Titan CNC delar

Vad är Titanium CNC-delar
 

En legering med en mängd unika egenskaper, titan är ofta ett optimalt val för CNC-bearbetade delar med specialiserade applikationer. Titan har ett imponerande förhållande mellan styrka och vikt och är 40 % lättare än stål samtidigt som det bara är 5 % svagare.

 

Fördelar med Titanium CNC-delar

Styrka och lätt

Titan har ett exceptionellt förhållande mellan styrka och vikt. Detta innebär att även om titandelar kan skryta med den draghållfasthet som konkurrerar med vissa stål, gör de det på ungefär halva vikten. För branscher där varje gram räknas är detta en spelomvandlare.

Korrosionsbeständighet

Dyk ner i de djupaste delarna av havet och du hittar ubåtar och marin utrustning byggd med titan. Varför? Dess enastående förmåga att motstå korrosion från havsvatten.

 

Biokompatibilitet

Titans biokompatibilitet har gett hopp till otaliga individer i form av medicinska implantat och proteser.

Motståndskraft i värme

Jetmotorer och raketkomponenter hanterar extrema temperaturer. Titans höga smältpunkt gör den perfekt för denna uppgift.

 

Material: Titanlegering Gr2, Gr5, Ti6Al4V, etc. Process: CNC-svarvning, CNC-fräsning, ytbehandling: polering, borste, sandblästring, svart, färg, regnbågs-PVD, etc.

 

 
varför välja oss
 
01/

Snabb och pålitlig leverans
Iterera detaljkonstruktioner snabbt och påskynda produktutvecklingen med snabbsvängbara delar. Vår automatiserade designanalys hjälper dig att upptäcka alla svårbearbetade funktioner innan din design skickas till tillverkningsgolvet och sparar dig från kostsamma omarbeten längre ner i produktutvecklingscykeln.

02/

Avancerade funktioner
Få anodisering, snävare toleranser och volymprisalternativ genom vårt nätverk av tillverkare på Hubs. Du hittar plätering (svart oxid, nickel), anodisering (Typ II, Typ III) och kromatbeläggning i större delmängder; toleranser ner till ±{{0}}.001 tum (0.020 mm); och kostnadseffektiva bearbetade delar till högre volymer till lägre styckepris.

03/

Oändlig kapacitet
Eliminera stilleståndstiden i väntan på delar och säkerställ intern bearbetning med avlastning på begäran och oändlig tillverkningskapacitet.

04/

Tillverkningsanalys och offerter online
När du laddar upp din 3D CAD-fil för att begära en offert kommer vi att analysera din delgeometri för att identifiera funktioner som kan vara svåra att bearbeta såsom höga, tunna väggar eller hål som inte kan gängas.

 

Viktiga överväganden för att välja rätt material för dina titan CNC-delar

Det finns många faktorer du bör tänka på när du väljer ett material för ditt CNC-bearbetningsprojekt. Några av de viktigaste övervägandena är:

CNC Machined Milling Anodized Aluminum Parts

Syftet med delen

Hur kommer delen användas? Genom åren har ingenjörer upptäckt vilka material som är bra för vilket ändamål. Till exempel behöver flygkomponenter material som är starka och lätta (t.ex. aluminium, titan och höghållfasta stållegeringar). Att identifiera den eller de applikationer som en CNC-bearbetad del kommer att användas för hjälper till att begränsa vilka material som är lämpliga baserat på denna insamlade kunskap. Om komponenten har flera användningsområden är det viktigt att ta hänsyn till alla när du väljer ett material.

 
CNC Machined Milling Anodized Aluminum Parts

Driftstemperatur

Vilka driftstemperaturer kommer delen att utsättas för under användning? En CNC-bearbetad del kan utsättas för höga, låga eller fluktuerande temperaturer under drift. Det är viktigt att materialet du väljer har ett driftstemperaturområde som är tillräckligt brett för att klara dessa förhållanden. Annars kan komponenten bli spröd (om den utsätts för för låga temperaturer) eller mjuk/skev (om den utsätts för för höga temperaturer).

