CNC обработката е вообичаен процес што се користи за создавање делови од метал. Сепак, CNC обработката може да се користи и за создавање делови од пластика. CNC обработката на пластика е популарен процес во неколку индустрии поради широкиот спектар на достапни пластични CNC материјали. Дополнително, воведувањето на компјутерска нумеричка контрола (CNC) го направи процесот попрецизен, побрз и посоодветен за создавање делови со мали толеранции.
8вообичаени материјали за обработка на CNC
Многу машински обработливи пластики се погодни за производство на делови и производи во неколку индустрии. Нивната употреба зависи од нивните својства, при што некои машински обработливи пластики, како што е најлонот, имаат одлични механички својства што им овозможуваат да ги заменат металите. Подолу се наведени најчестите пластики за машинска обработка на пластика по нарачка:
1.ПВЦ
Поливинил хлоридот, или ПВЦ, е разновиден CNC материјал кој е достапен во различни степени и формулации. Познат е по својата цврстина, издржливост и отпорност на хемикалии и влага. ПВЦ е исто така релативно ефтин, што го прави популарен избор за широк спектар на апликации.
Професионалци
ПВЦ е цврст и издржлив материјал кој е отпорен на хемикалии и влага.
Достапен е во различни видови и формулации, што го прави погоден за широк спектар на апликации.
ПВЦ е релативно ефтин, што го прави исплатлива опција.
Лесно се обработува машински, што го прави добар избор за брзо прототипирање и производство.
Недостатоци
Работата со ПВЦ може да биде тешка поради неговата висока цврстина.
Не е толку отпорен на топлина како некои други CNC материјали.
ПВЦ може да испушта штетни испарувања кога се загрева, па затоа е важно да се користи соодветна вентилација кога се работи со него.
Апликации
ПВЦ се користи во широк спектар на апликации, вклучувајќи:
- Автомобилска индустрија
- Градежништво
- Медицински помагала
- Пакување
- Цевки и фитинзи
- Потрошувачки производи
ПВЦ е разновиден и достапен CNC материјал кој е погоден за широк спектар на апликации. Неговата цврстина, издржливост и отпорност на хемикалии и влага го прават добар избор за многу индустрии.
2. Ѕирнете
Полиетерски етер кетон, или PEEK, е високо-перформансен инженерски термопластичен материјал познат по својата цврстина, цврстина и хемиска отпорност. Исто така, тој е добар електричен изолатор и има одлична отпорност на абење. PEEK често се користи во апликации каде што е потребна отпорност на високи температури и хемикалии, како што се воздухопловната, медицинската и автомобилската индустрија.
Професионалци
PEEK е јак и жилав материјал кој е отпорен на широк спектар на хемикалии и растворувачи.
Има одлична отпорност на абење и е добар електричен изолатор.
PEEK е исто така добар избор за апликации каде што се потребни високи температури, бидејќи може да издржи температури до 260 °C.
PEEK е лесен за обработка и може да се користи во различни процеси на CNC обработка.
Недостатоци
PEEK е релативно скап материјал.
Може да биде тешко да се работи со него поради неговата висока цврстина.
PEEK може да испушта токсични испарувања кога се загрева, па затоа е важно да се користи соодветна вентилација кога се работи со него.
Апликации
PEEK се користи во различни апликации, вклучувајќи:
Воздухопловна
Медицински
Автомобилска индустрија
Хемиска обработка
Нафта и гас
PEEK е високо-перформансен инженерски термопластичен материјал кој е погоден за широк спектар на апликации. Неговата цврстина, цврстина, хемиска отпорност и отпорност на абење го прават добар избор за апликации со високи барања.
3. Тефлонски
Политетрафлуороетиленот, или PTFE, е високо-перформансен термопластичен материјал познат по своите нелепливи својства, хемиска отпорност и ниско триење. Често се користи во апликации каде што овие својства се неопходни, како што се прехранбената, медицинската и воздухопловната индустрија.
Професионалци
PTFE е нелеплив материјал кој е отпорен на широк спектар на хемикалии и растворувачи.
Има одлична отпорност на абење и ниско триење, што го прави добар избор за апликации каде што деловите треба да се движат непречено еден кон друг.
