Welke bewerkingsprocessen worden gebruikt voor de behuizing van een axiaalventilator?



Productnaam: | Welke bewerkingsprocessen worden gebruikt voor de behuizing van een axiaalventilator? |
Trefwoorden: | Behuizing axiaalventilator, booglassen, bewerkingsprocessen axiaalventilator |
Industrie: | Mechanisch en elektrisch - Industriële ventilatoren en afscheiders, etc. |
Ambachten: | plaatwerk - lassen |
Materiaal: | koolstofstaal |
Verwerkende fabrikanten
- Er zijn 56 fabrikanten die soortgelijke producten leveren
- Er zijn 199 fabrikanten die deze verwerkingstechnologie leveren
- Er zijn 86 fabrikanten die deze materiaalverwerkingsservice bieden
- Er zijn 102 fabrikanten die verwerkingsdiensten in deze industrie leveren
Productdetails
De bewerkingsprocessen voor de behuizing van een axiaalventilator moeten worden bepaald in combinatie met de materiaaleigenschappen, structurele complexiteit en nauwkeurigheidseisen.
Veelvoorkomende materialen voor de behuizing van een axiaalventilator: staalplaat (koolstofstaal, roestvrij staal), aluminiumlegering, gietijzer, enz. Staalplaat heeft een hoge sterkte en is geschikt voor hogedruktoepassingen; aluminiumlegering is licht van gewicht en geschikt voor de luchtvaart of huishoudelijke apparaten.
Voor dunne staalplaat kan deze direct worden gesneden met een schaar, wat efficiënt is, maar de randnauwkeurigheid is laag. Lasersnijden is geschikt voor staalplaat of aluminiumlegering van elke vorm, met een hoge nauwkeurigheid en een gladde snede, geschikt voor behuizingen met complexe contouren. Voor staalplaat met een dikte > 10 mm is plasmasnijden meer geschikt, wat snel is, maar de randen moeten achteraf worden bewerkt.
Gebruik een kantbank om de gesneden staalplaat in rechte hoeken of bogen te buigen, waardoor de basiscontouren van de behuizing worden gevormd (zoals een cilindrische of vierkante behuizing). De buigmarge moet vooraf worden berekend om maatverschillen te voorkomen, wat vaak wordt gebruikt voor het hoofdframe van de ventilatorbehuizing. Gebruik vervolgens een stempelmatrijs om de plaat uit te rekken, te flenzen, te ponsen, enz., bijvoorbeeld om montagegaten, ventilatiesleuven of verstevigingsribben in de behuizing te bewerken.
Vervolgens moeten de gevormde behuizingsonderdelen worden samengevoegd, waarbij voornamelijk lasprocessen worden gebruikt, maar het juiste type proces moet worden geselecteerd op basis van de specifieke situatie.
Booglassen: zoals MIG-lassen (Metal Inert Gas) en TIG-lassen (Tungsten Inert Gas), worden gebruikt voor het samenvoegen van stalen of aluminium behuizingen, waarbij aandacht moet worden besteed aan de controle van lasvervorming.
Laserlassen: kleine warmtebeïnvloede zone, hoge nauwkeurigheid, geschikt voor het afdichten van dunwandige behuizingen (zoals roestvrijstalen behuizingen voor huishoudelijke apparaten).
Puntlassen: wordt gebruikt voor het verbinden van interne verstevigingsribben met het hoofdgedeelte van de behuizing, of voor het bevestigen van meerlaagse platen.
Draai de gegoten of gelaste behuizingsruwbewerking om asgaten, flensvlakken en andere ronde kenmerken te bewerken, om de concentriciteit te garanderen (zoals de pasnauwkeurigheid van het ventilatorasgat en de waaier).
Gebruik een CNC-freesmachine om het montagevlak, de groeven of complexe oppervlakken van de behuizing te bewerken (zoals de installatiesleuven voor de geleidingsbladen).
Bewerk boutgaten, positioneringsgaten en tap de schroefdraadgaten om de installatienauwkeurigheid van accessoires (zoals motoren, beugels) te garanderen.
Ten slotte wordt het eindproduct behandeld met een oppervlaktebehandeling tegen roest en corrosie, en kan het na montage en afstelling worden gebruikt.
Veelvoorkomende materialen voor de behuizing van een axiaalventilator: staalplaat (koolstofstaal, roestvrij staal), aluminiumlegering, gietijzer, enz. Staalplaat heeft een hoge sterkte en is geschikt voor hogedruktoepassingen; aluminiumlegering is licht van gewicht en geschikt voor de luchtvaart of huishoudelijke apparaten.
Voor dunne staalplaat kan deze direct worden gesneden met een schaar, wat efficiënt is, maar de randnauwkeurigheid is laag. Lasersnijden is geschikt voor staalplaat of aluminiumlegering van elke vorm, met een hoge nauwkeurigheid en een gladde snede, geschikt voor behuizingen met complexe contouren. Voor staalplaat met een dikte > 10 mm is plasmasnijden meer geschikt, wat snel is, maar de randen moeten achteraf worden bewerkt.
