logo
Supal (Changzhou) Precision Tools Co.,Ltd
O nas
Twój profesjonalny i niezawodny partner.
Supal (Changzhou) Precision Tools Co., Ltd.Od wielu lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą narzędzi z twardych węglików, z całkowitą inwestycją ponad 10 milionów, i składa się z grupy doświadczonych pracowników.Jako profesjonalny producent narzędzi, stał się jednym z członków zarządu Stowarzyszenia Narzędzi Changzhou Xiaxiashu.ANCA z Australii i pięcioościowe maszyny do szlifowania NCPonadto przedsiębiorstwo jest wyposażone w automatyczny detektor obcinkowy firmy ZOLLER oraz ultra ...
Ucz się więcej

0

Rok założenia:

0

Milion+
Pracownicy

0

Milion+
Coroczne wyprzedaże:
Chiny Supal (Changzhou) Precision Tools Co.,Ltd Wysoka jakość
Pieczęć zaufania, kontrola kredytu, RoSH i ocena zdolności dostawcy. Firma ma ściśle kontrolowany system jakości i profesjonalne laboratorium badawcze.
Chiny Supal (Changzhou) Precision Tools Co.,Ltd Rozwój
Wewnętrzny profesjonalny zespół projektowy i warsztat zaawansowanych maszyn. Możemy współpracować, aby opracować produkty, których potrzebujesz.
Chiny Supal (Changzhou) Precision Tools Co.,Ltd Produkcja
Zaawansowane automatyczne maszyny, ściśle kontrolowane procesem. Możemy wyprodukować wszystkie terminale elektryczne, które nie są wymagane.
Chiny Supal (Changzhou) Precision Tools Co.,Ltd 100% SERWIS
Opakowania masowe i małe na zamówienie, FOB, CIF, DDU i DDP. Pozwól nam pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich twoich problemów.

jakość Frezowanie narzędzi z węglika spiekanego & frezy walcowo-czołowe producent

