Високо{0}}прецизни 5-осни CNC машинно обработени аерокосмически части
Аерокосмическите компоненти често съчетават сложни извити повърхности, елементи под ъгъл, дълбоки джобове, тънки стени, ребра за твърдост и плътно разположени интерфейси за монтаж. Обработването на тези сложни геометрии с помощта на традиционни 3-осни процеси често изисква множество настройки, увеличавайки както времената на цикъла, така и риска от вариация на размерите.
Технически възможности и производствени спецификации
|
Параметър |
Възможност / Стандарт |
|
Процес на обработка |
5-осна едновременна и индексираща CNC обработка |
|
Стандартен толеранс на обработка |
До +/- 0.005 mm (+/- 0.0002 in) |
|
Грапавост на повърхността (като-обработена) |
Ra 0,8 um до Ra 3,2 um (125 uin) |
|
Стандарти за управление на качеството |
Съвместим с ISO 9001:2015 / AS9100D работен процес |
|
Поддържани файлови формати |
STEP, IGES, X_T, DWG, PDF |
|
Поддържани производствени етапи |
Прототип, първа статия (FAI), малък-обем, повторно производство |
Основни предимства на 5-осната аерокосмическа обработка
Намалени настройки:Достига до множество лица с едно затягане, свеждайки до минимум грешката в позициониране,-предизвикана от настройката.
Подобрено подравняване на характеристиките:Поддържа по-плътна истинска позиция, успоредност и перпендикулярност през сложни лица.
Оптимизирана достъпност на инструмента:Ефективно достига сложни ъгли, дълбоки джобове и контурни повърхности с по-къси, по-твърди инструменти.
Поддръжка-намаляване на теглото:Улеснява обработката на тънки стени и сложни мрежи от ребра без прекомерно дрънкане на инструмента или термична деформация.
Аерокосмически CNC обработващи материали
|
Клас на материала |
Ключови свойства |
Типични аерокосмически приложения |
|
Алуминий 6061-T6 / 7075-T6 |
Отлично съотношение-към-тегло, ниска плътност, висока обработваемост |
Структурни скоби, корпуси на авиониката, монтажни плочи, структурни рамки на UAV |
|
Титан Ti-6Al-4V (клас 5) |
Превъзходна здравина-от-тегло, висока устойчивост на корозия и топлина |
Компоненти на задвижващи механизми, структурни стойки с високо-напрежение, носещи-товар механични съединения |
|
Неръждаема стомана (17-4PH, 316L) |
Висока механична якост, превъзходна устойчивост на износване и корозия |
Части от системата за контрол на околната среда,-износващи се крепежни елементи, специализирани фитинги |
Пакет за осигуряване на качеството и документация
В аерокосмическото производство пълната документация е толкова важна, колкото и физическата част. Ние доставяме напълно проследими пакети за проверка, съобразени с вашите изисквания за доставка:
Първи доклад от проверката на артикула (AS9102 FAIR)
Пълни -доклади за проверка на размерите на CMM
Сертификат за съответствие (CoC)
Сертификати за изпитване на мелница за суровини (MTR)
Сертификати за вторична повърхностна обработка/термична обработка
Вторични процеси и повърхностна обработка
Размерите се контролират както преди, така и след повърхностните обработки. Приспособяваме прецизни допуски за дебелина за вторични операции:
Обслужени приложения
Структурни компоненти на самолета:Сложни скоби, ребра, структурни опори и леки монтажни плочи.
Авионика и сензорни корпуси:Много{0}}странни кутии, изискващи прецизни модели на отворите и запечатани интерфейсни профили.
Задействащи и механични системи:Високо{0}}прецизни връзки, корпуси и скоби.
UAV и безпилотни системи:Изключително{0}}леки структурни рамки и стойки за полезен товар.
ЧЗВ
В: Кои аерокосмически части са подходящи за 5-осна CNC обработка?
A: 5-осното CNC обработване е подходящо за аерокосмически компоненти, съдържащи множество обработени повърхности, сложни ъгли, извити повърхности, дълбоки джобове, ъглови отвори, ребра и сложни контури.
В: Кое е основното предимство на 5-осната обработка за аерокосмически части?
О: Основното предимство е подобреният достъп до сложни функции с по-малко операции по препозициониране, когато геометрията на частта е подходяща. Това може да опрости машинната обработка и да помогне за поддържането на връзки между свързани характеристики.
В: Какви материали могат да се обработват за аерокосмически приложения?
О: Обичайните материали включват алуминиеви сплави като 6061 и 7075, титанови сплави като Ti-6Al-4V и избрани неръждаеми стомани. Точната степен и състояние на материала трябва да следват инженерния чертеж или спецификацията за покупка.
В: Можете ли да произвеждате части с изискванията на GD&T?
О: Аерокосмическите компоненти могат да бъдат произведени съгласно чертежи-дефинирани GD&T изисквания. Позиция, профил, плоскост, перпендикулярност, паралелност и други геометрични изисквания могат да бъдат включени в процеса на обработка и проверка.
В: Може ли инспекцията на CMM да се използва за аерокосмически компоненти?
A: Да. Инспекцията на CMM може да се използва за подходящи компоненти за проверка на размерите и геометричните изисквания, особено когато сложни повърхности, връзки на характеристиките или позиционни толеранси са трудни за проверка с помощта на конвенционално измервателно оборудване.
В: Могат ли да се предоставят сертификати за материали и документация за проверка?
О: Сертификати за материали, доклади за проверка на размерите, доклади за CMM, сертификати за съответствие и друга -специфична за проекта документация могат да бъдат организирани, когато е необходимо.
Въпрос: Поддържате ли прототипи и-части за аерокосмическа техника?
О: Изискванията за прототип, първи-артикул и малък-обем могат да бъдат оценени според геометрията на частта, материала, количеството, изискванията за проверка и спецификациите на клиента.
Въпрос: Каква информация трябва да бъде включена в RFQ за аерокосмическа CNC обработка?
О: Най-полезната информация включва 2D инженерен чертеж, съответстващ 3D CAD модел, спецификация на материала, количество, допуски, GD&T изисквания, повърхностно покритие, повърхностна обработка, изисквания за проверка, изисквания за сертифициране и текуща ревизия на чертежа.
Популярни тагове: високо прецизна 5-осна CNC машинна аерокосмическа част, Китай висока прецизност 5-осна CNC машинна аерокосмическа част производители, доставчици, фабрика, Неръждаем пръстен за завъртане на ЦПУ






