a condição de corte é melhor do que a do macho. É especialmente adequado para processamento de roscas de materiais difíceis de processar, como alumínio, cobre e aço inoxidável, especialmente para processamento de roscas de grandes peças e componentes de materiais preciosos, o que pode garantir a qualidade do processamento da rosca e a segurança da peça. não há guia frontal da ferramenta, é adequado para usinar furos cegos com furos inferiores de rosca curta e furos sem ranhuras de retorno da ferramenta.2.2 classificação de ferramentas de fresamento de rosca
As ferramentas para fresamento de roscas podem ser divididas em dois tipos, um é a fresa de lâmina de metal duro com braçadeira de máquina e o outro é a fresa de metal duro integral. O cortador de fixação da máquina tem uma ampla gama de aplicações. Ele pode processar furos com profundidade de rosca menor que o comprimento da lâmina ou furos com profundidade de rosca maior que o comprimento da lâmina. A fresa integral de metal duro é geralmente usada para processar furos com profundidade de rosca menor que o comprimento da ferramenta.2.3 Programação NC de fresamento de roscaA programação da ferramenta de fresamento de rosca é diferente daquela de outras ferramentas. Se o programa de processamento estiver errado, é fácil causar danos à ferramenta ou erros no processamento da rosca. Os seguintes pontos devem ser observados durante a programação:
(1) em primeiro lugar, o furo inferior rosqueado deve ser bem processado, o furo de pequeno diâmetro deve ser processado com uma broca e o furo maior deve ser perfurado para garantir a precisão do furo inferior rosqueado. fora da ferramenta, o caminho do arco deve ser adotado, geralmente 1/2 volta, e 1/2 passo deve ser percorrido na direção do eixo z para garantir o formato da rosca. O valor de compensação do raio da ferramenta deve ser introduzido neste momento. (3) o arco circular do eixo x e do eixo y deve ser interpolado por uma semana, e o eixo principal deve percorrer um passo ao longo da direção do eixo z, caso contrário o os fios serão dobrados desordenadamente.
(4) programa de exemplo específico: o diâmetro da fresa de rosca é 16. O furo roscado é M48 1,5, a profundidade do furo roscado é 14. O procedimento de processamento é o seguinte: (o procedimento do furo inferior rosqueado é omitido e o furo inferior deve ser perfurado) G0 G90 g54 x0 y0g0 Z10 m3 s1400 m8g0 z -14,75 avanço para a rosca mais profunda G01 G41 x-16 Y0 F2000 move para a posição de avanço, adicione compensação de raio G03 x24 Y0 z-14 I20 J0 f500 corte com 1/2 círculo de arco G03 x24 Y0 Z0 I-24 J0 F400 corte a rosca inteira G03 x-16 Y0 z0.75 I-20 J0 f500 corte com 1 / 2 círculo do arco G01 G40 x0 Y0 retorna ao centro e cancela a compensação de raio G0 Z100M30
3. Método de encaixe 3.1 características do método de encaixe Às vezes, grandes furos roscados podem ser encontrados em peças de caixa. Na ausência de macho e fresa de rosca, pode-se adotar o método semelhante ao recolhimento do torno.
Instale a ferramenta de torneamento de rosca na barra de mandrilar para perfurar a rosca. Certa vez, a empresa processou um lote de peças com rosca m52x1,5 e grau posicional de 0,1 mm (veja a Figura 1). Devido aos altos requisitos de posicionamento e ao grande furo de rosca, é impossível processar com macho e não há fresa de roscar. Após o teste, o método de coleta de linha é adotado para garantir os requisitos de processamento.3.2 precauções para o método de coleta de fivela
(1) após a partida do fuso, deve haver um tempo de atraso para garantir que o fuso atinja a velocidade nominal. (2) durante a retração da ferramenta, se for uma ferramenta de rosca retificada manualmente, porque a ferramenta não pode ser retificada simetricamente, inverta a retração da ferramenta não pode ser adotada. A orientação do fuso deve ser adotada, a ferramenta se move radialmente e depois a retração da ferramenta. (3) a fabricação da barra de corte deve ser precisa, principalmente a posição da ranhura da fresa deve ser consistente. Se for inconsistente, várias barras de corte não podem ser usadas para processamento, caso contrário, causará curvatura desordenada.
