Honscn Co.,Ltd эффективно производит такие продукты, как детали и аксессуары с ЧПУ на заказ, с высокой производительностью. Мы используем лучшее мастерство и много инвестируем в обновление машин, чтобы убедиться, что производство может быть высокой эффективностью. Кроме того, мы тщательно проверяем каждый продукт, чтобы гарантировать, что продукт превосходит другие по долговечности и сроку службы.
HONSCN Созданная нашей компанией, пользуется популярностью на рынке Китая. Мы постоянно пробуем новые способы увеличения текущей клиентской базы, такие как ценовые преимущества. Теперь мы также расширяем наш бренд на международном рынке - привлекаем клиентов со всего мира через сарафанное радио, рекламу, Google и официальный сайт.
В Honscn характеристики и стили продуктов, таких как наши изысканно изготовленные на заказ детали и аксессуары с ЧПУ, могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Мы также хотим, чтобы вы знали, что образцы доступны, чтобы вы могли иметь глубокое понимание продуктов. Кроме того, можно обсудить минимальный объем заказа.
Компания Shenzhen Honscn является профессиональным производителем деталей для станков с ЧПУ, деталей для автоматических токарных станков и винтовых крепежных изделий. Мы предлагаем услуги OEM и ODM по любым сопутствующим товарам для наших клиентов. У нас есть профессиональная команда дизайнеров и инженеров, а также профессиональная команда контроля качества. Наши отделы продаж, документации и логистики могут обеспечить оформление документов с использованием различных способов оплаты и транспортировки.
• Мы можем изготовить официальные чертежи по запросу заказчика, или же заказчик предоставит свои чертежи для расчета стоимости и изготовления образцов на утверждение.
• После получения образцов заказчик проведет тестирование материала, размеров и допусков. Если заказчику потребуется изменить размер или материал, мы можем предоставить вторые образцы для утверждения. Крупный заказ будет подтвержден только после утверждения образцов заказчиком.
Тем временем, перед отправкой образцов мы проведем тестирование. Все испытания проводятся строго в соответствии с отраслевыми стандартами.
• Если образец признан пригодным, заказчику необходимо получить от нас сертификат заводских испытаний данного продукта, соответствующий стандартам ЕС, таким как CE, RoHS, REACH, до размещения заказа. Вся наша продукция соответствует всем европейским стандартам, таким как CE, RoHS, REACH и др., и для проверки всех образцов подготовлены соответствующие документы.
• Подготовка материалов для заказа начинается после того, как заказчик подтвердит все детали, такие как материал, размер, допуск, качество поверхности и другие характеристики окончательного образца.
После того, как заказчик предоставит информацию об упаковке, включая количество, этикетку, маркировку для отправки и т.д., мы начинаем подготовку к серийному производству. После завершения производства всех товаров мы отправляем фотографии заказчику на утверждение. Мы гарантируем, что упаковка будет соответствовать требованиям заказчика, а серийная продукция будет в точности соответствовать окончательным образцам. На следующих фотографиях показана отгрузка, и процент успешного прохождения инспекции сторонней организацией нашей компании составляет 100%.
• После получения всей партии заказа клиент немедленно вывел его на рынок, и товар быстро стал самым популярным на рынке, будь то традиционный рынок, рынок высококачественных профессиональных крепежных изделий или онлайн-продажи на Amazon. Мы всегда уделяем большое внимание качеству нашей продукции, что высоко ценится клиентами, которые постоянно совершают повторные покупки.
Благодаря стремительному развитию науки и техники, технология обработки на станках с ЧПУ все шире применяется в медицинской промышленности. Ее высокая точность, эффективность и совместимость обеспечивают надежную гарантию при производстве медицинских изделий и оборудования.
Согласно статистике международных исследовательских институтов, мировой рынок медицинских изделий ежегодно растет и, как ожидается, к 2025 году достигнет примерно 520 миллиардов долларов США. В Китае масштабы рынка медицинских изделий также продолжают расширяться и, как ожидается, к 2023 году достигнут 160 миллиардов юаней. В этом контексте применение технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности приобретает особое значение.
Обработка на станках с ЧПУ позволяет обрабатывать широкий спектр материалов, от металлов и сплавов до керамики. Тем не менее, к медицинскому оборудованию и приборам предъявляются определенные требования. В зависимости от конкретного применения детали или изделия, материал должен быть биосовместимым или иметь медицинское одобрение.
