CERTIFICAZIONE ISO 9001
Macchine CNC
Parti lavorate a CNC/mese
Materiali plastici e metallici

1. Autenticità del materiale della lavorazione CNC: nella lavorazione CNC, qualsiasi materiale specificato dal cliente, come alluminio, acciaio, acciaio legato, plastica, ecc., può essere utilizzato per ottenere la diversità dei materiali. La lavorazione CNC inizia con un pezzo di materia prima solida e rimuove il materiale attraverso il taglio, la fresatura o altri metodi di lavorazione meccanica per formare infine la parte desiderata. Questo metodo mantiene le caratteristiche originali del materiale, perché il processo di lavorazione rimuove solo il materiale in eccesso senza modificare le proprietà del materiale rimanente. I clienti possono scegliere materiali con gradi specifici (cioè modelli e specifiche specifiche) con proprietà meccaniche e composizione chimica note, che mantengono il materiale naturale, reale, il 100% delle caratteristiche della materia prima da prima a dopo la lavorazione. A differenza della lavorazione di prototipi CNC, la stampa 3D e la prototipazione possono utilizzare solo materiali specifici, come filamenti plastici, polveri (metalliche o plastiche) o resine fotosensibili, che devono essere in grado di fondersi o solidificarsi per formare ogni strato. Soprattutto quei tipi di materiali che non sono appositamente progettati per la stampa 3D, il che significa che la stampa 3D non può utilizzare quei materiali con proprietà meccaniche e composizione chimica specifiche.
2. Basso costo: per alcuni tipi di parti, la lavorazione CNC è un processo di produzione ad alta velocità. Una macchina CNC dotata di un potente mandrino e di una buona macchina utensile può rimuovere rapidamente la materia prima. Se la geometria della parte è semplice (ad esempio, una piastra di base solida che richiede fori, filettature, gradini o fessure), viene rimossa pochissima materia prima. In questo caso, il prezzo unitario della lavorazione CNC sarà molto più basso della stampa 3D, perché la stampa di una parte del genere costerà molte ore
3. Alta precisione: le macchine CNC possono elaborare parti in modo molto accurato in base ai disegni di progettazione e l'intervallo di errore è solitamente entro pochi micron. Su una buona fresatrice CNC o tornio CNC, la tolleranza della macchina può raggiungere ±0,005 mm. Se riusciamo a rimuovere 0,005 mm nel taglio finale del pezzo, significa che possiamo facilmente ottenere parti con una tolleranza entro ±0,01 mm. Al contrario, il processo di stampa 3D stampa parti strato per strato, con un'altezza minima dello strato di 0,05 mm, il che significa che la tolleranza della parte non può essere inferiore a 0,05 mm.
4. Migliore qualità della superficie: la lavorazione CNC può fornire una migliore finitura superficiale, a volte anche eliminando la fase di lucidatura. Quando la fresatrice CNC raggiunge i 15.000 giri/min e il tornio raggiunge i 6.000 giri/min, la rugosità superficiale delle parti lavorate a CNC è inferiore a Ra 0.8, il che è buono per le superfici che possono essere sabbiate, verniciate o anodizzate senza rettifica manuale. Nel frattempo, le parti prodotte mediante sinterizzazione laser selettiva (SLS), fusione laser selettiva (SLM) o sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS) hanno una rugosità superficiale molto maggiore di Ra 3.2.
5. Dimensioni della parte più flessibili: i grandi centri di lavoro CNC possono avere una tavola di 6 m x 3 m o più grande, il che significa che è possibile fresare parti molto grandi. Per quanto ne sappiamo, il tornio più grande può raggiungere un diametro di 5 metri. All'altra estremità, con una precisa fresatrice CNC a 5 assi e un utensile da taglio con un diametro di 0,05 mm, possiamo fresare minuscole geometrie da un piccolo pezzo di materiale di 1 mm x 1 mm x 1 mm.
