
Прецизионная штамповка — это метод, использующий пластическую деформацию металлов под высоким давлением для обработки алюминиевых материалов в штампах с целью получения высокоточных компонентов, приближенных к их окончательной форме.
Прецизионная штамповка — это метод, использующий пластическую деформацию металлов под высоким давлением для обработки алюминиевых материалов в штампах с целью получения высокоточных компонентов, приближенных к их окончательной форме. По сравнению с традиционной штамповкой, прецизионная штамповка значительно снижает потребность в последующей механической обработке и повышает коэффициент использования материала.
В основном используются алюминий и алюминиевые сплавы, которые отличаются легким весом, высокой прочностью, коррозионной стойкостью и отличной теплопроводностью.
Высокая точность: ковка позволяет контролировать допуски по размерам в пределах от ±0,1 до 0,3 мм.
Высокая прочность: внутренняя зернистая структура равномерно утончается в процессе ковки, что повышает прочность и вязкость.
Формовка с приближенной к конечной формой: значительно сокращает последующую механическую обработку, снижая затраты и отходы материала.
Формовка сложных конструкций: позволяет за один проход выковать сложные контуры и тонкостенные детали.
Аэрокосмическая промышленность: конструкционные детали самолетов, детали шасси.
Автомобильная промышленность: высокопроизводительные детали двигателей, конструкционные детали кузова.
Промышленное оборудование: высокопрочные шестерни, детали валов.
Электроника и прецизионное оборудование: радиаторы, опорные конструкции.
Наши прецизионные штампованные алюминиевые компоненты изготавливаются из высокопроизводительных алюминиевых сплавов с использованием передовых технологий штамповки. Они обладают исключительной точностью размеров и превосходной прочностью, что делает их пригодными для использования в сложных условиях в аэрокосмической, автомобильной, машиностроительной и промышленной отраслях. Благодаря гладкой поверхности и однородной внутренней структуре зерна эти детали минимизируют затраты на последующую механическую обработку, обеспечивая при этом структурную целостность и долговечность.