Главная / Услуги / Формовка и гибка

Онлайн-услуги по формовке и гибке для
Изготовленные на заказ детали
Обработанные прототипы и производственные детали всего за 1 день.
Запросите онлайн-расценку сегодня.
Все загрузки безопасны и конфиденциальны.Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

Сертификаты:

ISO 13485 | IATF 16949

Формовка и гибка
гибка листового металла
Что такое формовка и гибка?
Формовка и гибка — это процесс придания металлическим листам желаемой формы с помощью прессов и форм. Эта технология подходит для различных металлических материалов, обеспечивая высокоточную гибку и формовку, и широко используется в автомобильной, аэрокосмической и строительной промышленности.
Формовка и гибка
  • Возможности
Возможности
Максимальная точность толщины Максимальная длина гибки Достижимые углы
Максимальная толщина: 8 мм
Точность: ±0,5 мм
Максимальная длина гибки: 3000 мм
Достижимые углы: от 0° до 180°
гибка листового металла
Преимущества формовки и гибки
  • Высокая точность и последовательность
    Высокая точность и последовательность
    Возможность обработки сложных форм с обеспечением стабильного качества.
    01
  • Быстрая доставка
    Быстрая доставка
    Выполняет срочные заказы, повышая удовлетворенность клиентов.
    02
  • Широкая применимость к металлическим материалам
    Широкая применимость к металлическим материалам
    Обеспечивает высокую гибкость для адаптации к различным сферам применения.
    03
Материалы
Full-Linking предлагает широкий выбор материалов для обработки на станках с ЧПУ, включая металлы и пластики. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком для примера материалов, с которыми мы работаем.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Steel

6082

6061

5052

High strength and excellent corrosion resistance, ideal for structural applications in various industries.

A versatile alloy widely favored for its mechanical properties and corrosion resistance, suitable for various applications.

Renowned for its excellent corrosion resistance and formability, making it ideal for marine and automotive applications.

Если вам требуется материал, которого нет в этом списке, свяжитесь с нами, и, скорее всего, мы сможем найти его для вас.
Формовка и гибка

316L

304

Offers enhanced corrosion resistance, particularly against chlorides, making it suitable for marine environments and chemical processing.

General-purpose stainless steel known for its good corrosion resistance, widely used in food and beverage processing.

Если вам требуется материал, которого нет в этом списке, свяжитесь с нами, и, скорее всего, мы сможем найти его для вас.
Формовка и гибка

S355J2G3

S275JR

S235JR

High-strength steel suitable for heavy construction and engineering projects.

Provides higher strength compared to S235, making it suitable for a variety of structural applications.

A structural steel grade known for good weldability, commonly employed in construction and manufacturing.

Если вам требуется материал, которого нет в этом списке, свяжитесь с нами, и, скорее всего, мы сможем найти его для вас.
Формовка и гибка
Какие виды отделки доступны для формовки и гибки?
Процессы финишной обработки не только улучшают внешний вид деталей, но и повышают их долговечность, устойчивость к износу и коррозии, а также общую функциональность. Правильная финишная обработка может значительно продлить срок службы компонентов и улучшить их производительность в различных областях применения.
  • Порошковое покрытие

    Описание: Прочное покрытие, наносимое на металлические поверхности, доступное в различных цветах, обеспечивающее отличную коррозионную стойкость.

    Примечания: Идеально подходит для наружного применения и суровых условий. Процесс включает электростатическое нанесение порошка и его отверждение в печи.

    Конечный результат: гладкая, красочная отделка, которая повышает как эстетическую привлекательность, так и долговечность изделия.

    Порошковое покрытие
  • Анодирование

    Описание: Электрохимический процесс, преобразующий металлическую поверхность в декоративное и долговечное анодно-оксидное покрытие.

    Примечания: Анодирование особенно подходит для алюминия, поскольку повышает твердость поверхности и улучшает коррозионную стойкость.

    Конечный результат: Визуально привлекательная, твердая поверхность, устойчивая к царапинам и коррозии.

    Анодирование
  • Горячее цинкование

    Описание: Процесс покрытия стали слоем цинка для защиты от коррозии.

    Примечания: Обычно используется для наружных конструкций и компонентов, подверженных воздействию влаги.

    Конечный результат: прочная, устойчивая к ржавчине поверхность, продлевающая срок службы стальных компонентов.

    Горячее цинкование
  • Фосфатное покрытие

    Описание: Химическая обработка, которая создает защитный слой на металлических поверхностях, улучшая адгезию краски.

    Примечания: Часто используется в качестве предварительной обработки перед покраской для повышения долговечности окончательного покрытия.

    Конечный результат: поверхность, готовая к покраске, обеспечивающая лучшую адгезию и долговечность покрытия.

    Фосфатное покрытие
Демонстрация нашего оборудования
  • Мастерская 3D-печати
    Мастерская 3D-печати
  • Мастерская ЧПУ
    Мастерская ЧПУ
  • Цех по изготовлению листового металла
    Цех по изготовлению листового металла
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Отдел контроля качества
    Отдел контроля качества
Связанные часто задаваемые вопросы
Формовка и гибка FAQ
FAQКакие материалы можно обрабатывать на станках с ЧПУ?