6. Complessità: le macchine CNC possono elaborare prototipi e parti geometriche complesse, comprese quelle difficili da realizzare con la tradizionale lavorazione manuale, e possono elaborare contorni complessi e forme 3D, come curve non lineari, superfici a forma libera, ecc. Possono facilmente elaborare caratteristiche interne complesse, come fori obliqui, fori di forma irregolare e filettature interne. Le moderne macchine CNC possono eseguire lavorazioni a 5 assi o anche più assi, rendendo possibile l'elaborazione di forme 3D complesse.
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Processo: Tornitura CNC + fresatura
Materiale: acciaio inox 316
Tolleranze: ⌖0,05mm
Finiture: Come lavorate (Ra0,8μm/1,6μm)
Automazione-CNC-tornatura--giunto in acciaio inox--barra
Processo: Tornitura CNC
Materiale: acciaio inossidabile
Tolleranze: ◎ 0,05mm;
Finiture: sabbiatura con perle, anodizzato trasparente
automazione-macchina-alluminio-CNC-lavorazione-piastra di raffreddamento
Processo: fresatura CNC
Materiale: lega di alluminio
Tolleranze: //0,2; ⌖0,05mm
Finiture: sabbiatura con perle, anodizzato trasparente
5-Assi-CNC-Lavorazione-Metallo-Prototipi Precisi e-Complessi
Processo: fresatura CNC
Materiale: lega di alluminio
Tolleranze: ISO 2768-m
Finiture: come lavorato 1,6μm
CNC-Parte-Motore-Parte Anteriore Motore Che Gira
Processo: tornitura CNC + fresatura
Materiale: alluminio 6061
Tolleranze: ISO 2768-m
Finiture: sabbiatura con perle, anodizzato trasparente
Piastra di alluminio personalizzata CNC meccanica
Processo: fresatura CNC
Materiale: alluminio 5083
Tolleranze: ISO 2768-F
Finiture: Lucidatura
albero di precisione in acciaio inox, non standard, personalizzato
Processo: tornitura CNC + fresatura
Materiale: acciaio inox 304
Tolleranze: H6 (0,016mm); H6 (0,025 mm); G5 (0,018mm); ⌖(∅0,2mm)
Finiture: come lavorato Ra0,8μm
Parti-Medica-Meccanica in alluminio-CNC ad alta persione
Processo: fresatura CNC
Materiale: alluminio 7075
Tolleranze: ISO 2768-F, ▱ 0,1mm
Finiture: Lucidatura
Comprendere le caratteristiche del materiale e i requisiti di lavorazione è fondamentale per la macchina CNC. Nel campo della lavorazione CNC dei metalli e della lavorazione CNC della plastica, i prototipi di Brightstar, le parti metalliche personalizzate e le parti di lavorazione della plastica CNC includono vari tipi di metallo, plastica e materiali compositi. Di seguito sono riportati alcuni materiali comuni per la lavorazione CNC e le sue caratteristiche:
I materiali metallici includono acciaio vs alluminio, acciaio inox, rame, ferro, lega di alluminio, lega di rame, tungsteno ecc.
Le plastiche lavorabili includono materiale delrin (POM-H), ABS, nylon, policarbonato (PC), poliossimetilene (POM), polimetilmetacrilato (PMMA), ecc., nonché polietilene (PE), UHMW, polipropilene (PP), polieterchetone (PEEK), polietilene tereftalato (PET), PBT, solfuro di polifenilene (PPS), polietereterchetone (PEEK), cloruro di polivinile (PVC), acrilico, PA (nylon), PU, Teflon, PS, ... e altri materiali
Altri materiali speciali: come materiali rinforzati con fibra di carbonio, materiali rinforzati con fibra di vetro, ceramica, ecc.
