Kuidas valida osade töötlemiseks metallmaterjale?

Jul 31, 2020 Jäta sõnum

Metalle kasutatakse laialdaselt mehaaniliste osade töötlemisel. Mitte ainult teras, alumiinium ja vask, vaid ka titaan ja mitmesugused terase ja vasesulamid, mis muudavad tänapäevase elu võimalikuks. Keerukate metallide ja sulamite väljatöötamisega on muutunud võimalikuks keerukas kirurgiline varustus ja püsiv implanteerimine inimkehasse.

Metallide üllatav pole mitte see, kui palju metalli meil täna on, vaid see, et pronksi ja raua põhiteadmiste ületamiseks kulus meil tuhandeid aastaid. Näiteks toodeti esimene terasepartii Indias aastal 400 eKr, kuid alles 19. sajandi keskpaigas töötati välja terase tootmiseks kasutatav kaubanduslik meetod. Alles 20. sajandi alguses sai terasetootmine globaalse tööstuse jaoks kindla kivi. Tänapäeval on terasetootmisest saanud peen kunst. Selle konkreetsete rakenduste ainulaadsete omaduste tõttu kasutatakse palju erinevaid sorte ja sorte.

Kui inimesed tegelevad mehaaniliste osade töötlemisega, muutub ka materjalide valik väga oluliseks. Erinevate metallmaterjalide abil töödeldud osade omadused on samuti erinevad ja materjalide mõistmise kaudu saavad nad teha paremaid valikuid soovitud toote saamiseks. Mehaaniliste osade töötlemine.

Osade mehaaniline töötlemine, osade töötlemine

Järgnevalt mõistame osade töötlemiseks valitud metallmaterjalide olemust:

1. Vask. Vask oli üks esimesi metalle, mis avastati aastal 9000 eKr. See on tugev, vormitav metall, millel on hea elektri- ja soojusjuhtivus. Sellel on ka roostevastane ja muu korrosioonivastane toime. Vask mängib kaasaegses ühiskonnas olulist rolli, tuues meie majadesse ja hoonetesse sooja ja puhast vett. Vaske kasutatakse ventiilide, hüdrauliliste torude, radiaatorite, jahutussüsteemide ja soojusvahetite CNC-töötlemisel.

2. Pronks. Pronks on vase ja tina sulam. Me ei tea' täpset avastamise aega, kuid muistsed sumerid kasutasid seda juba 3500 eKr. Pronks on tugev, kõva metall, mis on vastupidav kulumisele ja korrosioonile. Pronksi kasutatakse sageli laagrite, pukside, kruvide, keermestatud osade ja elektriliste pistikute jaoks mehaaniliste osade töötlemisel.

3. Raud. Raud on metallide kuningas. Raua avastamine ja kasutamine muutis maailma ajalugu. Seetõttu jaotame iidse ajaloo pronksiajaks ja rauaajaks. Raud avastati aastal 1500 eKr ja seda kasutati peaaegu kohe relvade ja tööriistade valmistamiseks. Ehkki rauda CNC-töötlemisel ei kasutata, on see oluline, sest lõpuks puhastatakse rauda terase saamiseks - metallisulam, mis teeb tänapäevase maailma võimalikuks.

4. Roostevaba teras. 19. sajandi viimastel kümnenditel pani Andrew Carnegie Ameerika terase kaardile, kuid tänapäevase mehaanilise töötlemise olulisim areng oli 1919. aastal, mil Harry Brearley (Harry Brearley)) avastas roostevabast terasest madala süsinikusisaldusega terase kroomi abil, mis muudab selle korrosioonikindlaks. Kruvidest lennukite osadeni on roostevabast terasest kõik. Roostevaba terase puhastamise lihtsus ja tugevuse ja kaalu suhe muudavad selle paljude meditsiiniliste rakenduste jaoks esimeseks valikuks. Roostevaba terast ja selle sulameid kasutatakse mehaaniliste osade töötlemisel lennundus- ja autotööstusele, kirurgilistele seadmetele ja meditsiinilistele implantaatidele ning korrosioonikindlust ja tugevust nõudvatele osadele.

5. Titaan. Titaan avastati 1791. aastal pKr. See on kerge, korrosioonikindel ja ülitugev metall. Pärast mehaaniliste osade töötlemist kasutatakse seda kosmose-, meditsiini-, sõjaväe- ja sporditarvetes. See on eriti kasulik meditsiiniliste implantaatide jaoks, kuna see ei põhjusta inimkehale negatiivset immuunvastust. Viimase kümne aasta jooksul on pidevad täiustused titaani töötlemise lihtsamaks teinud, kuid see nõuab siiski kogemusi, oskusi ja õigeid seadmeid. Kuna lennundustööstus kasvab alumiiniumist titaaniks, muutub CNC-mehaaniliste töökodade oskuste tase lennukitootjate edu oluliseks teguriks.

6. Alumiinium. Alumiinium kaalub ühe kolmandiku terast ja on maakera&# 39 kõige tavalisem metall. Alumiinium on odav, vastupidav, tempermalmist ja 100% taaskasutatav. Pärast selle avastamist 19. sajandi keskel sai see kiiresti transpordi-, ehitus- ja kaitsetööstuses valitud metalliks. Alumiiniumi kasutatakse masinaosade CNC-töötlemisel korpuste, võllide, ussihammasrataste ja meditsiiniseadmete valmistamiseks.

Pärast vanade tootmisprobleemide lahendamist näivad uued väljakutsed neid asendanud. Nendele tööstuslikele väljakutsetele vastamiseks katsetavad metallurgid pidevalt uusi sulameid ja otsivad tugevamaid, kergemaid ja odavamaid ühendeid.