2024-10-21
1. Жоғары дәлдік: CNC жону технологиясы жоғары дәлдіктегі өңдеуге қол жеткізе алады, ал алюминийден жасалған CNC бұрау бөлігінің дәлдігі ± 0,005 мм немесе одан да жоғары болуы мүмкін.
2. үнемді: Басқа өңдеу әдістерімен салыстырғанда, CNC токарлық алюминий CNC токарлық бөлшектердің үлкен мөлшерін өндіру үшін үнемді шешім болып табылады.
3. Қолданулардың кең ауқымы: Алюминий CNC токарлық бөлігі әртүрлі өнеркәсіптік салаларда, соның ішінде аэроғарыш, автомобиль, электроника, медициналық және т.б.
4. Жақсы механикалық қасиеттер: Алюминий материалы жоғары беріктік, жақсы беріктік және коррозияға төзімділік сияқты тамаша механикалық қасиеттерге ие.
1. Өндіріс шығындарын төмендету: Жоғарыда айтылғандай, CNC токарлық өңдеу технологиясы алюминийден жасалған CNC токарлық бөлшектерін өндіру үшін үнемді шешім болып табылады, ол ұзақ мерзімді перспективада өндірістік шығындарды азайтуға көмектеседі.
2. Өндірістің жоғары тиімділігі: CNC өңдеу технологиясы өндіріс тиімділігін айтарлықтай жақсартады және жеткізу уақытын қысқартады.
3. Дизайндың икемділігі: CNC токарлық өңдеудің көмегімен басқа өңдеу әдістерін пайдаланудан гөрі алюминийден жасалған CNC токарлық бөлігінде күрделі пішіндерді, мүмкіндіктерді және үлгілерді жобалау оңайырақ.
4. Жақсырақ беттік өңдеу: алюминийден жасалған CNC токарлық бөлшектері өнімнің жалпы көрінісі мен сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін тегіс және дәлірек беткейге ие.
Алюминий CNC токарлық бөлігі жоғары дәлдігі, үнемділігі, кең ауқымды қолдану және жақсы механикалық қасиеттері арқасында әртүрлі өнеркәсіптік қолданбаларда өңдеу бөлшектерінің маңызды түрі болып табылады. Өндірістік шешім ретінде алюминийден жасалған CNC токарлық бөлігін таңдау компанияларға өнім сапасын жақсартуға, жеткізу уақытын қысқартуға және өндіріс шығындарын азайтуға көмектеседі.
Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd алюминийден жасалған CNC токарлық бөлшектердің жетекші өндірушісі болып табылады. 10 жылдан астам тәжірибемізбен біз бүкіл әлем бойынша тұтынушыларымызға жоғары сапалы және теңшелген CNC өңдеу шешімдерін ұсынып келеміз. Біз клиенттеріміздің қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыратын тамаша өнімдер мен қызметтерді жеткізуге міндеттенеміз. Бізбен байланысыңызLei.wang@dgfcd.com.cnқызметтеріміз туралы көбірек білу үшін.
1. Лю, Ю. және Ванг, Ю. (2020). Ультрадыбыстық көмегімен дәл өңдеу арқылы өңделген бұрылған бөлшектердің сапасын микроскопиялық бағалау. Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing журналы, 14(5), мақала №. JAMDSM.2021-0015. https://doi.org/10.1299/jamdsm.2021jamdsm0015
2. Бай, Х., Жу, X., және Сун, Дж. (2020). Титан қорытпасының бөлшектерін өңдеу үшін кесу параметрлерін оңтайландыру әдісі. Материалтану форумы, 1001, 169-173. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1001.169
3. Сю, Х. және Фу, Ю. (2019). Токарлық өңдеу арқылы өңделген Al7050-T7451 алюминий қорытпасының бетінің тұтастығын талдау. Материалдарды зерттеу және технологиялар журналы, 8(6), 5364-5376. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.022
4. Ли, Х., Зуо, Ю. және Ву, Ю. (2019). Токарлық және тегістеу үшін жаңа ультра дәлдіктегі аспап ұстағышын жобалау және талдау. Advanced Manufacturing Technology халықаралық журналы, 101(1-4), 949-960. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2988-7
5. Kim, H., Lee, C., & Kim, H. (2018). Тагучи негізіндегі Gray реляциялық талдауы арқылы бұралған CFRP бөліктерінің бетінің кедір-бұдырлығын жақсарту үшін кесу жағдайын оңтайландыру. Композиттік материалдар журналы, 52(18), 2461-2471. https://doi.org/10.1177/0021998317749074
6. Ван, К., Ши, С. және Лю, Дж. (2018). Қиылысу нүктесінің траекториясына негізделген күрделі миниатюралық бөлікті дәлдікпен бұру. Manufacturing Science and Engineering журналы, 140(9), мақала №. 091011. https://doi.org/10.1115/1.4040178
7. Чжун, Л., Ли, М. және Конг, Ф. (2018). Өңдеуден туындаған қалдық кернеу және алюминий қорытпасының бетінің микроқұрылымын токарлық өңдеу арқылы өзгерту. Материалдарды өңдеу технологиясы журналы, 254, 277-285. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.11.048
8. Quan, Q., Qu, N., & Yang, L. (2017). Уақыт доменінің орташа техникасына негізделген миллиметрлік кішкене бөлік контурын бұрудың сандық өңдеу қатесін болжау әдісі. Advanced Manufacturing Technology халықаралық журналы, 90(1-4), 557-570. https://doi.org/10.1007/s00170-016-9148-x
9. Cam, O., Halsa, H., & Pinar, A. (2017). Токарлық зауытта Lean Six Sigma бойынша эксперименталды зерттеу. Бизнесті зерттеу журналы, 77, 56-63. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.018
10. Чжан, Л. және Сун, С. (2016). Тагучи әдісі негізінде алюминий қорытпасының профилін өңдеудің токарлық параметрлерін оңтайландыру бойынша зерттеулер. Жетілдірілген материалдарды зерттеу, 1104, 7-12. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1104.7