Edit Content
*Пожалуйста, приложите любой формат, включая STEP, STP, STL, IGS, IGES, PRT, SLDPRT, SAT, DWG, PDF, X_T, RAR.

这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。

Изготовление автомобильных прототипов на станках с ЧПУ

Edit Content
*Пожалуйста, приложите любой формат, включая STEP, STP, STL, IGS, IGES, PRT, SLDPRT, SAT, DWG, PDF, X_T, RAR.

这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。

  • Двигатель
  • Коленчатые валы
  • Трансмиссия
  • Распредвалы
  • Тормозные диски
  • Дифференциальные корпуса
  • Рулевые механизмы
  • Ступицы колес
  • Приводные валы
  • Рабочие колеса турбокомпрессора
  • Батарейные шкафы

Преимущества выбора Jupaicnc для обработки автомобильных компонентов

Будучи профессиональным партнером в области прецизионной обработки деталей в автомобильной промышленности, Jupaicnc предоставляет клиентам высокоточные и высоконадежные решения для компонентов с передовой технологией обработки с ЧПУ, интеллектуальными производственными системами и богатым отраслевым опытом. Компания использует передовые станки, такие как пятикоординатные обрабатывающие центры и токарно-фрезерное оборудование, в сочетании со строгой системой менеджмента качества IATF 16949, чтобы гарантировать, что точность размеров различных металлических деталей достигает микронного уровня, полностью отвечая строгим требованиям ключевых деталей, таких как двигатели и системы трансмиссии; в то же время, благодаря автоматизированным технологическим линиям и гибким производственным системам, достигается эффективное массовое производство и быстрая доставка, что помогает клиентам оптимизировать эффективность цепочки поставок. Jupaicnc много лет глубоко вовлечена в обработку автомобильных деталей. Движимая технологиями и основываясь на качестве, она помогает автопроизводителям повышать свою конкурентоспособность и является надежным партнером в области прецизионной обработки.

Обработка JUPAICNC обеспечивает технические возможности для автомобильной промышленности

JUPAICNC предоставляет автомобильной промышленности возможности полноразмерной прецизионной обработки, охватывающие все, от основных компонентов до интеллектуальных производственных систем. Благодаря пятикоординатным обрабатывающим центрам и высокоточному токарно-фрезерному оборудованию мы можем идеально обрабатывать ключевые компоненты, такие как блоки двигателей и шестерни коробки передач, с точностью допуска до ±0,005 мм. Благодаря интеллектуальной системе управления производством MES достигается цифровое управление всем процессом от сырья до готовой продукции, что обеспечивает прослеживаемость качества и стабильность производства. В ответ на потребность в облегчении транспортных средств на новых источниках энергии мы обладаем уникальными преимуществами в обработке алюминиевых сплавов и композиционных материалов из углеродного волокна, что может помочь клиентам добиться снижения веса более чем на 30%. В то же время гибкая конструкция производственной линии обеспечивает быструю переналадку для удовлетворения индивидуальных потребностей различных сортов и небольших партий.

Материалы и эксплуатационные характеристики деталей автомобильного оборудования

Высокопрочная сталь (HSS)

Прочность на растяжение 500-1500 МПа, используется для деталей конструкции кузова, повышает безопасность при столкновении и обеспечивает легкий вес.

Алюминиевый сплав (например, 6061, 7075)

Низкая плотность (2,7 г/см³), коррозионная стойкость, используется в блоках двигателей и кузовных панелях, обеспечивает значительный эффект снижения веса.

Ковкий чугун (QT400-18)

Высокая прочность, хорошая ударная вязкость, используется для коленчатых валов и корпусов дифференциалов, обеспечивает баланс стоимости и производительности.

Инженерные пластики (например, PA66-GF30)

30% армированный стекловолокном, устойчив к высоким температурам, с низким коэффициентом трения, используется для впускных коллекторов и крышек подшипников, заменяя металл для снижения веса.

Углеродный композиционный материал (CFRP)

Его удельная прочность в 5 раз превышает прочность стали, и он используется в аккумуляторных отсеках и конструктивных элементах новых энергетических транспортных средств, что делает его чрезвычайно легким.