(4) mesmo que seja uma fivela muito fina, não pode ser arrancada com uma faca, caso contrário causará perda de dentes e baixa rugosidade superficial. Pelo menos duas facas devem ser divididas.(5) a eficiência de processamento é baixa, o que só é aplicável a peça única, lote pequeno, rosca de passo especial e nenhuma ferramenta correspondente.3.3 procedimentos específicos
N5 G90 G54 G0 X0 Y0N10 Z15N15 S100 M3 M8
N20 G04 X5 atraso para fazer o fuso atingir a velocidade nominalN25 G33 z-50 K1.5 esticadorN30 Orientação do fuso M19
Cortador N35 G0 X-2Retração da ferramenta N40 G0 z15Edição: JQ
"CNC machining often has many advantages. From the perspective of automotive, aerospace and consumer applications, it is widely used in the manufacturing of components in these fields. And, in a way, it has similar properties to metal."
O poliformaldeído, ou POM, é uma resina plástica fascinante, amplamente utilizada em diversos setores industriais. As indústrias aeroespacial, automotiva e eletrônica são importantes consumidoras desse polímero. O processamento do poliformaldeído, especialmente na área de manufatura, permite um processo rápido e eficiente. Além disso, oferece aos usuários vantagens como alta resistência mecânica, rigidez, usinabilidade e variedade de graus de pureza.
Este artigo apresenta os principais detalhes da usinagem CNC em POM, bem como suas características básicas em termos de funções, aplicações, vantagens, etc. Vamos começar.
O POM, um homopolímero, também conhecido como Delrin, é amplamente utilizado como termoplástico de engenharia na fabricação de protótipos para uso industrial. Geralmente, apresenta-se em duas formas: copolímeros ou homopolímeros. De protótipos complexos a peças flexíveis de máquinas, ele traz benefícios econômicos para a manufatura.
Os designers de produto podem se beneficiar de sua integridade estrutural, diversidade de cores e características de rigidez. Além disso, sua confiabilidade e resiliência em ambientes úmidos o tornam adequado para aplicações marítimas, médicas e aeroespaciais. O POM geralmente possui outros nomes, como acetal, poliacetal, poliformaldeído, etc.
O POM (polietilenoglicol) ou poliacetal apresenta vantagens significativas quando utilizado em usinagem. Beneficie-se de tecnologias de ponta, como usinagem de precisão em POM ou usinagem CNC; por exemplo, fresagem, furação, puncionamento e estampagem. Além disso, sua versatilidade em diversas classes de material é muito benéfica para especialistas em usinagem. O Delrin também é compatível com tecnologias de corte avançadas; exemplos incluem corte a laser e processos de extrusão.
Algumas das principais características da usinagem CNC incluem:
A usinagem CNC de plásticos pode ser realizada por meio de diversas tecnologias, como fresagem CNC, furação CNC, torneamento, retificação, corte e puncionamento. A facilidade de processamento influencia significativamente sua utilização nesses processos. Além disso, o plástico também tem recebido muita atenção devido à sua alta capacidade de alongamento. Agora, vamos discutir o método para obter os melhores resultados na usinagem CNC de POM.
O processo começa com o projeto e a programação assistidos por computador para melhorar a precisão, a qualidade e os níveis de otimização. Após a configuração virtual, as instruções são encaminhadas para a máquina CNC no seguinte formato: código G para futuras etapas de processamento .
Em seguida, realiza-se uma operação de corte no material da peça (POM) para obter as dimensões e medidas ideais. Recomenda-se o uso de fluido de corte ao usinar Delrin em alta velocidade para evitar operações de processamento ineficientes, como acúmulo de cavacos ou superaquecimento.