Gebruik een kantbank om de gesneden staalplaat in rechte hoeken of bogen te buigen, waardoor de basiscontouren van de behuizing worden gevormd (zoals een cilindrische of vierkante behuizing). De buigmarge moet vooraf worden berekend om maatverschillen te voorkomen, wat vaak wordt gebruikt voor het hoofdframe van de ventilatorbehuizing. Gebruik vervolgens een stempelmatrijs om de plaat uit te rekken, te flenzen, te ponsen, enz., bijvoorbeeld om montagegaten, ventilatiesleuven of verstevigingsribben in de behuizing te bewerken.
Vervolgens moeten de gevormde behuizingsonderdelen worden samengevoegd, waarbij voornamelijk lasprocessen worden gebruikt, maar het juiste type proces moet worden geselecteerd op basis van de specifieke situatie.
Booglassen: zoals MIG-lassen (Metal Inert Gas) en TIG-lassen (Tungsten Inert Gas), worden gebruikt voor het samenvoegen van stalen of aluminium behuizingen, waarbij aandacht moet worden besteed aan de controle van lasvervorming.
Laserlassen: kleine warmtebeïnvloede zone, hoge nauwkeurigheid, geschikt voor het afdichten van dunwandige behuizingen (zoals roestvrijstalen behuizingen voor huishoudelijke apparaten).
Puntlassen: wordt gebruikt voor het verbinden van interne verstevigingsribben met het hoofdgedeelte van de behuizing, of voor het bevestigen van meerlaagse platen.
Draai de gegoten of gelaste behuizingsruwbewerking om asgaten, flensvlakken en andere ronde kenmerken te bewerken, om de concentriciteit te garanderen (zoals de pasnauwkeurigheid van het ventilatorasgat en de waaier).
Gebruik een CNC-freesmachine om het montagevlak, de groeven of complexe oppervlakken van de behuizing te bewerken (zoals de installatiesleuven voor de geleidingsbladen).
Bewerk boutgaten, positioneringsgaten en tap de schroefdraadgaten om de installatienauwkeurigheid van accessoires (zoals motoren, beugels) te garanderen.
Ten slotte wordt het eindproduct behandeld met een oppervlaktebehandeling tegen roest en corrosie, en kan het na montage en afstelling worden gebruikt.
Vergelijkbare producten
MeerAnalyse van het bewerkingsproces van koolstofstalen vaste ankerplaten
- Ambachten : bewerking - CNC frezen of frezen
- Materiaal : koolstofstaal
Maatwerk fabricage van gelaste S355JR H-profielen voor bouwprojecten
- Ambachten : plaatwerk - lassen
- Materiaal : koolstofstaal
Innovatieve skivingtechnologie: Doorbreken van de bottleneck van warmteafvoertechnologie met hoge dichtheid
- Ambachten : Oppervlaktebehandeling - ander
- Materiaal : gelegeerd staal
Breekwand kegelbreker
- Ambachten : -
- Materiaal :
Precisiebewerking van U-staalprofielen voor bouwtoepassingen
- Ambachten : stempelen - Gewone stempeling
- Materiaal : Aluminium
Welke bewerkingsprocessen worden gebruikt voor de behuizing van een axiaalventilator?
- Ambachten : plaatwerk - lassen
- Materiaal : koolstofstaal
Gecombineerde draai-freesbewerking en foutdetectie van dikwandige flenzen
- Ambachten : bewerking - Draaien en frezen
- Materiaal : gelegeerd staal
Boorstabilisatoren toegepast in olieboorplatforms
- Ambachten : bewerking - Vijfassige bewerking
- Materiaal : gelegeerd staal
Meer producten
MeerAnalyse van het bewerkingsproces van koolstofstalen vaste ankerplaten
- Ambachten : bewerking - CNC frezen of frezen
- Materiaal : koolstofstaal
Maatwerk fabricage van gelaste S355JR H-profielen voor bouwprojecten
- Ambachten : plaatwerk - lassen
- Materiaal : koolstofstaal
Innovatieve skivingtechnologie: Doorbreken van de bottleneck van warmteafvoertechnologie met hoge dichtheid
- Ambachten : Oppervlaktebehandeling - ander
- Materiaal : gelegeerd staal
Breekwand kegelbreker
- Ambachten : -
- Materiaal :
Precisiebewerking van U-staalprofielen voor bouwtoepassingen
- Ambachten : stempelen - Gewone stempeling
- Materiaal : Aluminium
Welke bewerkingsprocessen worden gebruikt voor de behuizing van een axiaalventilator?
- Ambachten : plaatwerk - lassen
- Materiaal : koolstofstaal
Gecombineerde draai-freesbewerking en foutdetectie van dikwandige flenzen
- Ambachten : bewerking - Draaien en frezen
- Materiaal : gelegeerd staal
Boorstabilisatoren toegepast in olieboorplatforms
- Ambachten : bewerking - Vijfassige bewerking
- Materiaal : gelegeerd staal