Известно, что технология обработки на станках с ЧПУ позволяет производить точные, прецизионные и сложные хирургические инструменты, такие как инструменты для малоинвазивных операций и эндоскопы. Эти инструменты должны обладать высокой точностью и стабильностью для обеспечения безопасности и эффективности во время хирургической процедуры. Согласно соответствующим данным, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка хирургических инструментов достигнет около 5 миллиардов долларов.
Кроме того, применение станков с ЧПУ в производстве искусственных суставов, имплантатов и ортопедических устройств также предоставляет пациентам больше вариантов лечения. Согласно статистике, объем мирового рынка искусственных суставов, как ожидается, достигнет около 12 миллиардов долларов к 2024 году. Преимущества технологии обработки на станках с ЧПУ также в полной мере используются в производстве компонентов медицинского оборудования. Основные компоненты высокотехнологичного медицинского оборудования, такие как медицинские насосы, компьютерные томографы и аппараты МРТ, выигрывают от высокой точности, эффективности и надежности технологии обработки на станках с ЧПУ.
Что касается биосовместимых материалов, то совместимость технологии обработки на станках с ЧПУ и производства медицинских изделий также получила широкое признание. Согласно статистике, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка биосовместимых материалов достигнет около 5,5 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что технология обработки на станках с ЧПУ также поддерживает производство медицинских деталей по индивидуальному заказу. Это имеет большое значение для лечения редких заболеваний и реабилитации пациентов с особыми потребностями. Согласно статистике, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка медицинских деталей по индивидуальному заказу достигнет около 4,5 миллиардов долларов.
В заключение, применение технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности обеспечивает надежную гарантию повышения производительности медицинских приборов и оборудования. В нынешнюю эпоху стремительного развития науки и техники у нас есть основания полагать, что технология обработки на станках с ЧПУ будет играть все более важную роль в медицинской промышленности, способствуя процветанию медицины в Китае. С непрерывным расширением рынка медицинских приборов перспективы применения технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности будут расширяться.
Обработка прецизионных деталей машин играет решающую роль в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, медицинскую и обрабатывающую. К прецизионным деталям машин предъявляются специфические требования для обеспечения оптимальной производительности. Одним из важнейших аспектов является материал, используемый для обработки. Если твердость обрабатываемого материала превышает твердость токарного инструмента, это может привести к непоправимым повреждениям. Поэтому крайне важно выбирать материалы, совместимые с прецизионной обработкой.
1. Прочность и долговечность материала
Одним из ключевых требований к обработке деталей прецизионных машин является прочность и долговечность материала. Детали машин часто подвергаются значительным нагрузкам и давлению во время работы, и выбранные материалы должны выдерживать эти силы без деформации или разрушения. Например, для компонентов аэрокосмической отрасли требуются материалы с высоким соотношением прочности к весу, такие как титановые сплавы, для обеспечения структурной целостности и надежности.
2. Размерная стабильность
Детали прецизионных машин должны сохранять свою размерную стабильность даже в экстремальных условиях эксплуатации. Материалы, используемые при их изготовлении, должны обладать низкими коэффициентами теплового расширения, что позволяет деталям сохранять свою форму и размер без деформации или искажения из-за колебаний температуры. Для деталей прецизионных машин, подвергающихся воздействию изменяющихся температур, обычно предпочтительны стали с низкими коэффициентами теплового расширения, такие как инструментальная сталь или нержавеющая сталь.
3.Износостойкость и коррозионная стойкость
Детали прецизионных машин часто взаимодействуют с другими компонентами или окружающей средой, что может вызывать износ и коррозию. Материалы, выбранные для их обработки, должны обладать превосходной износостойкостью, чтобы выдерживать постоянное трение и минимизировать повреждение поверхности. Кроме того, коррозионная стойкость имеет решающее значение для обеспечения долговечности деталей, особенно в отраслях промышленности, где часто встречается воздействие влаги, химических веществ или агрессивных сред. Для повышения износостойкости и коррозионной стойкости часто используются такие материалы, как закаленная сталь, нержавеющая сталь или определенные марки алюминиевых сплавов.
4. Обрабатываемость
Эффективная и точная механическая обработка является критически важным фактором в производстве прецизионных деталей машин. Выбранный для обработки материал должен обладать хорошей обрабатываемостью, позволяющей легко резать, сверлить или придавать ему желаемую форму с минимальным износом инструмента. Такие материалы, как алюминиевые сплавы с превосходными обрабатываемыми свойствами, часто предпочтительны из-за их универсальности и легкости придания им сложной геометрической формы.