Znajdź produkty, które lepiej spełniają Twoje wymagania.
Sprawy i wiadomości
Najnowsze gorące punkty.
Trzy kluczowe punkty w obróbce stopów tytanu: wybór powłoki i parametry cięcia
Stopy tytanu są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, medycznym, motoryzacyjnym i innych wysokiej klasy obszarach produkcyjnych ze względu na swoje doskonałe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość właściwa,odporność na korozję i biokompatybilnośćJednakże jego słaba możliwość obróbki, charakteryzująca się wysoką temperaturą cięcia, silnym zużyciem narzędzi i łatwym twardnieniem pracy, stwarza duże wyzwania dla procesów obróbki.zmniejszenie zużycia narzędzi i zapewnienie jakości obrabiarków, niezbędne jest opanowanie następujących trzech kluczowych punktów, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru powłoki i optymalizacji parametrów cięcia.   Kluczowy punkt 1: Zrozumienie możliwości obróbki stopów tytanu   Przed wyborem powłok i ustaleniem parametrów cięcia konieczne jest wyjaśnienie właściwości własnych stopów tytanu, które wpływają na obróbkę,który jest podstawą dalszej optymalizacji:   •Niska przewodność cieplna: Przewodność cieplna stopu tytanu wynosi tylko 1/4~1/5 tego ze stali.większość wytwarzanego ciepła gromadzi się w strefie cięcia (szczyt narzędzia i obszar kontaktu obrabiarkę), zamiast rozpraszać się przez szczypy lub obrabiarki, co prowadzi do niezwykle wysokiej temperatury lokalnej (do 800~1000°C), co przyspiesza zużycie narzędzia i deformację przedmiotu. •Wysoka aktywność chemiczna: Przy wysokich temperaturach stop tytanu łatwo reaguje z tlenem, azotem i węglem w powietrzu, tworząc twarde i kruche związki (takie jak TiO2, TiN, TiC),który zwiększy siłę cięcia i spowoduje zużycie narzędzi przez ścieranieMoże również wiązać się z materiałem narzędzia, powodując zużycie kleju. •Tendencja do twardnienia pracy: Stopy tytanu mają wysoką wytrzymałość wydajności i oczywisty efekt twardzenia obróbki.które będą drapać narzędzie i wpływać na jakość powierzchni następnego obróbki.   Uwaga: P1 może być wykresem porównawczym przewodności cieplnej między stopem tytanu a zwykłymi metalami lub mikroskopijnym schematem warstwy twardnienia pracy stopów tytanu po cięciu.   Punkt kluczowy 2: racjonalny wybór powłok narzędziowych Powłoki narzędziowe odgrywają kluczową rolę w obróbce stopów tytanu poprzez zmniejszenie tarcia, izolację w wysokich temperaturach, poprawę stabilności chemicznej i zwiększenie odporności na zużycie.Wybór powłok powinien opierać się na rodzaju stopów tytanu (np. Ti-6Al-4V), czystego tytanu), metody obróbki (fresowanie, obróbka, wiercenie) i wymagania obróbki (grubieństwo, wykończenie).   2.1 Powłoka z azotanu tytanu (TiN) Powłoka TiN jest tradycyjną twardą powłoką o twardości około 2000 ~ 2500 HV i niskim współczynniku tarcia (0,4 ~ 0,6).i może skutecznie zmniejszyć zużycie kleju między narzędziem a stopem tytanuJednakże jego odporność na utlenianie jest słaba i utlenia się i ulega awarii, gdy temperatura przekroczy 500 °C. Jest odpowiedni do niskoprężnego surowego obróbki czystego tytanu i tytanu o niskim stopniu stopu,lub scenariusze obróbki przy niskiej temperaturze cięcia.   2.2 Powłoka z węglenonitrydu tytanu (TiCN) Powłoka TiCN jest ulepszoną wersją TiN, o twardości 2500 ~ 3000 HV, wyższej odporności na zużycie i stabilności termicznej niż TiN.Dodanie elementu węgla zwiększa odporność powłoki na zużycie przez klejnoty i ścieranie, a jego temperatura odporności na utlenianie jest zwiększona do 600 ~ 650 °C. Jest odpowiedni do średniej prędkości obróbki i frezowania Ti-6Al-4V i innych powszechnie stosowanych stopów tytanu,i może zrównoważyć wydajność obróbki i żywotność narzędzia.   2.3 powłoka azotanu tytanu aluminium (AlTiN) Powłoka AlTiN jest powłoką odporną na wysokie temperatury o doskonałej wydajności kompleksowej, o twardości 3000 ~ 3500 HV i temperaturze odpornej na utlenianie do 800 ~ 900 °C.Element aluminiowy w powłokę tworzy gęstą folie Al2O3 w wysokiej temperaturze, który może skutecznie izolować reakcję chemiczną między stopem tytanu a podłożem narzędzia (takim jak węglik), i znacznie zmniejszyć zużycie termiczne i zużycie chemiczne.Jest to preferowana powłoka do szybkiego wykończenia i półwykończenia stopów tytanu, szczególnie odpowiedni dla scenariuszy obróbki o wysokiej temperaturze, takich jak frezowanie dużych prędkości i wiercenie głębokiego otworu.   