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製造業関連の記事を定期的に更新しています。

ステンレスと真鍮の比較

真鍮とステンレス:その違いとは?

真鍮は銅と亜鉛の合金で、加工しやすく、腐食に強いことで知られています。こうした特質から、配管部品、装飾品、電気継手などに広く使用されている。一方、ステンレス鋼はクロムを含む鉄ベースの合金です。強度が高く、耐久性に優れ、錆や化学薬品に強い。

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ファイバーレーザー溶接の仕組み

ファイバーレーザー溶接:技術、用途、利点

ファイバー・レーザー溶接は、強力なレーザー・ビームを使用して金属部品を溶かして接合する。レーザーは光ファイバーから発生し、ビームの安定性とエネルギー効率を維持します。集光されたビームは、周囲の金属にほとんど影響を与えず、深く狭い溶接部を形成します。これは、しばしば広いヒートゾーンを作り、より多くの仕上げ作業を必要とするアーク溶接とは異なります。

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レーザー溶接銅とは

銅のレーザー溶接:技術、課題、応用

銅のレーザー溶接は、集束した光ビームを使って小さな金属部分を熱し、溶かします。このエネルギーが溶接線に沿って材料を溶かします。より広い範囲に熱を拡散させる従来の溶接とは異なり、レーザー溶接は正確にエネルギーを狙います。そのため歪みが少なく、小さな部品や繊細な部品でも正確に溶接することができます。

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レーザー彫刻の深さ

ディープレーザー彫刻:技術、材料、応用

ディープレーザー彫刻は、集光されたレーザービームが材料の層を除去し、表面下にマークを作成するプロセスです。レーザーは熱を発生させ、材料を気化させ、通過するたびに深く切断します。素材や設定により、数ミクロンから数ミリの深さまで彫刻することができます。

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グリットブラストとは

グリットブラストとは何ですか?

グリットブラストは、表面を研掃して整える方法です。ワークピースに対して研磨粒子を高速で噴射することで機能します。これらの粒子は不要な層を除去し、特定の表面テクスチャを作成します。このプロセスでは、圧縮空気または特殊なブラスト装置を使用します。

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板金溶接

加工と機械加工:その違いとは?

製造は、切断、曲げ、溶接などの方法で金属部品を接合し、成形する。機械加工は、フライスや旋盤のような工具を使って、固い塊から材料を取り除く。製作は大型の組み立て部品や複雑な組み立て部品に適しており、機械加工は小型で精密な部品に適している。2つの方法が重なることもあるが、それぞれに長所がある。

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亜鉛加工とは

亜鉛加工:鋼種、被削性、用途

亜鉛の機械加工は、亜鉛材料を必要な部品に切断、成形、仕上げするプロセスです。エンジニアは精密な部品を作るために、CNCフライス加工、ドリル加工、旋盤加工などの一般的な加工をよく使います。亜鉛は板、鋳物、ビレットとして提供され、特定の目的のために加工されます。

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板金の欠陥

板金の欠陥:特定、原因、解決策

板金の欠陥はよくあることだが、それを特定し、原因を突き止めることができる。適切なアプローチにより、これらの問題を解決することができる。何を見るべきかを知ることで、スクラップを減らし、部品の品質を向上させ、生産を円滑に保つことができます。適切な機器を使用し、一貫したプロセスに従うことで、解決策はより効果的になります。

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アンギュラーミリングとは

アンギュラーミリングとは?総合ガイド

角度フライス加工は、カッターが軸に対して斜めに材料を除去する加工方法である。カッターは希望の角度にセットされ、ワークピースを横切って移動するため、面取り、溝、スロット、V字カットなど、角度のついたサーフェスを作ることができる。

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ブラス 360 vs 260

ブラス260対360:その違いを理解する

真鍮260は強靭で耐食性に優れている。チューブやカートリッジなどの引き抜き部品によく使われる。一方、黄銅360は加工性に優れ、人気があります。バルブ、継手、金具などの機械加工部品に最適です。選択は、部品の製造方法、必要な機械的特性、プロジェクトの予算によって決まります。

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3Dレーザー切断工程

3Dレーザー切断:原理、プロセス、応用

3Dレーザー切断は、集光レーザービームを使用して金属部品を3次元的に切断、トリミング、成形する方法である。シート材料にのみ作用する平面レーザー切断とは異なり、3Dレーザー切断は曲面、チューブ、成形部品、溶接アセンブリを扱うことができる。レーザービームは小さなスポットを狙い、熱を発生させて材料を溶かしたり蒸発させたりする。その後、ガスの流れが溶けた金属を吹き飛ばし、滑らかで正確なエッジを残します。

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ストレートターンの工程

直線旋盤加工入門:精密加工のための完全ガイド

ストレート・ターニングは、旋盤で使用される切削方法である。この工程では、固定された工具が同じ軸に沿って直線的に移動する間に、ワークピースがその軸の周りを回転する。工具はゆっくりと材料を削って直径を小さくし、部品の長さにわたって滑らかで均一な円柱を形成する。焦点は、テーパーやカーブのない、まっすぐで均一な表面を保つことである。

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レーザーカッター・プロジェクト

板金部品のレーザー切断設計をマスターするには?

レーザー切断用のシートメタル部品を設計する最善の方法は、形状をシンプルに保ち、フィーチャー間に適切な間隔を加え、厚みを設計のニーズに合わせることです。コーナーは、鋭角ではなく、半径を持つべきである。穴は、きれいに切断するのに十分な大きさにする。設計は、部品が後でどのように曲げられたり溶接されたりするかも考慮する必要があります。

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GD&Tにおける平面度とは?

GD&Tにおける平面度:部品のための実践ガイド

GD&Tにおける平坦度は、サーフェスがすべての点で完全に均一であることにどれだけ近いかを示す。サーフェスの高さがどの程度変化するかを制御します。平坦度は、2つの平行な平面で構成される許容範囲を設定します。部品の表面は、この2つの平面の間に収まっていなければなりません。これにより、組み立て時に問題を引き起こす可能性のある曲がりや波、段差を防ぐことができます。

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アルミニウムと亜鉛メッキ鋼の比較

亜鉛メッキ鋼とアルミニウム:何が違うのか

亜鉛メッキ鋼板は強度が高く安価で、頑丈な用途に適しています。アルミニウムは軽量で、自然に錆びにくく、重量が重要なプロジェクトに適しています。どちらの金属もさまざまな環境で優れた性能を発揮しますが、強度、重量、耐食性など、特定のニーズによって選択します。

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