CNC -osia käytetään ilmailu-

 

Nykyisen yhteiskunnan ilmailualan alueella tarkkuusosien valmistus on erittäin tärkeää. CNC -koneistustekniikasta on tullut yksi keskeisistä prosesseista näiden osien valmistukseen. Kuvailemme CNC -koneistuksen levitystä ilmailualan kentällä ja kuinka se mahdollistaa tarkkuusosien valmistusprosessin.

Katsotaanpa ensin CNC -koneistusta. CNC on lyhyt tietokoneen numeeriselle ohjaukselle, ja CNC -työstötyökalut ovat päälaitteet CNC -prosessointiin. Nämä koneet käyttävät esiohjelmoituja ohjeita työkalujen ja työkappaleiden liikkeen hallitsemiseksi, mikä mahdollistaa tarkan koneistusprosessien. Verrattuna perinteisiin koneistusmenetelmiin CNC -koneistuksessa on korkeampi automatisointi ja suurempi tarkkuus, ja se sopii valmistusosiin, joilla on monimutkaisia ​​muotoja ja suuria tarkkuusvaatimuksia.

Ilmailualan kentällä osien tarkkuus on erittäin korkea, koska ne vaikuttavat suoraan lentokoneen suorituskykyyn ja turvallisuuteen. CNC -koneistustekniikka voi täyttää nämä vaatimukset. Ensinnäkin insinööri muuntaa suunnitellun CAD -tiedoston CNC -ohjelmaan määrittelemään osan koneistuspolku ja koneistusparametrit. Nämä ohjelmat ladataan sitten CNC -koneeseen CNC -ohjausjärjestelmän kautta. Käsittelyprosessissa CNC -työstötyökalu suorittaa automaattisesti ohjeet työkappaleen työkalun "kaiverruksen" saavuttamiseksi. CNC -koneistuksen suuren tarkkuuden ja stabiilisuuden vuoksi on mahdollista varmistaa, että osien koko ja muoto ovat täsmälleen suunniteltu.

cnc machining in aerospace

 

Korkean tarkkuuden lisäksi CNC -koneistus on myös erittäin tehokas. CNC -kone voi käsitellä useita osia samanaikaisesti, ja sama koneistusprosessi voidaan toistaa eri ajankohtina. Tämä tekee samojen osien massatuotannosta paljon helpompaa ja tehokkaampaa. Ilmailu- ja avaruustilassa tämä tarkoittaa, että suurta määrää tarkkuusosia voidaan tuottaa nopeammin, nopeuttaen koko valmistusprosessia.

CNC -koneistustekniikalla on tärkeä rooli ilmailualan kentällä. CNC-koneistuksen avulla on mahdollista saavuttaa tarkkuusilma-avaruusosien tehokas ja tarkkaan 'kaiverrus'. Tämä ei vain paranna valmistuksen tehokkuutta, vaan myös varmistaa osien laadun ja tarkkuuden, jolla on positiivinen vaikutus ilmailualan kehitykseen

 

Miksi käytämme CNC -tekniikkaa ilmailu- ja avaruusteollisuudessa?

Ilmailu- ja avaruusteollisuus sisältää kaikentyyppisiä lentoliikenteitä, suurista Boeing 747 -suihkuista, jotka kuljettavat satoja matkustajia avaruusaluksen raketteihin, jotka on suunniteltu tutkimaan kansainvälistä avaruusasemaa, kuuta ja jopa Marsia. Avaruusalus on suunniteltu pysymään avaruudessa kuukausien tai jopa vuosien ajan. Tämän pitkäaikaisen ylläpidon vuoksi niitä on kehitettävä uskomattomalla tarkkuudella ja tarkkuudella. Tässä tapauksessa tietokoneen numeerinen ohjaus (CNC) sopii yhä enemmän tälle kentälle.

 

 

Mikä on Aerospace CNC -koneistus?

Ilmailualan CNC -koneistusta käytetään lentokoneiden kokoonpano- ja huoltoosien ja avaruussukkailujen valmistukseen. Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa lentokoneet vaativat usein osien, sarjojen ja kokoonpanojen CNC -koneistusta. Ilmailualan laitteet ja lentokoneiden osat vaativat parhaat osat saranoiden, holkkien, venttiilien, kalusteiden tai muiden mukautettujen osien valmistamiseksi korkealaatuisimmassa metallissa. Titaania ja korvareoksia käytetään yleisimmin ilmailualan komponenteissa, mutta muihin komponentteihin kuuluvat ruostumattomasta teräksestä, epäjohdonmukaisuudesta, alumiinista, messingistä, pronssista, keramiikasta, kuparista ja muista tiettyjä muovetyyppejä.

What is aerospace CNC Machining

 

 

Ilmailu-:

Keskeinen osa ilmailu- ja avaruustekniikkaa on materiaalin valinta. Ilmailualan valmistus vaatii materiaaleja, joilla on parempi lujuus, luotettavuus ja kulumiskestävyys varmistaakseen, että ne ovat valmiita muuttuviin olosuhteisiin ja vaativiin rakenteellisiin kuormituksiin. Tässä on joitain ilmailualan käsittelyyn tarvittavia materiaaleja:

stainless steel cnc parts
Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs on elinkelpoinen seostusmateriaali monille ilmailualan komponenteille, ja sitä on käytetty ilmailualan sovelluksissa vuosikymmenien ajan.