A seguir, apresentamos algumas das técnicas comumente usadas para processar materiais fortes. poliformaldeído ou POM.
1. Fresagem CNC em POM
A fresagem CNC é frequentemente usada para usinar peças de POM. Ferramentas com arestas de corte afiadas ajudam a obter o melhor ângulo, bem como o acabamento superficial. Portanto, é razoável usar uma fresa de ranhura única para processar Delrin. Essas fresas evitam o acúmulo de cavacos durante as operações de usinagem.
2. Perfuração CNC em POM
Brocas helicoidais e de centro padrão são as mais adequadas para o processamento de resinas de poliformaldeído. Esses materiais possuem arestas de corte fortes e afiadas que permitem operações de fresagem suaves em Delrin. A velocidade de corte ideal da broca de POM deve ser de aproximadamente 1500 rpm e o ângulo de torção da aresta de corte de 118°.
3. Torneamento CNC em POM
A operação de torneamento CNC em POM é semelhante à operação de torneamento em latão. Os melhores resultados podem ser obtidos mantendo-se uma alta velocidade de torneamento na mesma proporção que a taxa de avanço média. Para evitar problemas de interferência e acúmulo excessivo de cavacos, um quebra-cavacos deve ser usado em operações de torneamento de precisão.
4. Apagamento e perfuração
O corte e a estampagem são os métodos preferenciais para peças complexas de pequeno e médio porte. Durante a operação, trincas na chapa podem causar problemas graves de processamento inadequado. Para evitar esse problema, o ideal é pré-aquecer a chapa de Delrin e utilizar um punção manual ou de alta precisão.
Destaques: "Durante a usinagem CNC de POM, é importante manter o POM firme ou segurá-lo firmemente e usar uma ferramenta de aço duro ou carboneto."
As duas classes de acetal mais comuns são muito úteis para usinagem CNC: resina de poliformaldeído 150 e resina de poliformaldeído 100 (AF). Vamos avaliar a compatibilidade entre elas.
1. Delrin 150
O Derlin 150 pertence à família dos homopolímeros de acetal. Possui alta resistência mecânica, rigidez e resistência ao desgaste. Graças a essas características únicas, é ideal para usinagem CNC de engrenagens, buchas, juntas e acabamentos internos e externos automotivos. Além disso, sua estabilidade em altas temperaturas o torna ideal para peças de sistemas de irrigação e transporte.
2. Delrin 100(A)
O Delrin 100 A é integrado com politetrafluoroetileno (PTFE) para maior estabilidade mecânica e viscosidade. É amplamente utilizado em sistemas de engrenagens ou componentes que exigem baixo atrito. Além disso, possui alta resistência à umidade e a produtos químicos. Ademais, elimina a característica autolubrificante (óleo ou graxa), diferenciando-se de outras classes de Delrin.
O acabamento superficial desejado desempenha um papel fundamental no processo de usinagem. Quando se trata de tratamento de superfície, geralmente são utilizadas duas opções: usinagem e jateamento de areia. Segue uma breve introdução a cada uma delas:
Após o processamento
A usinagem CNC frequentemente deixa uma superfície irregular ou texturizada na peça de acetal. Quando peças ásperas ou texturizadas são necessárias para melhorar as propriedades de atrito, o tratamento de superfície é preferível. A faixa de rugosidade típica que pode ser obtida por usinagem é de aproximadamente 32 a 250 micropolegadas (0,8 a 6,3 micrômetros).
explosão de pérolas
Na maioria dos casos, as ferramentas de usinagem deixam marcas em peças de acetal. A jateamento de areia é frequentemente utilizado para evitar marcas de ferramentas e melhorar o efeito visual de peças usinadas em Delrin. O processo funciona liberando microesferas de vidro ou partículas finas sobre a superfície das peças usinadas sob alta pressão. Além disso, melhora a durabilidade e proporciona uma aparência valiosa, lisa, fosca, esteticamente agradável e com acabamento acetinado às peças usinadas em resina de poliformaldeído.
