Element | Nicht-Standard Kundengebundene kleine Aluminium Bearbeitungsteile 3D Metalldruck CNC Bearbeitungsteile |
Größe | Angepasst, nach Zeichnung |
Technologisches Design | Prozessanalyse und Prüfung von Produktzeichnungen; Erstellung eines Verarbeitungsplans; Erstellung von Prozessspezifikation sowie Design und Herstellung von Prozessanlagen |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminiumlegierung, Kupferlegierung, Verzinktes Stahlblech, Magnesium-Legierung, Titanlegierung, Spezialmaterialien, Technische Kunststoffe … Oder Angepasst |
Toleranz | +/-0,002mm, 100% QC Qualitätsprüfung vor der Lieferung, kann Qualitätsprüfung Form Testgeräte bieten |
Verarbeitung | Fräsen, Drehen, Bohren, Hobeln, Montieren, Bohren, Schleifen, CNC-Bearbeitung, Broaching, Schleifen und Honen |
Wärmebehandlung | Normalisieren, Glühen, Temperiert, Altern, Temperieren, Abschrecken |
Sonderverarbeitung | EDM, Draht EDM, elektrochemische Bearbeitung, Laserbearbeitung |
Unterstützung Von Geräten | CNC-Bearbeitungszentrum (DMG/MAZAK), CNC-Drehfräsen-Compound-Bearbeitungszentrum (DMG), CNC-Drehmaschine (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), langsam einziehende Drahtschneidemaschine (SODICK), Hochgeschwindigkeits-NC-WEDM-Werkzeug (San Guan/Gao Cheng), Fräsmaschine (GENTIGER/Joint), Schleiftisch (Jian De), Oberflächenschleifmaschine (Pan Wang NAGASHIMA/Pan) |
Oberfläche | Polieren, Sandstrahlen, Zinkbeschichtung, Zinnbeschichtung, Vernickelung, Vergoldung, Versilberung, Verkupferung, Alloy Plating und Spraying (Malerei und Pulverspritzen), Anodising und Elektrophorese, etc. |
Zertifizierung | ISO 9001:2015 , ISO 13485:2016 , ISO 14001:2015, AS 9100D, CWB |
Prüfgeräte | CMM ( ZEISS/HEXAGON), Rundheitsmessgerät (ACCRETECH), Zugentester (AIGU), Profilometer (TOKYO), Höhenmesser (TRIMOS/TESA), Härteprüfgerät (HAIBAO), Mikroskop (EASSON), Marmorplattform (XINLEI) usw. |
Lieferfähigkeit | 100.000 CNC-Bearbeitungsteile, 3.000 Blechteile, 50 Modul pro Tag |
Angebot Für | 2D Zeichnungen (PDF, JPG, DWG), 3D Zeichnungen (STP, IGS) oder Muster |
Zahlungsfrist | T/T, L/C, D/P, D/A |
Durchlaufzeit | 15-20days |
Ursprung | Dongguan, Guangdong, China |
Bearbeitungsschema Für Äußere Zylindrische Oberflächen | ||||
Nein | Verarbeitungsmethoden | Wirtschaftliche Genauigkeit (durch Toleranzklasse angegeben) | Rauheitswert der Oberfläche Ra ( μm) | Anwendungsbereich |
1 | Unwegiger Wagen | IT11-13 | 10~50 | Geeignet für alle Metalle außer gehärtetem Stahl |
2 | Schruppdrehen und Halbfeindrehen | IT8~10 | 2,5~6,3 | |
3 | Schruppdrehen, halb Schroffen, eine Schroffen | IT7~8 | 0,8~1,6 | |
4 | Schruppen, Halbfeindrehen, Feindrehen, Walzen (oder Polieren) | IT7~8 | 0,2~0,025 | |
5 | Schruppdrehen, halb Schruppen, ein Schleifen | IT7~8 | 0,4~0,8 | Hauptsächlich für abgeschreckte Stahl verwendet werden, kann auch für ungebrechte Stahl verwendet werden, aber nicht für die Verarbeitung von NE-Metallen geeignet |
6 | Schruppdrehen, Halbfeindrehen, ein Schruppschleifen auf dem Schruppschleifen | IT6~7 | 0,1~0,4 | |
