شفة مصنوعة من النحاس الأصفر باستخدام الحاسب الآلي في الصين من خلال صب استثمار الشمع المفقود والمعالجة الحرارية والمعالجة السطحية وفقًا للرسومات والمتطلبات الفريدة.
التصنيع باستخدام الحاسب الآلييشير إلى عملية التصنيع التي تتم عن طريق التحكم الرقمي المحوسب (CNC للاختصار). يتم مساعدته بواسطة CNC للوصول إلى دقة عالية وثابتة مع تكلفة عمالة أقل. التصنيع هو أي من العمليات المختلفة التي يتم فيها قطع قطعة من المواد الخام إلى الشكل والحجم النهائي المطلوب من خلال عملية إزالة المواد الخاضعة للرقابة. العمليات التي لها هذا الموضوع المشترك، إزالة المواد الخاضعة للرقابة، تُعرف اليوم بشكل جماعي باسم التصنيع الطرحي، تمييزًا عن عمليات إضافة المواد الخاضعة للرقابة، والتي تُعرف باسم التصنيع الإضافي.
يمكن أن يختلف بالضبط ما يعنيه الجزء "المتحكم فيه" من التعريف، ولكنه يشير دائمًا تقريبًا إلى استخدام الأدوات الآلية (بالإضافة إلى الأدوات الكهربائية والأدوات اليدوية فقط). هذه هي العملية المستخدمة لتصنيع الكثيرمنتجات تشكيل المعادن، ولكن يمكن استخدامه أيضًا على مواد مثل الخشب والبلاستيك والسيراميك والمواد المركبة. يغطي التصنيع باستخدام الحاسب الآلي العديد من العمليات المختلفة مثل الطحن، الخراطة، الخراطة، الحفر، الشحذ، الطحن ... إلخ.
ينتمي النحاس إلىسبائك النحاسوهي سبيكة مكونة من النحاس والزنك. يسمى النحاس المكون من النحاس والزنك بالنحاس العادي. وإذا كانت عبارة عن مجموعة متنوعة من السبائك المكونة من أكثر من عنصرين، فإنها تسمى النحاس الخاص. النحاس هو سبيكة نحاسية مع الزنك كعنصر رئيسي. مع زيادة محتوى الزنك، تزداد قوة ومرونة السبيكة بشكل ملحوظ، لكن الخواص الميكانيكية ستنخفض بشكل ملحوظ بعد تجاوز 47%، لذلك يكون محتوى الزنك في النحاس أقل من 47%. بالإضافة إلى الزنك، غالبًا ما يحتوي النحاس المصبوب على عناصر صناعة السبائك مثل السيليكون والمنغنيز والألمنيوم والرصاص.
قدرات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الدقة | ||||
مرافق | كمية | نطاق الحجم | القدرة السنوية | الدقة العامة |
مركز التصنيع العمودي (VMC) | 48 مجموعة | 1500 مم × 1000 مم × 800 مم | 6000 طن أو 300000 قطعة | ±0.005 |
مركز التصنيع الأفقي (VMC) | 12 مجموعة | 1200 مم × 800 مم × 600 مم | 2000 طن أو 100000 قطعة | ±0.005 |
ماكينة سي ان سي | 60 مجموعة | ماكس تحول ضياء. φ600 ملم | 5000 طن أو 600000 قطعة | |
المعيار التنفيذي لتحمل الصب: ISO 8062 2013، ISO 2768، GOST 26645 (روسيا) أو GBT 6414 (الصين). |
تم تطوير مركز المعالجة من آلة الطحن CNC. أكبر اختلاف عن آلة الطحن CNC هو أن مركز المعالجة لديه القدرة على تبادل أدوات التشغيل تلقائيًا. من خلال تثبيت أدوات لأغراض مختلفة على مخزن الأدوات، يمكن تغيير أدوات التشغيل الآلي الموجودة على المغزل عن طريق مبدل الأدوات الأوتوماتيكي في مشبك واحد لتحقيق ميزات تصنيع متعددة.
مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي عبارة عن أداة آلية آلية عالية الكفاءة تتكون من معدات ميكانيكية ونظام CNC ومناسب لمعالجة الأجزاء المعقدة. يعد مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC) حاليًا واحدًا من أكثر أدوات ماكينات CNC استخدامًا على نطاق واسع في العالم مع قدرة معالجة شاملة قوية. يمكنها إكمال المزيد من محتوى المعالجة بعد تثبيت قطعة العمل في وقت واحد. دقة المعالجة عالية. بالنسبة لقطع العمل المجمعة ذات صعوبة المعالجة المتوسطة، فإن كفاءتها تبلغ 5-10 أضعاف كفاءة المعدات العادية، خاصة أنها يمكن أن تكتمل العديد من المعالجات التي لا يمكن إكمالها بواسطة المعدات العادية تكون أكثر ملاءمة لمعالجة قطعة واحدة بأشكال أكثر تعقيدًا ومتطلبات دقة عالية أو لإنتاج دفعة صغيرة ومتوسطة من أصناف متعددة. إنها تركز وظائف الطحن، الثقب، الحفر، التنصت وقطع الخيوط على جهاز واحد، لذلك لديها مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية.
مقارنة الصف من النحاس والنحاس والبرونز | |||||||
المجموعات | إيسي | W-الأشياء | الدين | BS | جيس | EN | ايزو |
نحاس | C10200 | 2.0040 | من النحاس | C103 | C1020 | CW008A | النحاس |
C11000 | 2.0060 | E-Cu57 | C101 | C1100 | CW004A | النحاس-ETP | |
- | 2.0065 | E-Cu58 | - | - | - | - | |
C10300 | 2.0070 | SE النحاس | - | - | CW021A | - | |
C12200 | 2.0090 | SF النحاس | C106 | C1220 | CW024A | النحاس-DHP | |
C12500 | - | النحاس-FRTP | C104 | - | CR006A | - | |
C70320 | 2.0857 | - | - | - | CW112C | CuNi3Si | |
C14200 | 2.1202 | إس بي النحاس | C107 | - | - | النحاس AsP | |
- | 2.1356 | النحاس المنغنيز 3 | - | - | - | - | |
- | 2.1522 | النحاس Si2 من | - | - | - | - | |
C16200 | - | C108 | - | - | CuCd1 | ||
C18200 | - | CC101 | - | CW105C | CuCr1 | ||
C191010 | - | - | - | CW109C | CuNi1Si | ||
C70250 | - | CC102 | - | CW111C | CuNi2Si | ||
C17200 | - | CB101 | - | CW101C | CuBe2 | ||
C17300 | - | - | - | CW102C | CuBe2Pb | ||
C17510 | - | - | - | CW110C | CuNi2Be | ||
C17500 | - | C112 | - | CW104C | CuCo2Be | ||
C15000 | - | - | - | CW120C | CuZr | ||
C65100 | - | - | - | CW115C | CuSi2Mn | ||
C65500 | - | CS101 | - | CW116C | CuSi3Mn1 | ||
C14500 | - | C109 | - | CW118C | كيوتيب | ||
C14700 | - | C111 | - | CW114C | CuSP | ||
C18700 | - | - | - | CW113C | CuPb1P | ||
نحاس | C21000 | 2.0220 | CuZn5 | تشيكوسلوفاكيا125 | C2100 | CW500L | - |
C22000 | 2.0230 | CuZn10 | Cz101 | C2200 | CW501L | - | |
C23000 | 2.0240 | CuZn15 | CZ102 | C2300 | CW502L | - | |
C24000 | 2.0250 | CuZn20 | تشيكوسلوفاكيا103 | C2400 | CW503L | - | |
C25600 | - | CuZn28 | - | - | - | - | |
C26000 | 2.0265 | CuZn30 | تشيكوسلوفاكيا106 | C2600 | CW505L | - | |
C26800 | 2.0280 | CuZn33 | - | C2680 | CW506L | - | |
C27200 | - | CuZn36 | - | - | - | - | |
C27200 | 2.0321 | CuZn37 | CZ108 | C2700 | CW508L | - | |
C27000 | 2.0335 | CuZn36 | تشيكوسلوفاكيا107 | C2700 | CW507L | - | |
C28000 | 2.0360 | CuZn40 | CZ109 | C2800 | CW509L | - | |
C33500 | - | CuZn37Pb0.5 | - | - | - | - | |
