0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

氢能源部件铝合金通孔微孔钻孔加工

速科德电机科技 2022-12-07 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

氢能源是一种高效清洁、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介,在交通、工业、发电和建筑供暖等领域扮演中重要的作用。其中交通领域在氢能源应用中发展最为快速,氢能源电池车被视为新能源汽车的下一个风口,产业链配套的材料、设备生产商迎来巨大成长机遇。

铝合金在在氢能源经济时代的应用

金属铝合金在氢能源中应用广泛,需求量也极大,适合制造与低温相关的各种装备的所有零部件,如生产液氢的制氢机零部件,制造贮存与运输的箱、槽、罐,以及氢能源汽车零部件、电池双极板等。

poYBAGOP7UKAQW8uAAWm8WwZFnA143.png氢能源汽车电池双极板

氢能源部件铝合金通孔微孔钻孔加工

此次项目氢能源部件铝合金通孔微孔钻孔对加工精度和加工效率提出高标准要求,速科德Kasite基于多年技术和选型经验,提出了最为合适、高性价比的高速电主轴解决方案:中孔水冷刀柄式主轴SycoTec 4040 DC-S-ER-DD,通过刀柄(可选配)连接到钻孔加工设备,实现超高转速下的高效微孔钻孔加工,确保钻孔后精度高、光洁度好。

pYYBAGOP7V2Abk6oAAOT96Xe43Y092.png中孔水冷高速电主轴

SycoTec 4040 DC-S-ER-DD具有高转速、高精度、大功率、使用寿命长等优势,转速5000-50000rpm,最大功率850W,锥面跳动≤1.5μm。主轴的最大特点在于中孔水冷,切削液经由轴芯中心孔从刀具前端内孔喷射而出,有效解决氢能源部件铝合金微孔钻孔加工时冷却液无法到达加工区的缺点,保证主轴和刀具得到充分的冷却,防止铝合金加工时受热膨胀和粘连刀具问题,从而提高微孔的精度和刀具的使用寿命,增加孔洞的完整度,减少表面毛刺问题。

文章来源:速科德电机科技丨德国SycoTec(kavo)亚太服务中心

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 能源
    +关注

    关注

    3

    文章

    2420

    浏览量

    46157
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    一文分清气动系统中的铸铁/铝合金气缸 优点、区别及选型技巧汇总

    及活塞材质采用球墨铸铁,抗冲击,端盖不易破裂。 二、气动系统中铸铁气缸与普通气缸(铝合金为主)的区别 对比维度气动铸铁气缸普通气动气缸(铝合金) 核心材质铸铁(活塞、端盖核心部件铝合金
    发表于 05-05 18:39

    Kasite机器人主轴:新能源汽车零部件钻孔加工技术升级

    在新能源汽车产业快速发展的背景下,零部件加工的精度、效率与成本控制成为企业核心竞争力。钻孔加工作为电池盖板、电池托盘等关键
    的头像 发表于 03-26 15:52 246次阅读

    堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌

    结合 - 性能定制” 三大环节:    能量聚焦: 采用光纤激光器输出高能量密度的激光束,通过专用内加工头聚焦于内受损区域,实现局部快速升温;    材料熔覆: 通过同步送粉系统将合金
    发表于 03-24 14:36

    铝合金电化学处理的粗糙度表征与粘接性能优化

    铝合金广泛应用于航空航天、新能源汽车等领域,轻量化趋势下其高效高质量连接成为关键难题。粘接技术优势显著,但铝合金表面易形成致密氧化膜,需预处理提升粘接性能。传统酸碱预处理存在污染、低效等问题,中性盐
    的头像 发表于 02-10 18:03 314次阅读
    <b class='flag-5'>铝合金</b>电化学处理的粗糙度表征与粘接性能优化

    CCD激光钻孔机突破PCB制造业微加工技术壁垒

    加工精度提出了前所未有的要求。传统机械钻孔技术已难以满足孔径小于0.3毫米的精密加工需求,而CCD激光钻孔技术正是应对这一挑战的革命性
    的头像 发表于 12-31 17:20 3898次阅读
    CCD激光<b class='flag-5'>钻孔</b>机突破PCB制造业微<b class='flag-5'>加工</b>技术壁垒

