ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຍ້ອນຄວາມໄດ້ປຽບຂອງມັນເຊັ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ຄວາມແຮງສະເພາະສູງ, ແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ດີ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການພັດທະນາເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາແລະເອີຣົບຕາເວັນຕົກແມ່ນເພີ່ມການໃຊ້ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມເລື້ອຍໆ. ຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາຂອງການປອມແປງວັດສະດຸແລະຂະບວນການຂອງມັນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມແມ່ນຖືວ່າເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ຈະສຸມໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນແລະພັດທະນາ.
ນັບແຕ່ປີ 1956, ຜົນຜະລິດອາລູມີນຽມຂອງໂລກໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນບັນດາໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອ. ຜົນຜະລິດໃນໂລກໃນປະຈຸບັນຂອງວັດສະດຸທີ່ປຸງແຕ່ງອາລູມີນຽມແມ່ນ 30 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງເປັນແຜ່ນ, ແລະວັດສະດຸ feak ສໍາລັບ 38%. ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງວັດສະດຸໂລຫະປະສົມທີ່ມີອາລູມີນຽມແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນຂອງວັດສະດຸທີ່ປຸງແຕ່ງແມ່ນນ້ອຍ, 2.5%. ດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບລົດໃຫຍ່ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາກໍາລັງສູງຂື້ນແລະສູງກວ່າ. ອີງຕາມການລາຍງານ, ສໍາລັບທຸກໆ 10% ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບລົດ, ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທີ່ສາມາດຫຼຸດລົງ 6% ເປັນ 8%. ເພາະສະນັ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສະແດງໂດຍໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມແມ່ນໃຊ້ໃນອາໄຫລ່. ຄາດວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການການໃຫ້ອະໄວຍະວະປະຈໍາປີຂອງໂລກແມ່ນສູງເຖິງ 1 ລ້ານໂຕນ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດປະຈໍາປີໃນປະຈຸບັນແມ່ນປະມານ 800,000 ໂຕນ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ. ໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ, ການນໍາໃຊ້ລໍ້ໂລຫະປະເພດໃນປະຈຸບັນໄດ້ບັນລຸພັນລ້ານ, ແລະມັນກໍ່ຍັງເຕີບໃຫຍ່ໃນອັດຕາ 20% ໃນແຕ່ລະປີ.
ເຄື່ອງຫມາຍໂລຫະປະເພດອາລູມິນຽມແມ່ນສາມຫລ່ຽມສາມຫລ່ຽມແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງລະບົບການຊີ້ນໍາລົດຍົນ. ຮູບຮ່າງຂອງມັນແມ່ນສັບສົນແລະມັນຍາກທີ່ຈະປະກອບ. ບົດຂຽນນີ້ຈະແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຜະລິດຢາຊະນິດອະລູມິນຽມແບບອະລູມິນຽມອັດຕະໂນມັດຈາກມຸມມອງການຜະລິດຈາກການຜະລິດແລະອຸປະກອນ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງການປອມໃນຂະບວນການຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ
plastic type ແມ່ນຕໍ່າ.
ການຖືພາຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສ່ວນປະກອບໂລຫະປະສົມແລະລະດັບອຸນຫະພູມໃນຄວາມໄວໃນການເຮັດໃຫ້ຕົກແຕ່ງດ້ວຍເນື້ອໃນຂອງອົງປະກອບໂລຫະປະສົມ. ໃນເວລາທີ່ເນື້ອໃນຂອງອົງປະກອບໂລຫະປະສົມເພີ່ມຂື້ນ, ການຖືວ່າຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງແລະມີຄວາມໄວໃນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວໃນການຜິດປົກກະຕິ. ລະດັບແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອັດຕາສ່ວນທີ່ອ່ອນແອໃນທາງບວກ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມກົດດັນດ້ານການໄຫຼຂອງການໄຫຼຂອງການໄຫຼວຽນຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າອັດຕາການເສື່ອມໂຊມຫຼຸດລົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ສໍາລັບການໃຫ້ອະວະສານຂະຫນາດໃຫຍ່ໂລຫະປະສົມສໍາລັບການບິນ, ເຄື່ອງກົດໄຮໂດຼລິກຫຼືໄຮໂດຼລິກມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້, ແລະສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພຂະຫນາດນ້ອຍແລະກາງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ການຜະລິດກົດດັນຫຼືເຄື່ອງຈັກກົດກົນຈັກ.
⑵ຄວາມຫນຽວທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າອາລູມິນຽມແລະທາດເຫຼັກສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແຂງ, ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມມັກຕິດກັບ molds ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປອມ. ໂດຍທົ່ວໄປມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່ານ້ໍາມັນ spindle ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ບໍລິສັດອາເມລິກາເຊັ່ນ: ພະຍາດຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ພັດທະນານ້ໍາມັນອະລູມິນຽມທີ່ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ນອກນັ້ນຍັງມີບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດທີ່ປະກອບນ້ໍາມັນນ້ໍາມັນທີ່ໃຊ້ນ້ໍາມັນເອງຫຼືໂດຍອີງໃສ່ນ້ໍາມັນ.
⑶narrowການປອມແປງລະດັບອຸນຫະພູມ.
ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ມີລະດັບອຸນຫະພູມຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ 150 ° C, ແລະບາງບ່ອນກໍ່ມີພຽງ 70 ° C ເທົ່ານັ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການຜະລິດປອມ, ມັນມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະໃຊ້ຫຼາຍວິທີການຄວາມຮ້ອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມມີຄວາມພໍໃຈດີ. ໂດຍສະເພາະ, ຜະລິດຕະພັນ Aperospace ແລະຜະລິດຕະພັນການທະຫານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການປະຕິບັດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂັ້ມງວດມັກຈະຜະລິດໂດຍການປອມຕົວໃນການປະກອບສຸດທ້າຍ.
ການຜິດປົກກະຕິຂອງຂະບວນການແມ່ນນ້ອຍ.
ການປອມແປງອາລູມິນຽມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະບວນການຂະຫນາດນ້ອຍແລະການຜິດປົກກະຕິໃຫຍ່ເພື່ອຫລີກລ້ຽງໄປເຊຍກັນທີ່ຫຍາບຫຼືຮອຍແຕກ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນການຜິດປົກກະຕິທັງຫມົດຢ່າງສົມບູນ. ຂະບວນການປະສົມປະຕິບັດມີຜົນກະທົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າໃນການສ້າງຜົນຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພູມຂອງ workpiece ມັກຈະຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ຕ້ອງການຫຼັງຈາກຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ຮ້ອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ການອອກແບບຂະບວນການປອມຂອງແຂນຄວບຄຸມອາລູມິນຽມ
ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີກົນຈັກແລະໄຟຟ້າໄດ້ພັດທະນາອາວຸດປອມສໍາລັບແຂນຄວບຄຸມອາລູມີນຽມສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີອາລູມິນຽມ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
ຂະບວນການປອມຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງລະດັບປານກາງ→ typing motging → trimming, punching, ແລະການແກ້ໄຂ, ແລະການແກ້ໄຂ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປອມແປງແມ່ນສໍາລັບການປະກອບໂລຫະແລະປະສົມປະສານກັບ CNC machining ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດເຄື່ອງຈັກທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມທົນທານແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.


---------------------------------------------------END----------------------------------------------------------------
ແກ້ໄຂໂດຍ Rebecca Wang