Huis / Diensten / CNC-draaien

Online CNC-draaiservice voor
Aangepaste onderdelen
Bewerkte prototypes en productieonderdelen binnen 1 dag.
Vraag vandaag nog een online offerte aan.
Alle uploads zijn veilig en vertrouwelijkAlle uploads zijn veilig en vertrouwelijk

Certificeringen:

ISO 13485 | IATF 16949

CNC-draaien
CNC draaien
Wat is CNC-draaien?
CNC-draaien is een efficiënte bewerkingstechnologie die gebruikmaakt van computergestuurde draaibanken om roterende werkstukken te snijden en te vormen, waarbij overtollig materiaal wordt verwijderd om diverse complexe vormen te creëren. CNC-draaien biedt een hoge precisie en herhaalbaarheid, waardoor het breed toepasbaar is in sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en de medische apparatuur.
CNC-draaimogelijkheden
  • Mogelijkheden
Soorten CNC-draaiprocessen
Hoge precisie bewerking Materiaalveelzijdigheid Complexe geometrieën Efficiënte productie
Hoge precisiebewerking
Bereikt toleranties tot 0,01 mm, waardoor onderdelen aan strenge specificaties voldoen.
Materiaalveelzijdigheid
Ondersteunt de bewerking van verschillende materialen, waaronder aluminium, roestvrij staal, koper en titaniumlegeringen.
Complexe geometrieën
Geschikt voor het bewerken van binnen- en buitendiameters, conische vormen en groeven.
Efficiënte productie
Geavanceerde automatiseringstechnologieën maken kosteneffectieve massaproductie mogelijk.
CNC draaien
Voordelen van CNC-draaien
  • Hoge consistentie
    Hoge consistentie
    Handhaaft een uniforme precisie en kwaliteit voor alle onderdelen, waardoor het aantal afvalstukken afneemt.
    01
  • Flexibele aanpassingen
    Flexibele aanpassingen
    Past bewerkingsparameters snel aan op basis van de eisen van de klant.
    02
  • Lagere arbeidskosten
    Lagere arbeidskosten
    Hoge mate van automatisering minimaliseert handmatige tussenkomst en verhoogt de algehele productie-efficiëntie.
    03
Materialen
Full-Linking biedt een breed scala aan materialen voor CNC-bewerking, waaronder zowel metaal als kunststof. Bekijk de lijst voor een voorbeeld van de materialen waarmee we werken.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Copper
  • Titanium
  • Carbon Steel
  • Tool Steel
  • Plastics

6061

6063

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

316

430

420

303

304

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

H62

H59

Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.

Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

C12200

C11000

T3

T2

T1

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

Grade 5

Grade 4

Grade 2

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

Fe 430 A

Fe 360 A

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

GCr15

GCr9

GCr6

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien

Polypropylene

PVC

PTFE

Polycarbonate

Delrin

PEEK

Nylon

ABS

Lightweight, good chemical resistance, and fatigue resistance.

Good chemical resistance, lightweight, and durable.

Low friction, high chemical resistance, and thermal stability.

High impact resistance, optical clarity, and good dimensional stability.

Low friction, high stiffness, and excellent dimensional stability.

High thermal stability, chemical resistance, and mechanical strength.

High tensile strength, wear resistance, and low friction.

Lightweight, impact-resistant, and easy to machine.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
CNC-draaien
Het belang van afwerking
Afwerkingsprocessen verbeteren niet alleen het uiterlijk van onderdelen, maar verbeteren ook hun duurzaamheid, slijtvastheid en corrosiebestendigheid, en algehele functionaliteit. Een goede afwerking kan de levensduur van componenten aanzienlijk verlengen en hun prestaties in diverse toepassingen verbeteren.
  • Anodiseren

    Proces: Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij het metaaloppervlak wordt omgezet in een decoratieve, duurzame en corrosiebestendige anodisch oxidelaag. Dit wordt meestal gebruikt voor aluminium.

    Toepassingen: Lucht- en ruimtevaartcomponenten, architectonische structuren, consumentenelektronica en auto-onderdelen.

    Voordelen: Verhoogde corrosiebestendigheid, verbeterde oppervlaktehardheid en maakt verschillende kleuren en afwerkingen mogelijk, wat de esthetische aantrekkingskracht verbetert.

    Anodiseren
  • Poedercoating

    Proces: Een droog afwerkingsproces waarbij poederverf op een onderdeel wordt aangebracht en vervolgens onder hitte uithardt. Dit vormt een harde, duurzame afwerking.

    Toepassingen: Metalen meubilair, auto-onderdelen, apparaten en buitenuitrusting.

    Voordelen: Biedt een dikke, beschermende laag die bestand is tegen krassen, afbrokkelen, verbleken en slijtage. Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en afwerkingen.

    Poedercoating
  • Polijsten

    Proces: Een mechanisch afwerkingsproces waarbij het oppervlak van een onderdeel glad wordt gemaakt met schuurmiddelen, wat resulteert in een glanzende, reflecterende afwerking.