 
CNC Turned Milled Anodized Aluminum Parts

Miljö

Vilka miljöförhållanden kommer delen att utsättas för under användning? De förhållanden som en CNC-bearbetad del kommer att utsättas för kan påverka dess prestanda på kort och lång sikt. Om den till exempel behöver fungera i en miljö med höga temperaturer, höga luftfuktighetsnivåer eller frätande kemikalier, kan den skadas om den inte är byggd för att motstå dessa förhållanden.

 
CNC Turned Milled Anodized Aluminum Parts

Operationell stress/belastning

Vilka driftsförhållanden kommer delen att utsättas för under användning? En CNC-bearbetad del kan uppleva hög belastning och belastning under drift. I dessa fall är det viktigt att välja ett material som klarar dessa krävande driftsförhållanden.

 

 

 
Här är några tips för att undvika problem under CNC-bearbetning av titandetaljer
 

 

1

Sänk skärhastigheten om du upplever överdriven värmeuppbyggnad eller smetning; försök också att glida mjukt in i ingångspunkten, istället för att direkt mata in i beståndet.

2

Slipa dina skäreggar om du ser problem med smuts eller kantlinje.

3

Utför frekventa verktygsinspektioner och underhåll eller byt ut när du bearbetar titan och byt ut skäreggar när du först ser slitage.

4

Finjustera dina matningshastigheter, troligen baserat på försök och misstag; detta kan också bidra till att minska värmeuppbyggnad eller smetning.

5

Använd ett högt tryck, stor flödesvolym av kylvätska med en föredragen spindel och verktygsinställning.

6

Minska det radiella ingreppet för att minska tiden som skäreggen kan generera värme, och låt den därför svalna innan skärverktyget åter går in i titan arbetsstycket
Detta kan också möjliggöra en ökning av ythastigheten utan att det påverkar verktygstemperaturen nämnvärt.

7

Se till att varje enskild utrustning som fullbordar bearbetningsinställningen, inklusive själva arbetsstycket, är stabila. Stabilitet och styvhet i installationen kommer att minska vibrationer, toleransproblem och värmegenerering.

8

Använd konventionell, eller klättringsfräsning, för att producera en större mängd material vid ingångspunkten för kvarnen (för större värmeöverföring till spånet) och tunnare mängd material vid utgångspunkten från kvarnen minskar risken för spånvidhäftningsproblem.

9

Var uppmärksam på axiellt djup: ändra det för varje snitt, för att förhindra verktygsoxidation; Följ även förhållandet 8:1 runt tunna väggar eller ostödda detaljer för att undvika deformation.

 

Varför Titanium för Titanium CNC-delar
 

Precision och hållbarhet

Titan, känt för sitt exceptionella styrka-till-vikt-förhållande och korrosionsbeständighet, spelar en avgörande roll för att uppnå precision i CNC-bearbetade flyg- och rymddelar. Hållbarheten hos titan säkerställer att dessa komponenter klarar de tuffa förhållanden de kan möta under flygplansdrift.

Custom CNC Car Shift Knob
CNC Milled Parts

Viktminskningsfördelar

I kapplöpningen om bränsleeffektivitet och förbättrad prestanda är vikten av flygkomponenter en kritisk faktor. Titans lätta natur bidrar avsevärt till att minska flygplanens totala vikt, vilket leder till förbättrad bränsleeffektivitet och operativa kapacitet.

Korrosionsbeständighet

Flyg- och rymdmiljöer utsätter komponenter för korrosiva element. Titans inneboende korrosionsbeständighet är en spelomvandlare, vilket säkerställer att CNC-bearbetade delar bibehåller sin integritet under lång sikt, även under utmanande atmosfäriska förhållanden.

Aluminum CNC Machining Service
PEI Manifold Body

Temperaturbeständighet

Flygsystem fungerar i extrema temperaturområden. Titans förmåga att motstå både höga och låga temperaturer gör det till ett idealiskt val för CNC-delar, vilket säkerställer tillförlitlighet och prestanda under olika miljöförhållanden.

Kostnadseffektivitet på lång sikt

Även om den initiala investeringen i titan CNC-delar kan vara högre, uppväger de långsiktiga fördelarna vida kostnaderna. Hållbarheten och de låga underhållskraven för titankomponenter resulterar i betydande kostnadsbesparingar under ett flygplans livscykel.

