loading

Производитель комплексных решений для всех видов штамповочных изделий и изделий, обработанных на станках с ЧПУ.

Технические характеристики и режим производства деталей высокоскоростной прецизионной штамповки [метизов]

1. Технические характеристики деталей высокоскоростной прецизионной штамповки. Детали высокоскоростной прецизионной штамповки имеют большое разнообразие, большие объемы производства, высокую точность, сложную форму, тонкие пластинчатые материалы и разнообразные материалы. Основные виды деталей высокоскоростной прецизионной штамповки имеют следующие технические характеристики. Сердечники статора и ротора являются важными частями двигателя, и их качество напрямую влияет на технические характеристики двигателя. Традиционный процесс изготовления сердечника статора и ротора двигателя заключается в штамповке штампованных деталей статора и ротора (разрозненных деталей) с помощью обычного штампа, а затем для изготовления сердечника используются заклепки, застежки, аргоновая сварка и другие методы. Сердечник ротора двигателя переменного тока необходимо выкрутить из желоба вручную. Шаговые двигатели требуют одинаковых магнитных свойств и направления толщины сердечников статора и ротора. Сердечник статора и сердечник ротора должны вращаться под определенным углом. Например, их производят традиционными методами, которые неэффективны и трудно соответствуют техническим требованиям. С непрерывным развитием технологий промышленного производства, в технических областях двигателей и электроприборов, многостанционные прогрессивные штампы для высокоскоростной штамповки широко используются для изготовления сердечников автоматических ламинированных конструкций, таких как сердечники статора и ротора различных микродвигателей, и шевроны. , U-образный, небольшой сердечник трансформатора и т. д. Среди них сердечники статора и ротора также могут быть снабжены торсионным желобом для укладки с вращающейся на большой угол структурой укладки между штамповочными деталями. По сравнению с обычными штампами для штамповки, многопозиционные прогрессивные штампы обладают преимуществами высокой точности штамповки, высокой эффективности производства, длительного срока службы, хорошей стабильности размеров штампованного железного сердечника, простой автоматизации и подходят для массового производства. Это точность микромоторной промышленности. Направление развития плесени. Существует наибольшее количество типов деталей электронной штамповки и самая сложная конструкция. Детали электронной штамповки обычно требуют относительно высокой точности, и в то же время толщина штамповочного материала должна быть точной и однородной, с гладкой поверхностью, без пятен, шрамов, царапин, поверхностных трещин и т. д. и предел текучести материала является однородным, без явной направленности, высоким равномерным удлинением и низким деформационным упрочнением. Ребра теплообменника представляют собой металлические листы для передачи тепла в теплообменном устройстве, которые увеличивают площадь поверхности теплообмена теплообменного устройства и улучшают эффективность теплообмена. Годовой объем производства ребер теплообменника достигает сотен миллионов. Материал обычно представляет собой алюминиевую фольгу толщиной 0,08–0,20 мм, поэтому ее необходимо производить с помощью высокоскоростной прогрессивной матрицы. Полупроводниковая выводная рамка является носителем полупроводникового чипа и играет роль интерфейса между полупроводниковым устройством и печатной платой (PCB). Его примечательными особенностями являются: качество поверхности, точность формы, точность формы и положения, накопленная погрешность, характеристики внешнего вида и другие требования, которые являются самыми высокими среди всех штампованных деталей. В частности, форма внутреннего вывода по сути похожа на тонкую и длинную консоль, похожую на крабовую лапку, что отличается от обычного процесса штамповки. Существует множество типов электрических разъемов и широкий спектр применения. Содержащиеся в них штампованные детали имеют различную форму и обычно имеют следующие характеристики. (1) Высокая надежность. Поскольку это соединение электрических сигналов между подсистемами, оно необходимо для поддержания надежности в суровых условиях, таких как удары, вибрация, релаксация напряжений и коррозия окружающей среды. Обычно гальваническую обработку выполняют для обеспечения коррозионной стойкости. (2) Высокоточные штампованные детали для обычных разъемов гражданского назначения, общая точность штамповки составляет ± 0,03 мм, точность гибки - в пределах ± 0,05 мм, точность вырубки высокого уровня - ± 0,01 мм, точность гибки - в пределах ±0,02 В пределах мм. Микроформовка штампованных деталей в основном включает в себя микровытяжку, инкрементную формовку, микроштамповку и микрогибку тонких пластин. По сравнению с традиционным процессом штамповки, хотя процесс тот же, микроштамповка не является простым уменьшением традиционной формы штамповки. По мере уменьшения размеров формованных деталей микроштамповка имеет следующие характеристики. 1) Увеличивается соотношение площади поверхности к объему, что влияет на температурный режим. 2) Чем меньше размер детали, тем больше влияние силы сцепления и поверхностного натяжения между инструментом и штампом. 3) Влияние размера зерна существенно, и оно больше не рассматривается как однородный континуум одного пола, как при традиционной формовке. 4) Когда ширина изделия эквивалентна толщине пластины, высокая скорость деформации повлияет на пластичность и микроструктуру материала, особенно на размер зерна и типичный размер заготовки. 5) Чем меньше размер детали, тем меньше отношение площади закрытой смазочной ямы к общей площади смазки и тем труднее хранить смазку на поверхности детали. Детали для штамповки металла широко используются в различных областях, с которыми мы знакомы, включая некоторые электронные устройства, автозапчасти, декоративные материалы, приборы и счетчики и т. д. Металлические штампованные детали тонкие, однородные, легкие, небольшие и прочные. 2. Режим производства деталей высокоскоростной прецизионной штамповки. Детали высокоскоростной прецизионной штамповки производятся серийно с использованием высокоскоростной линии прецизионного пресса и многопозиционной прогрессивной матрицы из цементированного карбида в качестве основного средства процесса, который также включает штамповку, глубокую вытяжку, гибку и токарную обработку. Прогрессивная штамповка с компаундированием кромок, клепкой и другими процессами. Материалы в основном представляют собой рулонные ленты, которые автоматически подаются с помощью автоматической подающей стойки и, как правило, должны быть выровнены с помощью правильной машины. Выровненный материал автоматически подается питателем, прикрепленным к высокоскоростному прессу. Чтобы улучшить характеристики штамповки, поверхность материала необходимо окунуть или опрыскать маслом для штамповки. При выборе масла для штамповки необходимо оценить потребности последующего процесса. Детали обычно автоматически упаковываются на барабане перемоточной машины, а детали добавляются промежуточной бумагой или пластиковой пленкой или отправляются непосредственно в сборщик по конвейерной ленте. Некоторые штампованные детали требуют последующей обработки, такой как очистка, гальваническое покрытие и т. д. Большинство деталей высокоскоростной прецизионной штамповки производятся на одной машине автоматически, а некоторые сложные детали производятся на автоматической производственной линии, состоящей из нескольких машин.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Информационный центр Отраслевые услуги Блог
Fortuna впервые посещает нового американского клиента Lacroix Electronics
Fortuna воспользовался возможностью участия в выставке в Лос-Анджелесе, чтобы посетить своего нового клиента, компанию Lacroxic Electronics, чтобы укрепить деловое сотрудничество между двумя сторонами и изучить потенциальные возможности сотрудничества в будущем.

