2024-10-21
1. Ketepatan tinggi: Teknologi pemusingan CNC boleh mencapai pemesinan berketepatan tinggi, dan ketepatan Bahagian Pusing CNC Aluminium boleh mencapai ±0.005mm atau lebih tinggi.
2. Kos efektif: Berbanding dengan kaedah pemesinan lain, pemusingan CNC adalah penyelesaian yang lebih kos efektif untuk menghasilkan bahagian Pemotong CNC Aluminium dalam kuantiti yang banyak.
3. Pelbagai aplikasi: Bahagian Pusing CNC Aluminium boleh digunakan dalam pelbagai bidang perindustrian, termasuk aeroangkasa, automotif, elektronik, perubatan dan banyak lagi.
4. Sifat mekanikal yang baik: Bahan aluminium mempunyai sifat mekanikal yang sangat baik, seperti kekuatan tinggi, keliatan yang baik, dan rintangan kakisan.
1. Kos pengilangan yang lebih rendah: Seperti yang dinyatakan di atas, teknologi pemusingan CNC ialah penyelesaian yang menjimatkan kos untuk menghasilkan Bahagian Pemusing CNC Aluminium, yang boleh membantu mengurangkan kos pembuatan dalam jangka masa panjang.
2. Kecekapan pengeluaran yang tinggi: Teknologi pemusingan CNC boleh meningkatkan kecekapan pengeluaran dengan ketara dan memendekkan masa pendahuluan.
3. Lebih fleksibiliti reka bentuk: Dengan pemusingan CNC, lebih mudah untuk mereka bentuk bentuk, ciri dan corak yang kompleks pada Bahagian Pusing CNC Aluminium daripada menggunakan kaedah pemesinan lain.
4. Kemasan permukaan yang lebih baik: Bahagian Pusing CNC Aluminium mempunyai kemasan permukaan yang lebih licin dan lebih tepat, yang boleh meningkatkan penampilan keseluruhan dan kualiti produk.
Bahagian Pusing CNC Aluminium ialah jenis bahagian pemesinan yang penting dalam pelbagai aplikasi perindustrian, berkat ketepatan tinggi, keberkesanan kos, pelbagai aplikasi dan sifat mekanikal yang baik. Memilih Bahagian Pusing CNC Aluminium sebagai penyelesaian pembuatan boleh membantu syarikat meningkatkan kualiti produk mereka, mengurangkan masa petunjuk dan mengurangkan kos pembuatan.
Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd. ialah pengeluar terkemuka bagi Bahagian Pusing CNC Aluminium. Dengan lebih 10 tahun pengalaman, kami telah menyediakan penyelesaian pemesinan CNC berkualiti tinggi dan disesuaikan kepada pelanggan kami di seluruh dunia. Kami komited untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan cemerlang yang memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan kami. Hubungi kami diLei.wang@dgfcd.com.cnuntuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan kami.
1. Liu, Y., & Wang, Y. (2020). Penilaian kualiti mikroskopik bagi bahagian berpusing yang dimesin oleh pusingan ketepatan dibantu ultrasonik. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 14(5), artikel no. JAMDSM.2021-0015. https://doi.org/10.1299/jamdsm.2021jamdsm0015
2. Bai, H., Zhu, X., & Sun, J. (2020). Kaedah pengoptimuman parameter pemotongan untuk pemesinan bahagian aloi titanium. Forum Sains Bahan, 1001, 169-173. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1001.169
3. Xu, H., & Fu, Y. (2019). Analisis integriti permukaan aloi aluminium Al7050-T7451 dimesin dengan membelok. Jurnal Penyelidikan dan Teknologi Bahan, 8(6), 5364-5376. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.022
4. Li, H., Zuo, Y., & Wu, Y. (2019). Reka bentuk dan analisis pemegang alat ultraprecision novel untuk memusing dan mengisar. Jurnal Antarabangsa Teknologi Pembuatan Termaju, 101(1-4), 949-960. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2988-7
5. Kim, H., Lee, C., & Kim, H. (2018). Mengoptimumkan keadaan pemotongan untuk menambah baik kekasaran permukaan bahagian CFRP yang dipusing melalui analisis hubungan Kelabu berasaskan Taguchi. Jurnal Bahan Komposit, 52(18), 2461-2471. https://doi.org/10.1177/0021998317749074
6. Wang, K., Shi, S., & Liu, J. (2018). Pusingan ketepatan bahagian kecil kompleks berdasarkan trajektori titik persilangan. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(9), artikel no. 091011. https://doi.org/10.1115/1.4040178
7. Zhong, L., Li, M., & Kong, F. (2018). Tekanan sisa yang disebabkan oleh pemesinan dan pengubahsuaian struktur mikro permukaan aloi aluminium dengan membelok. Jurnal Teknologi Pemprosesan Bahan, 254, 277-285. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.11.048
8. Quan, Q., Qu, N., & Yang, L. (2017). Kaedah ramalan ralat pemesinan berangka bagi kontur bahagian kecil milimeter berdasarkan teknik purata domain masa. Jurnal Antarabangsa Teknologi Pembuatan Termaju, 90(1-4), 557-570. https://doi.org/10.1007/s00170-016-9148-x
9. Cam, O., Halsa, H., & Pinar, A. (2017). Satu kajian eksperimen tentang Lean Six Sigma di kilang membelok. Jurnal Penyelidikan Perniagaan, 77, 56-63. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.018
10. Zhang, L., & Sun, S. (2016). Penyelidikan tentang pengoptimuman parameter pusingan pemesinan profil aloi aluminium berdasarkan kaedah taguchi. Penyelidikan Bahan Lanjutan, 1104, 7-12. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1104.7