Aluminum CNC Turning Parts
CNC Machined Shaft

Mångsidighet i flygtillämpningar

Titan CNC-delar kan användas i olika flygsystem, från strukturella komponenter till kritiska motordelar. Titaniums mångsidighet gör det möjligt för ingenjörer att designa och implementera innovativa lösningar som förbättrar flygplanets totala prestanda.

 

Populära titanlegeringar för titan CNC-delar
 

Titan är mångsidigt, och dess olika legeringar är ett bevis på det. Genom att introducera olika element har metallurger skräddarsytt titan för att passa specifika behov.

Titanium Grade 5 (Ti6Al4V)

Denna legering är en jack-of-all- trades, som skapar en balans mellan styrka och duktilitet. Det är idealisk CNC-bearbetning, tack vare dess mångsidighet.

Titan klass 2

Renhet är klass 2:s signum. Även om det kanske inte har styrkan hos vissa andra legeringar, gör dess anmärkningsvärda korrosionsbeständighet och svetsbarhet den till ett populärt val.

Titanium Grade 7 och Grade 23

Med förbättrad korrosionsbeständighet och renhet tillgodoser de nischbehov, vare sig det är motståndskraftiga syror eller att konstruera medicinska implantat.

 

Utmaningar med CNC-bearbetning Titan CNC-delar

 

Varje metall har sina egenheter, och titan är inget undantag. Att bearbeta titan kräver en blandning av expertis och tålamod.
Lyckligtvis säkerställer vårt erfarna team av experter och fullständigt kontrollerade leveranskedja högsta kvalitet för dina CNC-bearbetade titandelar. Här är några av de saker vi tar hand om under titanprojekt:

CNC Machined Bronze Parts

Tackling av verktygsslitage

Titan är robust. Även om det är utmärkt för slutprodukten, betyder det att verktyg kan slitas ut snabbare. Lösningen? Verktyg gjorda av slitstark hårdmetall eller de med beläggningar skräddarsydda för titanbearbetning.

Aluminum CNC Milling Shells

Hantera värme

Titan avleder inte värme snabbt, till skillnad från metaller som aluminium. Denna lokaliserade värmeuppbyggnad kan påskynda verktygsslitage. Bekämpar detta.

CNC Turning Machined 42CrMo Steel Parts

Kämpar med flexibilitet

Titans styrka kan tyda på styvhet men kan uppvisa flexibilitet, vilket leder till vibrationer under bearbetning. Det är viktigt att ha robusta system och maskiner för att klara av denna nyans.

 

Hur man rengör CNC-bearbetning Titan CNC-delar

 

 

●Rakthet är en formtolerans som introduceras i GD&T, som används för att indikera att de linjära elementen på CNC-svarvdelarna upprätthåller ett idealiskt tillstånd med rak linje, vilket vanligtvis kallas graden av rakhet. Rakhetstolerans är den maximala variationen som tillåts av den faktiska linjen till den ideala räta linjen, och det finns inget riktmärkekrav. Standardformen av rakhet används för att säkerställa enhetliga tvådimensionella toleranser på ytan av CNC-svarvdelar, såväl som axelns rakhet som används för att styra delens centrala axel.
●Ta ut de CNC-bearbetade titandelarna och skölj dem med rent vatten. Ta en torr mjuk handduk eller bomullstrasa och prova försiktigt titanet att torka i cirkulära rörelser.

 

Vikten av titan CNC-delar

 

Titan CNC-delar uppvisar utmärkt värmetolerans och kan motstå ett brett utbud av högtemperaturapplikationer. De bearbetade delarna är starkt resistenta mot olika kemikalier. De bearbetade delarna är lätta och uppvisar hög hållfasthet. Titan på grund av dess exceptionella kvaliteter efterfrågas av många tillverkare för att producera högkvalitativa precisionssvarvade titankomponenter.
Se senaste prislistan över cnc titankomponenter och svarvade komponenter.
CNC-titankomponenter är inbyggda med hög duktilitet och hållfasthet till viktförhållande för vilken metall som helst. Precisionssvarvade titankomponenter har utmärkta bearbetningsegenskaper. Bearbetningsprocessen kan bilda delar av hög kvalitet med komplex geometri och snäva toleranser.
Titan cnc-bearbetning och cnc-fräsning av titan för kritiska flyg-, batteri- och elektroniktillämpningar.
Titan CNC-bearbetningsdelar används i stor utsträckning inom medicin, flyg, mat och dryck, design, bilindustri, elektronik, militär, hav, motor och konsumentvaror. Svarvade delar i titan är populära för dess dimensionella noggrannhet och exakta specifikationer.

