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Matériaux d'usinage CNC et procédés correspondants

1. Matériaux métalliques pour l'usinage de précision CNC et leurs applications

Comparaison complète des matériaux DT CNC (y compris Aluminium, Acier inoxydable, Laiton, Steel, et Alliage de titane), spécifications, précision, et les domaines d'application dans différents processus de fabrication

Processus5-Axis CNC
Désignation de l'équipement5-Centre d'usinage Axis
Documents courants
  • Aluminium (AL)
  • Acier inoxydable (SS)
  • Laiton
  • Steel
  • Alliage de titane (TC4)
SpécificationsDifférentes tailles d'assiettes, barres rondes
Post-traitement courantPeinture au pistolet, revêtement par poudrage, passivation, oxydation, noircissement, revêtement par électrophorèse, sérigraphie, gravure au laser, peaufinage
Marge de tolérance±0,01 mm et exigences de précision supérieures
AvantagesDes structures multi-surfaces peuvent être formées en une seule opération, haute précision
InconvénientsTaille limitée des pièces, vitesse de traitement plus lente, révision légère uniquement
Applications principalesPrototypage, automobile, médical, électronique grand public, jouets, équipement mécanique, aérospatiale
Max. Dimensions de la pièce4000×400×150 mm
Processus3-Axis CNC
Désignation de l'équipementCentre d'usinage CNC
Documents courants
  • Aluminium (AL)
  • Acier inoxydable (SS)
  • Laiton
  • Steel
  • Alliage de titane (TC4)
SpécificationsDifférentes tailles d'assiettes, barres rondes
Post-traitement courantPeinture au pistolet, revêtement par poudrage, passivation, oxydation, noircissement, revêtement par électrophorèse, sérigraphie, gravure au laser, peaufinage
Marge de tolérance±0,01 mm et exigences de précision supérieures
AvantagesRapidité et efficacité, capable de coupes lourdes, fonctionnement simple, haute précision, excellente finition de surface
Inconvénients–
Applications principalesPrototypage, automobile, médical, électronique grand public, jouets, équipement mécanique, aérospatiale
Max. Dimensions de la pièce1500×800×300 mm
ProcessusTour
Désignation de l'équipementTour CNC
Documents courants
  • Aluminium (AL)
  • Acier inoxydable (SS)
  • Laiton
  • Steel
  • Alliage de titane (TC4)
SpécificationsDifférentes tailles d'assiettes, barres rondes
Post-traitement courantPeinture au pistolet, revêtement par poudrage, passivation, oxydation, noircissement, revêtement par électrophorèse, sérigraphie, gravure au laser, peaufinage
Marge de tolérance±0,01 mm et exigences de précision supérieures
AvantagesHaute précision, excellente finition de surface, haute efficacité
Inconvénients–
Applications principalesPrototypage, automobile, médical, électronique grand public, jouets, équipement mécanique, aérospatiale
Max. Dimensions de la pièceØ500 mm
ProcessusTôlerie
Désignation de l'équipementSheet Metal Fabrication
Documents courants
  • Aluminium (AL)
  • Acier inoxydable (SS)
  • Laiton
  • Steel
  • Alliage de titane (TC4)
SpécificationsTôles de différentes tailles
Post-traitement courantPeinture au pistolet, revêtement par poudrage, passivation, oxydation, noircissement, revêtement par électrophorèse, sérigraphie, gravure au laser, peaufinage
Marge de tolérance±0,1 mm et exigences de précision supérieures
AvantagesProcessus simple
InconvénientsPrécision réduite
Applications principalesPrototypage, automobile, médical, électronique grand public, jouets, équipement mécanique, aérospatiale
Max. Dimensions de la pièce1500×1000 mm
Documents courantsProcessusSpécificationsPost-traitement courantMarge de toléranceAvantagesInconvénientsApplications principalesMax. Dimensions de la pièce
  • • AL (Aluminium)
  • • SS (Acier inoxydable)
  • • Laiton
  • • Acier
  • • TC4 (Alliage de titane)
5-Axis CNCDifférentes tailles d'assiettes, barres rondesPeinture au pistolet, revêtement par poudrage, passivation, oxydation, noircissement, revêtement par électrophorèse, sérigraphie, gravure au laser, peaufinage±0,01 mm et exigences de précision supérieuresDes structures multi-surfaces peuvent être formées en une seule opération, haute précisionTaille limitée des pièces, vitesse de traitement plus lente, révision légère uniquementPrototypage, automobile, médical, électronique grand public, jouets, équipement mécanique, aérospatiale4000×400×150 mm
3-Axis CNCRapidité et efficacité, capable de coupes lourdes, fonctionnement simple, haute précision, excellente finition de surface–1500×800×300 mm
TourHaute précision, excellente finition de surface, haute efficacité–Ø500 mm
TôlerieTôles de différentes tailles±0,1 mm et exigences de précision supérieuresProcessus simplePrécision réduite1500×1000 mm

