판금 니블링: 초보자를 위한 종합 가이드
판금 니블링은 펀칭을 통해 겹치는 구멍을 만드는 기술입니다. 이러한 중첩된 구멍을 결합하여 다양한 절단 및 윤곽을 생성할 수 있습니다. 판금 니블링은 일반적으로 불규칙한 윤곽선이나 크고 둥근 모서리가 있는 모양을 만드는 데 사용됩니다.
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판금 니블링은 펀칭을 통해 겹치는 구멍을 만드는 기술입니다. 이러한 중첩된 구멍을 결합하여 다양한 절단 및 윤곽을 생성할 수 있습니다. 판금 니블링은 일반적으로 불규칙한 윤곽선이나 크고 둥근 모서리가 있는 모양을 만드는 데 사용됩니다.
영구성형 방식은 쇳물을 재사용 가능한 금형에 부어 동일한 부품을 생산하는 방식이다. 금형은 일반적으로 고온을 견딜 수 있는 강철이나 주철과 같은 금속으로 만들어집니다. 이 공정을 통해 표면 마감이 뛰어난 고정밀 부품이 생산됩니다.
주조 알루미늄을 효과적으로 용접하려면 표면을 철저히 청소하고 재료를 예열한 후 올바른 필러 로드를 사용하십시오. TIG 용접은 정밀한 제어를 제공하는 가장 좋은 방법인 경우가 많습니다. AC 설정을 사용하여 알루미늄의 산화물 층을 관리하고 강력한 용접을 보장합니다.
열연강판은 고온에서 가공되기 때문에 성형 및 성형이 더 쉽습니다. 반면, 냉간압연강판은 상온에서 가공되기 때문에 더욱 매끄럽고 정밀한 마감이 가능합니다. 두 가지 모두 응용 분야에 따라 고유한 장점을 가지고 있습니다.
샌드블라스팅은 표면을 청소하거나 준비하기 위해 고속으로 추진되는 연마재를 사용합니다. 이 방법은 금속과 콘크리트에서 페인트, 녹, 스케일을 제거합니다.
Bead Blasting은 압축 공기로 추진되는 작은 유리 구슬을 사용하여 표면을 청소하거나 광택을냅니다. 이 기술은 섬세한 재료를 손상시키지 않고 균일하고 매끄러운 마감을 얻을 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다.
터릿 펀치는 금속 시트에 구멍, 슬롯 및 기타 모양을 만드는 공작 기계입니다. 정확하고 효율적일 수 있습니다. 터렛 펀치 기계는 회전 도구를 사용하여 구멍, 슬롯 및 기타 모양을 금속 시트에 펀치합니다. 우리는 고객의 요구에 맞게 금속판에 복잡한 패턴과 디자인을 만들 수 있습니다.
단기 스탬핑 공정에는 스탬핑 기계와 툴링을 사용하여 소수의 부품을 만드는 작업이 포함됩니다. 툴링에 상당한 투자가 필요한 대량 생산보다 비용이 저렴합니다. 따라서 우리는 더 낮은 비용과 더 빠른 속도로 부품을 생산할 수 있습니다.
판금 플랜지는 돌출부, 테두리 또는 둘 다일 수 있습니다. 강도를 더하거나 부품을 부착하거나 평평한 표면을 만듭니다. 판금의 가장자리는 일반적으로 구부러지거나 용접되어 플랜지를 만듭니다. 이 플랜지는 제조 및 설계를 포함하여 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
용접 어셈블리는 가장자리를 녹이고 충전재를 추가하여 금속 부품을 결합하여 강력한 결합을 형성합니다. 이 기술은 내구성 있는 구조와 제품을 만드는 많은 산업 분야에서 필수적입니다. 여기에는 TIG, MIG, 아크 용접과 같은 다양한 용접 방법이 포함되며 각각 서로 다른 재료 및 응용 분야에 적합합니다.
CNC 밀링(로터리 커터 사용)과 터닝(절단 도구 사용)은 가공 형태입니다. 그러나 그들은 다른 방식으로 재료를 제거합니다. 밀링 공정에서는 회전 도구를 사용하여 재료를 제거하는 반면, 선삭 공정에서는 절삭 장비에 대해 공작물을 회전시키는 작업이 포함됩니다. 이러한 차이로 인해 기능과 응용 프로그램이 달라집니다.
구조용 강철 제조는 원시 강철을 건물 및 구조물용 조립 준비가 완료된 프레임으로 변환하는 복잡한 프로세스입니다. 이 과정에는 강재를 절단하고, 구부리고, 조립하여 견고하고 신뢰할 수 있는 뼈대를 만드는 데 필수적인 다양한 모양과 크기를 만드는 과정이 포함됩니다.
냉간 스탬핑은 냉간 성형이라고도 알려져 있습니다. 상온에서 금속판을 원하는 모양으로 성형하는 금속 가공 기술입니다. 금속을 금형 세트에 밀어넣는 데 고압이 사용되어 가열하지 않고도 복잡한 부품을 제작할 수 있습니다. 비용 효율성과 속도로 인해 자동차, 전자 등 산업 분야에서 인기가 높습니다.
철은 부식과 녹이 발생하기 쉬운 무겁고 튼튼한 원소입니다. 강철은 철과 탄소의 혼합물이며 때로는 다른 원소와 결합하여 특성을 향상시킵니다. 이 혼합물로 인해 강철은 순철보다 부식에 더 강하고 내구성이 더 좋습니다.
클라임 밀링에서는 커터의 회전과 일치하는 방향으로 공작물을 이송하는 작업이 포함됩니다. 절삭력이 공작물에 직접 전달되므로 절삭이 더 부드러워지고 공구 마모가 줄어듭니다. 또는 밀링에서는 일반적으로 커터 회전과 반대 방향으로 공작물을 이송합니다. 이로 인해 절삭력이 높아지고 떨림 현상이 발생할 수 있습니다.
리벳팅에는 금속 핀을 사용하여 부품을 서로 고정하는 작업이 포함되는데, 이는 열을 수반하지 않으므로 열 변형이 문제가 되는 프로젝트에 탁월합니다. 반대로 용접은 금속 부품을 함께 녹여 응력이 높은 응용 분야에 이상적인 견고하고 매끄러운 결합을 제공합니다. 프로젝트의 결과는 용접 또는 리벳팅의 선택에 따라 크게 영향을 받을 수 있습니다.
패드 프린팅은 2D 그림을 3D 개체로 전송하는 것입니다. 공정은 실리콘판과 패드를 이용한 간접옵셋인쇄 방식입니다. 실리콘 패드는 판에서 잉크를 떼어내고 물체에 누릅니다.
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