寸法安定性の基本概念 の寸法安定性 アルミニウム押出製品 フォーミング、冷却、輸送、保管、使用中の設計許容度内でアルミニウムプロファイルの寸法を維持する能力を指します。この機能は、高精度の接続、アセンブリ、またはシーリングを必要とする産業用途にとって重要です。寸法...
続きを読む アルミニウムプロファイル家具の設計と製造プロセスは、環境保護に大きな注意を払っています。アルミニウムプロファイルは、リサイクル可能な材料であり、リサイクルできるものであり、資源の無駄を減らします。同時に、アルミニウムプロファイルの製造プロセス中に生成された廃棄物も再利用することができ、環境への汚染を減らします。したがって、アルミニウムプロファイルの家具を選択することは、屋内環境に美しさを追加するだけでなく、環境保護にも貢献できます。
アルミニウムプロファイル家具のアプリケーション範囲は非常に広いです。自宅、オフィス、商業の場所など、さまざまな場合に使用できます。屋内であろうと屋外であろうと、アルミニウムプロファイル家具はさまざまな環境ニーズに適応できます。さまざまなユーザーのニーズを満たすために、個人的な好みとスペース要件に従ってカスタマイズできます。
アルミニウムプロファイルの家具の外観はファッショナブルで、モダンでシンプルなスタイルです。そのデザインは、細部と機能性に注意を払い、人々の美しさと実用性を追求することができます。アルミニウムプロファイルの家具の表面処理技術も非常に高度であり、さまざまな色やテクスチャを示すことができ、家具をよりパーソナライズします。
1。図面またはサンプル | 顧客から図面またはサンプルを入手します。 |
2。図面の確認 | 顧客の2D図面またはサンプルに従って3D図面を描き、確認のために3D図面を顧客に送信します。 |
3。引用 | 顧客の確認を受け取った後、顧客の3D図面に従って直接引用した後、引用します。 |
4.金型/パターンの作成 | 顧客からカビの注文を受け取った後、カビやパテンを作ります。 |
5。サンプルの作成 | 金型を使用して実際のサンプルを作成し、確認のために顧客に送信します。 |
6。大量生産 | 顧客の確認と注文を受け取った後、製品を生産します。 |
7。検査 | 検査官による製品を検査するか、終了したら顧客に一緒に検査するように依頼します。 |
8。出荷 | 検査結果と顧客の確認を受け取った後、商品を顧客に出荷します。 |
プロセス: | 1)鋳造 /プロファイルの押し出し |
2)機械加工:CNCターニング、フライス、掘削、研削、リーミング、スレッド | |
3)表面処理 | |
4)検査と包装 | |
利用可能な資料: | 1)アルミニウム合金が鋳造物:AddC10、ADC12、A360、A380、ZL110、ZL101など。 |
2)アルミニウム合金プロファイル押出:6061、6063 | |
3)ジン合金が鋳造物:ZDC1、ZD2、Zamak 3、Zamak 5、ZA8、ZL4-1など。 | |
表面処理: | 研磨 |
ショットブラスト | |
サンドブラスト | |
パウダーコーティング | |
陽極酸化 | |
クロムメッキ | |
危険性 | |
eコーティング | |
Tコーティング | |
等 | |
許容範囲: | /-0.01mm |
ユニットあたりの重量: | 0.01-5kg |
リードタイムを注文: | 20〜45日(製品の量と複雑さ1 |
1。図面またはサンプル | 顧客から図面またはサンプルを入手します。 |
2。図面の確認 | 顧客の2D図面またはサンプルに従って3D図面を描き、確認のために3D図面を顧客に送信します。 |
3。引用 | 顧客の確認を受け取った後、顧客の3D図面に従って直接引用した後、引用します。 |
4.金型/パターンの作成 | 顧客からカビの注文を受け取った後、カビやパテンを作ります。 |
5。サンプルの作成 | 金型を使用して実際のサンプルを作成し、確認のために顧客に送信します。 |
6。大量生産 | 顧客の確認と注文を受け取った後、製品を生産します。 |
7。検査 | 検査官による製品を検査するか、終了したら顧客に一緒に検査するように依頼します。 |
8。出荷 | 検査結果と顧客の確認を受け取った後、商品を顧客に出荷します。 |
プロセス: | 1)鋳造 /プロファイルの押し出し |
2)機械加工:CNCターニング、フライス、掘削、研削、リーミング、スレッド | |
3)表面処理 | |
4)検査と包装 | |
利用可能な資料: | 1)アルミニウム合金が鋳造物:AddC10、ADC12、A360、A380、ZL110、ZL101など。 |
2)アルミニウム合金プロファイル押出:6061、6063 | |
3)ジン合金が鋳造物:ZDC1、ZD2、Zamak 3、Zamak 5、ZA8、ZL4-1など。 | |
表面処理: | 研磨 |
ショットブラスト | |