    Toepassingen: Decoratieve artikelen, autobekleding en hoogwaardige consumentenproducten.

    Voordelen: Verbetert de esthetische aantrekkingskracht en vermindert de oppervlakteruwheid, wat de prestaties in bepaalde toepassingen kan verbeteren.

    Polijsten
  • Plating

    Galvaniseren: Een proces waarbij elektrische stroom wordt gebruikt om een ​​laag metaal op een onderdeel af te zetten.

    Chemisch verchromen: een chemisch proces waarbij metaal wordt afgezet zonder gebruik van elektrische stroom.

    Toepassingen: Elektrische connectoren, auto-onderdelen en decoratieve hardware.

    Voordelen: Verbetert de corrosiebestendigheid, verfraait het uiterlijk en kan extra eigenschappen bieden, zoals geleidbaarheid of slijtvastheid.

    Plating
  • Parelstralen

    Proces: Een oppervlaktevoorbereidingstechniek waarbij kleine korreltjes schuurmateriaal worden gebruikt om een ​​uniforme matte afwerking op onderdelen te creëren.

    Toepassingen: Lucht- en ruimtevaartcomponenten, auto-onderdelen en decoratieve afwerkingen.

    Voordelen: Verwijdert oppervlakteverontreinigingen, verbetert de hechting van daaropvolgende coatings en verbetert het tactiele gevoel van het oppervlak.

    Parelstralen
  • Zandstralen (Media Blasting)

    Proces: Een hogedrukproces waarbij schurende materialen tegen een oppervlak worden gestuwd om het te reinigen of voor te bereiden.

    Toepassingen: Oppervlaktereiniging, roestverwijdering en voorbereiding op schilderen of coaten.

    Voordelen: Effectief voor het verwijderen van verontreinigingen, oude verf en roest. Kan een getextureerd oppervlak creëren voor betere hechting.

    Zandstraalmedia Stralen
  • Chemische afwerking

    Passiveren: Een chemische behandeling die de corrosiebestendigheid van roestvrij staal verbetert door vrij ijzer te verwijderen en een beschermende oxidelaag aan te brengen.

    Fosfaatcoating: Een proces waarbij een fosfaatlaag op metalen oppervlakken wordt aangebracht om de corrosiebestendigheid te verbeteren en de hechting van de verf te verbeteren.

    Toepassingen: auto-onderdelen, industriële machines en medische apparatuur.

    Voordelen: Verhoogt de corrosiebestendigheid, verbetert de hechting van verf en coatings en kan de smeerfunctie verbeteren.

    Chemische afwerking
  • Warmtebehandeling

    Proces: Een reeks processen waarbij metalen worden verhit en afgekoeld om hun fysieke en soms chemische eigenschappen te veranderen.

    Gloeien: Maakt metaal zachter, verbetert de ductiliteit en verlicht interne spanningen.

    Afschrikken: Snel afkoelen om de hardheid te vergroten.

    Temperen: Het opnieuw verhitten van geblust metaal om broosheid te verminderen.

    Toepassingen: Gereedschapsfabricage, structurele componenten en auto-onderdelen.

    Voordelen: Verbetert de sterkte, hardheid en taaiheid, waardoor onderdelen bestand zijn tegen hogere spanningen en slijtage.

    Warmtebehandeling
  • Laseretsen en graveren

    Proces: Met een laser materiaal van het oppervlak verwijderen om ontwerpen, logo's of markeringen te maken.

    Toepassingen: Aangepaste branding, onderdeelidentificatie en decoratieve ontwerpen.

    Voordelen: Zorgt voor zeer precieze, permanente markeringen en kan op verschillende materialen worden aangebracht.

    Laseretsen en graveren
  • Verzinken

    Proces: Een proces waarbij staal of ijzer wordt gecoat met een laag zink om roesten te voorkomen.

    Toepassingen: Buitenconstructies, auto-onderdelen en bouwmaterialen.

    Voordelen: Biedt uitstekende corrosiebescherming, verlengt de levensduur van onderdelen en is kosteneffectief.

    Verzinken
Onze apparatuurtentoonstelling
  • 3D-printworkshop
    3D-printworkshop
  • CNC-werkplaats
    CNC-werkplaats
  • Plaatbewerkingswerkplaats
    Plaatbewerkingswerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Afdeling Kwaliteitscontrole
    Afdeling Kwaliteitscontrole
Gerelateerde veelgestelde vragen
CNC-draaien FAQ
FAQWat is 3D-printen?

3D-printen is een technologie die objecten produceert door materialen laag voor laag te stapelen, ook wel bekend als additieve productie. Het begint met digitale ontwerpbestanden (zoals STL-formaat) en gebruikt verschillende materialen (zoals kunststoffen, metalen, harsen, enz.) om complexe vormen en structuren te printen die met traditionele methoden niet eenvoudig te realiseren zijn.

FAQWelke materialen kunnen worden gebruikt bij 3D-printen?