5. Теплопроводность
Управление тепловыми процессами имеет важное значение в обработке деталей прецизионных машин, поскольку избыточный нагрев может негативно сказаться на производительности и увеличить риск поломки. Материалы с высокой теплопроводностью, такие как медные сплавы или некоторые марки алюминия, помогают эффективно рассеивать тепло, предотвращая локальное повышение температуры и обеспечивая оптимальные условия эксплуатации.
6. Экономическая эффективность
Хотя соответствие конкретным требованиям имеет решающее значение, экономическая эффективность также является важным фактором при обработке деталей прецизионных машин. Выбранные материалы должны обеспечивать баланс между производительностью и стоимостью, гарантируя, что конечный продукт останется экономически целесообразным без ущерба для качества. Проведение анализа затрат и выгод, а также учет таких факторов, как доступность материалов, сложность обработки и общий бюджет проекта, может помочь в принятии обоснованных решений относительно выбора материалов.
Прецизионные детали, изготовленные из нержавеющей стали, обладают такими преимуществами, как коррозионная стойкость, длительный срок службы и хорошая механическая и размерная стабильность, а прецизионные детали из аустенитной нержавеющей стали широко используются в медицине, приборостроении и других областях прецизионного машиностроения.
Причины, по которым нержавеющая сталь влияет на точность обработки деталей.
Исключительная прочность нержавеющей стали в сочетании с ее впечатляющей пластичностью и заметным явлением упрочнения при деформации приводят к существенной разнице в силе резания по сравнению с углеродистой сталью. Фактически, сила резания, необходимая для нержавеющей стали, превышает силу резания для углеродистой стали более чем на 25%.
В то же время, теплопроводность нержавеющей стали составляет лишь одну треть от теплопроводности углеродистой стали, а температура в процессе резки высока, что ухудшает качество фрезерования.
Растущая тенденция к упрочнению при механической обработке нержавеющей стали требует нашего серьезного внимания. В процессе фрезерования прерывистый процесс резания приводит к чрезмерным ударам и вибрации, что вызывает значительный износ и поломку фрезы. Кроме того, использование концевых фрез малого диаметра сопряжено с более высоким риском поломки. В значительной степени снижение долговечности инструмента в процессе фрезерования негативно сказывается на шероховатости поверхности и точности размеров прецизионных деталей, обработанных из нержавеющей стали, что делает их неспособными соответствовать требуемым стандартам.
Прецизионные детали из нержавеющей стали: решения для точной обработки.
В прошлом традиционные станки имели ограниченные возможности для обработки деталей из нержавеющей стали, особенно когда речь шла о небольших прецизионных компонентах. Это представляло собой серьезную проблему для производителей. Однако появление технологии обработки на станках с ЧПУ произвело революцию в процессе обработки. Благодаря использованию современных инструментов с керамическим и легированным покрытием, обработка на станках с ЧПУ успешно справилась со сложной задачей обработки многочисленных прецизионных деталей из нержавеющей стали. Этот прорыв не только повысил точность обработки компонентов из нержавеющей стали, но и значительно увеличил эффективность процесса. В результате производители теперь могут полагаться на обработку на станках с ЧПУ для достижения точного и эффективного производства прецизионных деталей из нержавеющей стали.
Как ведущий производитель в области обработки прецизионных деталей машин, HONSCN понимает важность требований к материалам для создания исключительной продукции. Мы уделяем приоритетное внимание использованию высококачественных материалов, отвечающих всем специфическим требованиям, гарантируя превосходные характеристики, долговечность и надежность. Наша команда опытных специалистов тщательно оценивает уникальные потребности каждого проекта, выбирая наиболее подходящие материалы для обеспечения удовлетворенности клиентов и предоставления передовых решений в отрасли.
В заключение, обработка деталей прецизионных машин требует тщательного подхода к выбору материалов. От прочности и долговечности до износостойкости и обрабатываемости — каждое требование играет жизненно важную роль в достижении высокого качества продукции. Понимая и удовлетворяя эти специфические требования к материалам, производители могут выпускать детали прецизионных машин, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и долговечностью. Доверьтесь HONSCN во всех ваших потребностях в обработке деталей прецизионных машин, поскольку мы стремимся к совершенству благодаря тщательному отбору материалов и исключительному производственному опыту.