Se avete bisogno di saperne di più sulle proprietà dei materiali o volete saperne di più sui materiali lavorabili, contattateci ann@brightrapid.com
| Nome | Descrizione | ||
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Anodizzazione | L'anodizzazione è un processo elettrolitico per il trattamento dell'alluminio e delle sue leghe. Forma un film di ossido sulla superficie metallica per migliorare la durezza, la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura e l'aspetto. Ci sono tre tipi principali: |
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Sabbiatura | La sabbiatura è il processo di utilizzo di particelle abrasive espulse ad alta pressione e ad alta velocità per rimuovere lo strato di ossido, ruggine o vecchio rivestimento sulla superficie, rendendo la superficie ruvida liscia e migliorando l'adesione dei rivestimenti successivi. |
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Verniciatura a polvere | La verniciatura a polvere è una tecnologia di spruzzatura elettrostatica che carica la vernice a polvere e la assorbe sulla superficie dell'oggetto. Dopo la cottura ad alta temperatura, la polvere si scioglie e si fissa sull'oggetto. In generale, lo spessore della spruzzatura della polvere dovrebbe essere compreso tra 20 e 150 μm. Per settori specifici, come la verniciatura automobilistica, lo spessore del rivestimento deve solitamente essere compreso tra 50 e 120 micron. |
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Pittura | La verniciatura consiste nello spruzzare vernice liquida sulla superficie di un oggetto per formare un rivestimento liscio. Fornisce protezione, decorazione e funzioni speciali come resistenza ai raggi UV, schermatura EMI, isolamento e resistenza alle alte temperature. Utilizziamo i sistemi Pantone e RAL per l'abbinamento dei colori e le tecniche bicolore/multicolore per effetti sfumati e stratificati. Il rivestimento finale può imitare lo stampaggio 2K e offrire finiture opache, piatte, semilucide, lucide o satinate. |
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Galvanotecnica | La galvanica è un processo che utilizza il principio dell'elettrolisi per placcare un sottile strato di altri metalli o leghe sulla superficie metallica, come nichel, cromo (cromatura), zinco (zincatura), argento, oro rosa, ecc. Utilizza l'elettrolisi per attaccare un film metallico alla superficie del metallo o di altri materiali per prevenire l'ossidazione del metallo (come la ruggine), migliorare la resistenza all'usura, la conduttività, la riflettività e la resistenza alla corrosione (solfato di rame, ecc.) e migliorare l'estetica. |
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Stampa su seta | La stampa su seta, serigrafia, serigrafia con nome completo, la serigrafia è una tecnica di stampa che utilizza uno schermo a rete per trasferire l'inchiostro sulla superficie di vari materiali. Questa tecnica può essere applicata a una varietà di materiali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tessuto, carta, vetro, legno, plastica e metallo. Grazie alla sua texture unica e agli effetti visivi, la serigrafia è ancora molto importante nel campo della stampa e del design moderni. |
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Macinatura | La rettifica è un processo comune di trattamento superficiale. Il suo scopo è quello di rimuovere irregolarità, sbavature, ruggine o altri difetti sulla superficie del materiale con mezzi fisici o chimici per rendere la superficie più liscia, piatta e pulita. Di solito viene eseguito a mano utilizzando strumenti come carta vetrata, mole e nastri abrasivi e mediante rettifica meccanica utilizzando una smerigliatrice. Levigato con finitura superficiale di Ra 0,8 μm con carta vetrata a grana 600; Levigato fino a una finitura superficiale di Ra 0,4 μm con carta vetrata a grana 1000; |
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Lucidatura | La lucidatura è un metodo di lavorazione che utilizza particelle abrasive o altri mezzi di lucidatura e strumenti di lucidatura flessibili per rimuovere graffi e difetti sottili sulla superficie del pezzo, ridurre la rugosità superficiale del pezzo e ottenere una superficie brillante e liscia o una lucentezza a specchio. La finitura superficiale della lucidatura a specchio e della lucidatura trasparente può generalmente raggiungere Ra 0,1-0,05 μm. |