PTFE е исто така добар изолатор и е отпорен на топлина и електрична енергија.
PTFE е лесен за обработка и може да се користи во различни процеси на CNC обработка.
Недостатоци
Тефлонскиот полиетилен е релативно скап материјал.
Може да биде тешко да се работи со него поради неговата висока цврстина.
PTFE може да испушта токсични испарувања кога се загрева, па затоа е важно да се користи соодветна вентилација при работа со него.
Апликации
PTFE се користи во различни апликации, вклучувајќи:
Преработка на храна
Медицински помагала
Воздухопловна
Хемиска обработка
Нафта и гас
PTFE е високо-перформансен термопластичен материјал кој е погоден за широк спектар на апликации. Неговите својства што не лепат, хемиска отпорност, ниско триење и отпорност на топлина го прават добар избор за апликации со високи барања.
4.Полиестерски етер еластомер (POM)
POM е инженерска пластика позната по својата отпорност на топлина, хемиска отпорност, механички својства и електрични својства. Иако се истакнува по механичките својства, има недостатоци во хемиската стабилност и е подложна на маснотии, алкохоли и други хемиски растворувачи. Дополнително, чистиот POM (POM без адитиви) има помала термичка стабилност и пластичниот полимер сè уште ќе гори откако ќе се отстрани пламенот.
ПРЕДНОСТИ
- Мала густина, но висока механичка цврстина
- Лесен за обработка, еден од популарните материјали за брзо прототипирање
- Ниска точка на топење, погодна за брзи процеси на прототипирање како што се 3D печатење и лиење со инјектирање
- висока јачина
- Долг век на траење и добра издржливост
- Цената е релативно ниска
ПРОТИВ
- Греењето ќе ослободи токсични термопластични испарувања и потребна е вентилација.
- Ниска точка на топење, топлината генерирана од CNC машината може да предизвика деформација
Апликација
- Автомобилски делови како што се запчаници, лежишта итн.
- Електронски компоненти како што се мотори, прекинувачи итн.
- Медицинска опрема како што се катетри и цевки
- Електрични апарати како што се микробранови печки и машини за перење, итн.
- Материјали за пакување како што се капачиња и заптивки
Општо земено, POM е широко употребувана висококвалитетна инженерска пластика која е широко користена во индустрии како што се електрични апарати, автомобили и медицинска опрема поради нејзините предности на отпорност на топлина, хемиска отпорност, механичка цврстина и лесна обработливост.
5.Поликарбонат (PC)
PC е познат по својата висока транспарентност, висока отпорност на топлина и одлични механички и електрични својства. Иако има добри механички својства, има недостатоци во хемиската стабилност и е подложен на кисели растворувачи. Покрај тоа, термичката стабилност на чистиот PC (PC без адитиви) е просечна, а пластичните полимери може да се деформираат на високи температури.
ПРЕДНОСТИ
- висока транспарентност
- Висока отпорност на топлина, може да издржи високи температури од 100°C долго време
- Висока механичка цврстина
- Добра отпорност на временски услови и стабилна боја
-Одлични електрични својства
ПРОТИВ
- Под влијание на кисели растворувачи
- Термичката стабилност е просечна и може да се деформира на високи температури.
- повисока цена
Апликација
- CD, DVD и Blu-ray дискови
- Куќиште за екран и телевизор
- Осветлувачки тела
- Електрично куќиште
- Проѕирни цевки и кутии за складирање
Општо земено, PC материјалите се широко користени во оптички уреди и електронски производи поради нивната висока транспарентност, висока отпорност на топлина и одлични механички и електрични својства. Сепак, нивната хемиска стабилност и термичка стабилност треба да се зајакнат. Под влијание на кисели растворувачи, може да се деформира на високи температури. Покрај тоа, релативно високата цена на PC материјалите ја ограничува и нивната примена во повеќе области.
6.Полиуретан (PU)
ПУ е широко користен поради неговите разновидни механички својства, отпорност на абење и леснотија на обработка. Има добра издржливост, отпорност на абење и отпорност на временски услови. Сепак, ПУ има слаба термичка стабилност, а долгорочните високи температури ќе доведат до намалување на физичките својства.