C34000 | - | CuZn35Pb1 | تشيكوسلوفاكيا118 | C3501 | - | - | |
C34500 | 2.0331 | CuZn36Pb1,5 | تشيكوسلوفاكيا119 | - | CW601N | - | |
C34000 | 2.0331 | CuZn36Pb1,5 | تشيكوسلوفاكيا119 | C3501 | CW600N | - | |
C35300 | 2.0371 | CuZn38Pb1,5 | تشيكوسلوفاكيا128 | - | - | - | |
C36500 | 2.0372 | CuZn39Pb0,5 | تشيكوسلوفاكيا123 | - | CW610N | - | |
C36000 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | تشيكوسلوفاكيا124 | C3601 | CW603N | - | |
C37700 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | تشيكوسلوفاكيا 131 / (CZ128) | C3771 | CW612N | - | |
C38500 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | تشيكوسلوفاكيا121 | C3603 | CW614N | - | |
C38000 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | تشيكوسلوفاكيا122 | - | CW617N | - | |
- | 2.0410 | CuZn44Pb2 | تشيكوسلوفاكيا130 | - | - | - | |
C68700 | 2.0460 | CuZn20Al2 | تشيكوسلوفاكيا110 | - | - | - | |
C44300 | 2.0470 | CuZn28Sn1 | تشيكوسلوفاكيا111 | - | - | - | |
- | 2.0530 | CuZn38Sn1 | - | - | - | - | |
- | 2.0550 | CuZn40Al2 | - | - | - | - | |
- | 2.0561 | CuZn40Al1 | - | - | - | - | |
- | 2.0572 | CuZn40Mn2 | تشيكوسلوفاكيا136 | - | CW723R | - | |
C61400 | 2.0932 | CuAl8Fe3 | - | - | CW303G | - | |
C63000 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CA104 | - | CW307G | - | |
برونزية | C50700 | 2.1010 | CuSn2 | - | - | - | - |
C51100 | 2.1016 | CuSn4 | PB101 | C5111 | سي دبليو 450 ك | - | |
C51000 | - | CuSn5 | PB102 | C5102 | CW451K | - | |
C51900 | 2.1020 | CuSn6 | PB103 | C5191 | CW452K | - | |
C52100 | 2.1030 | CuSn8 | PB104 | C5212 | CW453K | - | |
- | - | CuSn10 | - | - | - | - | |
- | - | CUSn11 | - | - | - | - | |
- | - | CuSn12 | - | - | - | - |
يتم تصنيف مراكز التصنيع إلى مراكز تصنيع أفقية وعمودية وفقًا لموقعها المكاني أثناء تصنيع المغزل. يتم تصنيفها حسب استخدام العملية: مركز تصنيع الطحن والحفر، مركز تصنيع مركب. وفقًا للتصنيف الخاص للوظائف، هناك: منضدة عمل مفردة، ومنضدة عمل مزدوجة، ومركز معالجة متعدد مناضد العمل. مراكز تصنيع ذات محور واحد، ثنائي المحور، ثلاثة محاور، أربعة محاور، خمسة محاور وغراب رأس قابل للتبديل، إلخ.
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي هو نوع من التصنيع الدقيق بواسطة آلات CNC مثل مراكز التصنيع المتقدمة التي تحتوي على مركز تصنيع ذو 5 محاور، أو مركز تصنيع بمنصة مزدوجة ذات 4 محاور، أو مخارط تحويل CNC والتي يمكن أيضًا تطويرها إلى مركز تحويل CNC لديه القدرة على تغيير المزيد أكثر من 15 قاطعة خلال نوبة عمل واحدة؛ آلة الطحن CNC ومراكز الحفر والتنصت CNC. تختلف المعالجة الدقيقة لصب الفولاذ عن معالجة مقاطع الصلب. لقد حقق الصب الدقيق بالفعل الشكل الدقيق تمامًا لما هو مرغوب فيه، وبالتالي فهو يوفر الكثير من الآلات مقارنة بالتصنيع من مقاطع الفولاذ مباشرة. ولهذا السبب أيضًا، يتعين علينا عادةً مراعاة سطح المعالجة وبدلات المعالجة المناسبة قبل الصب. مشترياتنا المنتظمة هي العمل على رسم الصب الخام جنبًا إلى جنب مع رسم المعالجة لتحديد منطقة المعالجة وبدل المعالجة على الرسم.