2.4 Powłoka węglowa podobna do diamentu (DLC)   powłoka DLC ma niezwykle niski współczynnik tarcia (0,1 ~ 0,2) i wysoką twardość (1500 ~ 2500 HV), co może zminimalizować tarcie i przyczepność między narzędziem a stopem tytanu,i unikać twardnienia pracy spowodowanego nadmiernym siłą cięciaJednakże jego stabilność termiczna jest słaba (niepowodzenie utleniania powyżej 400°C) i jest kruchy, dlatego nadaje się tylko do niskich prędkości,wykończenie o niskiej temperaturze czystych stopów tytanu i miękkich stopów tytanu (takich jak Ti-Gr2), a nie do surowego obróbki w wysokiej temperaturze.   Uwaga: P2 może być tabelą porównawczą charakterystyki różnych powłok (twardość, temperatura utleniania, stosowny scenariusz) lub fizycznym schematem powlekanych narzędzi do obróbki stopów tytanu.   Punkt kluczowy 3: Naukowe ustalanie parametrów cięcia   Parametry cięcia (prędkość cięcia, prędkość podawania, głębokość cięcia) bezpośrednio wpływają na temperaturę cięcia, siłę cięcia, zużycie narzędzia i jakość przedmiotu.podstawowa zasada ustawiania parametrów jest"niska prędkość cięcia, umiarkowana szybkość podawania, mała głębokość cięcia", aby kontrolować temperaturę cięcia i zmniejszyć twardość pracy.i narzędzi karburowych jako przykłady):   3.1 Parametry obrotowe   •Prędkość cięcia (vc): w przypadku szorstkowania prędkość wynosi 30~60 m/min; w przypadku wykończenia prędkość wynosi 60~100 m/min.zwrot należy zmniejszyć o 20% ~ 30% w celu uniknięcia nadmiernego przyczepiania. •Poziom podaży (f): Prędkość podawania wynosi 0,1 - 0,3 mm/s w przypadku szorstkowania i 0,05 - 0,15 mm/s w przypadku wykończenia.zbyt niska prędkość podawania spowoduje, że narzędzie będzie tarło się o element obróbki, przyspieszenie zużycia. •Głębokość cięcia (ap): Głębokość cięcia w przypadku szorstkowania wynosi 1~3 mm, a w przypadku wykończenia 0,1~0,5 mm. Nie zaleca się użycia głębokości cięcia mniejszej niż 0,1 mm,ponieważ narzędzie będzie ślizgać się na hartowanej warstwie przedmiotu, powodując silne zużycie przez ścieranie.   3.2 Parametry frezowania   •Prędkość cięcia (vc): W przypadku frezowania peryferyjnego (gruntowania) prędkość wynosi 20~50 m/min; w przypadku wykończenia jest to 50~80 m/min. W przypadku frezowania powierzchni prędkość może być nieco większa,40~70 m/min w przypadku surowego obróbki i 70~100 m/min w przypadku wykończeniaNarzędzia powlekane mogą zwiększyć prędkość o 10%~20%. •Poziom podaży na ząb (fz)W przypadku drobnych ścian, w przypadku których wartość przynoszonej masy jest mniejsza niż wartość przynoszonej masy, stosuje się średnią wartość przynoszonej masy, która jest mniejsza niż wartość przynoszonej masy.należy zmniejszyć prędkość podawania, aby uniknąć deformacji obrabiarków. •Głębokość cięcia (ap/ae): głębokość osi cięcia (ap) w przypadku szorstkowania wynosi 0,5 ~ 2 mm, a w przypadku wykończenia 0,1 ~ 0,3 mm; głębokość promieniowa cięcia (ae) wynosi zazwyczaj 50% ~ 100% średnicy narzędzia.   3.3 Parametry wiercenia   Wykopywanie stopów tytanu jest podatne na takie problemy, jak zatykanie szczypów, pęknięcie narzędzi i niska jakość otworów.   •Prędkość cięcia (vc): 10~30 m/min, co jest niższe niż w przypadku obrotu i frezowania, w celu obniżenia temperatury wierzchołka wiertarki. •Poziom podaży (f): 0,1~0,2 mm/s, zapewniając płynne wyładowanie szczypów bez zatykania wiertarki. • Środki pomocnicze: stosowanie wewnętrznych wiertarek chłodzących do rozpylania płynu do cięcia bezpośrednio na wierzchołku wiertarki, co może skutecznie obniżyć temperaturę i spłukać żetony;stosować przerywane wiercenie (wielokrotne wiercenie w środku i na zewnątrz) w celu uniknięcia gromadzenia się odłamków.   Uwaga: P3 może być diagramem ustawień parametrów do obróbki obróbki obrotowej / frezowania / wiercenia lub diagramem krzywej związku między prędkością cięcia a żywotnością narzędzia.   Podsumowanie Kluczem do pomyślnego obróbki stopów tytanu są trzy aspekty: po pierwsze, pełne zrozumienie charakterystyki możliwości obróbki stopów tytanu w celu optymalizacji docelowej; po drugie,wybór odpowiedniej powłoki narzędzia zgodnie ze scenariuszami obróbki w celu poprawy odporności narzędzia na zużycie i stabilności w wysokich temperaturachPo trzecie, ustalenie naukowych parametrów cięcia w celu kontrolowania temperatury cięcia i zmniejszenia twardości pracy.Należy również dopasować do wysokiej jakości płynu cięcia (preferowany dla płynu cięcia na bazie wody o dobrej wydajności chłodzącej), lub płynu cięcia na bazie oleju do obróbki o niskiej prędkości) i rozsądnej geometrii narzędzia, tak aby osiągnąć najlepszy efekt obróbki.  