Благодаря постоянно совершенствующимся технологиям обработки, обработка на станках с ЧПУ также претерпела множество изменений. Многие эксперты отмечают, что в будущем ЧПУ станет основным методом обработки. В процессе обработки на станках с ЧПУ инструмент играет важнейшую роль, и сегодня мы подробно рассмотрим, что такое инструмент для станков с ЧПУ.
Инструмент — это инструмент, используемый для резки в машиностроении. К обобщенным режущим инструментам относятся как режущие, так и абразивные инструменты. Подавляющее большинство ножей используется в станках, но существуют и ручные инструменты. Поскольку инструменты, используемые в машиностроении, в основном предназначены для резки металлических материалов, термин «инструмент» обычно понимается как инструмент для резки металла. Режущие инструменты, используемые для резки древесины, называются деревообрабатывающими инструментами.
Классификация инструментов
Режущие инструменты можно разделить на пять категорий в зависимости от формы обрабатываемой поверхности заготовки.
Режущие инструменты для обработки различных наружных поверхностей, включая токарные инструменты, строгальные ножи, фрезы, протяжки и напильники для обработки наружных поверхностей и т. д.
Инструменты для обработки отверстий , включая сверла, развертки, расточные фрезы, фрезы и протяжки для внутренних поверхностей и т. д.
Инструменты для обработки резьбы , включая метчики, плашки, автоматические резьбонарезные головки, резьбонарезные инструменты и резьбофрезы.
Инструменты для обработки зубчатых передач , включая зубофрезы, зуборезные резцы, строгальные резцы, инструменты для обработки конических зубчатых передач и т. д.
Режущие инструменты , включая вставные дисковые пилы, ленточные пилы, лучковые пилы, режущие инструменты и фрезы для пильных полотен и т. д.
Кроме того, существуют комбинированные инструменты .
Структура инструмента
Конструкция различных инструментов состоит из зажимной части и рабочей части. Зажимная и рабочая части общей конструкции инструмента выполнены на корпусе инструмента; рабочая часть инструмента (зуб или лезвие) крепится к корпусу инструмента.
Зажимная часть инструмента имеет два типа отверстий и рукояток. Инструмент с отверстием опирается на внутреннее отверстие, установленное на шпинделе или оправке станка, и передает крутящий момент с помощью осевого или концевого шпоночного ключа, например, цилиндрическая фреза и фреза для торцевой обработки втулок.
Инструмент с рукояткой обычно имеет три типа рукояток: прямоугольную, цилиндрическую и коническую. Токарные, строгальные инструменты и т. д. обычно имеют прямоугольные рукоятки; коническая рукоятка выдерживает осевое усилие благодаря конусу и передает крутящий момент за счет трения. Цилиндрический хвостовик обычно подходит для сверл меньшего диаметра, концевых фрез и других инструментов, обеспечивая резку за счет трения, возникающего при зажиме и передаче крутящего момента. Хвостовик многих инструментов с рукоятками изготавливается из низколегированной стали, а рабочая часть — из быстрорежущей стали, сваренной между собой.
Основные свойства, которыми должен обладать материал инструмента.
1. Высокая твердость
Твердость материала инструмента должна быть выше твердости обрабатываемого материала заготовки, это основное свойство, которым должен обладать материал инструмента.
2. Достаточная прочность и ударная вязкость.
Материал режущей части инструмента должен выдерживать значительную силу резания и ударную нагрузку при резке. Прочность на изгиб и ударная вязкость отражают способность материала инструмента противостоять хрупкому разрушению и поломке кромки.
3. Высокая износостойкость и термостойкость.
Износостойкость инструментальных материалов относится к их способности противостоять износу. Чем выше твердость инструментального материала, тем лучше износостойкость; чем выше высокотемпературная твердость, тем лучше термостойкость; инструментальный материал обладает большей устойчивостью к пластической деформации при высоких температурах и, следовательно, большей износостойкостью.
4. Хорошая теплопроводность
Высокая теплопроводность означает хорошую теплопроводность, и тепло, выделяемое в процессе резки, легко передается, тем самым снижая температуру обрабатываемой детали и уменьшая износ инструмента.
5. Хорошие технологии и экономика
Для облегчения производства инструментальный материал должен обладать хорошей обрабатываемостью, включая ковку, сварку, резку, термообработку, шлифовку и т.д. Экономичность является одним из важных показателей для оценки и продвижения применения новых инструментальных материалов.
