Com a atenção inabalável da Honscn Co., Ltd, peças de torneamento com rosqueamento CNC foram lançadas com sucesso com base em ideias inovadoras de nossa experiente equipe de design, que está repleta de ideias e pensamentos. O produto tornou-se o favorito de todos e tem uma perspectiva de mercado muito promissora devido ao nosso compromisso inabalável com o rigoroso monitoramento da qualidade durante o processo de fabricação.
Décadas passadas, o reconhecimento da nossa marca se estendeu ao mundo global e à crescente venda anual de nossos HONSCN produtos de marca tornou-se um incentivo estimulante e um reembolso ao nosso trabalho árduo para construir valor de marca em nossos produtos, através do qual pretendemos marchar em direção ao mercado global. Com nosso HONSCN a influência da marca em constante expansão, provamos que a nossa política de orientação para a marca está, sem dúvida, certa.
Na Honscn, os clientes podem encontrar serviços premium fornecidos para todos os produtos, incluindo as peças de torneamento com rosqueamento CNC mencionadas acima. A personalização é servida para ajudar a aprimorar a experiência do cliente, desde o design até a embalagem. Além disso, uma garantia também está disponível.
Nos últimos anos, a indústria aeroespacial global alcançou conquistas notáveis, que dependem fundamentalmente da tecnologia de usinagem CNCM. Como um método de usinagem eficiente e de alta precisão, a tecnologia CNCM é cada vez mais utilizada no setor aeroespacial, proporcionando uma forte garantia para a melhoria do desempenho dos equipamentos aeroespaciais.
Segundo instituições internacionais de pesquisa de mercado, o mercado aeroespacial global manterá um crescimento constante na próxima década, devendo atingir cerca de US$ 200 bilhões até 2028. Na China, o mercado aeroespacial também continua a se expandir, com previsão de alcançar cerca de 250 bilhões de yuans até 2026. Nesse contexto, a aplicação da tecnologia de usinagem CNC na indústria aeroespacial torna-se particularmente importante.
Sabe-se que a tecnologia de usinagem CNC na área aeroespacial permite a produção de peças complexas, precisas e com alta exatidão, como motores de aeronaves, pás de turbinas, componentes estruturais de aeronaves, etc. Esses componentes precisam apresentar alta precisão e estabilidade para garantir a segurança e o desempenho de espaçonaves aeroespaciais. De acordo com dados relevantes, o mercado global de peças aeroespaciais deverá atingir cerca de US$ 12 bilhões até 2026.
Além disso, a alta eficiência da tecnologia de usinagem CNC no setor aeroespacial também tem sido amplamente utilizada. No processo de montagem de grandes espaçonaves, como aeronaves e foguetes, a tecnologia de usinagem CNC permite a produção rápida e em massa, além de aumentar a eficiência produtiva. Segundo as estatísticas, o mercado global de montagem aeroespacial deverá atingir cerca de US$ 60 bilhões até 2026.
Em termos de materiais, a compatibilidade da tecnologia de usinagem CNC no setor aeroespacial já foi plenamente demonstrada. Com a crescente aplicação de novos materiais na área aeroespacial, como compósitos de fibra de carbono e ligas de titânio, a tecnologia de usinagem CNC permite o processamento eficiente desses materiais, garantindo o desempenho e a qualidade das peças. Segundo as estatísticas, o mercado global de materiais aeroespaciais deverá atingir cerca de US$ 35 bilhões até 2026.
Vale ressaltar que a tecnologia de usinagem CNC também viabiliza a fabricação de peças personalizadas no setor aeroespacial. Isso é de grande importância para a produção de espaçonaves em cenários especiais. Segundo as estatísticas, o mercado global de peças personalizadas para o setor aeroespacial deverá atingir cerca de US$ 2,5 bilhões até 2026.
Em resumo, a aplicação da tecnologia de usinagem CNC na indústria aeroespacial oferece uma forte garantia para a melhoria do desempenho dos equipamentos aeroespaciais. No contexto do rápido desenvolvimento da indústria aeroespacial chinesa, a importância da tecnologia de usinagem CNC é evidente. Com a expansão contínua do mercado aeroespacial, a perspectiva de aplicação da tecnologia de usinagem CNC na indústria aeroespacial será ainda maior. Temos motivos para acreditar que a tecnologia de usinagem CNC continuará a contribuir para a prosperidade da indústria aeroespacial.
Atualmente, muitas indústrias de peças de precisão utilizam a usinagem CNC na produção, mas após a conclusão da usinagem CNC, a superfície de muitos produtos ainda apresenta algumas irregularidades, sendo necessário realizar um tratamento secundário de acabamento superficial.