Титановый сплав (например, Ti-6Al-4V)

Высокая прочность, коррозионная стойкость, используется в шатунах и выхлопных системах высокопроизводительных автомобилей, но стоимость относительно высока.

Обработка поверхности деталей автомобильной промышленности методом JUPAICNC

Анодирование (деталей из алюминиевого сплава)

На поверхности алюминиевого сплава в результате электролиза образуется плотный оксидный слой, что повышает коррозионную стойкость (испытание в соляном тумане более 500 часов) и твёрдость поверхности (HV800+). Он подходит для корпусов аккумуляторных батарей нового поколения, торцевых крышек двигателей и других деталей.

Твердое окисление (детали с высокими требованиями к износостойкости)

Используя низкотемпературную технологию для создания оксидной пленки толщиной 50–100 мкм с поверхностной твердостью HV1200, он используется в случаях, когда требуется износостойкость, например, в корпусах клапанов трансмиссии и гидравлических компонентах.

Цинк-никелевый сплав (крепежи/соединители)

Гальванический слой имеет толщину более 12 мкм, а испытание в нейтральном солевом тумане выдерживает более 720 часов без появления ржавчины, что соответствует долгосрочным антикоррозионным требованиям, предъявляемым к автомобильным болтам, зажимам и другим деталям.

PVD-покрытие (декоративные функциональные детали)

Вакуумное ионное напыление титана/хрома обеспечивает зеркальный блеск (Ra≤0,1 мкм) и устойчивость к царапинам. Этот метод применяется для наружных деталей, таких как дверные ручки и вывески, учитывая как эстетические качества, так и долговечность.

Порошковое покрытие (конструкционная защита)

Порошок эпоксидной смолы распыляется и отверждается, образуя покрытие толщиной 80–120 мкм, устойчивое к ударам камней и воздействию химикатов, подходящее для деталей, эксплуатируемых вне помещений, таких как детали шасси и элементы подвески.

Типы обработки в автомобильной промышленности JUPAICNC

Вал электродвигателя: высокочастотная закалка из стали 42CrMo4, шероховатость поверхности Ra0,4 мкм, крутящий момент ≥2000 Н·м.

Биполярная пластина водородного топливного элемента: травление нержавеющей стали 5 316L, точность проточного канала ±0,02 мм, электропроводность >1000 См/см.

Корпус клапана Smart Suspension: прецизионная электроэрозионная обработка нержавеющей стали 17-4PH, допуск масляного канала ±5 мкм, время отклика <10 мс.

Корпус датчика: литье под давлением из ПФС с металлической вставкой, степень защиты IP67, вибростойкость 5G (сертификация IATF 16949).

Блок терморегулирующего клапана: диффузионная сварка алюминия 6063, разрывное давление ≥50 бар, скорость утечки <0,1 мл/мин.

Крыльчатка турбокомпрессора: сплав Inconel, 5-координатная фрезеровка, термостойкость до 900 °C, точность динамической балансировки ≤0,5 г·мм.

Планетарная передача: прецизионная хонингованная зубчатая передача из цементированной стали 20MnCr5, твердость поверхности зубьев HRC60-62, уровень шума <68 дБ.

Блок цилиндров/головка блока цилиндров: литье под высоким давлением из алюминиевого сплава + 5-координатная обработка, плоскостность уплотнительной поверхности камеры сгорания ≤0,02 мм.

Приводной вал: высокочастотная закалка стали 42CrMo4, твёрдость поверхности HRC55-58, крутящий момент ≥3000 Н·м.

Шатун: титановый сплав, обработка на станке с ЧПУ, снижение веса на 30%, прочность на разрыв ≥1000 МПа.

Топливная рампа высокого давления: глубокая сверловка из нержавеющей стали, шероховатость внутренней стенки Ra≤0,8 мкм, сопротивление давлению >200 бар.

Вал двигателя: сталь S45C, закалённая, соосность ≤0,01 мм, совместим с электроприводами 800 В.

Рычаг подвески: алюминиевый сплав 7075, 5-осевая обработка, облегченная на 40% конструкция с усталостной долговечностью более 500 000 циклов.

Корпус масляного насоса: литье под давлением ADC12 + обработка на станке с ЧПУ, скорость утечки <0,1 мл/мин.