Опис продукту
Частини для обробки титану з ЧПУ є прецизійним конструкторомкомпоненти, які широко використовуються в різних галузях промисловості, включаючи аерокосмічну, медичну, автомобільну та оборонну.
Однією з головних переваг їх використання є надзвичайна довговічність і міцність. Титан відомий своїм високим співвідношенням міцності до ваги, що робить його ідеальним матеріалом для створення деталей, які мають витримувати високий тиск, навантаження та знос.
Наші можливості
Наша компанія є фабрикою з ЧПК, яка працює вже 18 років, починаючи з 2005. Маючи понад 40 верстатів з ЧПК, ми можемо обробляти понад 90 типів металів і пластмас і можемо запропонувати 30 видів обробки поверхні. Наші допуски на обробку можуть досягати +/- 0.0004 дюйма (0,01 мм), що робить наші операції високоефективними та точними. Ми пропонуємо додаткові послуги, такі як електророзрядне різання дроту, гарматне свердління, шліфування, згинання труб і прутів тощо. Наші знання та досвід у прецизійній обробці з ЧПК у поєднанні з нашим широким спектром можливостей роблять нас надійним і надійним партнером для всіх виробничих потреб наших клієнтів.

Характеристика продукту
1. Ti-6Al-4V
Ti-6Al-4V є найбільш широко використовуваним титановим сплавом завдяки його винятковому співвідношенню міцності до ваги, високій міцності та чудовій стійкості до корозії. Його типовий склад складається з 6% алюмінію і 4% ванадію, а решта в основному з титану. Числові параметри Ti-6Al-4V такі:
- Щільність: 4,43 г/см3
- Міцність на розрив: 880 МПа
- Межа текучості: 830 МПа
- Модуль пружності: 114 ГПа
- Коефіцієнт Пуассона: 0.34
Переваги:
- Високе співвідношення міцності до ваги
- Хороша міцність
- Чудова стійкість до корозії
- Біосумісний
Обмеження:
- Відносно висока вартість порівняно з іншими титановими сплавами
- Важко виготовляти через високу міцність
2. Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (або Ti-6242) — це альфа-бета-титановий сплав, розроблений для застосування у високих температурах. Він має кращий опір повзучості та вищу міцність, ніж Ti-6Al-4V. Його типовий склад складається з 6% алюмінію, 2% олова, 4% цирконію, 2% молібдену, решта - переважно титан. Числові параметри Ti-6242 наступні:
- Щільність: 4,46 г/см3
- Міцність на розрив: 950 МПа
- Межа текучості: 880 МПа
- Модуль пружності: 110 ГПа
- Коефіцієнт Пуассона: 0.34
Переваги:
- Високе співвідношення міцності до ваги
- Хороший опір повзучості при високій температурі
- Чудова стійкість до корозії
- Біосумісний
Обмеження:
- Відносно висока вартість порівняно з іншими титановими сплавами
- Важко виготовляти через високу міцність
3. Ti-3Al-2.5V
Ti-3Al-2.5V – це майже альфа-титановий сплав із хорошими механічними властивостями та помірною міцністю. Його типовий склад складається з 3% алюмінію та 2,5% ванадію, решта в основному з титану. Числові параметри Ti-3Al-2.5V такі:
- Щільність: 4,43 г/см3
- Міцність на розрив: 780 МПа
- Межа текучості: 620 МПа
- Модуль пружності: 105 ГПа
- Коефіцієнт Пуассона: 0.34
Переваги:
- Гарне поєднання міцності та міцності
- Відмінна зварюваність
- Хороша стійкість до корозії
- Біосумісний
Обмеження:
- Відносно низька міцність порівняно з іншими титановими сплавами
- Не підходить для застосування при високих температурах
Відображення товару
|
|
|
застосування
1. Аерокосмічна промисловість:
Обробні деталі з ЧПУ з титану широко використовуються в аерокосмічній промисловості завдяки відмінному співвідношенню міцності до ваги та стійкості до корозії. Наприклад, титанові компоненти, такі як лопатки турбін, корпуси двигунів і конструктивні компоненти.
2. Медична промисловість:
Вони знаходять широке застосування в медицині. Імплантати, такі як ортопедичні імплантати (стегнові, колінні та спинальні імплантати), зубні імплантати та хірургічні інструменти, часто використовують титан, оброблений на верстаті з ЧПК, завдяки його біосумісності та здатності інтегруватися з тілом людини.
3. Автомобільна промисловість:
Вони відіграють вирішальну роль в автомобільному секторі, особливо в автомобілях високої продуктивності. Титанові компоненти, такі як шатуни, клапани та вихлопні системи, для підвищення продуктивності двигуна, зменшення ваги та підвищення ефективності палива.
4. Спорт і відпочинок:
Вони використовуються в різному спортивному і рекреаційному обладнанні. Наприклад, у велоспорті титанові рами, кермо та інші компоненти обробляються на станках з ЧПК, щоб створити легкі, але міцні конструкції для велосипедів. Подібним чином у індустрії відпочинку на природі титанові деталі з ЧПК використовуються у виробництві легкого туристичного спорядження, палиць для походів і альпіністського спорядження, що забезпечує довговічність і міцність при мінімізації ваги.
5. Морська промисловість:
Вони знаходять застосування в морському секторі, насамперед у виробництві високопродуктивних човнів і яхт. Титанові компоненти, такі як гвинти, вали та фітинги, витримують суворе морське середовище, включаючи корозію в солоній воді.
6. Енергетична промисловість:
Вони використовуються в різних сферах енергетики. У виробництві електроенергії титанові компоненти з ЧПК використовуються в газових турбінах, парових турбінах і ядерних реакторах завдяки їх стійкості до високих температур і корозії. Ці деталі включають лопаті, ротори та корпуси, які вимагають точної механічної обробки, щоб відповідати суворим вимогам до продуктивності та гарантувати тривалу надійність.
7. Промислове обладнання:
Вони використовуються в різних промислових машинах і обладнанні. Наприклад, у виробничому секторі титанові компоненти з ЧПК використовуються в робототехніці, системах автоматизації та важкому машинобудуванні.
8. Предмети розкоші:
Частини для обробки титану з ЧПУзайняті у виробництві предметів розкоші, таких як високоякісні годинники, ювелірні вироби та аксесуари. Унікальні властивості титану, включаючи його легкість і стійкість до корозії, роблять його привабливим матеріалом для брендів класу «люкс».
Процес продукту