 

 
 
Vikten av att polera ytor av titan CNC-delar
Cnc Aluminum Plates

Förbättrar livslängden

En CNC-del i titan med en fantastisk finish tenderar att hålla längre eftersom den är hållbar. Dessutom är delarna resistenta mot korroderande miljöfaktorer. Med sådana aspekter garanterar titan CNC-delarna en längre livslängd.

CNC Turning Milling Anodized Aluminum Parts

Förbättrar elektrisk ledningsförmåga

För alla metalldelar är elektrisk ledningsförmåga en avgörande faktor. titan CNC delar material kan vara en bättre ledare; polering av dess yta förbättrar dess ledningsförmåga. Det finns lite motstånd i metallen när elektriciteten passerar genom den.

Titanium CNC Parts

Förbättrar delens skönhet

Vid polering av titan förbättras dess funktionalitet, vilket förbättrar dess användbarhet. Dessutom förbättrar vi strukturen på delen, vilket ger den ett glansigt utseende.

 

Precision Turned Parts

Förbättrar slitstyrkan

Genom att polera titan minskar friktionskraften på ytan. Därför, eftersom metalldelen kommer i kontakt med en annan yta, blir slitaget minimalt. En sådan funktion förbättrar föremålets livslängd, särskilt när det finns friktion inblandad.

 

Certifikat

 

productcate-264-372
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 

 

 

Våra produkter

Ruixing grundades 2005 och klarade ISO9001-2015. Vi är specialiserade på bearbetningstjänster i 18 år till. Vi är din professionella partner för bearbetning av delar.
Vår tjänst fokuserar på den professionella bearbetningstjänsten för industriautomation, flyg- och rymddelar, stickmaskinsdelar, instrument och mätare, sensor, medicinsk utrustning, skönhet och personlig vård, hemelektronik och hårdvara, etc.

productcate-490-318
 
productcate-502-318
 
 

 

 
FAQ
 

 

F: Är titan CNC-delar dyrare än traditionella material?

S: Även om den initiala kostnaden kan vara högre, gör de långsiktiga fördelarna och hållbarheten ofta titan CNC-delar till ett kostnadseffektivt val.

F: Hur bidrar titan till viktminskning i flygkomponenter?

S: Titans lätta natur hjälper till att minska flygplanens totala vikt, vilket leder till förbättrad bränsleeffektivitet och operativa kapacitet.

F: Vilka utmaningar är förknippade med bearbetning av CNC-delar av titan?

S: Bearbetningssvårigheter är vanliga utmaningar, men framsteg inom teknik och expertis tar itu med dessa problem.

F: Kan titan CNC-delar motstå extrema temperaturer i rymdtillämpningar?

S: Ja, titans temperaturbeständighet gör den lämplig för att tåla både höga och låga temperaturer i rymdmiljöer.

F: Vilka är de framtida trenderna för användningen av titan CNC-delar inom flygteknik?

S: Framtida trender inkluderar framsteg inom titanlegeringar, utvidgning av applikationsområdet och förbättrad övergripande flygprestanda.

F: Vad betyder grad 5 titanium?

A: Grad 5 (Ti 6Al-4V) Titan. Ti 6AI-4V (alias klass 5) är den vanligaste av titanlegeringar, och den hänvisas till som flygindustrins"arbetshäst" av en anledning. Den kan motstå temperaturer upp till 600 grader Fahrenheit, är stark, lätt, mycket formbar och extremt korrosionsbeständig.

F: Varför är titan svårt att bearbeta?

S: De troliga orsakerna till dålig bearbetbarhet av titanlegeringar är dålig värmeledningsförmåga, låg elasticitetsmodul, dynamisk skjuvhållfasthet, hög kemisk reaktivitet och hög varmhårdhet. Bearbetning av titanlegeringar kräver ofta skärverktyg gjorda av Cubic Boron Nitride (CBN) och Poly Crystalline Diamond (PCD).

F: Är titan dyrt att bearbeta?

