machinale bewerking van aluminiumgietwerk

Bewerkte gietstukken

aluminium gietwerk

Voor fabrikanten worden metaalbewerking en gieten soms als binaire alternatieven gezien. Er zijn echter veel omstandigheden waarin zowel gieten als machinaal bewerken de meest efficiënte productietechniek is, zoals het recente essay over gieten versus machinaal bewerken duidelijk maakte. De voordelen van het machinaal bewerken van gietstukken komen in dit artikel aan bod en de toepassing van deze productietechnieken op je volgende project wordt besproken. Wat is CNC gieten? Bewerkte gietstukken zijn onderdelen die in eerste instantie worden vervaardigd door middel van gieten en vervolgens worden verfijnd door middel van CNC-verspaning. Gieten, verlorenwasgieten of zandgieten kunnen worden toegepast om het eerste gietstuk te maken. Elk gietproces heeft nadelen, zoals een slechte oppervlakteafwerking of een beperkt ontwerp. CNC-verspaning lost bovenstaande problemen op door de kwaliteit van producten te verbeteren en complexere ontwerpen toe te voegen. Enkele mogelijke bewerkingen zijn Computer Numerical Control Frezen, Draaien, Boren, Zagen en andere niet-conventionele bewerkingen van gietstukken om een eersteklas oppervlak te verkrijgen. Bewerking van gietstukken Voordelen. Er zijn verschillende voordelen aan machinaal te bewerken gietstukken. Enkele van de meest voorkomende zijn; 1. Bewerkbare gietdelen aanpassen Die gietdelen die rechtstreeks uit hun gietmallen komen, staan bekend als “as-cast” Deze delen bevatten extra materiaal van het afsluitsysteem, deellijnen en andere gietkenmerken. Om de kwaliteit te verhogen, moeten de bewerkers dit ongewenste materiaal verwijderen, wat kan worden gedaan met een eenvoudige ijzerzaag voor het opruwen of door CNC te gebruiken voor nauwkeurigheid. In het geval van aluminium gietwerk bijvoorbeeld, helpt CNC-bewerking van aluminium om hoge afmetingen en nauwkeurigheid te bereiken. Fouten in het gietwerk kunnen gemakkelijk gecamoufleerd worden door CNC-bewerking en de kwaliteit van het eindproduct kan aanzienlijk verbeterd worden. Het maakt ook de ontwikkeling mogelijk van kenmerken die niet kunnen worden gecreëerd met alleen gieten, zoals de gebogen vinnen van een turbine. Sommige ontwerpproblemen kunnen worden opgelost met technieken als verlorenwasgieten, maar in de meeste gevallen zijn de gaten, groeven en draden die machinaal worden gemaakt van betere kwaliteit. 2. Als bij gieten en machinaal bewerken geen extra functies nodig zijn en het materiaal dat verwijderd moet worden gemakkelijk te verwijderen is, is het nog steeds belangrijk om CNC precisiebewerking te gebruiken om onderdelen van hoge kwaliteit te verkrijgen. Sommige processen, zoals spuitgieten, kunnen relatief gladde oppervlakken leveren die slechts een kleine bewerking vereisen. De onderdelen die geproduceerd worden door middel van zandgieten of verlorenwasgieten vereisen echter een aanzienlijke hoeveelheid machinale bewerking om een vlak oppervlak te verkrijgen. CNC-bewerking verbetert ook de kwaliteit van de onderdelen met nauwe toleranties. Gieten kan voordelig zijn als de productie aanzienlijk is en CNC-bewerking garandeert dat elk onderdeel de juiste vorm heeft. Tijdens het gieten moet rekening worden gehouden met bewerkingstoleranties voor een soepele integratie. Het is verstandig om plaatbewerking op te nemen in je productielijn. Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om snel en nauwkeurig lichtgewicht onderdelen te maken van talloze materialen met behulp van verschillende technieken. Kennis van deze technieken en hun specifieke gebruik is essentieel om de beste resultaten te behalen en de productietijd te verkorten. Hoe gietdelen bewerken? Tijdens het machinaal bewerken wordt nutteloos materiaal uit gietstukken verwijderd om de afmetingen nauwkeuriger te maken. Dit proces is nuttig bij het verwijderen van overtollig materiaal op gegoten onderdelen na het gieten en voor de afwerking. Machinale bewerking is nuttig omdat het bijna onmogelijk is om kleine variaties te krijgen in een complex gietstuk en dus moet het eindproduct machinaal worden bewerkt volgens de vereiste specificaties. Dit gebeurt meestal na de warmtebehandeling maar voor de uiteindelijke oppervlaktebehandeling, zoals verven, anodiseren of plating. In de huidige wereld wordt bij de machinale bewerking van gietstukken gebruik gemaakt van computergestuurde numerieke besturing (CNC). Bewerking kan worden onderverdeeld in vele subcategorieën, waaronder de volgende: Boren Boren is het maken van gaten in de gegoten onderdelen met behulp van een boor. Draaibanken en snijmachines kunnen ook worden gebruikt, maar boormachines zijn de belangrijkste gereedschappen die bij dit proces worden gebruikt. Dit proces is cruciaal in het gietproces omdat het helpt bij het maken van gaten in het gietstuk. Frezen Een frees, een opspanning, een voorwerp en een freesmachine zijn allemaal dingen die gebruikt worden bij het frezen. Het werkstuk wordt vastgeklemd tijdens dit snijproces en de frees van de freesmachine haalt het extra materiaal weg. Er kan worden gezegd dat het een van de meest toegepaste methoden is bij het achteraf aanpassen van de vorm en grootte van de gegoten onderdelen. Draaien Bij draaien draait het werkstuk om zijn as terwijl het snijgereedschap stilstaat of niet beweegt. De meest kritische apparatuur die bij dit proces wordt gebruikt is de draaibank. Draaien is geschikt voor het genereren van interne en externe profielen van gietstukken en is zeer nauwkeurig. Andere bewerkingsprocessen Naast boren, frezen en draaien worden diverse andere bewerkingsprocessen gebruikt om gietstukken te verfijnen: Naast boren, frezen en draaien worden diverse andere bewerkingsprocessen gebruikt voor de afwerking van gietstukken: Boringen: Hiermee worden de voorgeboorde gaten van een onderdeel vergroot en nauwkeuriger gemaakt. Het is nuttig bij het bereiken van de juiste maattoleranties en positietoleranties voor onderdelen die een hoge precisie en gepolijste oppervlaktetexturen vereisen. Brootsen: Brootsen is een proces waarbij vormen en ontwerpen op gegoten onderdelen worden gesneden met behulp van een snijgereedschap met tanden. Het brootsen heeft progressieve tanden die het materiaal afschaven en interne en externe vormen kunnen maken. Daarom is het ideaal voor spiebanen, splines en andere vormen. Slijpen: Slijpen maakt gebruik van een slijpschijf die ronddraait en het oppervlak van het onderdeel in de gewenste positie brengt. Dit proces is nuttig bij het bieden van een hoge oppervlaktekwaliteit en bijna-tolerantie. De snijpunten van de slijpschijf schuren het oppervlak, scheren oneffenheden weg en zorgen voor een gepolijst oppervlak. Al deze bewerkingsmethoden zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat gegoten onderdelen de juiste kwaliteit en maat hebben voor gebruik of andere processen. Voordelen van machinale bewerking na het gieten Bewerkte gietstukken bieden talloze voordelen, zoals Bewerkte gietstukken hebben daarom de volgende voordelen: Verbetering van de precisie Het spuitgieten en