Упаковка та доставка

FAQ
Q1: Що таке обробка з ЧПК і як вона пов’язана з титановими деталями?
A1: Обробка з ЧПК означає обробку з цифровим керуванням комп’ютера, яка є виробничим процесом, у якому використовуються верстати з комп’ютерним керуванням для видалення матеріалу із заготовки та створення точних складних форм. У контексті титанових деталей обробка з ЧПК використовується для виготовлення компонентів із титанових матеріалів із високою точністю та послідовністю.
Q2: Які переваги використання титанових деталей з ЧПК?
A2: Титанові деталі з ЧПК пропонують кілька переваг. Вони забезпечують чудову міцність і довговічність, забезпечуючи надійну роботу в складних умовах. Легка вага титану зменшує загальну вагу вузлів, що призводить до покращення паливної ефективності, збільшення вантажопідйомності та покращеної маневреності. Крім того, обробка з ЧПК забезпечує точні розміри, жорсткі допуски та складну геометрію, що забезпечує високоякісні деталі.
Q3: Чи можна налаштувати титанові деталі з ЧПК відповідно до конкретних вимог?
A3: Так, обробка з ЧПК дозволяє налаштовувати титанові деталі відповідно до конкретних вимог. Процес, керований комп’ютером, дозволяє виготовляти складні конструкції та форми з високою точністю. Ця гнучкість дозволяє створювати індивідуальні рішення, які відповідають унікальним потребам різних галузей і застосувань.
Питання 4: Чи економічно ефективні титанові деталі з ЧПУ?
A4: Хоча титан сам по собі є відносно дорогим матеріалом порівняно з іншими металами, обробка з ЧПК забезпечує економічну ефективність з точки зору ефективності виробництва та довгострокової продуктивності. Точний характер обробки з ЧПК зменшує відходи матеріалу та зводить до мінімуму потребу в додаткових фінішних операціях. Крім того, міцність і корозійна стійкість титанових деталей сприяють їх довговічності, зменшуючи витрати на обслуговування та заміну з часом.
Q5: Чи підходять титанові деталі з ЧПК для високотемпературних середовищ?
A5: Так, титан демонструє чудову термостійкість, завдяки чому титанові деталі ЧПК добре підходять для високотемпературних середовищ. Вони можуть витримувати екстремальні температури без втрати своєї структурної цілісності або механічних властивостей. Ця властивість особливо цінна в таких галузях, як аерокосмічна промисловість, виробництво електроенергії та оборона, де компоненти піддаються впливу підвищених температур.
Q6: Як титанові деталі з ЧПК сприяють екологічності?
A6: Титанові деталі з ЧПК сприяють стійкості кількома способами. По-перше, легка природа титану зменшує споживання палива на транспорті, що призводить до зниження викидів вуглецю. По-друге, стійкість титану до корозії забезпечує довговічність деталей, зменшуючи потребу в частій заміні та мінімізуючи відходи. Нарешті, сама обробка з ЧПК є точним і ефективним процесом, який мінімізує відходи матеріалу та споживання енергії.
Q7: Чи сумісні титанові деталі ЧПК з іншими матеріалами?
A7: Так, титанові деталі з ЧПК можуть бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб вони були сумісні з іншими матеріалами. Наприклад, у медичній промисловості титанові імплантати можуть бути сконструйовані таким чином, щоб бездоганно інтегруватися з навколишніми тканинами або вміщувати інші компоненти, такі як керамічні чи полімерні вставки. Обробка з ЧПК дозволяє точно виготовляти інтерфейси та з’єднання між різними матеріалами.