2. Matériaux plastiques pour l'usinage de précision CNC et leurs applications

MatérielDescription / Propriétés clésCas d'utilisationCas d'utilisation typiques
ABSCopolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène. Offre une bonne rigidité, résistance, et l'amortissement des vibrations. Rentable, mais présente une résistance thermique et une stabilité aux UV limitées.Pièces jointes électroniques, appareils électroménagers, composants automobiles, prototypagePrototypes de boîtiers pour robots, prototypes de charnières, boîtiers pour appareils électroniques grand public
Acrylique (PMMA)Polyméthacrylate de méthyle. Haute transparence et bonne résistance aux intempéries. Sensible aux rayures et relativement fragile.Verres optiques, présentoirs, luminaires, dispositifs médicauxCaches pour feux automobiles, caissons lumineux publicitaires, boîtiers d'instruments chirurgicaux, panneaux décoratifs translucides
Delrin
(POM)
Polyoxyméthylène. Haute résistance, peu de friction, excellente résistance à l'usure, et la stabilité dimensionnelle. Faible résistance aux acides forts.Gears, orientations, pièces automobiles, composants électroniquesSystèmes de serrures, composants du système d'alimentation, engrenages industriels, inhalateurs médicaux
Nylon
(PA)
Polyamide. Bonne résistance à l'usure, haute résistance, et résistance chimique. Hygroscopique (absorbe l'humidité).Pièces mécaniques, joints, composants automobiles, engrenages industrielsCapuchons de couvercle de soupape, pignons de transmission, entretoises résistantes à l'usure
PPPolypropylène. Excellente résistance chimique, haute résistance à la fatigue, et léger. Faible rigidité.Récipients pour produits chimiques, mobilier, intérieurs automobiles, dispositifs médicauxComposants automobiles (Ex. :, Cas Ford), récipients alimentaires, plateaux médicaux
HDPEKPolyéthylène haute densité. Résistant aux chocs, résistant à l'humidité, facile à traiter. Faible rigidité.Pipes, conteneurs de stockage, mobilier d'extérieur, jouetsGuides sur les systèmes de convoyage, réservoirs de stockage de produits chimiques, bouées marines
PEPolyéthylène (Comprend le PEHD et le PEBD). Bonne résistance chimique et bonne isolation électrique. Faible intensité.Emballage, pièces isolantes, composants structurels à faible chargeEmballages, boîtiers isolants, éléments structurels simples
PCPolycarbonate. Haute résistance aux chocs, transparence, et résistance à la chaleur. Sensible à la fissuration sous contrainte.Caches pour feux automobiles, écrans électroniques, écrans de protection, composants optiquesLentilles de phares, verre pare-balles, boîtiers d'appareils électroniques
Île-du-Prince-Édouard
(ULTEM)
Polyétherimide. Résistance aux températures élevées, haute résistance, ignifuge. Coût plus élevé.Aérospatiale, matériel de stérilisation médicale, composants d'isolation électroniqueEngrenages haute température, composants aérospatiaux, boîtiers d'instruments médicaux
PEEKPolyétheréthercétone. Excellentes performances à haute température, résistance à l'usure, et l'inertie chimique. Difficile à traduire automatiquement.Aérospatiale, implants médicaux, pièces mécaniques haute performanceBlocs de montage pour capteurs, plaques de soupapes de compresseur, prothèses articulaires
POMPolyoxyméthylène (similaire au Delrin). Faible frottement et haute rigidité. Souvent utilisé pour les composants de précision.Engrenages de précision, orientations, accessoires automobilesEngrenages industriels, éléments coulissants, composants mécaniques

Remarque: Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Le choix des matériaux doit être évalué plus en détail en fonction des exigences techniques spécifiques (Ex. :, charger, environnement, coût).

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