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Passivazione | La passivazione è un processo che utilizza forti ossidanti o metodi elettrochimici per provocare una reazione di ossidazione sulla superficie metallica, rimuovere gli ioni di ferro sulla superficie, formare un denso film di passivazione e quindi migliorare la resistenza alla corrosione delle parti. |
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Annerimento | L'annerimento è anche un processo di trattamento di ossidazione chimica per le superfici metalliche. L'annerimento viene effettuato a una temperatura più bassa, solitamente compresa tra 130°C e 150°C, per formare un film di ossido nero. Questo processo è più comunemente utilizzato nelle parti meccaniche ordinarie a causa del suo costo relativamente basso e del breve tempo di lavorazione. |
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Sabbiatura a cordone | La granigliatura è un processo di trattamento superficiale che utilizza perline ad alta pressione (vetro, ceramica o metallo) per pulire o modificare la struttura superficiale. È più delicato della sabbiatura e crea una finitura opaca uniforme. Le perle di vetro vanno da #80 a #220. Le perline più grandi (#80) rimuovono i rivestimenti spessi, mentre le perline più piccole (#220) servono per la lucidatura fine. |
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Internazionale Marcatura |
Rz | Ra | Caratteristiche della forma della superficie | Modalità del trattamento | |
| N12 | 200 | 50 | Superficie ruvida | Segni di utensili chiaramente visibili | Segatura, sgrossatura, sgrossatura, sgrossatura, foratura e lavorazione con lime grossolane, mole grossolane, ecc. |
| N11 | 100 | 25 | Segni visibili degli utensili | ||
| N10 | 50 | 12.5 | Lievi segni di utensili | ||
| N9 | 25 | 6.3 | Superficie semilucida | Segni visibili degli utensili | Trafilatura a freddo, tornitura fine, alesatura fine, alesatura grossolana, rettifica grossolana, raschiatura, brocciatura grezza, lucidatura, ecc. |
| N8 | 12.5 | 3.2 | Lievi segni di utensili | ||
| N7 | 6.3 | 1.6 | Nessun segno visibile dell'utensile | ||
| N6 | 6.3 | 0.8 | Superficie liscia | Direzione della marcatura dell'utensile identificabile | Rettifica, finitura di utensili per tornitura diamantata, alesatura fine, trafilatura a freddo, brocciatura, lucidatura, ecc. |
| N5 | 3.2 | 0.4 | Micro-identificare la direzione dei segni degli utensili | ||
| N4 | 1.6 | 0.2 | Direzione irriconoscibile dei segni di lavorazione | ||
| N3 | 0.8 | 0.1 | Superficie lucida | Finitura lucida opaca | Rettifica, lucidatura, rettifica fine, rettifica super fine, rettifica a specchio, ecc. |
| N2 | 0.4 | 0.05 | Superficie lucida e brillante | ||
| N1 | 0.2 | 0.025 | Superficie a specchio | ||
| 0.1 | 0.012 | Superficie dello specchio nebulizzato | |||
| 0.05 | Superficie a specchio | ||||
Quando si lavora il polipropilene, è fondamentale utilizzare refrigeranti non aromatici e solubili in acqua per la migliore finitura superficiale e precisione dimensionale. La struttura semicristallina del polipropilene consente una lavorazione a tolleranze strette, rendendola ideale per parti di precisione
Quando si sceglie un'officina di produzione su misura di alluminio, bisogna considerare fattori come il suo background nel settore rilevante, le capacità tecniche, le misure di controllo qualità, la scelta dei materiali, la personalizzazione e il supporto al design, i costi e i tempi di consegna.
Gli elementi tecnici chiave per ottenere la lavorazione a tolleranza zero includono l'uso di apparecchiature CNC ad alta precisione (controllo numerico computerizzato) per garantire la precisione e la ripetibilità del processo di lavorazione, un rigoroso controllo ambientale per mantenere la coerenza delle dimensioni del materiale, l'uso di strumenti di misurazione ad alta precisione come macchine di misurazione a coordinate (CMM) e comparatori ottici per una verifica dimensionale precisa. e l'uso di utensili da taglio progettati su misura, solitamente realizzati con materiali superduri come il diamante o il nitruro di boro cubico per migliorare la precisione del taglio e la durata dell'utensile. Questi elementi lavorano insieme per ottenere una precisione di lavorazione a tolleranza quasi zero, soddisfacendo i requisiti estremi di dimensione dei pezzi e precisione geometrica nel settore manifatturiero di fascia alta.