サンドブラスト | |
パウダーコーティング | |
陽極酸化 | |
クロムメッキ | |
危険性 | |
eコーティング | |
Tコーティング | |
等 | |
許容範囲: | /-0.01mm |
ユニットあたりの重量: | 0.01-5kg |
リードタイムを注文: | 20〜45日(製品の量と複雑さ1 |
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製造プロセス中、正確な設計と処理は、構造強度を確保するための鍵です。アルミニウムプロファイルは通常、押出プロセスを通じて形成され、家具の設計要件に従ってカットおよび処理されます。このステップでは、数値制御された工作機械(CNC)を使用すると、機械加工の精度が大幅に向上し、各部品のサイズと形状が設計仕様を正確に満たすようにします。これは、家具のアセンブリの精度を改善するのに役立つだけでなく、全体的な構造強度を向上させるのにも役立ちます。
接続方法は、アルミニウムプロファイル家具の構造強度を確保するための重要な要因の1つでもあります。一般的な接続方法には、ボルトティング、溶接、リベットが含まれます。ボルト接続には、簡単な設置と分解の利点があり、頻繁な調整と動きを必要とする家具に適しています。溶接はより強力な構造強度を提供できますが、溶接領域のストレス集中と変形を避けるために、より高いレベルの職人技が必要です。リベットはいくつかの特別な構造でうまく機能し、信頼できる接続強度を提供できます。
表面処理は、アルミニウムプロファイル家具の耐久性と美学を改善する上で重要な役割を果たします。陽極酸化は、アルミニウム表面に密な酸化物膜を形成することにより、腐食抵抗と表面硬度を大幅に改善する一般的に使用される表面処理方法です。さらに、スプレーコーティングと電気泳動コーティングは、スクラッチ抵抗と装飾効果を高めるために、アルミニウムプロファイル家具の表面処理にも広く使用されています。
品質管理は、アルミニウムプロファイル家具の製造プロセス全体を通して実行されます。 3次元座標測定機(CMM)などの高度な検査機器と技術は、処理された部品を正確に測定して、設計要件を確実に満たすことができます。さらに、超音波検査やX線検査などの非破壊検査方法を通じて、潜在的な内部欠陥を見つけて排除して、製品の内部品質を確保できます。
環境意識の向上の現在の文脈では、 アルミニウムプロファイル家具 製造業者は、設計および製造プロセス中に環境保護と持続可能な開発に取り組んでいます。この目標は、材料の選択、生産プロセスの最適化、エネルギー消費管理、廃棄物リサイクルなど、複数の側面での努力によって達成されます。
アルミニウム合金材料自体は、リサイクル性が良好です。アルミニウムは、リサイクルプロセス中に元の特性を失うことなく、無制限の回数をリサイクルできる金属です。これにより、アルミニウムのプロファイル家具は、材料選択に固有の環境上の利点を与えます。製造業者は、リサイクルされたアルミニウム材料を使用することにより、一次アルミニウム鉱石への依存を減らすことができ、それにより、採掘と製錬中のエネルギー消費と環境汚染を減らすことができます。
生産技術の観点から、アルミニウムプロファイルの家具メーカーは、生産効率を改善し、資源の廃棄物を減らすために処理プロセスを最適化し続けています。たとえば、高度な押出技術の使用は、材料の使用をより正確に制御し、廃棄物の生成を減らすことができます。同時に、CNC工作機械の適用は、処理の精度を大幅に改善し、欠陥製品の速度を低下させることができ、それによって原材料の無駄を減らすことができます。
エネルギー消費管理は、持続可能な開発を達成するためのもう1つの重要な側面です。アルミニウムプロファイル家具の製造プロセスでは、電気がエネルギー消費の主な供給源です。エネルギー消費を減らすために、メーカーは省エネ装置と技術を採用できます。たとえば、効率的な誘導加熱炉の使用は、鋳造プロセス中にエネルギー消費を大幅に減らすことができます。同時に、生産計画を最適化し、機器の利用を改善することにより、ユニットあたりのエネルギー消費量をさらに削減できます。
生産プロセス中に生成されたアルミニウムチップと廃棄物は、再溶解によりリサイクルされ、生産プロセスに再投資することができます。これにより、廃棄物処理の環境圧力が低下するだけでなく、生産コストを効果的に削減します。さらに、製造業者は、環境汚染を避けるために、再利用できない廃棄物が適切に廃棄されるようにする必要があります。
デザイナーは、製品の分解と修復性を改善し、モジュラー設計を通じて家具のサービス寿命を拡大できます。モジュラー設計により、製品のアップグレードと更新も促進され、全体的な交換の必要性が減り、リソースの消費と廃棄物の生成が減少します。
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