CNC -onderdelen worden gebruikt in de ruimtevaartindustrie
Op het gebied van ruimtevaart van de huidige samenleving is de productie van precisieonderdelen erg belangrijk. CNC -bewerkingstechnologie is een van de belangrijkste processen geworden voor het produceren van deze onderdelen. We zullen de toepassing van CNC -bewerking in het ruimtevaartveld beschrijven en hoe het het 'graveer' -proces van productie -precisieonderdelen mogelijk maakt.
Laten we eerst kijken naar CNC -bewerking. CNC is kort voor computernumerieke besturingselementen en CNC -machine -tools zijn de belangrijkste apparatuur voor CNC -verwerking. Deze machines gebruiken voorgeprogrammeerde instructies om de beweging van gereedschappen en werkstukken te regelen, waardoor bewerkingsprocessen voor zeer nauwkeurige mogelijkheden mogelijk zijn. In vergelijking met traditionele bewerkingsmethoden heeft CNC -bewerking een hogere mate van automatisering en een grotere nauwkeurigheid en is hij geschikt voor productieonderdelen met complexe vormen en hoge precisievereisten.
In het ruimtevaartveld is de nauwkeurigheid van onderdelen zeer hoog, omdat ze direct de prestaties en veiligheid van het vliegtuig beïnvloeden. CNC -bewerkingstechnologie kan aan deze vereisten voldoen. Ten eerste converteert de ingenieur het ontworpen CAD -bestand in een CNC -programma om het bewerkingspad en de bewerkingsparameters van het onderdeel te definiëren. Deze programma's worden vervolgens via een CNC -besturingssysteem op de CNC -machine geladen. Tijdens het verwerkingsproces voert de CNC -machine -tool de instructies automatisch uit om de 'gravure' van de tool op het werkstuk te bereiken. Vanwege de hoge precisie en stabiliteit van CNC -bewerking is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de grootte en vorm van de onderdelen precies zoals ontworpen zijn.

Naast hoge precisie is CNC -bewerking ook zeer efficiënt. Een CNC -machine kan meerdere onderdelen tegelijkertijd verwerken en hetzelfde bewerkingsproces kan op verschillende tijdstippen worden herhaald. Dit maakt massaproductie van dezelfde onderdelen veel eenvoudiger en efficiënter. In de ruimtevaart betekent dit dat grote aantallen precisieonderdelen sneller kunnen worden geproduceerd, waardoor het hele productieproces wordt versneld.
CNC -bewerkingstechnologie speelt een belangrijke rol op het gebied van ruimtevaart. Door CNC-bewerking is het mogelijk om efficiënte en zeer nauwkeurige 'gravure' van precisie-ruimtevaartonderdelen te bereiken. Dit verbetert niet alleen de productie -efficiëntie, maar zorgt ook voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van onderdelen, die een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de ruimtevaartindustrie
Waarom gebruiken we CNC -technologie in de ruimtevaartindustrie?
De ruimtevaartindustrie omvat alle soorten luchtverkeer, van grote Boeing 747 jets met honderden passagiers naar ruimtevaartuigen die zijn ontworpen om het internationale ruimtestation, de maan en zelfs Mars te verkennen. Het ruimtevaartuig is ontworpen om maanden of zelfs jaren in de ruimte te blijven. Gezien dit langetermijnonderhoud, moeten ze met ongelooflijke nauwkeurigheid en nauwkeurigheid worden ontwikkeld. In dit geval is computernumerieke besturing (CNC) in toenemende mate geschikt voor dit veld.
Wat is Aerospace CNC -bewerking?
Aerospace CNC -bewerking wordt gebruikt om montage- en onderhoudsonderdelen te produceren voor vliegtuigen en ruimtevaarthuttles. In de ruimtevaartindustrie vereisen vliegtuigen vaak CNC -bewerking van onderdelen, sets en assemblages. Aerospace -apparatuur en vliegtuigonderdelen vereisen de beste onderdelen om scharnieren, bussen, kleppen, armaturen of andere aangepaste onderdelen in het metaal van de hoogste kwaliteit te maken. Titanium- en Corvar -legeringen worden meestal gebruikt in ruimtevaartcomponenten, maar andere componenten omvatten roestvrij staal, inconel, aluminium, messing, brons, keramiek, koper en andere specifieke soorten kunststoffen.