    SycoTec高速主轴4060ER-S:铝合金钻孔加工的高效解决方案

    在现代机械加工领域,铝合金凭借密度低、强度高、耐腐蚀等特性,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的关键材料。而高速主轴作为实现高效精密加工的核心部件,在
    的头像 发表于 12-30 09:57 489次阅读
    SycoTec高速主轴4060ER-S:<b class='flag-5'>铝合金</b><b class='flag-5'>钻孔</b><b class='flag-5'>加工</b>的高效解决方案

    能源车散热片加工工艺的要点与挑战

    能源车散热片作为电池热管理系统的核心部件,其加工工艺直接影响整车散热效率与安全性。不同于传统燃油车散热系统,新能源车散热片需适应高功率密度、高散热需求的特性,
    的头像 发表于 11-27 15:09 572次阅读

    通讯设备精密零部件的CNC加工技术

    。 在通讯零部件加工中,材料的选择直接影响产品性能。常见的材料包括铝合金、铜合金、不锈钢及工程塑料等。铝合金因其轻量化、导热性好和易
    的头像 发表于 11-22 14:29 1243次阅读

    能源车散热片CNC加工

    能源汽车的蓬勃发展,对核心零部件的制造工艺提出了前所未有的高要求。其中,散热片作为电池热管理与电机冷却系统的关键部件,其加工质量直接关系到整车的安全性与性能表现。在这一精密制造领域,
    的头像 发表于 11-13 11:30 1066次阅读

    台阶仪在铝合金耐蚀性研究中的应用:基于电流密度的MAO膜层结构表征与性能优化

    铝合金因其低密度、良好的导电导热性及易加工等优点,广泛应用于汽车、航空航天等领域。然而,其较差的耐腐蚀性能严重限制了使用寿命和应用范围。为提升铝合金的耐蚀性,微弧氧化(MAO)作为一种高效、环保
    的头像 发表于 11-10 18:03 802次阅读
    台阶仪在<b class='flag-5'>铝合金</b>耐蚀性研究中的应用:基于电流密度的MAO膜层结构表征与性能优化

    高精度PCB钻孔机主轴怎么选?4033AC-ESD核心优势解读

    在PCB制造的复杂工艺中,钻孔是一道极为关键的工序,其直接决定了线路连接的可靠性与产品良率。随着电子产品向小型化、高密度方向迭代,微孔、盲等复杂孔型的加工需求日益迫切,对
    的头像 发表于 11-05 09:35 517次阅读
    高精度PCB<b class='flag-5'>钻孔</b>机主轴怎么选?4033AC-ESD核心优势解读

    Kasite机械手双头主轴:新能源汽车电池托盘切割钻孔的高效之选

    在新能源汽车产业蓬勃发展的当下,电池托盘作为电池系统的关键承载部件,其制造精度直接影响着电池的安全性、稳定性以及整车的性能。电池托盘通常选用铝合金、SMC、碳纤维等作为锂电池托盘的设计材料,需要进行
    的头像 发表于 08-14 10:12 790次阅读
    Kasite机械手双头主轴:新<b class='flag-5'>能源</b>汽车电池托盘切割<b class='flag-5'>钻孔</b>的高效之选

    Phase Lab铝基热导率数据库助力高导热铝合金成分设计

    高导热铝合金在航空航天热防护系统、电子设备散热器、以及新能源汽车动力总成等领域具有不可替代的核心价值。传统高导热铝合金开发依赖试错法,面临成分-性能矛盾突出、工艺窗口狭窄、微观组织调控困难等瓶颈。
    的头像 发表于 07-07 14:45 1008次阅读
    Phase Lab铝基热导率数据库助力高导热<b class='flag-5'>铝合金</b>成分设计

    华工科技复杂曲面六轴激光微孔加工装备亮相

    “只需2秒钟左右,脉冲激光束就能完成孔径0.3毫米、倾斜角25度的发动机气膜冷却加工,”在前不久举行的中国国际机床展和第20届光博会上,华工科技复杂曲面六轴激光微孔加工装备一经亮相就
    的头像 发表于 06-04 09:44 1197次阅读

    铝合金钻孔主轴4060ER-S:高效加工的核心利器

    在现代制造业的精密加工领域,铝合金以其重量轻、强度高、耐腐蚀等优势,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的关键材料。从飞机机身框架到新能源汽车电池壳体,从智能手机外壳到精密仪器零部件
    的头像 发表于 05-27 13:47 735次阅读
    <b class='flag-5'>铝合金</b><b class='flag-5'>钻孔</b>主轴4060ER-S:高效<b class='flag-5'>加工</b>的核心利器