list_banner2

Новини

Технічні деталі обробки латуні Обробний центр з ЧПУ частина 1 – Автор Corlee

Chengshuo має фрезерний композитний обробний центр і великий досвід

у виробництві високоточних виробів з латуні.

Якщо вам потрібно налаштувати латунні аксесуари, надішліть креслення дизайну на нашу фабрику.Ми надамо вам професійні послуги.По-перше, наші інженери-дослідники матимуть глибоке розуміння майбутнього середовища використання необхідних виробів з латуні.

обробка латуні в Chengshuo (5)

Далі буде проведена ретельна перевірка складу на основі різних латунних матеріалів.Наші інженери-дослідники та старші інженери-механіки виберуть відповідні латунні моделі та матеріали відповідно до середовища використання продукту, структури продукту та фактичної можливості обробки, а також створять коди програмування для обробки.

 обробка латуні в Chengshuo (10)

У наших обробних центрах з ЧПК зазвичай використовуються такі латунні матеріали:

1. Чиста мідь

Чиста мідь зазвичай м'яка і пластична, а чиста мідь класу розведення містить невелику кількість різних легуючих елементів.Таким чином, це допомагає змінити одну або кілька основних характеристик чистої міді на бажані властивості.Подібним чином додавання інших легуючих елементів до чистої міді також може збільшити її міцність.

У складі товарної чистої міді міститься приблизно 0,7% домішок.Відповідно до різного вмісту доданих елементів і домішок, їх номери UNS від C10100 до C13000.

Чиста мідь найбільше підходить для виробництва електрообладнання, до якого входять дроти та двигуни.Крім того, цей тип міді також підходить для промислових машин, таких як теплообмін.

обробка латуні в Chengshuo (2)

2. Електролітична мідь

Електролітична мідь походить від катодної міді, яка відноситься до міді, рафінованої електролізом.Загалом кажучи, цей процес включає введення сполук міді в розчин і застосування достатньої електричної енергії для очищення мідного матеріалу.Тому вміст домішок у більшості електролітичної міді нижчий, ніж в інших сортах міді.

Серед усієї електролітичної міді C11000 є найпоширенішим типом, з металевими домішками (включаючи сірку), як правило, менше 50 частин на мільйон.Крім того, вони також мають високу провідність, до 100% IACS (міжнародний стандарт відпаленої міді).

Його чудова пластичність робить його придатним для електричних застосувань, включаючи обмотки, кабелі, дроти та шини.

 

3. Безкиснева мідь

У порівнянні з іншими видами міді безкиснева мідь майже не містить кисню.У більшості випадків анаеробні сорти міді містять багато мідних компонентів з високою електропровідністю.Однак найбільш поширеними є C10100 і C10200.

C10100, також відома як безкиснева електронна мідь (OFE), є чистою міддю з вмістом кисню приблизно 0,0005%.Крім того, вона ще й найдорожча серед цих марок міді.Крім того, C10200, також відома як безкиснева мідь (OF), має вміст кисню приблизно 0,001% і високу провідність.

Ці матеріали з безкисневої міді виготовляються з використанням високоякісної катодної міді шляхом індукційного плавлення.У процесі виробництва катодна мідь плавиться в умовах без окислення, покритих графітовою ванною.Безкиснева мідь має високу провідність і найбільш підходить для використання в електронних пристроях високого вакууму, включаючи емісійні трубки та скляні металеві ущільнювачі.

4. Легко різати мідь

Цей мідний матеріал складається з різних легуючих елементів.До основних елементів відносяться нікель, олово, фосфор і цинк.Наявність цих елементів сприяє покращенню механічної обробки цього мідного матеріалу.

Крім того, мідні матеріали вільного різання також включають мідні сплави, такі як бронза та латунь.Зверніть увагу на наступні моменти:

Бронза — сплав міді, олова і фосфору, відомий своєю твердістю і ударною міцністю;

Латунь - це сплав міді та цинку, який має відмінну механічну обробку та стійкість до корозії;

Мідні матеріали, які легко ріжуться, підходять для обробки різних мідних деталей, включаючи оброблені електричні компоненти, шестерні, підшипники, автомобільні гідравлічні компоненти тощо.

5. Індивідуальні латунні профілі зі спеціальними співвідношеннями

Індивідуальна обробка латунних матеріалів, які відповідають вимогам різних країн або галузей.

Наприклад, вісмутова латунь, що не містить свинцю, розроблена компанією Chengshuo для клієнтів, відноситься до міді, яка не містить свинцю та легко ріжеться.Його можна різати без вмісту свинцю, що відповідає вимогам обробки та забезпечує яскраву поверхню з високою точністю.Він повинен легко різатися і не мати задирок.

 

 Технологія обробки з ЧПУ для звичайних мідних виробів

обробка латуні в Chengshuo (4)

1. Фрезерування мідних деталей

Фрезерування з ЧПУ – це автоматичний процес обробки, який може контролювати рух і швидкість подачі обертових ріжучих інструментів.Під час фрезерування міді з ЧПУ інструмент обертається та рухається по поверхні мідного матеріалу.Потім надлишок мідного матеріалу повільно видаляють, доки він не набуде бажаної форми та розміру.

обробка латуні в Chengshuo (7)

Фрезерування з ЧПУ є найпоширенішим методом обробки мідних сплавів, оскільки мідні сплави добре обробляються та можуть обробляти точні та складні деталі.Двосторонні торцеві фрези з твердого сплаву зазвичай використовуються для фрезерування міді.

Механік Cheng Shuo також використовує саморобні пристосування для створення мідних виробів з різними конструктивними особливостями та має багатий досвід у створенні різноманітних структур, таких як канавки, отвори та плоскі контури.

 2. Токарна обробка мідних виробів

Chengshuo hardware є старшим інженером токарного верстата з багатим досвідом токарної обробки.Мідний матеріал фіксується у фіксованому положенні ріжучого інструменту, а мідна заготовка повертається із заданою швидкістю.За допомогою токарної рідини комплектуються циліндричні латунні деталі.

обробка латуні в Chengshuo (1)

Токарна обробка підходить для різних мідних сплавів і дозволяє швидко виготовляти високоточні мідні деталі.Крім того, цей процес також має економічну ефективність.Тому токарна мідь з ЧПУ підходить для виготовлення багатьох електронних і механічних компонентів, таких як з’єднувачі проводів, клапани, шини, радіатори тощо.

 


Час публікації: 29 листопада 2023 р