Hjem / Tjenester / Stansning

Online stanseservice til
Brugerdefinerede dele
Maskinfremstillede prototyper og produktionsdele på så lidt som 1 dag.
Anmod om et online tilbud i dag.
Alle uploads er sikre og fortroligeAlle uploads er sikre og fortrolige

Certificeringer:

ISO 13485 | IATF 16949

Stansning

Hvad er stansning?
Stansning er en effektiv metalbearbejdningsteknologi, der skaber huller, skærer former eller danner profiler i metalplader ved hjælp af stempler og matricer. Den er velegnet til masseproduktion, sikrer produktets ensartethed og præcision og bruges i vid udstrækning i fremstillingen af ​​elektroniske og bilkomponenter.
Evner
  • Stansning
Stansning
Maksimal materialetykkelse Understøttet huldiameter Produktionskapacitet
Maksimal materialetykkelse: 8 mm
Understøttet huldiameter: 2 mm til 50 mm
Produktionskapacitet: Op til 1000 stykker i timen
stansning af metalplader
Fordele ved stansning
  • Effektiv produktion
    Effektiv produktion
    Reducerer enhedsomkostningerne betydeligt og forbedrer produktionseffektiviteten.
    01
  • Velegnet til masseproduktion
    Velegnet til masseproduktion
    Minimerer effektivt materialespild og optimerer ressourceudnyttelsen.
    02
  • Fleksibelt matricedesign
    Fleksibelt matricedesign
    Justerer sig hurtigt for at imødekomme forskellige behov.
    03
Materialer
Full-Linking tilbyder et bredt udvalg af materialer til CNC-bearbejdning, herunder både metaller og plast. Se venligst listen for et eksempel på de materialer, vi arbejder med.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Steel

5754

Offers good weldability and moderate strength, suitable for automotive bodywork and structural components.

Hvis du har brug for materiale, der ikke er på denne liste, er du velkommen til at kontakte os, da vi sandsynligvis kan skaffe det til dig.
Stansning

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.

Hvis du har brug for materiale, der ikke er på denne liste, er du velkommen til at kontakte os, da vi sandsynligvis kan skaffe det til dig.
Stansning

42CrMo4

C45

DC01

S235JR

Alloy steel recognized for its toughness and wear resistance, frequently used in high-stress applications.

Medium carbon steel with excellent machinability, commonly used in manufacturing gears and shafts.

A cold-rolled, low carbon steel designed for deep drawing applications, offering good formability.

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

Hvis du har brug for materiale, der ikke er på denne liste, er du velkommen til at kontakte os, da vi sandsynligvis kan skaffe det til dig.
Stansning
Hvilke finish er tilgængelige til stansning?
Efterbehandlingsprocesser forbedrer ikke kun delenes udseende, men øger også deres holdbarhed, modstandsdygtighed over for slid og korrosion samt den samlede funktionalitet. Korrekt efterbehandling kan forlænge komponenternes levetid betydeligt og forbedre deres ydeevne i forskellige anvendelser.
  • Afgratning

    Beskrivelse: Processen med at fjerne skarpe kanter og grater fra stansede metaldele for at sikre sikkerhed og æstetik.

    Bemærkninger: Kan udføres mekanisk eller kemisk, afhængigt af materiale og design.

    Slutresultat: Glatte kanter, der øger sikkerheden og forbedrer produktets overordnede udseende.

    Afgratning
  • Belægning

    Beskrivelse: Påføring af et beskyttende og dekorativt lag på overfladen af ​​​​stansede komponenter.

    Bemærkninger: Der findes forskellige typer belægninger, herunder maling, pulverlakering og specialfremstillede overfladebehandlinger.

    Slutresultat: En attraktiv finish, der beskytter mod korrosion og slid.

    Belægning
  • Elektroplettering

    Beskrivelse: En proces, der afsætter et lag metal på overfladen af ​​den stansede del for at forbedre udseendet og korrosionsbestandigheden.

    Bemærkninger: Bruges ofte til dekorative formål og for at forbedre holdbarheden.

    Slutresultat: Et skinnende, beskyttende lag, der forbedrer produktets visuelle appel.

    Elektroplettering
  • Rengøringsbehandling

    Beskrivelse: En kemisk rengøringsproces, der fjerner olier, snavs og forurenende stoffer fra overfladen af ​​​​stansede dele.

    Bemærkninger: Vigtigt før yderligere efterbehandling for at sikre korrekt vedhæftning.

    Slutresultat: En ren overflade, der er klar til yderligere behandlinger eller belægninger.

    Rengøringsbehandling
Vores udstyrsudstilling
  • 3D-printningsværksted
    3D-printningsværksted
  • CNC-værksted
    CNC-værksted
  • Værksted for pladefremstilling
    Værksted for pladefremstilling
  • Støbeværksted
    Støbeværksted
  • Sprøjtestøbningsværksted
    Sprøjtestøbningsværksted
  • Kvalitetsinspektionsafdeling
    Kvalitetsinspektionsafdeling
Relaterede ofte stillede spørgsmål
Stansning FAQ
FAQHvad er 3D-printning?