S: Det betyder att det är väldigt dyrt jämfört med andra vanliga material. En annan stor nackdel med titan är dess svårighetsgrad när bearbetningsprocesser krävs.

F: Vilken är den bästa graden av titan för bearbetning?

A: Grad 1 (rent titan med låg syrehalt)
Grad 1 titan har utmärkt bearbetningsförmåga, slagseghet, korrosionsbeständighet och formbarhet.

F: Är titan svårt att fräsa?

S: Titan beskrivs ofta som svårt att bearbeta. Detta är något av en felaktig benämning, titan är bara svårt att bearbeta om du försöker arbeta med det på samma sätt som du skulle arbeta med andra metaller som stål. För att undvika denna fallgrop är det viktigt att förstå egenskaperna hos titan.

F: Är titan svårare att fräsa än stål?

S: På grund av dess jämförelsevis höga draghållfasthet, låga formbara utbyte, 50 % lägre elasticitetsmodul (104 GPa) och cirka 80 % sämre värmeledningsförmåga än stål, anses titanlegeringar vara svåra att bearbeta.

F: Vad krävs för att bearbeta titan?

S: Titanbearbetningstips
Håll nere temperaturerna. Eftersom titan inte leder värme bra, går det mesta av energin som genereras under skärprocessen in i verktyget.
Gör din yta stabil.
Se upp dina verktyg.
Lämna ditt verktyg mycket utrymme.
Minska gallring.
Styr Chipping.

F: Vad är det bästa sättet att skära titan?

S: Eftersom det är en reaktiv metall ändrar den sina kemiska egenskaper när den utsätts för värme. Därför skärs titan kallt. I videon nedan kan du se en Cosen AH320 horisontell bandsåg som används för att skära ett block av titan. Detta är ett av de mer populära sätten att skära titan.

F: Vad är skärhastigheten för titan?

S: Titan har ett smalt band av bearbetbarhet, med rekommenderade skärhastigheter på 60 m/min för grovbearbetning och 3-4 gånger högre än vid finbearbetning. Matningshastigheterna är helt beroende av spånbelastningar och andra faktorer, men bör vara tillräckligt höga för att förhindra arbetshärdning.

F: Vad är skärhastigheten för titan vid bearbetning?

A: Rekommendationer av maskin för titanbearbetning
Vidare räcker lågt varv per minut och i de flesta fall 3000 varv per minut eftersom hårdmetallskärverktyg används med en låg skärhastighet på 45 -100 m/min. Intern kylvätska är också ett måste; ju högre den är desto bättre.

F: Hur svårt är det att repa titan?

S: Jämfört med guld och platina kommer titan att motstå djupare repor och bucklor, men annars kommer det att märkas relativt lätt. Jag skulle jämföra det med rostfritt stål, om du till exempel tittar på skicket på din diskbänk kommer du att se den täckt av repor från bestick etc. Samma sak händer med titan.

F: Är grad 5 titan svårt att bearbeta?

S: Titanlegering-5 är svår att skära (dålig skärbarhet), på grund av dess speciella egenskaper (tabell 1). Höga skärtemperaturer genereras under bearbetning av denna legering som ett resultat av dess låga värmeledningsförmåga.

F: Vilket verktyg används för att skära titan?

S: Titan är känt för sin höga hållfasthet och seghet, som snabbt kan slita ner höghastighetstål skärverktyg. Det är generellt sett mer tillrådligt att använda hårdmetallskärverktyg eller andra specialiserade verktyg avsedda för bearbetning av titan, eftersom de är bättre rustade för att hantera utmaningarna som denna tuffa metall innebär.

F: Vilken metall är lättast att bearbeta?

S: Av de tre angivna alternativen anses koppar (mässing/brons) i allmänhet vara den metall som är lättast att bearbeta. Kopparlegeringar är kända för sin utmärkta bearbetbarhet på grund av sin relativt låga hårdhet, goda värmeledningsförmåga och förmåga att bilda små spån vid bearbetning.

F: Kan en laserskärare skära titan?

S: Både vattenskärning och laserskärning fungerar bra på titanplåt och titanplåt. Det kan dock finnas skäl att välja det ena framför det andra. Till exempel är vattenskärning för titanplåt och titanplåt mer meningsfullt när man skär enkla former, eftersom det blir ett mer kostnadseffektivt och effektivt tillvägagångssätt.