ПРЕДНОСТИ
- Различни механички својства
- Добра отпорност на абење
- Лесно се обработува во различни форми
- Цената е релативно ниска
ПРОТИВ
- Лоша термичка стабилност, високите температури ќе доведат до влошување на перформансите
- Може да се појави мирис по обработката
Апликација
- Автомобилски делови како што се гуми, дихтунзи итн.
- Материјали за обувки
- Куќишта за апарати за домаќинство
- Индустриски премази
- Дихтунзи за медицински помагала
ПУ материјалите се широко користени во автомобили, обувки, домашни апарати и други области поради нивните разновидни механички својства, одлична отпорност на абење и лесна обработка. Сепак, нивната термичка стабилност е лоша, а долготрајните високи температури ќе доведат до влошување на перформансите. Покрај тоа, можниот мирис по обработката е исто така одредено ограничување на нивната примена. Но, генерално кажано, ПУ материјалите се ефтини и имаат широк спектар на апликации.
7.Најлон (PA)
PA се карактеризира со висока цврстина и лесна обработка. Има одлични механички својства и хемиска стабилност, но просечна термичка стабилност. Покрај тоа, механичката цврстина на PA материјалот е во голема мера под влијание на условите за обработка и структурата на профилот.
ПРЕДНОСТИ
- Висока механичка цврстина
- Добра отпорност на временски услови и хемиска стабилност
- Лесен за обработка и обликување
- Релативно евтино
ПРОТИВ
- Просечна термичка стабилност
- Механичката цврстина е во голема мера под влијание на технологијата на обработка
- Лошо влијание врз животната средина
Апликација
- Електрично куќиште
- Компоненти за домашни апарати
- Делови за ентериер на автомобили
- Куќиште за кабел
- Дневни потреби
PA материјалите се широко користени во електрониката, електричните апарати, автомобилите и други производи поради нивната висока цврстина, лесна обработка, одлични механички својства и хемиска стабилност. Сепак, сè уште треба да се подобрат во однос на термичката стабилност и механичката цврстина што влијаат условите на обработка. Покрај тоа, PA материјалите можат да имаат одредено влијание врз животната средина за време на процесот на производство и да ја ограничат нивната примена во повеќе области. Но, генерално кажано, PA материјалите се ефтини и имаат широки перспективи за примена.
8.ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен)
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) материјалот е широко користен во куќишта и структурни компоненти на електрични апарати, електроника, автомобили и други производи поради неговите добри механички својства, лесна обработливост и одлична отпорност на удар.
ПРЕДНОСТИ
- Висока цврстина, отпорност на удар до 50-100J/m, 4-5 пати посилна од смолните материјали со исти спецификации. Ова го прави добар избор за куќишта за апарати за домаќинство и електроника.
- Има добра обработливост и може да се преработи во разни сложени структури преку екструдирање, лиење со вбризгување и други методи за да се задоволат потребите на дизајнот на производот.
- Површината е мазна и може да се постигне добар изглед без боење. Ова го поедноставува процесот на производство.
- Цената е евтина, цената е околу 2/3 од PC материјалот, што е многу корисно за масовно производство.
- Богато со боја, може да се додадат различни бои на полнила по потреба, што го прави многу естетски пријатно.
ПРОТИВ
- Лошата термичка стабилност, долгорочната висока температура ќе доведе до влошување на перформансите. Ова ја ограничува неговата примена во сценарија каде што се потребни големи топлински оптоварувања.
- Тоа е силно под влијание на растворувачи и лесно е кородирано од киселини и естерски растворувачи, што влијае на неговиот век на траење.
- Потежок е, со густина од 1,05 g/cm3, што е околу 20% потешко од PC материјалите со иста цврстина.
Општо земено, ABS материјалите сè уште ќе бидат широко користени во области како што се електрични куќишта и автомобилски ентериери поради нивната ниска цена, лесна обработка и одлични механички својства. Сепак, нивната термичка стабилност и хемиска стабилност треба дополнително да се подобрат за да се прошири опсегот на неговата примена.
Време на објавување: 20 ноември 2023 година