Знаете ли вы, что качество выводных рамок существенно влияет на точность и производительность ваших электронных устройств? Когда дело доходит до выбора надежных производителей выводных рамок, необходимо учитывать несколько факторов.

Введение:



Выводные рамки являются важным компонентом в производстве высокопроизводительных деталей для различных отраслей промышленности.

Выбор подходящего производителя выводной рамки имеет решающее значение для успеха и качества ваших электронных устройств.

Штамповка свинцовой рамки является критически важным процессом в производстве электронных компонентов, особенно в условиях, когда технологии продолжают развиваться быстрыми темпами.

Когда дело доходит до прецизионной штамповки, выводные рамки являются важным компонентом многих электронных и механических устройств.

Высокое качество
Ведущая рама
Штамповка для электроники



Спрос на высококачественную штамповку выводных рамок в электронной промышленности продолжает расти, поскольку компании стремятся производить электронные устройства меньшего размера, легче и эффективнее.

Эксперт
Ведущая рама
Поставщики проектов индивидуальной штамповки



Вам нужны высококачественные свинцовые рамки для ваших индивидуальных проектов штамповки? Не ищите ничего, кроме наших опытных поставщиков выводных рамок.

По состоянию на 2024 год услуги штамповки свинцовых рам по-прежнему будут играть решающую роль в производстве и сборке электронных компонентов.

Будущие тенденции в
Ведущая рама
Технология штамповки



Поскольку технологии продолжают развиваться быстрыми темпами, мир штамповки свинцовых рамок не является исключением.
нет данных
Дунгуань Фортуна была основана в 2003 году. Он имеет завод площадью 16 000 квадратных метров и 260 сотрудников. Это производственное предприятие, специализирующееся на прецизионной штамповке металлических деталей, прецизионной обработке на станках с ЧПУ, литье под давлением и сборке изделий.
Свяжитесь с нами
Японский офис
2-47-10-203Нисифунахаси, Хираката, Осака
Адрес
Нет. 226, Shida Road, город Далиншань, Дунгуань 523810, Гуандун, Китай
Авторские права © 2023 Dongguan Fortuna Metals Co, Ltd. - www.dgmetalstamping.com | Политика конфиденциальности Карта сайта
Contact us
email
contact customer service
Contact us
email
Отмена
Customer service
detect