6. Устойчивость к склеиванию
Предотвратить воздействие высокотемпературной и высокодавленческой адсорбционной связи на молекулы материала заготовки и инструмента.
7. Химическая стабильность
Это означает, что материал инструмента не склонен к химическим реакциям с окружающей средой при высоких температурах.
покрытие инструмента
В настоящее время сменные пластины из алюминиевых сплавов покрываются твердыми или композитными слоями карбида титана, нитрида титана и оксида алюминия методом химического осаждения из паровой фазы. Разрабатываемый метод физического осаждения из паровой фазы может использоваться не только для инструментов из алюминиевых сплавов, но и для инструментов из быстрорежущей стали, таких как сверла, зубофрезы, метчики и фрезы. В качестве барьера, предотвращающего химическую диффузию и теплопроводность, твердое покрытие замедляет скорость износа инструмента во время резки, а срок службы покрытой пластины примерно в 1-3 раза выше, чем у непокрытой.
Выбор инструмента осуществляется в процессе взаимодействия человека и машины в системе ЧПУ. Инструмент и рукоятка должны быть правильно подобраны в соответствии с обрабатывающей способностью станка, характеристиками обрабатываемого материала, процедурой обработки, объемом резания и другими соответствующими факторами.
Общий принцип выбора инструмента: простота установки и регулировки, хорошая жесткость, высокая прочность и точность. При условии соответствия требованиям обработки, следует выбирать более короткую рукоятку инструмента для повышения жесткости при обработке. При выборе инструмента его размер должен соответствовать размеру обрабатываемой поверхности заготовки.
1. Концевая фреза часто используется для обработки периферийных контуров плоских деталей.
2. При фрезеровании рубанка следует выбирать твердосплавную фрезу.
3. При обработке выпуклых поверхностей и канавок выбирайте концевую фрезу из быстрорежущей стали.
4. При обработке поверхности заготовки или черновой обработке отверстия можно выбрать фрезу с твердосплавным лезвием.
5. Для обработки некоторых вертикальных поверхностей и контуров с переменным углом наклона часто используются шаровые, кольцевые, конические и дисковые фрезы.
6. При обработке поверхностей произвольной формы, поскольку скорость резания на конце шаровой головки инструмента равна нулю, для обеспечения точности обработки расстояние между линиями резания обычно очень велико, поэтому шаровая головка часто используется для чистовой обработки поверхности.
7. Плоский нож обеспечивает лучшее качество обработки поверхности и эффективность резки, чем нож с шаровидной головкой. Поэтому, при условии обеспечения качественной резки, будь то грубая или чистовая обработка поверхности, следует отдавать предпочтение плоскому ножу.
8. В обрабатывающем центре на инструментальной платформе установлены различные инструменты, выбор и смена которых осуществляются в любое время в соответствии с установленной процедурой. Поэтому для быстрой и точной установки стандартных инструментов для сверления, расточки, расширения, фрезерования и других процессов на шпиндель станка или в инструментальную платформу необходимо использовать стандартную рукоятку инструмента. Количество инструментов следует максимально сократить; после установки инструмента необходимо выполнить все обрабатываемые им операции; инструменты для черновой обработки следует использовать отдельно, даже если они имеют одинаковые размеры; фрезерование выполняется перед сверлением; сначала выполняется чистовая обработка поверхности, а затем – 2D-контурная чистовая обработка. По возможности следует максимально использовать функцию автоматической смены инструмента на станках с ЧПУ для повышения эффективности производства.
Проблемы, возникающие при обработке алюминия, и решения при обработке чистого алюминия, анализ склонности ножа к прилипанию и способы их устранения:
1. Алюминий имеет мягкую текстуру и легко прилипает при высоких температурах;
2. Алюминий не устойчив к высоким температурам, легко открывается;
3. Связанные с обработкой смазочно-охлаждающих жидкостей: хорошие смазочные свойства масла; хорошие охлаждающие свойства, растворимые в воде; высокая себестоимость сухой резки;
4. При обработке чистого алюминия следует выбирать концевую фрезу, предназначенную для обработки алюминия: с положительным передним углом, острой режущей кромкой, большим пазом для отвода стружки, углом наклона спирали 45 или 55 градусов;
5. Материал заготовки и станка с ЧПУ имеют большее сходство.