Existem outras técnicas, como anodização, polimento, pintura e estampagem. No entanto, a maioria dos engenheiros de projeto prefere as duas opções acima devido à sua viabilidade econômica.
No entanto, o uso do Delrin para usinagem CNC oferece grandes vantagens. Além disso, também apresenta algumas desvantagens. Aqui estão as limitações do Delrin:
Adesão : Embora o acetal possua excelente resistência química, frequentemente apresenta desafios na adesão com adesivos fortes. Para superar esse problema, os projetistas podem precisar empregar opções de pós-tratamento de superfície para obter melhores resultados.
Sensibilidade térmica : A sensibilidade térmica é uma questão importante para fabricantes e projetistas. A capacidade dos álcoois de acetona de suportar altas temperaturas é significativa. Eles são adequados para aplicações onde a estabilidade mecânica é crítica. No entanto, em alguns casos, quando expostos a altas temperaturas, podem ocorrer problemas de deformação ou distorção. Comparado ao náilon, o náilon apresenta maior resistência e robustez estrutural, mesmo em ambientes agressivos.
Alta inflamabilidade : O processamento da resina de poliformaldeído enfrenta o desafio da inflamabilidade. Ela é sensível a temperaturas acima de 121 graus Celsius. Recomenda-se o uso constante de um fluido refrigerante, como ar comprimido, para manter a temperatura durante a operação de processamento. Para superar ou controlar problemas de inflamabilidade, também é necessário o uso de um extintor de incêndio Classe A durante o processamento de POM.
Desde interiores automotivos até componentes aeroespaciais, o aço Drin é utilizado em uma ampla gama de aplicações. Vamos dar uma olhada em algumas de suas principais aplicações na indústria;
Indústria médica
O POM é um material importante para componentes ou equipamentos médicos. Como um termoplástico de engenharia, atende aos rigorosos padrões de qualidade da FDA ou ISO. Suas aplicações variam de invólucros e caixas a componentes funcionais complexos; por exemplo: seringas descartáveis, instrumentos cirúrgicos, válvulas, inaladores, próteses e implantes médicos.
Indústria automobilística
O Derlin fornece uma ampla gama de componentes automotivos para a indústria. Sua alta resistência mecânica, baixo atrito e resistência ao desgaste permitem que os engenheiros o utilizem na fabricação de peças importantes para carros, motocicletas e veículos elétricos. Alguns exemplos comuns incluem: carcaças articuladas, sistemas de travamento e unidades de transmissão de combustível.
eletrodomésticos
Em termos de aplicações práticas, o processamento com poliformaldeído apresenta diversas vantagens significativas. Especialistas da área de manufatura o utilizam para fabricar zíperes, utensílios de cozinha, máquinas de lavar e clipes.
Peças para máquinas industriais
A grande resistência do Derlin permite sua utilização na fabricação de peças industriais. Sua capacidade de suportar desgaste e suas características de baixo atrito o tornam ideal para componentes como molas, rotores de ventiladores, engrenagens, carcaças, raspadores e rolos.
Como pioneira do setor, a Honscn está sempre na vanguarda dos desenvolvimentos do mercado. Sabemos que, na acirrada competição do mercado, somente aprimorando constantemente nossas habilidades podemos criar uma competitividade inabalável. Portanto, priorizamos a inovação tecnológica e integramos a gestão científica em cada etapa da produção para garantir a precisão em cada passo. Não nos concentramos apenas no mercado interno, mas também nos alinhamos aos padrões internacionais, com uma perspectiva global para analisar as tendências do setor e captar o espírito do momento. Com a mente aberta, abraçamos o mundo, com qualidade excepcional, conquistamos o futuro!
Fique à vontade para entrar em contato conosco para discutirmos as necessidades do seu projeto!
Contato: Ada Li
Telefone: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-mail: vicky@honscn.com
Adicionar: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China