Ruostumattomat teräkset kestävät korroosion ja korkean lämpötilan hapettumisen, koska niiden kromipitoisuus tuottaa rikkaan oksidikalvon. Ruostumattoman teräksen yleisiin ilmailu- ja avaruusteollisuuteen kuuluvat polttoainesäiliöt, pakoputket, ilma-aluspaneelit, korkean lämpötilan moottorin osat ja hitsausta vaativat osat.

Alumiini

Alumiini on aina ollut niitti ilmailualan teollisuudesta. Tämä metalli on melkein kolmasosa ruostumattoman teräksen painosta, auttaa parantamaan polttoainetehokkuutta ja painomarginaalia, ja se on yleensä halvempi ja helpompi käsitellä. Mutta se on myös tehokkaampi lämpöjohdin, joten se ei sovellu osiin, jotka vaativat suurempaa lämmönkestävyyttä ja on vaikeampaa hitsata. Teknologian kehittyessä muut seokset (ja komposiitit) voivat korvata alumiinin ensisijaisena ilmailu- ja avaruusmateriaalina, mutta sillä on edelleen teollisuuden sovelluksia.

high precision machining aerospace
titanium machining
Titaani

Nyt ilmailu- ja avaruusteollisuus johtaa tietä titaaniseosten käyttämiseen titaanin uskomattoman vahvuuspainosuhteen vuoksi. Tämä metalli on houkutteleva valinta ilmailualan tekniikkaan, koska se on kevyempi kuin alumiini, mutta sillä on vaikuttava lämpö- ja korroosionkestävyys. Kun ne on käsitelty hiilikuituvahvistetuilla polymeereillä (CFRP), niiden erinomainen vastus näkyy. Kehyksistä moottoreihin valmistajat näkevät titaanin ihanteellisena ratkaisuna monimutkaisille ilmailu- ja avaruusprosesseille.

Korkean lämpötilan superseos

Näille superseoksille, metalliseoksille on ominaista lämpö ja korroosionkestävyys, kevyt rakenne ja suuri lujuus. Superseosit ovat usein paras valinta suihkumoottorien, turbiini- ja kompressorivaiheiden kuumimpiin osiin. Jotkut käyttämistämme superseosista ovat nikkeli superseokset, koboltti superseokset ja raudan superseokset.

anodized yellow parts

Ilmailu-

 

 

★ 3D -käsittely

3D -CNC -koneistuksella melkein mikä tahansa malli tai tekninen piirustus voidaan muodostaa tiukkaan määritelmään. 3D -koneistus sopii erityisen suurille ilmailu- ja avaruusalueiden komponenteille. 3D -tekniikka ja tekniikat voivat käsitellä monimutkaisia ​​operaatioita helposti, tarkasti ja edullisesti.

★ 5- akselin koneistus

Viiden akselin CNC-koneistus käyttää korkean tarkkuuden CNC-käyttämää konetta työkalun tai osan siirtämiseen viidellä akselilla samanaikaisesti. Tämä erittäin tarkka menetelmä on ihanteellinen ilmailu- ja avaruustekniikkaan, johon sisältyy erityisen monimutkaisten osien valmistus erityismateriaalien avulla.

page-2400-1600

★ Koordinaatin havaitseminen

CAPAICY Maturity Model (CMM) -tarkastuspalvelut varmistavat, että CAD -mallit ja 2D -piirustukset ilmailu- Koordinaattitarkastus on tärkeä askel kaikissa ilmailu- ja avaruustekniikan hankkeissa, joissa turvallisuus on erittäin tärkeää.

page-633-633

Muuntamalla komponenttigeometria CMM -ohjelmoitavaksi tietoksi, jokainen täydellinen komponentti tarkistetaan yksityiskohtaisilla raporteilla.

★ CNC -kääntyminen

CNC -käännös antaa useiden osien valmistuksen vuorovaikutuksessa täydellisesti. Tietokoneavusteinen piirto (CAD) ohjaa CNC-sorvia, jotka voivat leikata ylimääräisiä ja kiertää materiaaleja suurella nopeudella. Tämän koneen tarkkuus on alle 10 mikronia. Suunnittelupiirrosten mukaan varmista, että CNC -sorvi toimii tarkan määritelmän mukaisesti, jotta ilmailut ovat korkeat ja luotettavuus

page-738-553

Alla on luettelo osista, jotka käsittelimme sotilaallisen yrityksen ohjusjärjestelmille:

Missile head

Ohjuspää

Main body of the missile control system

Ohjusohjausjärjestelmän pääryhmä

The motor for the missile drive system

Ohjuskäyttöjärjestelmän moottorin kotelo ja kuori

The enclosurel of the missile receiving system

Ohjuksen vastaanottojärjestelmän kotelo

Se, mitä sisällytämme, ei välttämättä riitä, mutta toivomme silti, että opit jotain ponnisteluistamme. Jos sinulla on osia tai teknisiä kysymyksiä, jotka on käsiteltävä ilmailualan kentällä tai aseiden ja laitteiden alalla, ota meihin yhteyttä suoraan.