Hallo! Velkommen til EMAR-virksomhedens hjemmeside!
Fokuseret på CNC bearbejdning dele, metal stempling dele og pladebehandling og fremstilling i over 16 år
Tysklands og Japans høj præcision produktion og testudstyr sikrer, at præcisionen af metaldele når 0,003 tolerance og høj kvalitet
postkasse:
sales8@sjt-ic.com
Hvilke teknikker til bearbejdning af pladeskaller kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke?
Din placering: home > nyheder > Industriens dynamik > Hvilke teknikker til bearbejdning af pladeskaller kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke?

Hvilke teknikker til bearbejdning af pladeskaller kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke?

Frigivelsestid:2024-12-09     Antal visninger :7


Pladeskal behandling er en almindelig produkt forarbejdningsmetode, der kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke. Nedenfor vil vi introducere flere fælles pladebehandlingsteknikker og deres anvendelser til at forbedre produkternes strukturelle styrke.

1. Bøjningsforarbejdning

Bøjning er en almindeligt anvendt pladebehandlingsmetode, som kan gøre produktets struktur mere fast og stabil ved at bøje tynde pladematerialer. Bøjning forarbejdning kan øge trykstyrken og stivheden af produkter, hvilket gør dem mere holdbare. Almindelige bøjningsmetoder omfatter V-bøjning, U-bøjning og Z-bøjning.

2) Forarbejdning af saks

Shear er en bearbejdningsmetode til at skære tynde pladematerialer i den ønskede størrelse og form. Skærebehandling kan gøre kanterne af produktet mere pæne og glatte og forbedre produktets udseendekvalitet. Derudover kan forskydningsbehandling også forbedre produkternes strukturelle styrke, hvilket gør dem mere robuste og stabile.

3. Strækbearbejdning

Strækning er en forarbejdningsmetode, der ændrer form og størrelse af tynde pladematerialer ved at påføre spænding. Strækbearbejdning kan øge produkternes trækstyrke og sejhed, hvilket gør dem mere holdbare og pålidelige. Strækbearbejdning anvendes almindeligt til fremstilling af produkter, der kræver høj styrke og stivhed, såsom karosseridele til biler og rumfartskomponenter.

Hvilke teknikker til bearbejdning af pladeskaller kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke?(pic1)

4. Dybtegningsbehandling

Dyb tegning er en behandlingsmetode, der involverer flere slagdeformationer af tynde pladematerialer i en form. Dyb trækning forarbejdning kan gøre produktets struktur mere kompakt og tæt, hvilket forbedrer produktets styrke og stivhed. Dyb tegning behandling kan også opnå dannelse af komplekse former og strukturer, hvilket gør produkterne mere tilpasselige til komplekse arbejdsmiljøer og belastningskrav.

5. Svejsning

Svejsning er en bearbejdningsmetode, der smelter og størkner flere tynde pladematerialer for at danne en sammenhængende struktur. Svejsning behandling kan opnå produkttilslutning og montering, hvilket forbedrer produktets samlede strukturelle styrke. Almindelige svejsningsmetoder omfatter lysbuesvejsning, gasafskærmet svejsning og lasersvejsning. Svejsning behandling kan bruges til at styrke samlingerne af produkter, forbedre den strukturelle styrke og forsegling af produkter.

6. Bøjningsforarbejdning

Bøjning er en bearbejdningsmetode til bøjning af tynde pladematerialer i en bestemt vinkel. Bøjning forarbejdning kan gøre kanterne af produktet glatte og faste, hvilket forbedrer udseendekvaliteten og strukturelle styrke af produktet. Bøjning behandling anvendes almindeligvis til at lave kasse- og skalprodukter, hvilket gør dem mere robuste og stabile.

Ud over de fælles metalforarbejdningsteknikker, der er nævnt ovenfor, er der mange andre forarbejdningsteknikker, der kan bruges til at forbedre produkternes strukturelle styrke, såsom tegning, valsning og stansning. Disse forarbejdningsteknikker kan vælges og anvendes i henhold til forskellige produktkrav og anvendelsesscenarier for at opfylde produktets strukturelle styrkekrav.

Kort sagt, pladeskal forarbejdning er en almindelig produkt forarbejdningsmetode, der kan forbedre produkternes strukturelle styrke gennem forskellige forarbejdningsteknikker. Ved at vælge den passende bearbejdningsteknologi baseret på forskellige produktkrav og applikationsscenarier kan produktet blive mere robust, stabil og holdbar.