Aerospace CNC Machinematerialen:
Een belangrijk onderdeel van ruimtevaarttechniek is materiaalselectie. Aerospace -productie vereist materialen met superieure sterkte, betrouwbaarheid en slijtvastheid om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor veranderende omstandigheden en veeleisende structurele belastingen. Hier zijn enkele van de materialen die nodig zijn voor het verwerken van ruimtevaart:

Roestvrij staal is een levensvatbaar legeringsmateriaal voor een verscheidenheid aan ruimtevaartcomponenten en wordt al tientallen jaren gebruikt in ruimtevaarttoepassingen.
Roestvrij staal is resistent tegen corrosie en oxidatie op hoge temperatuur omdat hun chroomgehalte een rijke oxidefilm produceert. Veel voorkomende ruimtevaarttoepassingen van roestvrij staal zijn brandstoftanks, uitlaatonderdelen, vliegtuigpanelen, motoronderdelen op hoge temperatuur en onderdelen die lassen vereisen.
Aluminium is altijd een nietje van de ruimtevaartindustrie geweest. Dit metaal is bijna een derde van het gewicht van roestvrij staal, helpt de brandstofefficiëntie en gewichtsmarge te verbeteren en is over het algemeen goedkoper en gemakkelijker te hanteren. Maar het is ook een efficiëntere warmtegeleider, dus het is niet geschikt voor onderdelen die een hogere warmtebestendigheid vereisen en moeilijker te lassen zijn. Naarmate de technologie evolueert, kunnen andere legeringen (en composieten) aluminium vervangen als het primaire ruimtevaartmateriaal, maar het heeft nog steeds toepassingen in de industrie vandaag.


Nu loopt de ruimtevaartindustrie voorop bij het gebruik van titaniumlegeringen vanwege de verbazingwekkende sterkte-gewichtsverhouding van titanium. Dit metaal is een aantrekkelijke keuze voor ruimtevaarttechniek omdat het lichter is dan aluminium maar indrukwekkende warmte- en corrosieweerstand heeft. Wanneer behandeld met koolstofvezelversterkte polymeren (CFRP's), verschijnt hun uitstekende weerstand. Van frames tot motoren, fabrikanten zien Titanium als de ideale oplossing voor complexe ruimtevaartprocessen.
Deze superlegeringen, metalen legeringen, worden gekenmerkt door warmte- en corrosieweerstand, lichtgewicht structuur en hoge sterkte. Superalloys zijn vaak de beste keuze voor de populairste delen van jetmotoren, turbine- en compressorgasen. Sommige van de superlegeringen die we gebruiken zijn nikkel -superlegeringen, kobalt superlegeringen en ijzeren superlegeringen.

Aerospace -verwerkingsmethoden
★ 3D -verwerking
Door 3D CNC -bewerking kan bijna elk model of technische tekening worden gevormd in een strikte specificatie. 3D -bewerking is met name geschikt voor grote ruimtevaartcomponenten. 3D -technologie en technieken kunnen complexe bewerkingen gemakkelijk, nauwkeurig en goedkoop aan.
★ 5- Axisbewerking
Vijfassige CNC-bewerking maakt gebruik van een zeer nauwkeurige CNC-bediende machine om een gereedschap of deel op vijf assen tegelijkertijd te verplaatsen. Deze extreem precieze methode is ideaal voor ruimtevaarttechniek, waarbij bijzonder complexe onderdelen worden vervaardigd met behulp van speciale materialen.

★ Coördinaatdetectie
Capability Maturity Model (CMM) inspectiediensten zorgen ervoor dat uw CAD -modellen en 2D -tekeningen voor ruimtevaartcomponenten volledig haalbaar zijn in termen van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Coördinaatinspectie is een belangrijke stap in alle ruimtevaarttechnische projecten, waar de veiligheid erg belangrijk is.

Door de componentgeometrie om te zetten in CMM -programmeerbare gegevens, wordt elke complete component geïnspecteerd met gedetailleerde rapporten.
★ CNC draaien
CNC Turning stelt de productie van meerdere onderdelen in staat om perfect te communiceren. Computer-Aided Drafting (CAD) software bestuurt CNC-draaibanken die overtollig kunnen snijden en materialen met hoge snelheden kunnen roteren. De nauwkeurigheid van deze machine is minder dan 10 micron. Volgens de ontwerptekeningen, zorg ervoor dat de CNC -draaibank werkt volgens de exacte specificaties, zodat de luchtvaartonderdelen de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid hebben

Hieronder is een lijst met onderdelen die we hebben verwerkt voor raketsystemen voor een militaire onderneming:

Raketkop

Hoofdlichaam van het raketcontrolesysteem

De motorbehuizing en de schaal voor het raketaandrijfsysteem

De behuizing van het ontvangstsysteem van het raket
Wat we opnemen is misschien niet genoeg, maar we hopen nog steeds dat je iets van onze inspanningen zult leren. Als u onderdelen of technische vragen heeft die moeten worden verwerkt op het gebied van ruimtevaart of op het gebied van wapens en apparatuur, neem dan rechtstreeks contact met ons op.
