2024-10-21
1. Vysoká přesnost: Technologie CNC soustružení může dosáhnout vysoce přesného obrábění a přesnost hliníkového CNC soustružnického dílu může dosáhnout ±0,005 mm nebo dokonce vyšší.
2. Nákladově efektivní: Ve srovnání s jinými metodami obrábění je CNC soustružení cenově výhodnějším řešením pro výrobu velkého množství hliníkových CNC soustružnických dílů.
3. Široká škála aplikací: Hliníkové CNC soustružnické díly lze použít v různých průmyslových oblastech, včetně letectví, automobilového průmyslu, elektroniky, lékařství a dalších.
4. Dobré mechanické vlastnosti: Hliníkový materiál má vynikající mechanické vlastnosti, jako je vysoká pevnost, dobrá houževnatost a odolnost proti korozi.
1. Nižší výrobní náklady: Jak bylo uvedeno výše, technologie CNC soustružení je nákladově efektivním řešením pro výrobu hliníkových CNC soustružnických dílů, které může z dlouhodobého hlediska pomoci snížit výrobní náklady.
2. Vysoká efektivita výroby: Technologie CNC soustružení může výrazně zlepšit efektivitu výroby a zkrátit dodací lhůty.
3. Větší flexibilita designu: Díky CNC soustružení je jednodušší navrhovat složité tvary, prvky a vzory na hliníkových CNC soustružnických dílech než při použití jiných metod obrábění.
4. Lepší povrchová úprava: Hliníkové CNC soustružnické díly mají hladší a přesnější povrchovou úpravu, což může zlepšit celkový vzhled a kvalitu produktu.
Hliníkový CNC soustružnický díl je základním typem obráběcího dílu v různých průmyslových aplikacích díky své vysoké přesnosti, hospodárnosti, široké škále aplikací a dobrým mechanickým vlastnostem. Volba hliníkového CNC soustružnického dílu jako výrobního řešení může společnostem pomoci zlepšit kvalitu jejich produktů, zkrátit dodací lhůty a snížit výrobní náklady.
Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd. je předním výrobcem hliníkových CNC soustružnických dílů. S více než 10 lety zkušeností poskytujeme našim zákazníkům po celém světě vysoce kvalitní a přizpůsobená řešení CNC obrábění. Jsme odhodláni dodávat vynikající produkty a služby, které splňují potřeby a očekávání našich zákazníků. Kontaktujte nás naLei.wang@dgfcd.com.cnse dozvíte více o našich službách.
1. Liu, Y., & Wang, Y. (2020). Mikroskopické hodnocení kvality soustružených dílů obráběných přesným soustružením s pomocí ultrazvuku. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 14(5), článek č. JAMDSM.2021-0015. https://doi.org/10.1299/jamdsm.2021jamdsm0015
2. Bai, H., Zhu, X., & Sun, J. (2020). Metoda optimalizace řezných parametrů pro obrábění dílů ze slitin titanu. Materials Science Forum, 1001, 169-173. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1001.169
3. Xu, H., & Fu, Y. (2019). Analýza integrity povrchu hliníkové slitiny Al7050-T7451 obráběné soustružením. Journal of Materials Research and Technology, 8(6), 5364-5376. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.022
4. Li, H., Zuo, Y., & Wu, Y. (2019). Návrh a analýza nového ultrapřesného nástrojového držáku pro soustružení a broušení. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 101(1-4), 949-960. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2988-7
5. Kim, H., Lee, C., & Kim, H. (2018). Optimalizace řezných podmínek pro zlepšení drsnosti povrchu soustružených CFRP dílů prostřednictvím Grayovy relační analýzy založené na Taguchi. Journal of Composite Materials, 52(18), 2461-2471. https://doi.org/10.1177/0021998317749074
6. Wang, K., Shi, S., & Liu, J. (2018). Přesné soustružení složité miniaturní součásti na základě trajektorie průsečíku. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(9), článek č. 091011. https://doi.org/10.1115/1.4040178
7. Zhong, L., Li, M., & Kong, F. (2018). Zbytkové napětí vyvolané obráběním a úprava mikrostruktury povrchu hliníkové slitiny soustružením. Journal of Materials Processing Technology, 254, 277-285. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.11.048
8. Quan, Q., Qu, N., & Yang, L. (2017). Numerická metoda predikce chyb obrábění pro soustružení obrysu milimetrově malých součástí na základě průměrné techniky v časové oblasti. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(1-4), 557-570. https://doi.org/10.1007/s00170-016-9148-x
9. Cam, O., Halsa, H., & Pinar, A. (2017). Experimentální studie o Lean Six Sigma v soustružnické továrně. Journal of Business Research, 77, 56-63. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.018
10. Zhang, L., & Sun, S. (2016). Výzkum optimalizace parametrů soustružení obrábění profilů z hliníkových slitin na základě metody taguchi. Advanced Materials Research, 1104, 7-12. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1104.7