7 | Schruppdrehen, Halbfeindrehen, ein Schruppschleifen einRaffinieren-Superfinishing (oder Wheel Superfinishing) | IT5 | 0,012~ 0,1 (orRz0,1 ) | |
8 | Schruppdrehen, halb Schruppdrehen, eine Schroffe, eine Schroffe (Auto aus goldenem Stahl) | IT6~7 | 0,025~0,4 | Hauptsächlich für die NE-Metallverarbeitung mit höheren Anforderungen verwendet |
9 | Schruppen, Halbfeindrehen, Grobschleifen, Feinschleifen und Superfeinschleifen (oder Spiegelschleifen) | IT5 | 0,006~ 0,025 (orRz0,05 ) | Extrem hochpräzise Zylinderbearbeitung |
10 | Schruppdrehen, Halbfeindrehen, ein Schruppschleifen auf dem Feinschliff | IT5 | 0,006~ 0,1 (oder Rz 0,05) |
Ebenenverarbeitungsschema | ||||
Nein | Verarbeitungsmethoden | Wirtschaftliche Genauigkeit (durch Toleranzklasse angegeben) | Rauheitswert der Oberfläche ( μm) | Anwendungsbereich |
1 | Unwegiger Wagen | IT11~13 | 12.5~50 | Endfläche |
2 | Schruppdrehen und Halbfeindrehen | IT8~10 | 3,2~6,3 | |
3 | Schruppdrehen, halb Schroffen, eine Schroffen | IT7~8 | 0,8~1,6 | |
4 | Schruppdrehen, halb Schruppen, ein Schleifen | IT6~8 | 0,2~0,8 | |
5 | Schruppfräsen (oder Schruppfräsen) | IT11~13 | 6.3~25 | Allgemein ungehärtete Ebene (Rauheit der Endfräsoberfläche Ra kleiner Wert) |
6 | Grob Hobeln (oder grob fräsen - FeinHobeln (Oder Feinfräsen) | IT8-10 | 1,6~6,3 | |
7 | Schruppfräsen (oder Schruppfräsen - Feinhobeln (Oder Feinfräsen - Schaben | IT6~7 | 0,1~0,8 | Wenn die Charge von nicht gehärteten Ebenen mit hohen Präzisionsanforderungen groß ist, sollte das Breitblatt-Präzisionshobelschema übernommen werden. |
8 | Ersetzen Sie die oben genannten Kratzer durch eine Feinhobel mit breiter Klinge | IT7 | 0,2~0,8 | |
9 | Schruppfräsen (oder Schruppfräsen) - Feinhobeln (Oder Feinpistole) - Schleifen | IT7 | 0,2~0,8 | Gehärtete oder nicht gehärtete Platten mit hohen Präzisionsanforderungen |
10 | Grobes Hobeln (oder grobes Hobeln) - feines Hobeln (Oder Feinfräsen) - Schleifen | IT6~7 | 0,025~0,4 | |
11 | Schruppfräsen und Ziehen | IT7~9 | 0,2~0,8 | Massenproduktion, kleinere Ebene (Genauigkeit abhängig von der Genauigkeit der Brochierung) |
12 | Schruppen-Schlichten-Schleifen-Schleifen | IT5above | 0,006~0,1 (orRz0,05 ) | Hochpräzise Ebene |
Bohrungsplan | ||||
Nein | Verarbeitungsmethoden | Wirtschaftliche Genauigkeit (durch Toleranzklasse angegeben) | Rauheitswert der Oberfläche ( μm) | Anwendungsbereich |
1 | Bohrer | IT11-13 | 12,5 | Bearbeitung von Vollrohlingen aus unabgeschrebenem Stahl und Gusseisen, kann auch für die Bearbeitung von NE-Metallen verwendet werden, ist der Bohrungsdurchmesser kleiner than20mm |
2 | Ein Ries bohren | IT8~10 | 1,6 ~ 6,3 | |
3 | Bohren Sie eine grobe Ries | IT7~8 | 0,8 ~ 1,6 | |
4 | Drilldown und Erweiterung | IT10~11 | 6,3 ~ 12,5 | Bearbeitung von Vollrohlingen aus unabgeschrebenem Stahl und Gusseisen, kann auch für die Bearbeitung von NE-Metallen verwendet werden, ist der Bohrungsdurchmesser größer than15mm |
5 | Bohren, erweitern, Reams | IT8~9 | 1,6 ~ 3,2 | |