Primeiramente, o tratamento de superfície não é adequado para todos os produtos usinados por CNC. Alguns produtos podem ser usados diretamente após o processamento, enquanto outros necessitam de polimento manual, galvanoplastia, oxidação, gravação a laser, serigrafia, pintura eletrostática a pó e outros processos especiais. Aqui estão alguns pontos importantes que você deve saber sobre tratamento de superfície.
1, Melhorar a precisão do produto ; Após a conclusão do processamento do produto, alguns produtos apresentam uma superfície áspera e deixam grandes tensões residuais, o que reduz a precisão do produto e afeta a precisão do encaixe entre as peças. Nesse caso, o tratamento da superfície do produto é necessário.
2, Proporcionar resistência ao desgaste do produto ; se as peças normalmente são utilizadas em cenários de interação com outras peças, o uso prolongado aumentará o desgaste, o que também exigirá o processamento da superfície do produto para estender a vida útil das peças.
3, Melhorar a resistência à corrosão do produto ; peças utilizadas por longos períodos em ambientes altamente corrosivos requerem tratamento superficial especial, incluindo polimento e aplicação de materiais anticorrosivos. Isso aumenta a resistência à corrosão e a vida útil do produto.
Os três pontos acima são pré-requisitos para o processamento de superfície após a usinagem de peças de precisão CNC, e diversos métodos de tratamento de superfície serão apresentados a seguir.
01. O que é galvanoplastia?
A galvanoplastia refere-se à tecnologia de engenharia de superfície que consiste em obter uma película metálica sólida na superfície de um substrato por eletrólise em uma solução salina contendo o grupo metalizado, sendo este o cátodo e o próprio grupo metalizado ou outro condutor inerte o ânodo, sob a ação de corrente contínua.
02. Por que galvanizar?
O objetivo da galvanoplastia é melhorar a aparência do material, conferindo à sua superfície diversas propriedades físicas e químicas , como resistência à corrosão, propriedades decorativas, resistência ao desgaste, brasagem e propriedades elétricas, magnéticas e ópticas.
03. Quais são os tipos e aplicações da galvanoplastia?
1, galvanizado
A camada galvanizada é de alta pureza e consiste em um revestimento anódico. A camada de zinco desempenha um papel protetor mecânico e eletroquímico na matriz de aço.
Portanto, a camada galvanizada é amplamente utilizada em máquinas, ferragens, eletrônicos, instrumentos, indústria leve e outros setores, sendo um dos tipos de revestimento mais utilizados.
2. Revestimento de cobre
O revestimento de cobre é um revestimento polar catódico, que só pode desempenhar uma função de proteção mecânica sobre o metal base. A camada de cobre geralmente não é usada apenas como um revestimento decorativo protetor, mas como uma camada inferior ou intermediária para melhorar a adesão entre o revestimento da superfície e o metal base.
Na área da eletrônica, como na metalização de orifícios passantes em placas de circuito impresso, bem como em tecnologia de hardware, artesanato, decoração de móveis e outras áreas.
3. Niquelagem
A camada de níquel é uma camada protetora de polaridade negativa, que oferece apenas proteção mecânica ao metal base. Além do uso direto em alguns dispositivos médicos e invólucros de baterias, a camada de níquel é frequentemente utilizada como camada intermediária ou inferior, sendo amplamente empregada em ferragens de uso diário, indústria leve, eletrodomésticos, máquinas e outros setores.
4. Cromagem
A camada cromada é um revestimento de polaridade negativa, que desempenha apenas uma função de proteção mecânica. No caso do revestimento cromado decorativo, a camada inferior geralmente é um revestimento brilhante polido ou depositado por eletrodeposição.
Amplamente utilizado em instrumentos, medidores, utensílios domésticos, aeronaves, automóveis, motocicletas, bicicletas e outras peças expostas. O revestimento cromado funcional inclui cromagem dura, cromagem porosa, cromagem preta, cromagem opala e outros.
A camada de cromo duro é usada principalmente em diversos paquímetros, medidores, ferramentas de corte e vários tipos de eixos; a camada de cromo com furos soltos é usada principalmente em pistões com cavidades de cilindro; a camada de cromo preto é usada em peças que precisam de uma superfície fosca e resistência ao desgaste, como instrumentos de aviação, instrumentos ópticos, equipamentos fotográficos, etc. O cromo opalescente é usado principalmente em diversas ferramentas de medição.
5. Estanhagem
Em comparação com o substrato de aço, o estanho é um revestimento polar negativo, enquanto em comparação com o substrato de cobre, é um revestimento anódico. A camada de estanho é usada principalmente como camada protetora de chapas finas na indústria de latas, e a maior parte do revestimento de ferro maleável é feita de chapas de ferro estanhadas. Outro uso importante dos revestimentos de estanho é nas indústrias eletrônica e de energia.
