Hello! Laipni lūdzam EMAR uzņēmuma tīmekļa vietnē!
Fokusēts uz CNC mašīnu daļām, metāla zīmogdaļām un loksnes metāla apstrādi un ražošanu vairāk nekā 16 gadus
Vācija un Japānas augstas precizitātes ražošanas un testēšanas iekārtas nodrošina, ka metāla daļu precizitāte sasniedz 0,003 pielaidi un augstu kvalitāti
pasta kaste:
Precīzas komponentu pārstrādes materiālu vajadzības piemērošanai
Your location: home > ziņas > Rūpniecības dinamika > Precīzas komponentu pārstrādes materiālu vajadzības piemērošanai

Precīzas komponentu pārstrādes materiālu vajadzības piemērošanai

Atbrīvošanas laiks:2024-12-06     Viedokļu skaits :


Attiecībā uz precīzu daļu pārstrādi visus materiālus nevar apstrādāt precīzi. Daži materiāli ar pārmērīgu cietību pārsniedz apstrādāto daļu cietību, un daļas var tikt bojātas. Tādēļ šie materiāli nav piemēroti precīzām mašīnām, jo tie sastāv no īpašu materiālu sastāvdaļām vai to nevar sagriezt liftos.

Precīzas komponentu pārstrādei ir divi materiālu veidi: metāliskie materiāli un metāliskie materiāli.

Vispārējie metāla materiāli ar vislielāko cietību ir nerūsējošais tērauds, kam seko dzelzs, vara un galu galā alumīnijs. Keramikas, plastmasas un citu nemetāla materiālu apstrāde.

Pirmkārt, ir nepieciešama materiāla cietība, kas var būt salīdzinoši augsta atkarībā no situācijas. Tomēr tikai apstrādāto daļu grūtības prasības, apstrādāto materiālu nav pārāk grūti. Salīdzinot ar komponentiem, tas ir grūtāk un nevar pārstrādāt.

Turpmāk materiāls ir mīksts, ciets un piemērots, nedaudz mazāks par 1 cietības ķēdi salīdzinājumā ar komponentiem. Vienlaikus, redzot, kā pārstrādātās daļas tiek izmantotas un pamatoti izvēlēties materiālus komponentiem.

Īsumā precizitātes iekārtām ir vairākas prasības materiāliem, un ne visiem materiāliem ir piemēroti pārstrādei. Piemēram, mīksto materiālu apstrāde nav nepieciešama, bet cieto materiālu apstrāde nav iespējama.

Tāpēc pamatā ir pievērst uzmanību materiāla blīvumam pirms apstrādes. Ja blīvums ir pārāk augsts, tas ir līdzvērtīgs cietībai, bet cietība pārsniedz komponenta (rotācijas diska) cietību un to nevar apstrādāt. Tas ne tikai kaitē sastāvdaļām, bet arī rada tādus apdraudējumus kā lidojošie naži ārā un kaitē cilvēkiem. Tāpēc, parasti runājot par mehānisko apstrādi, ja materiālam ir mazāka cietība nekā Katai, to nevar apstrādāt.

Saskaņā ar mehānisko sastāvdaļu pamatapstrādes metodēm uzmanība jāpievērš šādiem materiāliem, līmēm, stiprināšanai, formēšanai, metināšanai utt. visiem ir mehāniskās apstrādes metodes.

Pārstrādes metožu dēļ tā tiek sadalīta vispārējā maizē, maizes skaitīšana, diska griešana, lāzeriepakošana un vēja griešana. Saskaņā ar pārstrādes metodi zemes apstrādes tehnoloģija ir atšķirīga arī. Galvenās metodes mehāniskās grunts ir maizes un lāzerlūzumu skaitīšana. Lazerlūzuma priekšrocība ir tā, ka apstrādātās loksnes biezums ir ļoti liels, lūzuma ātrums ir ļoti ātrs, un apstrāde ir ļoti mīksta. Nepilnības ir tas, ka to nevar apstrādāt un veidot vienā virzienā, un tiešsaistes kavitātes daļas šādi nedrīkst pārstrādāt, jo pārstrādes izmaksas ir ļoti augstas.

Galvenās metināšanas metodes, ko izmanto mehāniskās pārstrādes rūpnīcās, ir Yak metināšana, Prazma Yak metināšana, gāzes metināšana, spiediena metināšana, kodolsintēzes metināšana, Slug metināšana un dažādas piedevas. Mehānisko produktu metināšana galvenokārt ietver Yak metinēšanu un gāzes metinēšanu. Izmetināts ar mīkstumu, maneuverabitāti, plašu piemērojamību, var izmantot visu stāvokļa kodolsintēzi, iekārtas ir vienkāršas lietošanai, ilgtspēja ir laba, maizes izmaksas ir zemas, bet darba intensitāte ir augsta un kvalitāte ir nestabila, kas nosaka operatora līmeni. Salīdzinot ar Yak kodolsintēzes siltuma avotu, skartais siltuma apgabals ir paplašināts, siltuma koncentrācija ir mazāka nekā Yak, un produktivitāte ir zema.

Precīzas komponentu pārstrādes materiālu vajadzības piemērošanai(pic1)