デジタル制御加工技術は現代製造業の核心技術の一つとして、生産効率の向上、エネルギー消費の低減、環境汚染の減少などの面で重要な役割を果たしている。
本文は非標準部品の発展傾向、高加工価格及びどのように非標準部品の加工コストを下げるかを紹介した。
加工性とは、最終製品の難易度、効率、品質に直接影響を与える材料の加工過程における性能を指す。
デジタル制御加工サービスのアウトソーシングは、製造業でますます流行している戦略の1つとなっている。
NCミリングは複雑な部品を生産する重要な工程である。 NC精密加工の広範な機能の1つとして、この技術は多くの業界の精密部品を製造するのに役立つ。
2つの突出した陽極酸化タイプ、すなわちII型とIII型の陽極酸化は、異なる性能と応用を持っている。
高精度部品は通常複雑な機械部品であり、高精度の加工技術と厳格な品質制御基準が必要である。
ステンレス鋼はその耐食性、耐高温性と機械的強度により人気を集めている。
アルミニウム合金部品の応用の拡大に伴い、アルミニウム合金部品の加工、特にアルミニウム合金のデジタル制御加工の品質と効率もますます製造企業の注目を集めている。
NC加工に適した材料は多く、製品に適した材料を見つけることは様々な要素に制約されている。 適切な材料を選択することは、部品の性能、正確性、耐久性にとって重要です。
現代製造業において、寸法精度は部品の品質、性能、信頼性を確保する重要な要素の一つである。
ステンレス部品は様々な分野に広く応用されており、多種の要素に基づいてステンレス部品の生産を分類し、標準化する必要がある。
精密部品加工は知能製造分野の重要な構成部分であり、一連の製品の性能と寿命に直接影響を与えている。
カスタムオートメーション設備は80%の製品性能に基づいて設計段階で決定する理念であり、設計過程に対して高い要求を提出した。
精密機械部品は運転中に様々な原因で正常に動作しない可能性があり、機械装置の性能と信頼性に直接影響を与える。
加工精度のレベルは、寸法公差、形状公差、位置公差によって測定される。
今日は、主に精密機械部品の研削加工の一般的な技術と主な特徴を紹介します。
機械加工には「荒削り」と「仕上げ」の2種類があります。 粗加工と仕上げ加工の具体的な違いは何ですか。