Veelgebruikte 3D-printmaterialen zijn:

  • Kunststoffen : zoals PLA, ABS, TPU, nylon, enz.
  • Metalen : zoals roestvrij staal, titaniumlegeringen, aluminiumlegeringen, enz.
  • Harsen : Gebruikt voor zeer nauwkeurig printen, geschikt voor de productie van kleine en ingewikkelde onderdelen.

De materiaalkeuze hangt doorgaans af van de toepassingsvereisten, duurzaamheid, kosten en verwerkingsnauwkeurigheid van het bedrukte object.


FAQWat zijn de verschillen tussen 3D-printen en traditionele productiemethoden?

In tegenstelling tot traditionele productiemethoden (zoals gieten, snijden, vormen, enz.), is 3D-printen een additief productieproces waarbij objecten worden geconstrueerd door materialen in lagen aan te brengen zonder dat er mallen of bewerkingsgereedschappen nodig zijn. Deze methode kan zeer complexe structuren produceren en tegelijkertijd afval en verwerkingstijd verminderen. Bovendien maakt 3D-printen gepersonaliseerde aanpassingen mogelijk, waardoor het ideaal is voor productie in kleine series en prototypeontwerp.

FAQHoe kunnen we de kwaliteit van 3D-geprinte modellen garanderen?

Belangrijke factoren voor het garanderen van de kwaliteit van 3D-printen zijn onder meer:

  • Ontwerpbestanden : Lever CAD-ontwerpbestanden van hoge kwaliteit en voorkom modelfouten.
  • Afdrukparameters : kies de juiste afdrukinstellingen, zoals laagdikte, vuldichtheid en afdruksnelheid.
  • Afdrukmaterialen : Gebruik hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor de toepassingsvereisten.
  • Nabewerking : Nabehandelingen (zoals reinigen, uitharden en schuren) zorgen voor een betere kwaliteit van het eindproduct.


FAQHoe nauwkeurig is 3D-printen?

De precisie van 3D-printen hangt af van verschillende factoren, zoals het gebruikte printertype, de gebruikte materialen en de printinstellingen. Over het algemeen hebben FDM-printers (Fused Deposition Modeling) een nauwkeurigheidsbereik van 0,1 mm tot 0,5 mm, terwijl SLA-printers (Stereolithografie) een nauwkeurigheid van ongeveer 0,05 mm kunnen bereiken.

FAQVoor welke toepassingen is 3D-printen geschikt?

3D-printen wordt op grote schaal toegepast in verschillende sectoren, waaronder:

  • Prototypeproductie : wordt gebruikt voor snelle validatie van ontwerpconcepten en het testen van functionaliteit en uiterlijk.
  • Aangepaste onderdelen en gereedschappen : Geschikt voor onderdelen die gepersonaliseerd moeten worden of voor kleine series.
  • Geneeskunde : Gebruikt voor het maken van op maat gemaakte medische hulpmiddelen of protheses.
  • Architectuur : Wordt gebruikt voor het afdrukken van architectuurmodellen of delen van bouwconstructies.
  • Onderwijs en kunst : Gebruikt om educatieve modellen, kunstinstallaties en prototypes te maken.

Naarmate de technologie vordert, worden de toepassingen voor 3D-printen steeds breder.


FAQHoeveel kost 3D-printen?

De kosten van 3D-printen variëren vanwege verschillende factoren, waaronder:

  • Materiaalkosten : Verschillende soorten materialen (zoals kunststoffen, metalen, enz.) hebben verschillende kosten.
  • Afdruktijd : Langere afdruktijden resulteren in hogere kosten.
  • Printapparatuur : De keuze van de apparatuur heeft invloed op de totale kosten; zeer nauwkeurige printers zijn doorgaans duurder.
  • Nabewerking : Sommige 3D-printprocessen vereisen extra nabewerking, zoals het verwijderen van ondersteuningen en oppervlaktebehandeling.

Over het algemeen is 3D-printen geschikt voor de productie van kleine series of gepersonaliseerde aanpassingen. Voor grootschalige productie kunnen traditionele productiemethoden kosteneffectiever zijn.


FAQHoe kies je de juiste 3D-printtechnologie?

Bij het kiezen van de juiste 3D-printtechnologie moet u rekening houden met verschillende factoren:

  • Precisie bij het afdrukken : verschillende technologieën bieden een verschillende mate van precisie. Kies de technologie die het beste bij uw productbehoeften past.
  • Materiaalvereisten : Verschillende technologieën ondersteunen verschillende materialen. Zo is FDM geschikt voor kunststoffen, SLA voor harsen en SLS voor metalen en nylon.
  • Productievolume : FDM is geschikt voor productie in kleine series, terwijl SLA en SLS ideaal zijn voor de productie van zeer nauwkeurige, kleine series of functionele onderdelen.
  • Nabewerkingsbehoeften : Sommige technologieën vereisen extra nabewerkingsstappen, die de productiecyclus kunnen beïnvloeden.


Gerelateerde bronnen
Neem contact met ons op voor zakelijke samenwerking