2026

01/16

Wysokiej wydajności młynki końcowe, przekształcające precyzyjne obróbki na nowy poziom
W dążeniu do najwyższej wydajności i precyzji w dziedzinie nowoczesnego obróbki, wydajność narzędzia bezpośrednio określa wydajność produkcji i jakość produktu.Nasze nowo opracowane wydajne młynki końcowe zapewniają pełen zakres precyzyjnych rozwiązań obróbczych z innowacyjną technologią i doskonałą jakością.     Technologia podstawowa, doskonała wydajność przyjmuje zaawansowaną technologię nano-połowy, która znacząco poprawia odporność narzędzi na zużycie i odporność na ciepło, skutecznie zmniejsza odporność cięcia i wydłuża okres użytkowania;Unikalna geometryczna konstrukcja flute spiralnej optymalizuje ścieżkę chipów, zmniejsza akumulację szczątków i zapewnia stabilną i płynną obróbkę; wysokoprzyzwoity proces szlifowania fletów pozwala osiągnąć dokładność obróbki na poziomie mikronowym,który spełnia wymagające wymagania obróbkowe złożonych zakrzywionych powierzchni i części o cienkiej ścianieWysoce precyzyjny proces szlifowania krawędzi pozwala osiągnąć precyzję obróbki na poziomie mikronowym, która spełnia surowe wymagania obróbki złożonych zakrzywionych powierzchni i części o cienkiej ścianie.     Wiele zalet efektywnej produkcji Ciche i niskie wibracje: dynamicznie zoptymalizowana konstrukcja sterowania ogranicza wibracje do bardzo niskiego zakresu, zmniejsza hałas operacyjny o 30%, zmniejsza straty sprzętu,i zwiększa komfort środowiska operacyjnegoWysoko błyszcząca powierzchnia: przy precyzyjnej krawędzi cięcia i wydajności usuwania odłamków, chropowitość powierzchni obrabiarkę po obróbce może osiągnąć 0,8 μm lub mniej,wyeliminowanie potrzeby wtórnego polerowania i oszczędność czasu i kosztów obróbki. Ultra-długa żywotność: przetestowana, w tych samych warunkach pracy, żywotność narzędzia jest o 120% wyższa niż w przypadku tradycyjnych młynów końcowych,który zmniejsza częstotliwość wymiany narzędzi i poprawia wykorzystanie sprzętu.     Szeroko stosowane w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb Niezależnie od tego, czy chodzi o obróbkę części ze stopu tytanu w przemyśle lotniczym, produkcję form w przemyśle motoryzacyjnym, czy produkcję precyzyjnych części ze stopu aluminium do produktów 3C,Nasze młynki końcowe mogą działać stabilnie, i radzić sobie ze wszystkimi rodzajami skomplikowanych materiałów i scenariuszy obróbki z doskonałą wydajnością,która pomaga przedsiębiorstwom przełamać ograniczenia technologiczne i zwiększyć konkurencyjność ich produktów.     Profesjonalna obsługa, bez obaw Od wyboru produktu po optymalizację procesu, nasz zespół techniczny zapewnia profesjonalne wsparcie; doskonały system ochrony po sprzedaży zapewnia szybką reakcję i rozwiązywanie problemów,aby twoja produkcja była beztroska.. Wybór naszych młynów końcowych oznacza wybór wyższej wydajności obróbki, niższych ogólnych kosztów i bardziej niezawodnego zapewnienia jakości.

2025

05/27

Supal Carbide Reamer z płaskim końcem do obróbki CNC
Wysoka dokładność wymiarowa:dobra stabilność materiału z cementowanego węglanu i wysoka precyzja produkcji płaskiej dolnej krawędzi cięcia reamer może sprawić, że wielkość otworu błędu po przetworzeniu bardzo małe, który może kontrolować tolerancję otworu w bardzo małym zakresie, aby spełnić wymagania precyzyjnego obróbki części.wymagania dotyczące dokładności wielkości otworu są surowe, może dokładnie zapewnić, że średnica otworu spełnia normy projektowe.   Doskonała dokładność kształtu: konstrukcja płaskiego dna umożliwia przeciągaczom zapewnienie płaskości i prostoty dna otworu podczas obróbki ślepych otworów,tak, że cylindryczność i inne dokładności kształtu otworów są dobre, który zapewnia wiarygodną podstawę do późniejszego montażu i użytkowania części.   Niska szorstkość: wysoka twardość i odporność na zużycie węglanu cementowanego, ostre i trwałe krawędzie cięcia węglika, gładkie cięcie podczas obróbki, niewielka wytłaczanie i szkrabanie ściany otworu,niska szorstkość powierzchni ściany otworu obrobionego, które mogą osiągnąć Ra0,4 - Ra1,6μm, co czyni części piękniejszymi i ułatwia montaż uszczelnień i armatur wewnątrz otworów. Duża trwałość: The high hardness and good thermal hardness of cemented carbide allow the flat bottom reamer to maintain the sharpness and integrity of the cutting edge under high speed and high load cutting conditionsW porównaniu z zwykłymi maszynami, znacznie zmniejsza częstotliwość wymiany narzędzi, poprawia wydajność obróbki, obniża koszty narzędzi,i nadaje się do obróbki otworów dużych objętości. Niewielka siła cięcia: rozsądna konstrukcja parametrów geometrii narzędzia, z zaletami materiału węglowęglowego, dzięki czemu cięcie jest płynne podczas cięcia, niewielka siła cięcia,może zmniejszyć zużycie energii maszyny, zmniejsza deformację obrabiarkę, szczególnie nadaje się do obróbki cienko ściannych, łatwo deformowanych części otworu.

2025

04/02