6. Черновая обработка мягких материалов передним инструментом.
Рекомендация: При плохих и хороших условиях работы станка, а также при низких и высоких требованиях к качеству обработки, следует использовать быстрорежущую сталь, полированный карбид с покрытием, поликристаллический алмаз PCD и монокристаллический алмаз.
7. Низкой скорости можно избежать, используя смазочно-охлаждающую жидкость; высокоскоростная смазка масляным туманом может улучшить эффект; подходит для алюминиевых сплавов.
Из-за высоких температур, высокого давления, высоких скоростей и работы деталей в агрессивной среде, а также из-за необходимости обработки все большего количества сложных материалов, уровень автоматизации обработки и требования к точности обработки постоянно растут. Для адаптации к этой ситуации, направление развития инструмента будет заключаться в разработке и применении новых инструментальных материалов; дальнейшем развитии технологии нанесения покрытий методом парофазного осаждения, позволяющей наносить более твердое покрытие на матрицу с высокой ударной вязкостью и прочностью, чтобы лучше решить проблему противоречия между твердостью и прочностью инструментального материала; дальнейшем развитии сменных инструментальных конструкций; повышении точности изготовления инструмента, уменьшении различий в качестве продукции и оптимизации его использования. Как выбрать инструмент для обработки алюминиевых сплавов на станках с ЧПУ?
Неправильный выбор материалов – всё напрасно! Для производства качественной продукции выбор материалов является самым основным и критически важным шагом. При обработке на станках с ЧПУ можно использовать множество материалов, включая металлы, неметаллы и композитные материалы.
К распространенным металлическим материалам относятся сталь, алюминиевые сплавы, медные сплавы, нержавеющая сталь и т.д. К неметаллическим материалам относятся конструкционные пластмассы, нейлон, бакелит, эпоксидная смола и т.д. Композитные материалы включают в себя армированный волокном пластик, эпоксидную смолу, армированную углеродным волокном, алюминий, армированный стекловолокном, и т.д.
Различные материалы обладают разными физическими и механическими свойствами, и правильный выбор подходящего материала имеет решающее значение для производительности, точности и долговечности детали. Основываясь на собственном опыте, в этой статье я расскажу, как выбрать недорогие и подходящие материалы среди множества обрабатываемых материалов.
Прежде всего, необходимо определить конечное назначение изделия и его частей. Например, медицинское оборудование требует дезинфекции, ланч-боксы — разогрева в микроволновой печи, подшипники, шестерни и т. д. должны использоваться для несущих нагрузок и многократного вращательного трения.
После определения области применения, исходя из фактических потребностей продукта, исследуется его использование, анализируются его технические и экологические требования, и эти потребности преобразуются в характеристики материала. Например, детали медицинского оборудования могут выдерживать экстремально высокие температуры автоклава; подшипники, шестерни и другие материалы предъявляют требования к износостойкости, прочности на растяжение и прочности на сжатие. В основном, их можно анализировать по следующим пунктам:
01 Экологические требования
Проанализируйте фактический сценарий использования и условия окружающей среды изделия; например: Какова рабочая температура изделия в течение длительного времени, максимальная/минимальная рабочая температура, соответственно, относятся ли они к высоким или низким температурам? Требуются ли меры защиты от УФ-излучения внутри или снаружи помещений? Используется ли изделие в сухой или влажной, агрессивной среде? И т. д.
02 Технические требования
В соответствии с техническими требованиями к изделию анализируются необходимые характеристики, которые могут охватывать ряд факторов, связанных с применением. Например: какие из этих характеристик должно обладать изделием — проводящие, изоляционные или антистатические? Требуется ли рассеивание тепла, теплопроводность или огнестойкость? Необходимо ли воздействие химических растворителей? И т. д.
03 Требования к физической подготовке
Проанализируйте необходимые физические свойства детали, исходя из предполагаемого использования изделия и условий окружающей среды. Для деталей, подверженных высоким нагрузкам или износу, критически важны такие факторы, как прочность, ударная вязкость и износостойкость; для деталей, подвергающихся длительному воздействию высоких температур, требуется хорошая термическая стабильность.
04 Требования к внешнему виду и обработке поверхности
Рыночное признание продукта во многом зависит от его внешнего вида: цвет и прозрачность различных материалов различаются, отделка и соответствующая обработка поверхности также различны. Поэтому материалы для обработки следует выбирать в соответствии с эстетическими требованиями к продукту.