Обработка на станках с ЧПУ широко применяется для обработки различных материалов, включая металлы (такие как алюминий, нержавеющая сталь, титановые сплавы), пластики (такие как POM, ABS, нейлон) и другие композитные материалы. Различные материалы будут выбираться для различных методов обработки и инструментов на основе их характеристик.

FAQЧто такое 3D-печать?

3D-печать — это технология, которая изготавливает объекты путем укладки материалов слой за слоем, также известная как аддитивное производство. Она начинается с файлов цифрового дизайна (например, формата STL) и использует различные материалы (например, пластик, металлы, смолы и т. д.) для печати сложных форм и структур, которые традиционные методы не могут легко достичь.

FAQКакие материалы можно использовать в 3D-печати?

Распространенные материалы для 3D-печати включают в себя:

  • Пластики : такие как PLA, ABS, TPU, нейлон и т. д.
  • Металлы : такие как нержавеющая сталь, титановые сплавы, алюминиевые сплавы и т. д.
  • Смолы : используются для высокоточной печати, подходят для изготовления небольших и сложных деталей.

Выбор материала обычно зависит от требований к применению, долговечности, стоимости и точности обработки печатного изделия.


FAQВ чем разница между 3D-печатью и традиционными методами производства?

В отличие от традиционных методов производства (таких как литье, резка, формовка и т. д.), 3D-печать представляет собой процесс аддитивного производства, который создает объекты путем наложения слоев материалов без необходимости использования форм или инструментов для обработки. Этот метод позволяет производить очень сложные конструкции, сокращая при этом отходы и время обработки. Кроме того, 3D-печать допускает индивидуальную настройку, что делает ее идеальной для мелкосерийного производства и разработки прототипов.

FAQКак обеспечить качество 3D-печатных моделей?

Ключевые факторы, обеспечивающие качество 3D-печати, включают в себя:

  • Файлы проекта : предоставление высококачественных файлов проекта САПР и избежание ошибок в моделях.
  • Параметры печати : выберите подходящие настройки печати, такие как толщина слоя, плотность заливки и скорость печати.
  • Печатные материалы : используйте высококачественные материалы, соответствующие требованиям области применения.
  • Постобработка : Постпечатная обработка (например, очистка, отверждение и шлифовка) помогает улучшить качество конечного продукта.


FAQКакова точность 3D-печати?

Точность 3D-печати зависит от различных факторов, включая тип используемого принтера, материалы и настройки печати. Обычно принтеры FDM (моделирование методом послойного наплавления) имеют диапазон точности от 0,1 мм до 0,5 мм, тогда как принтеры SLA (стереолитография) могут достигать точности около 0,05 мм.

FAQДля каких целей подходит 3D-печать?

3D-печать широко применяется во многих областях, включая:

  • Производство прототипов : используется для быстрой проверки концепций дизайна, а также тестирования функциональности и внешнего вида.
  • Изготовленные на заказ детали и инструменты : подходят для деталей, требующих персонализации или изготовления на заказ небольших партий.
  • Медицина : используется для создания индивидуальных медицинских приборов или протезов.
  • Архитектура : используется для печати архитектурных моделей или частей строительных конструкций.
  • Образование и искусство : используется для создания образовательных моделей, художественных инсталляций и прототипов.

По мере развития технологий спектр применения 3D-печати продолжает расширяться.


FAQКакова стоимость 3D-печати?

Стоимость 3D-печати варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая:

  • Стоимость материалов : Различные типы материалов (например, пластик, металл и т. д.) имеют разную стоимость.
  • Время печати : более длительное время печати приводит к более высоким затратам.
  • Печатное оборудование : Выбор оборудования влияет на общую стоимость; высокоточные принтеры обычно стоят дороже.
  • Постобработка : некоторые процессы 3D-печати требуют дополнительной постобработки, такой как удаление поддержек и обработка поверхности.

Как правило, 3D-печать подходит для мелкосерийного производства или индивидуальной настройки; для крупномасштабного производства традиционные методы производства могут оказаться более рентабельными.


FAQКак выбрать подходящую технологию 3D-печати?

При выборе правильной технологии 3D-печати необходимо учитывать несколько факторов:

  • Точность печати : различные технологии обеспечивают разную точность; выберите ту, которая соответствует потребностям вашего продукта.
  • Требования к материалам : Различные технологии поддерживают различные материалы; например, FDM подходит для пластика, SLA — для смол, а SLS — для металлов и нейлона.
  • Объем производства : FDM подходит для мелкосерийного производства, тогда как SLA и SLS идеально подходят для высокоточного мелкосерийного производства или производства функциональных деталей.
  • Потребности в постобработке : некоторые технологии требуют дополнительных этапов постобработки, которые могут повлиять на производственные циклы.


Связанные ресурсы
Пожалуйста, свяжитесь с нами для делового сотрудничества.