6 | Drill-Expand-Rough-Ram-Fine-Ram | IT7 | 0,8 ~ 1,6 | |
7 | Bohren, erweitern, maschinelles Scharnier und Handscharnier | IT6~7 | 0,2 ~ 0,4 | |
8 | Bohren, erweitern, ziehen | IT7~9 | 0,1~1,6 | Massenproduktion (Genauigkeit hängt von der Genauigkeit der Brosche ab) |
9 | Rohbohren (oder Reiben) | IT11~13 | 6,3 ~ 12,5 | Verschiedene Materialien außer gehärtetem Stahl, Rohlinge mit gegossenen oder geschmiedeten Löchern |
10 | Grobbohren (Grobdehnung) Halbfeinbohren (Feindehnung) | IT9~10 | 1,6 ~ 3,2 | |
11 | Grobbohren (Grobbohren), Halbfeinbohren (Feinbohren)Expansion) ein Feinbohren (Reiben) | IT7~8 | 0,8 ~ 1,6 | |
12 | Grobe Bohrung (grobe Ausdehnung), halbe feine Bohrung (feine Bohrung)Expansion) eine feine Bohrung eine schwimmende Bohrmaschine feine Bohrung | IT6~7 | 0,4 ~ 0,8 | |
13 | Grobbohren (Expansion) halb Feinbohren und eine Schleifbohrung | IT7~8 | 0,2 ~ 0,8 | Hauptsächlich für gehärteten Stahl verwendet, kann auch für unabgeschreckte Stahl verwendet werden, aber nicht für NE-Metalle geeignet |
14 | Grobbohren (Expansion) Halbfeinbohren, Grobschleifen und Feinschleifen | IT7~8 | 0,1 ~ 0,2 | |
15 | Grob bohren, halb fein bohren, fein bohren, fein hammern, fein bohren (Diamant bohren) | IT6~7 | 0,05~0,4 | Hauptsächlich für NE-Metalle mit hohen Präzisionsanforderungen verwendet |
16 | Bohren Sie ein (erweitern) ein raues Scharnier ein feines Scharnier einHonen; Bohren Sie ein (erweitern) ein Ziehen ein Honen;grobe Bohrung, halb feine Bohrung, feine Bohrung und Honen | IT6~7 | 0,025 ~ 0,2 | Bohrungen mit hohen Präzisionsanforderungen |
17 | Ersetzen des Honens in der oben genannten Methode durch Schleifen | IT5~6 | 0,006-0,1 |
Positionsgenauigkeit der achsenparallelen Bohrungen (wirtschaftliche Genauigkeit) | |||||
Verarbeitungsmethoden | Werkzeugpositionierung | Der Abstandsfehler zwischen den beiden Bohrungsachsen oder dem Abstandsfehler von der Bohrungsachse zur Ebene | Verarbeitungsmethoden | Werkzeugpositionierung | Der Abstandsfehler zwischen den beiden Bohrungsachsen oder dem Abstandsfehler von der Bohrungsachse zur Ebene |
Bohren an vertikalen oder radialen Bohrern | Verwenden Sie eine Übung | 0,1 ~ 0,2 | Bohren auf einer horizontalen Bohrmaschine | Mit langweiliger Matrize | 0,05 ~ 0,08 |
Unterstreichen | 1,0 ~ 3,0 | Durch Positionieren der Vorlage | 0,08 ~ 0,2 | ||
Vertikale Bohrer oder Schüttelarm Bohrer obere Bohrung | Mit langweiliger Matrize | 0,03 ~ 0,05 | Lesen Sie die Anweisungen des Locators | 0,04-0,06 | |
Langweilig auf der Drehbank | Unterstreichen | 1,0 ~ 2,0 | Blockanzeige | 0,05 ~ 0,1 | |
Verwenden Sie ein Quadrat mit einem Dia | 0,1 ~ 0,3 | Eine Bohrlehre oder Fühlerlehre verwenden | 0,05 ~ 0,25 | ||
Bohrmaschine mit der oberen Bohrung koordinieren | Mit optischen Instrumenten | 0,004-0,015 | Gerät mit Gradkontrolle koordinieren | 0,04-0,05 | |
Diamantbohrmaschine obere Bohrung | 0,008~0,02 | Mit einer Nonius | 0,2 ~ 0,4 | ||
Bohren auf Mehrachs-Werkzeugmaschinen | Mit langweiliger Matrize | 0,03-0,05 | Unterstreichen | 0,4 ~ 0,6 |