Работаете над особым проектом и внезапно нуждаетесь в идеально подходящей медной детали? Очевидно, что обработка меди на станках с ЧПУ — это решение. Этот процесс позволяет быстро изготовить необходимые детали.
Более того, это экономит ваше время и усилия. В этой статье мы рассмотрим, как именно работает этот процесс. Мы также рассмотрим его применение и преимущества.
Что такое обработка меди на станках с ЧПУ?

Если говорить о ЧПУ-обработке меди, то это, по сути, процесс, в котором можно изготавливать различные высокоточные компоненты и инструменты для автомобильной, электронной и медицинской промышленности. Чтобы добиться нужной формы вашего продукта, вы можете легко выполнять резку, фрезеровку, шлифовку и сверление меди с помощью ЧПУ.
5 распространенных типов меди для обработки на станках с ЧПУ

Бескислородная медь
Медь очищается с помощью специального процесса, в котором удаляется кислород. OFC (бескислородная медь) содержит менее 0.001% кислорода. OFC является лучшим проводником электричества и тепла, что делает ее гораздо более очищенным составом.
OFC можно разделить на два дополнительных сорта: один — C10100 (бескислородная электронная медь)OFE, а другой — C10200 (бескислородная медь)OF. Первый имеет чистоту 99.99% и используется в высокочувствительных областях, таких как аэрокосмическая и вакуумная электроника. Второй имеет чистоту 99.95% и используется в кабелях высокого класса и промышленных приложениях.
Бериллиевая медь
Бериллиевая медь представляет собой комбинацию меди с небольшой долей бериллия, которая составляет около 0.5-3%. С добавлением бериллия и других микроэлементов она становится более пригодной для обработки и промышленного использования. Если вам нужен немагнитный, устойчивый к коррозии и высокопроводящий сплав, то это вам пригодится.
Существует три марки бериллиевой меди: первая — C17200, вторая — C17300 и третья — C17500/510. Она широко применяется в аэрокосмической промышленности, здравоохранении и обороне.
Электролитическая прочная пековая медь
Это также известно как ETP. В ETP 99.90% чистой меди и 0.02-0.04% кислорода добавляется в процессе электролитической очистки. ETP используется для передачи электроэнергии в трансформаторах, шинах и распределительных устройствах. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью. Вы можете легко использовать его из-за его низкой стоимости и широкого применения.
Теллур Медь
Теллуровая медь — это медный сплав, содержащий небольшое количество теллура до 0.5%. Это небольшое количество теллура делает его идеальным для обработки. Хотя электропроводность немного снижена, однако он имеет высокую теплопроводность. Он классифицируется как C14500 в системе UNS. Теллуровая медь имеет широкий спектр применения, включая сварочные наконечники, коммутационную аппаратуру, полупроводники и компоненты вакуумных трубок.
Главные преимущества обработки меди на станках с ЧПУ

-
Отличная коррозионная стойкость
Медь образует слой патины, который предотвращает дальнейшую коррозию, выступая в качестве защитного слоя. Это означает, что при изготовлении изделий из меди с ЧПУ они определенно будут устойчивы к кислотам и щелочам (таким как сульфаты, хлориды и нитраты).
-
Легко формировать и резать
Медь обычно мягкая по сравнению с другими металлами для резки в различные формы. Благодаря своей высокой теплопроводности она рассеивает тепло, поэтому она также не вредит инструменту. Однако, несмотря на ее высокую обрабатываемость, ее липкая природа может привести к повреждению инструментов. Поэтому вы всегда должны стараться использовать инструменты из карбида или быстрорежущей стали (HSS).
-
Теплопроводность
Он имеет высокую теплопроводность около 385-400 Вт/мК. В результате вы можете легко формировать медь в требуемые вам размеры и геометрию во время обработки на станке с ЧПУ. Это также снижает износ инструмента, сохраняет размерную точность, улучшает качество поверхности и позволяет выполнять высокоточные приложения.
-
Сильный и прочный
Медь — прочный и долговечный материал, который идеально подходит для обработки на станках с ЧПУ. Хотя он не такой прочный, как железо или сталь, однако его можно согнуть до нужной формы, не ломая.
-
Хороший поток электроэнергии
Наконец, медь является сильным проводником электричества. Поэтому, если вы выберете обработку меди на станках с ЧПУ, она будет идеальной для широкого применения. Вы можете использовать медь для производства изделий с ЧПУ в аэрокосмической отрасли, электропередаче, автомобилестроении, возобновляемой энергетике и обороне.
Практическое применение меди в проектах с ЧПУ