لقد تم تجهيز مسبك الصب الاستثماري RMC بـ 4 مراكز تصنيع محورية، و15 مجموعة من مخارط CNC و3 مجموعات من آلات الطحن CNC، إلى جانب آلات الخراطة والطحن والنقر والحفر والطحن المشتركة المساعدة متعددة الاستخدامات، لدينا القدرة على تصنيع جميع أنواع الآلات تقريبًا أنواع المسبوكات الفولاذية.
يُطلق على الآلات CNC أيضًا اسم المعالجة الدقيقة، ويمكن أن تصل إلى دقة عالية جدًا في التسامح الهندسي وتسامح الأبعاد. من خلال ماكينات CNC ومراكز التصنيع الأفقية (HMC) ومراكز التصنيع العمودية (VMC)، يمكننا تقريبًا تلبية جميع درجات التسامح المطلوبة.
قدراتمسبك الصب الاستثماري:
• الحد الأقصى للحجم: 1000 مم × 800 مم × 500 مم
• نطاق الوزن: 0.5 كجم - 100 كجم
• القدرة السنوية : 2000 طن
• المواد الرابطة للبناء الصدفي: سول السيليكا، الزجاج المائي ومخاليطهما.
• التسامح: عند الطلب.
مزايامكونات صب الاستثمار:
- تشطيب سطحي ممتاز وسلس
- التحمل الأبعاد الضيقة.
- أشكال معقدة ومعقدة مع مرونة التصميم
- القدرة على صب جدران رقيقة وبالتالي عنصر صب أخف
- تشكيلة واسعة من معادن الزهر والسبائك (الحديدية وغير الحديدية)
- المسودة غير مطلوبة في تصميم القوالب.
- تقليل الحاجة إلى الآلات الثانوية.
- هدر مادي منخفض.
تفاوتات صب الاستثمار | |||
بوصة | ملليمتر | ||
البعد | تسامح | البعد | تسامح |
ما يصل إلى 0.500 | ±.004" | ما يصل إلى 12.0 | ± 0.10 ملم |
0.500 إلى 1.000” | ±.006" | 12.0 إلى 25.0 | ± 0.15 ملم |
1.000 إلى 1.500” | ±.008" | 25.0 إلى 37.0 | ± 0.20 ملم |
1.500 إلى 2.000” | ±.010" | 37.0 إلى 50.0 | ± 0.25 ملم |
2.000 إلى 2.500” | ±.012" | 50.0 إلى 62.0 | ± 0.30 ملم |
2.500 إلى 3.500” | ±.014" | 62.0 إلى 87.0 | ± 0.35 ملم |
3.500 إلى 5.000” | ±.017" | 87.0 إلى 125.0 | ± 0.40 ملم |
5.000 إلى 7.500” | ±.020" | 125.0 إلى 190.0 | ± 0.50 ملم |
7.500 إلى 10.000” | ±.022" | 190.0 إلى 250.0 | ± 0.57 ملم |
10.000 إلى 12.500” | ±.025" | 250.0 إلى 312.0 | ± 0.60 ملم |
12.500 إلى 15.000 | ±.028" | 312.0 إلى 375.0 | ± 0.70 ملم |



-
سبائك الصلب الدقة باستخدام الحاسب الآلي بالقطع
-
AISI 316 قفل كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال الاستثمار...
-
سبائك الصلب والعتاد عن طريق الاستثمار الصب والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي ...
-
أجزاء شاحنة سبائك الصلب عن طريق صب الرمل والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي...
-
صب الاستثمار البرونزي باستخدام التصنيع باستخدام الحاسب الآلي