Nella lavorazione CNC per parti in alluminio personalizzate, scegliere lo stato giusto di trattamento termico della lega di alluminio è fondamentale per garantire l'efficienza della lavorazione e le prestazioni dei pezzi. Per la lega di alluminio 6061, lo stato di trattamento termico T6 è generalmente considerato il più adatto per la lavorazione meccanica. Per applicazioni di lavorazione CNC in alluminio che richiedono alta resistenza, alta precisione e trattamenti superficiali fine, l'alluminio 6061 T6 è una scelta molto ideale. È ampiamente utilizzata nella produzione di parti nei settori aerospaziale, automobilistico, cantieristico navale, edilizia e altro ancora
Lavandoli e smussatori sono molto simili, con smussati tipicamente a 45 gradi (anche se l'angolo può variare), e lavandini tipicamente disponibili in varie dimensioni di angolo standard, i più comuni sono 82°, 90° o 100°. Nel caso di un fusellatore a 90°, questa designazione è la stessa di uno smusso a 45°, poiché l'angolo di smussamento tiene conto di entrambi i lati, quindi è il doppio dell'angolo dello smusso.
La lavorabilità dell'acciaio inossidabile 18 8 è relativamente elevata, ma rispetto ad altri materiali metallici, presenta una tendenza più marcata all'indurimento per la lavorazione, il che significa che il materiale diventa più duro durante il processo di lavorazione, aumentando così il rischio di usura degli utensili. Si raccomanda l'uso di utensili affilati realizzati in carburo cementato o acciaio ad alta velocità rivestito (HSS). A causa della sua bassa conducibilità termica, l'accumulo di calore può diventare un problema, quindi è necessario l'uso di refrigeranti e lubrificanti appropriati. L'acciaio inossidabile 18 8 è un materiale di qualità alimentare, comunemente utilizzato nelle industrie della trasformazione alimentare e farmaceutica perché non emana sostanze chimiche ed è considerato sicuro e non tossico.
Nella lavorazione CNC (CNC), per migliorare le operazioni produttive sulle linee, adottiamo tecniche di produzione snella, introduciamo apparecchiature avanzate per la lavorazione lavorativa, ottimizziamo la disposizione della produzione, implementiamo la manutenzione preventiva, riduciamo i tempi di inattività delle macchine, la formazione continua dei dipendenti e adottiamo il monitoraggio e l'analisi dei dati in tempo reale. Questi metodi aiutano a ridurre gli sprechi, aumentare la velocità e la flessibilità del processo produttivo e quindi migliorare l'efficienza complessiva della produzione. Sono stati raggiunti un aumento del 50% della produttività, una riduzione del 30% dei costi e una riduzione del 60% nei tempi di consegna.
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Il tempo di consegna dipende dalla complessità del pezzo e dal volume di elaborazione. Brightstar fornirà una stima del tempo di consegna al momento del preventivo. La lavorazione CNC di solito dura da 3 a 20 giorni, mentre grandi quantità o parti strutturali complesse richiedono un po' di più.
Di solito, un preventivo preliminare può essere fornito entro 1-3 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'informazione completa, e anche in un intervallo di 2 ore, a seconda dell'importo del preventivo.
In quanto produttore a contratto, non progettiamo prodotti, ma possiamo fornire indicazioni sulla fabbricabilità (DFM) per aiutarti a ottimizzare il design e ridurre i costi mantenendo al contempo la funzionalità del prodotto.
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La finitura superficiale dipende dal metodo di lavorazione e dal materiale, e può solitamente raggiungere Ra0,2 a Ra3,2 micron.