6, revestimento de liga
Em uma solução, dois ou mais íons metálicos são co-precipitados no cátodo para formar um revestimento fino e uniforme, processo denominado revestimento de liga.
A galvanoplastia de ligas metálicas é superior à galvanoplastia de metal único em termos de densidade cristalina, porosidade, cor, dureza, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, condutividade magnética e resistência a altas temperaturas.
Existem mais de 240 tipos de ligas para galvanoplastia, mas menos de 40 são efetivamente utilizadas na produção. Elas são geralmente divididas em três categorias: revestimento protetor, revestimento decorativo e revestimento funcional .
Amplamente utilizado nas indústrias de aviação, aeroespacial, navegação, automotiva, mineração, militar, instrumentos, medidores, equipamentos visuais, utensílios de mesa, instrumentos musicais e outras.
Além dos métodos mencionados acima, existem outros tipos de revestimento, como revestimento químico, revestimento composto, revestimento não metálico, revestimento de ouro, revestimento de prata, entre outros.
A superfície dos itens processados por usinagem CNC ou impressão 3D às vezes é áspera, e os requisitos de acabamento dos produtos são elevados, por isso precisam ser polidos.
O polimento refere-se ao uso de ação mecânica, química ou eletroquímica para reduzir a rugosidade da superfície da peça de trabalho, a fim de obter um método de processamento com superfície brilhante e plana.
O polimento não melhora a precisão dimensional ou geométrica da peça, mas serve para obter uma superfície lisa ou com brilho espelhado e, às vezes, para eliminar o brilho (extinção).
Abaixo, são descritos diversos métodos comuns de polimento:
01. Polimento mecânico
O polimento mecânico consiste em cortar e deformar plasticamente a superfície do material para remover as rebarbas e obter uma superfície lisa e polida. Geralmente, utiliza-se pedra de afiar, roda de lã, lixa, etc., sendo a operação predominantemente manual . Para requisitos de qualidade de superfície mais exigentes, pode-se utilizar um método de polimento superfino.
O polimento de superacabamento consiste na utilização de ferramentas de retificação especiais, imersas em um líquido abrasivo, que são pressionadas firmemente contra a superfície da peça a ser usinada, sob alta velocidade de rotação. Este método é frequentemente utilizado em moldes de lentes ópticas.
02. Polimento químico
O polimento químico consiste em dissolver a parte microscópica saliente da superfície do material no meio químico, preferencialmente à parte côncava, de modo a obter uma superfície lisa.
A principal vantagem desse método é que ele não requer equipamentos complexos, permite polir peças com formatos complexos e possibilita polir várias peças simultaneamente, com alta eficiência.
O principal problema do polimento químico é a preparação do líquido de polimento.
03. Polimento eletrolítico
O princípio básico do polimento eletrolítico é o mesmo do polimento químico, ou seja, a superfície fica lisa pela dissolução seletiva de pequenas partes salientes na superfície do material.
Em comparação com o polimento químico, o efeito da reação catódica pode ser eliminado e o resultado é melhor.
04. Polimento ultrassônico
A peça de trabalho é colocada na suspensão abrasiva e posicionada no campo ultrassônico, onde o abrasivo realiza o polimento e o desgaste da superfície da peça por meio da oscilação da onda ultrassônica.
O processamento ultrassônico utiliza uma força macroscópica pequena, que não causa deformação na peça, mas torna a produção e a instalação das ferramentas mais difíceis.
05. Polimento com fluido
O polimento com fluido utiliza um líquido que flui em alta velocidade e as partículas abrasivas que ele transporta para lavar a superfície da peça, com o objetivo de polir.
Os métodos comuns incluem: processamento por jato abrasivo, processamento por jato líquido, retificação hidrodinâmica , entre outros. A retificação hidrodinâmica utiliza pressão hidráulica para fazer com que o meio líquido, que transporta partículas abrasivas, flua em alta velocidade através da superfície da peça.
O meio é composto principalmente de compostos especiais com boa fluidez sob baixa pressão e misturado com abrasivos, que podem ser pó de carbeto de silício.
06. Polimento por retificação magnética
A retificação e o polimento magnético consistem na utilização de abrasivos magnéticos que, sob a ação de um campo magnético, formam uma escova abrasiva para retificar a peça de trabalho.
Este método apresenta as vantagens de alta eficiência de processamento, boa qualidade, fácil controle das condições de processamento e boas condições de trabalho.
Os processos de polimento acima são seis dos mais comuns.
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"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!
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