2024-10-21
1. उच्च परिशुद्धता: सीएनसी टर्निङ टेक्नोलोजीले उच्च-परिशुद्धता मेसिनिङ हासिल गर्न सक्छ, र एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्टको शुद्धता ± 0.005mm वा अझ उच्च पुग्न सक्छ।
2. लागत-प्रभावी: अन्य मेसिनिङ विधिहरूको तुलनामा, सीएनसी टर्निङ ठूलो मात्रामा एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्ट्स उत्पादन गर्नको लागि अधिक लागत-प्रभावी समाधान हो।
3. अनुप्रयोगहरूको फराकिलो दायरा: एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्ट एयरोस्पेस, मोटर वाहन, इलेक्ट्रोनिक्स, चिकित्सा, र थप सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
4. राम्रो मेकानिकल गुणहरू: एल्युमिनियम सामग्रीमा उत्कृष्ट मेकानिकल गुणहरू छन्, जस्तै उच्च शक्ति, राम्रो कठोरता, र जंग प्रतिरोध।
1. कम उत्पादन लागत: माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सीएनसी टर्निङ टेक्नोलोजी एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्ट्स उत्पादन गर्न को लागी एक लागत-प्रभावी समाधान हो, जसले लामो समय मा निर्माण लागत कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
2. उच्च उत्पादन दक्षता: CNC टर्निङ टेक्नोलोजीले उत्पादन दक्षतामा उल्लेखनीय सुधार गर्न र नेतृत्व समय छोटो बनाउन सक्छ।
3. थप डिजाइन लचिलोपन: सीएनसी टर्निङको साथ, अन्य मेशिन विधिहरू प्रयोग गर्नुभन्दा एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्टमा जटिल आकारहरू, सुविधाहरू र ढाँचाहरू डिजाइन गर्न सजिलो छ।
4. राम्रो सतह फिनिश: एल्युमिनियम सीएनसी टर्निंग पार्ट्स एक चिल्लो र अधिक सटीक सतह फिनिश छ, जसले उत्पादनको समग्र उपस्थिति र गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ।
एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्ट विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा मेशिनिङ भागको एक आवश्यक प्रकार हो, यसको उच्च परिशुद्धता, लागत-प्रभावकारिता, अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरा, र राम्रो मेकानिकल गुणहरूको लागि धन्यवाद। उत्पादन समाधानको रूपमा एल्युमिनियम सीएनसी टर्निङ पार्ट छनोट गर्दा कम्पनीहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न, नेतृत्व समय घटाउन र उत्पादन लागत कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
Dongguan Fuchengxin संचार प्रविधि कं, लिमिटेड एल्युमिनियम CNC टर्निङ पार्ट्स को एक अग्रणी निर्माता हो। 10 वर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ, हामीले विश्वव्यापी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उच्च-गुणस्तर र अनुकूलित सीएनसी मेसिनिंग समाधानहरू प्रदान गर्दै आएका छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरूको आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा गर्ने उत्कृष्ट उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्Lei.wang@dgfcd.com.cnहाम्रा सेवाहरूको बारेमा थप जान्नको लागि।
१. लिउ, वाई, र वाङ, वाई (२०२०)। अल्ट्रासोनिक-असिस्टेड प्रेसिजन टर्निङद्वारा मेसिन बनाइएका भागहरूको माइक्रोस्कोपिक गुणस्तर मूल्याङ्कन। उन्नत मेकानिकल डिजाइन, प्रणाली, र निर्माण को जर्नल, 14(5), लेख नं। JAMDSM.2021-0015। https://doi.org/10.1299/jamdsm.2021jamdsm0015
2. बाई, एच., झू, एक्स, र सन, जे (२०२०)। टाइटेनियम मिश्र धातु भागहरु को मेसिनिंग को लागी प्यारामिटर अनुकूलन काट्ने विधि। सामग्री विज्ञान फोरम, 1001, 169-173। https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1001.169
3. Xu, H., & Fu, Y. (2019)। आल्मुनियम मिश्र धातु Al7050-T7451 को सतह अखण्डता विश्लेषण घुमाएर मेसिन गरिएको। जर्नल अफ मटेरियल रिसर्च एण्ड टेक्नोलोजी, ८(६), ५३६४-५३७६। https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.022
4. Li, H., Zuo, Y., र Wu, Y. (2019)। घुमाउने र ग्राइन्डिङको लागि उपन्यास अल्ट्राप्रिसिजन उपकरण होल्डरको डिजाइन र विश्लेषण। उन्नत उत्पादन प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, 101 (1-4), 949-960। https://doi.org/10.1007/s00170-018-2988-7
5. किम, एच., ली, सी., र किम, एच। (2018)। Taguchi-आधारित ग्रे रिलेसनल विश्लेषण मार्फत CFRP पार्ट्सको सतहको खुरदुरापन सुधार गर्न काट्ने अवस्थालाई अनुकूलन गर्दै। कम्पोजिट सामग्रीको जर्नल, ५२(१८), २४६१-२४७१। https://doi.org/10.1177/0021998317749074
6. वाङ, के., शि, एस., र लिउ, जे। (2018)। प्रतिच्छेदन-बिन्दु प्रक्षेपणमा आधारित जटिल लघु भागको परिशुद्धता मोड। जर्नल अफ म्यानुफ्याक्चरिङ साइंस एण्ड इन्जिनियरिङ्, १४०(९), लेख नं. ०९१०११। https://doi.org/10.1115/1.4040178
7. Zhong, L., Li, M., & Kong, F. (2018)। मेशिन-प्रेरित अवशिष्ट तनाव र एल्युमिनियम मिश्र सतहको माइक्रोस्ट्रक्चर परिमार्जन घुमाएर। जर्नल अफ मटेरियल प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी, २५४, २७७-२८५। https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.11.048
8. Quan, Q., Qu, N., & Yang, L. (2017)। समय-डोमेन औसत प्रविधिमा आधारित मिलिमिटर-सानो भाग समोच्च मोड्ने संख्यात्मक मेसिनिंग त्रुटि भविष्यवाणी विधि। उन्नत उत्पादन प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, 90(1-4), 557-570। https://doi.org/10.1007/s00170-016-9148-x
9. क्याम, ओ., हलसा, एच., र पिनार, ए (2017)। टर्निङ फ्याक्ट्रीमा लीन सिक्स सिग्मामा प्रयोगात्मक अध्ययन। जर्नल अफ बिजनेस रिसर्च, ७७, ५६-६३। https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.018
10. Zhang, L., र Sun, S. (2016)। ट्यागुची विधिमा आधारित एल्युमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइल मेसिनिंगको परिमिति अप्टिमाइजेसनमा अनुसन्धान। उन्नत सामग्री अनुसन्धान, 1104, 7-12। https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1104.7