05. Вопросы производительности обработки
Механические свойства материала влияют на процесс изготовления и точность детали. Например, хотя нержавеющая сталь устойчива к ржавчине и коррозии, она обладает высокой твердостью, легко изнашивает инструмент во время обработки, что приводит к очень высоким затратам на обработку, и поэтому не является подходящим материалом для обработки. Низкая пластическая твердость позволяет ей легко размягчаться и деформироваться в процессе нагрева, а также она обладает низкой стабильностью, поэтому выбор материала должен осуществляться в соответствии с реальными потребностями.
Поскольку фактические требования к применению продукта состоят из множества компонентов, может существовать несколько материалов, отвечающих этим требованиям; или может возникнуть ситуация, когда оптимальный выбор различных требований к применению соответствует различным материалам; в итоге мы можем получить несколько материалов, отвечающих нашим конкретным требованиям. Поэтому, как только желаемые свойства материала четко определены, остается лишь найти материал, который наилучшим образом соответствует этим свойствам.
Выбор материалов-кандидатов начинается с анализа данных о свойствах материалов. Конечно, исследовать тысячи применяемых материалов невозможно, да и не нужно. Можно начать с категории материала и сначала определить, нужны ли нам металлические, неметаллические или композитные материалы. Затем результаты предыдущего анализа, соответствующие характеристикам материала, сужают круг кандидатов. Наконец, информация о стоимости материала используется для выбора наиболее подходящего материала для изделия из ряда кандидатов.
В настоящее время компания Honscn отобрала и выпустила на рынок ряд материалов, пригодных для обработки, которые пользуются популярностью у наших клиентов.
Металлические материалы — это материалы, обладающие такими свойствами, как блеск, пластичность, теплопроводность и теплопередача. Их характеристики в основном делятся на четыре аспекта: механические свойства, химические свойства, физические свойства и технологические свойства. Эти свойства определяют область применения материала и целесообразность его использования, что является важным критерием при выборе металлических материалов. Далее будут рассмотрены два типа металлических материалов: алюминиевый сплав и медный сплав, которые имеют различные механические свойства и технологические характеристики.
В мире зарегистрировано более 1000 марок алюминиевых сплавов, каждая торговая марка и ее значение различны, разные марки алюминиевых сплавов имеют очевидные различия по твердости, прочности, технологичности, декоративным свойствам, коррозионной стойкости, свариваемости и другим механическим и химическим свойствам, каждая имеет свои сильные и слабые стороны.
твердость
Твердость — это способность алюминия противостоять царапинам или вмятинам. Она напрямую связана с химическим составом сплава, и разные состояния по-разному влияют на твердость алюминия. Твердость напрямую влияет на скорость резания и тип инструмента, который можно использовать при обработке на станках с ЧПУ.
В порядке возрастания твердости: серия 7 > серия 2 > серия 6 > серия 5 > серия 3 > серия 1.
интенсивность
Прочность относится к способности материала сопротивляться деформации и разрушению; обычно используемые показатели включают предел текучести, предел прочности на растяжение и так далее.
Это важный фактор, который необходимо учитывать при проектировании изделий, особенно когда в качестве конструкционных элементов используются компоненты из алюминиевых сплавов; соответствующий сплав следует выбирать в зависимости от прилагаемого давления.
Между твердостью и прочностью существует положительная взаимосвязь: прочность чистого алюминия самая низкая, а прочность термообработанных сплавов 2-й и 7-й серий — самая высокая.
плотность
Плотность — это масса вещества на единицу объема, и она часто используется для расчета веса материала.
Плотность является важным фактором для множества различных применений. В зависимости от области применения плотность алюминия будет оказывать существенное влияние на то, как он будет использоваться. Например, легкий, высокопрочный алюминий идеально подходит для строительства и промышленного применения.
Плотность алюминия составляет около 2700 кг/м³, при этом значение плотности различных типов алюминиевых сплавов существенно не меняется.
Коррозионная стойкость
Коррозионная стойкость — это способность материала противостоять коррозии при контакте с другими веществами. Она включает в себя химическую коррозионную стойкость, электрохимическую коррозионную стойкость, коррозионную стойкость под напряжением и другие свойства.
Принцип выбора коррозионной стойкости должен основываться на условиях эксплуатации: для высокопрочных сплавов, используемых в агрессивной среде, необходимо применять различные антикоррозионные композитные материалы.
