- Kõrge tugevusega roostevabast terasest kinnitusdetailid
- Kõrge tugevusega sulamist kinnitusdetailid
- Kõrge temperatuuriga kinnitusdetailid
- Madala temperatuuriga kinnitusdetailid
- Täppistöödeldud osad
- Tipptasemel spetsiaalne tooraine - vedrutraat
- Klassifikatsiooniühingu kinnitusdetailid
- Plastkinnitusdetailid
- Spetsiaalsest materjalist poldid
- Mittemagnetiline kinnitusvahend
Täppistöödeldud osad - ülitäpsed, kasutatakse täppiselektroonikas, meditsiiniseadmetes, pooljuhtseadmetes, kontrollseadmetes, optikaseadmetes ja muudes valdkondades.
Toodete omadused
1. Ülikõrge täpsus
Mitmeteljeliste CNC-masinate (näiteks 5-teljeliste töötluskeskuste) abil on võimalik saavutada täpne tolerants ±0,005 mm. Mõnel juhul ulatub täpsus isegi 0,0025 mm-ni.
Range kvaliteedikontrolli süsteem tagab, et põhimõõtmed vastavad tipptasemel valdkondade, näiteks tervishoiu ja lennunduse nõuetele.
2. Materiaalne mitmekesisus
Toetab mitmesuguste materjalide, näiteks roostevaba terase, alumiiniumisulami, titaanisulami, vase ja tehniliste plastide töötlemist.
Pinnatöötlusprotsessi (näiteks passiveerimist) saab valida vastavalt nõuetele, et parandada jõudlust.
3. Kompleksne struktuur
Mitmeteljelise ühendustehnoloogia abil saab töödelda keerulisi geomeetrilisi kujundeid, näiteks meditsiiniseadmete ja mehitamata õhusõidukite komponentide jaoks.
4. Tööstusharude ühilduvus
Seda kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu täppisinstrumendid, autod, sidevahendid ja automatiseeritud masinad.
Rakendusvaldkonnad
Täppistöödeldud detailid, millel on mikromeetriline täpsus ja võime töödelda keerulisi geomeetriaid, mängivad olulist rolli mitmetes kõrgtehnoloogia valdkondades. Nende osade peamised rakendused on järgmised:
(1) Elektroonika- ja pooljuhtseadmed
Litograafiamasina komponendid: räniplaadi kandja vajab tasapinda ≤ 0,1 μm/100 mm ja seda töödeldakse täppislihvimismeetodil graniidist alusel.
5G tugijaama filter: õõnsuste töötlemise täpsus ±0,01 mm, keeruline sisemine õõnsuste struktuur saavutatakse aeglase juhtmega elektrilise erosiooni töötlemise teel.
(2) Meditsiiniseadmed ja biotehnoloogiatehnika
Kirurgilise roboti liiges: Valmistatud 316L roostevabast terasest, täpselt töödeldud, ühendusvahega ≤ 10 μm, mis tagab sujuva liikumise.
Implanteeritav seade: Kunstliigese pind tuleb kudede hõõrdumise vähendamiseks peegelpoleerida (Ra ≤ 0,2 μm). Materjal on koobalt-kroomi sulam.
(3) Auto- ja uute energiaallikate valdkond
Elektriline ajamisüsteem: mootori võll on valmistatud karastatud terasest 20CrMnTi, mille hammasratta kuju täpsus ulatub DIN 6 tasemele, vähendades ülekandemüra.
Vesinikkütuseelemendi bipolaarplaat: voolukanali sügavuse tolerants ±0,02 mm, mis saavutatakse ülitäpse stantsimise abil mikromeetritasemel tihendamiseks.
(4) Lennundus- ja kaitsetööstus
Lennukimootori komponendid: näiteks turbiinilabad ja kütusepihustid peavad vastama geomeetrilistele tolerantsidele ≤ 5 μm ja pinnakaredusele Ra ≤ 0,4 μm. Komplekssed kumerad pinnad vormitakse viieteljelise CNC-töötluse abil.
Raketi juhtimissüsteem: inertsiaalsete navigatsioonikomponentide (näiteks güroskoobi alused) puhul tuleb täpse treimise abil tagada mikromeetri tasemel koaksiaalsus. Materjalid on enamasti titaanisulam TC4.
kirjeldus2