- Аэрокосмические и автомобильные детали
В авиационно-космический и автомобильная промышленность, теплообменники и системы охлаждения изготавливаются с помощью обработки меди на станках с ЧПУ. Кроме того, микроволновые компоненты, вакуумные, криогенные компоненты и электромагнитные экранирующие конструкции.
В автомобильная промышленность, разъемы аккумуляторов, шины, радиаторы для силовой электроники, сварочные электроды, датчики и компоненты переключателей. Наряду с этим, обмотки двигателей и роторы в электромобилях.
- Сантехническая арматура
В сантехнической арматуре используются медные соединители для труб, колена, резьбовые адаптеры, компрессионные фитинги и раструбные фитинги. Среди других медных фитингов, изготовленных на станках с ЧПУ, — фитинги для полива и специальные водопроводные коллекторы.
- Электрокомпоненты
Широкое применение имеет обработка на станках с ЧПУ в электрических компонентах. Некоторые распространенные инструменты, обработанные на станках с ЧПУ, — это шины для электрических панелей, медные клеммы, наконечники, радиаторы, радиочастотные, микроволновые компоненты, контактные пластины аккумуляторов и электрические заземляющие пластины.
- Теплообменники и радиаторы
В теплообменниках и радиаторах используются медные ребра, обработанные на станке, медные коллекторные блоки, холодные пластины для системы жидкостного охлаждения, радиаторные бачки и торцевые крышки. Кроме того, используются коллекторы теплообменников, микроканальные теплообменники и готовые к пайке медные блоки.
- Декоративная фурнитура
В декоративной промышленности существует широкий спектр применения, включая индивидуальные медные дверные ручки, ручки, архитектурную отделку, окантовку и гравированные медные таблички. Есть также некоторые другие применения, такие как медные решетки, роскошные светильники, индивидуальные ручки для ящиков и шкафов.
Как допуск влияет на обработку меди

Допуск — это уровень отклонения от исходного размера и размеров. Низкий допуск означает, что у вас есть узкое окно для отклонения от исходного размера, а высокий допуск — наоборот.
Если вы устанавливаете высокий уровень допуска, то это означает, что вам необходим строгий надзор, передовые инструменты и контроль над мягкостью меди и ее теплопроводностью. Жесткий допуск применяется для изготовления высокочувствительных деталей для аэрокосмической и морской промышленности.
Низкий допуск приемлем для изготовления декоративной фурнитуры, где допускается ±0.1 мм. Жесткий допуск требует высокого бюджета из-за использования твердосплавных инструментов и соблюдения жестких правил.
Что следует знать при обработке меди

- Медный сорт
Марки меди важны для определения приоритетов. Вы должны знать, какая прочность, мягкость, теплопроводность и электропроводность вам требуются для различных применений. Различные сплавы меди имеют различные марки, такие как OFC, ETP, теллуровая медь и бериллиевая медь. Эти сплавы далее делятся на различные марки в зависимости от их проводимости, содержания кислорода и мягкости.
- Выбор инструмента
Выбор инструмента для обработки меди на станках с ЧПУ зависит от типа используемой марки меди, выбранного вами процесса, требуемой формы и уровня допуска. Обычно для обработки меди на станках с ЧПУ эффективны полированные твердосплавные инструменты. Инструменты с покрытием ZrN также используются для обработки на станках с ЧПУ.
- Скорость резания
Это очень важно при обработке на станках с ЧПУ, поскольку медь — мягкий и высокопроводящий материал. Поэтому скорость ее резания определяет конечную отделку поверхности, эффективность обработки и срок службы инструмента. Низкие скорости резания могут привести к образованию нароста на кромке, а высокие скорости могут снизить трение и привести к получению более качественного продукта. Рекомендуемая скорость для твердосплавного концевого фрезерного инструмента составляет 200–500 м/мин.
- Охлаждение и смазка
Благодаря теплопроводности тепло рассеивается из меди, что может привести к прилипанию меди к инструментам. Охлаждение и смазка меди может уменьшить износ инструмента, улучшить качество поверхности и предотвратить сваривание стружки и засорение.
- Контроль стружки
Контроль стружки важен в процессе обработки на станках с ЧПУ. Медь — мягкий и пластичный металл, который может привести к образованию стружки, что в конечном итоге приводит к износу инструмента и ухудшению качества поверхности. Контроль стружки необходим для повышения безопасности, точности размеров и эффективности процесса.
- Требования к отделке поверхности
Окончательная отделка поверхности важна для определения производительности и срока службы медных компонентов. Очищенная отделка поверхности улучшает электро- и теплопроводность, а также улучшает герметизацию и сопряжение с другими деталями, а также обладает коррозионной стойкостью.
- Стабильность машины
Машина должна быть точной, чтобы производить очищенные медные компоненты с лучшей отделкой поверхности. Небольшая вибрация в машине может привести к плохой отделке поверхности, износу инструмента и другим проблемам. Поэтому вы должны поддерживать машину в рабочем состоянии и в стабильном состоянии.
Заключение

Подводя итог, можно сказать, что обработка меди на станках с ЧПУ — это мощный процесс, который можно использовать во многих отраслях. Неважно, связан ли ваш бизнес с электроникой, автомобилестроением и т. д. Мы уверены, что эта умная технология может вам помочь во всех сценариях.
Похожие ресурсы:
Выбор лучшего поставщика услуг по обработке на станках с ЧПУ – Источник: HMAKING
Микро обработка – Источник: HMKING
3-осевая обработка с ЧПУ – Источник: HMKING
Медные сплавы – Источник: SCIENCE DIRECT.