3D-printning er en teknologi, der fremstiller objekter ved at stable materialer lag for lag, også kendt som additiv fremstilling. Det starter med digitale designfiler (såsom STL-format) og bruger forskellige materialer (såsom plast, metaller, harpikser osv.) til at printe komplekse former og strukturer, som traditionelle metoder ikke let kan opnå.

FAQHvilke materialer kan bruges i 3D-printning?

Almindelige 3D-printmaterialer inkluderer:

  • Plastik : Såsom PLA, ABS, TPU, nylon osv.
  • Metaller : Såsom rustfrit stål, titanlegeringer, aluminiumlegeringer osv.
  • Harpikser : Bruges til højpræcisionstryk, velegnede til fremstilling af små og komplicerede dele.

Materialevalget afhænger typisk af anvendelseskravene, holdbarheden, omkostningerne og præcisionen i det trykte produkts forarbejdning.


FAQHvad er forskellene mellem 3D-printning og traditionelle fremstillingsmetoder?

I modsætning til traditionelle fremstillingsmetoder (såsom støbning, skæring, formning osv.) er 3D-print en additiv fremstillingsproces, der konstruerer objekter ved at lagdele materialer uden behov for forme eller bearbejdningsværktøjer. Denne metode kan producere meget komplekse strukturer, samtidig med at spild og behandlingstid reduceres. Derudover muliggør 3D-print personlig tilpasning, hvilket gør den ideel til produktion i små serier og prototypedesign.

FAQHvordan sikrer man kvaliteten af ​​3D-printede modeller?

Nøglefaktorer for at sikre 3D-printkvalitet inkluderer:

  • Designfiler : Lever CAD-designfiler af høj kvalitet og undgå modelfejl.
  • Udskrivningsparametre : Vælg passende udskrivningsindstillinger, f.eks. lagtykkelse, fyldningstæthed og udskrivningshastighed.
  • Trykmaterialer : Brug materialer af høj kvalitet, der passer til applikationens krav.
  • Efterbehandling : Efterbehandlinger efter trykning (såsom rengøring, hærdning og slibning) er med til at forbedre kvaliteten af det endelige produkt.


FAQHvad er præcisionen af ​​3D-printning?

Præcisionen af 3D-printning afhænger af forskellige faktorer, herunder den anvendte printertype, materialer og printindstillinger. Generelt har FDM-printere (Fused Deposition Modeling) et præcisionsområde på 0,1 mm til 0,5 mm, mens SLA-printere (Stereolithography) kan opnå en præcision på omkring 0,05 mm.

FAQHvilke anvendelser er egnede til 3D-printning?

3D-printning anvendes i vid udstrækning inden for en række områder, herunder:

  • Prototypeproduktion : Bruges til hurtig validering af designkoncepter og test af funktionalitet og udseende.
  • Specialfremstillede dele og værktøjer : Velegnet til dele, der kræver personalisering eller tilpasning af små serier.
  • Medicin : Bruges til at fremstille brugerdefineret medicinsk udstyr eller proteser.
  • Arkitektur : Bruges til udskrivning af arkitektoniske modeller eller dele af bygningskonstruktioner.
  • Uddannelse og kunst : Bruges til at skabe uddannelsesmodeller, kunstinstallationer og prototyper.

I takt med at teknologien udvikler sig, fortsætter anvendelsesområdet for 3D-printning med at udvides.


FAQHvad koster 3D-printning?

Prisen på 3D-printning varierer på grund af flere faktorer, herunder:

  • Materialeomkostninger : Forskellige typer materialer (som plast, metaller osv.) har forskellige omkostninger.
  • Udskrivningstid : Længere udskrivningstider resulterer i højere omkostninger.
  • Printudstyr : Valget af udstyr påvirker den samlede pris; højpræcisionsprintere er normalt dyrere.
  • Efterbehandling : Nogle 3D-printprocesser kræver yderligere efterbehandling, såsom fjernelse af underlag og overfladebehandling.

Generelt er 3D-printning velegnet til produktion i små serier eller personlig tilpasning; til storskalaproduktion kan traditionelle fremstillingsmetoder være mere omkostningseffektive.


FAQHvordan vælger man den rigtige 3D-printteknologi?

Valg af den rigtige 3D-printteknologi kræver overvejelse af flere faktorer:

  • Printpræcision : Forskellige teknologier tilbyder varierende præcision; vælg en, der matcher dine produktbehov.
  • Materialekrav : Forskellige teknologier understøtter forskellige materialer; for eksempel er FDM egnet til plast, SLA til harpiks og SLS til metaller og nylon.
  • Produktionsvolumen : FDM er velegnet til produktion i små serier, mens SLA og SLS er ideelle til produktion af høj præcision, små serier eller funktionelle dele.
  • Efterbehandlingsbehov : Nogle teknologier kræver yderligere efterbehandlingstrin, hvilket kan påvirke produktionscyklusserne.


Relaterede ressourcer
Kontakt os venligst for forretningssamarbejde