В целом, наилучшую коррозионную стойкость демонстрирует серия 1 из чистого алюминия, хорошие показатели показывают серия 5, за ней следуют серии 3 и 6, а серии 2 и 7 – плохие.
технологичность
Обрабатываемость включает в себя формуемость и обрабатываемость. Поскольку формуемость связана с состоянием материала, после выбора марки алюминиевого сплава необходимо также учитывать диапазон прочности каждого состояния; как правило, высокопрочные материалы трудно поддаются формовке.
Если алюминий необходимо согнуть, вытянуть, подвергнуть глубокой вытяжке и другим процессам формования, то формуемость полностью отожженного материала будет наилучшей, и наоборот, формуемость термообработанного материала будет наихудшей.
Обрабатываемость алюминиевого сплава в значительной степени зависит от его состава: как правило, алюминиевые сплавы с более высокой прочностью обрабатываются лучше, а сплавы с низкой прочностью — хуже.
Для пресс-форм, механических деталей и других изделий, требующих резки, обрабатываемость алюминиевого сплава является важным фактором.
Свойства сварки и гибки
Большинство алюминиевых сплавов свариваются без проблем. В частности, некоторые алюминиевые сплавы 5-й серии специально разработаны для сварки; относительно говоря, некоторые алюминиевые сплавы 2-й и 7-й серий свариваются сложнее.
Кроме того, алюминиевый сплав 5-й серии является наиболее подходящим для гибки изделий из алюминиевых сплавов.
Декоративное свойство
Когда алюминий используется в декоративных целях или для определенных задач, его поверхность необходимо обработать для получения соответствующего цвета и структуры. В этой ситуации нам необходимо сосредоточиться на декоративных свойствах материала.
К вариантам обработки поверхности алюминия относятся анодирование и напыление. В целом, материалы с хорошей коррозионной стойкостью обладают превосходными свойствами для обработки поверхности.
Другие характеристики
Помимо вышеперечисленных характеристик, при выборе материалов необходимо учитывать такие свойства, как электропроводность, износостойкость, термостойкость и другие.
Орихалк
Латунь — это сплав меди и цинка. Латунь с различными механическими свойствами может быть получена путем изменения содержания цинка в ней. Чем выше содержание цинка в латуни, тем выше ее прочность и несколько ниже пластичность.
Содержание цинка в используемой в промышленности латуни не превышает 45%, и такое содержание цинка делает сплав хрупким и ухудшает его характеристики. Добавление 1% олова в латунь может значительно улучшить её устойчивость к коррозии в морской воде и атмосферных условиях, поэтому её называют «военно-морской латунью».
Олово может улучшить обрабатываемость латуни. Свинцовая латунь обычно называется легкообрабатываемой медью национального стандарта. Основная цель добавления свинца — улучшение обрабатываемости и износостойкости, при этом свинец мало влияет на прочность латуни. Резьба по меди также относится к разновидности свинцовой латуни.
Большинство видов латуни обладают хорошим цветом, технологичностью, пластичностью и легко поддаются гальваническому покрытию или покраске.
Красная медь
Медь — это чистая медь, также известная как красная медь, обладающая хорошей электро- и теплопроводностью, отличной пластичностью, легко поддающаяся горячей и холодной обработке, из которой можно изготавливать пластины, прутки, трубки, проволоку, полосы, фольгу и другие медные изделия.
К числу изделий, требующих хорошей электропроводности, относятся электрокоррозионно-активированная медь и проводящие стержни для электроэрозионной обработки, магнитные приборы и приборы, устойчивые к магнитным помехам, такие как компасы и авиационные приборы.
Независимо от материала, одна модель, как правило, не может одновременно удовлетворить всем требованиям к характеристикам продукта, и это не обязательно. Необходимо расставлять приоритеты для различных характеристик в соответствии с требованиями к продукту, условиями эксплуатации, процессом обработки и другими факторами, разумно выбирать материалы и контролировать затраты, при условии обеспечения высоких эксплуатационных характеристик.
Начинается с оборудования, но не заканчивается им. Компания Honscn стремится предоставлять комплексные услуги в рамках всей цепочки производства крепежных изделий и станков с ЧПУ.
Контактное лицо: Ада Ли
Тел.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Электронная почта: vicky@honscn.com
Добавить: 4F, № 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, улица Даланг, Лунхуа, Шэньчжэнь, 518109, Китай