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Service de fraisage CNC en ligne pour
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Certifications :

ISO 13485 | IATF 16949

Fraisage CNC
Fraisage CNC
Qu'est-ce que le fraisage CNC ?
Le fraisage CNC est une méthode d'usinage par enlèvement de matière à l'aide de fraiseuses commandées par ordinateur. Grâce à l'utilisation d'outils de coupe rotatifs, ce procédé permet de créer des pièces de forme précise et de dimensions complexes, largement utilisées dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de la médecine.
Capacités de fraisage CNC
  • Capacités
Capacités
Usinage multi-axes, matériaux à haute efficacité , moulage sous pression en chambre froide
Usinage multi-axes
Prend en charge le fraisage 3 axes, 4 axes et 5 axes, répondant à des besoins de conception plus complexes.
Haute efficacité
Les processus de découpe et d'usinage rapides le rendent adapté à la production à grande échelle.
Variété de matériaux
Capable d'usiner des métaux, des plastiques et des matériaux composites pour répondre aux divers besoins de l'industrie.
Moulage sous pression en chambre froide
Atteint une précision d'usinage allant jusqu'à 0,01 mm, garantissant des pièces de haute qualité.
Fraisage CNC
Avantages du fraisage CNC
  • Flexibilité de conception
    Flexibilité de conception
    Capable de fabriquer une large gamme de formes et de tailles, répondant aux spécifications personnalisées des clients.
    01
  • Efficacité de production accrue
    Efficacité de production accrue
    La technologie CNC avancée réduit le temps d'usinage, augmentant ainsi le rendement.
    02
  • Excellente qualité de surface
    Excellente qualité de surface
    Les processus de fraisage permettent d’obtenir des finitions de surface élevées, minimisant ainsi les besoins de post-traitement.
    03
Matériels
Full-Linking propose une large gamme de matériaux pour l'usinage CNC, notamment des métaux et des plastiques. Consultez la liste pour un aperçu des matériaux que nous utilisons.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Copper
  • Titanium
  • Carbon Steel
  • Tool Steel
  • Plastics

6061

6063

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Si vous avez besoin d'un matériau qui ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter car il est probable que nous puissions vous le fournir.
Fraisage CNC

316

430

420

303

304

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

Si vous avez besoin d'un matériau qui ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter car il est probable que nous puissions vous le fournir.
Fraisage CNC

H62

H59

Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.

Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.

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Fraisage CNC

C12200

C11000

T3

T2

T1

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

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Fraisage CNC

Grade 5

Grade 4

Grade 2

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

Si vous avez besoin d'un matériau qui ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter car il est probable que nous puissions vous le fournir.
Fraisage CNC

Fe 430 A

Fe 360 A

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

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Fraisage CNC

GCr15

GCr9

GCr6

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

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Fraisage CNC

Polypropylene

PVC

PTFE

Polycarbonate

Delrin

PEEK

Nylon

ABS

Lightweight, good chemical resistance, and fatigue resistance.

Good chemical resistance, lightweight, and durable.

Low friction, high chemical resistance, and thermal stability.

High impact resistance, optical clarity, and good dimensional stability.

Low friction, high stiffness, and excellent dimensional stability.

High thermal stability, chemical resistance, and mechanical strength.

High tensile strength, wear resistance, and low friction.

Lightweight, impact-resistant, and easy to machine.

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Fraisage CNC
Importance de la finition
Les procédés de finition améliorent non seulement l'apparence des pièces, mais aussi leur durabilité, leur résistance à l'usure et à la corrosion, ainsi que leur fonctionnalité globale. Une finition soignée peut prolonger considérablement la durée de vie des composants et améliorer leurs performances dans diverses applications.
  • Anodisation

    Procédé : L'anodisation est un procédé électrochimique qui transforme la surface métallique en une finition anodique décorative, durable et résistante à la corrosion. Elle est généralement utilisée pour l'aluminium.

    Applications : composants aérospatiaux, structures architecturales, électronique grand public et pièces automobiles.

    Avantages : Augmente la résistance à la corrosion, améliore la dureté de la surface et permet différentes couleurs et finitions, améliorant ainsi l'attrait esthétique.

    Anodisation
  • Revêtement en poudre

    Procédé : Procédé de finition à sec où une peinture en poudre est appliquée sur une pièce, puis durcie à chaud. Cela permet d'obtenir une finition dure et durable.

    Applications : Meubles en métal, pièces automobiles, appareils électroménagers et équipements extérieurs.

    Avantages : Offre une couche protectrice épaisse, résistante aux rayures, à l'écaillage, à la décoloration et à l'usure. Disponible dans une large gamme de couleurs et de finitions.

    Revêtement en poudre
  • Polissage

    Procédé : Procédé de finition mécanique qui lisse la surface d'une pièce à l'aide d'abrasifs, ce qui donne une finition brillante et réfléchissante.

    Applications : Articles décoratifs, garnitures automobiles et produits de consommation haut de gamme.

    Avantages : Améliore l’attrait esthétique et réduit la rugosité de la surface, ce qui peut améliorer les performances dans certaines applications.

    Polissage
  • Placage

    Galvanoplastie : Procédé qui utilise le courant électrique pour déposer une couche de métal sur une pièce.

    Placage autocatalytique : procédé chimique qui dépose du métal sans utiliser de courant électrique.

    Applications : Connecteurs électriques, composants automobiles et quincaillerie décorative.

    Avantages : Améliore la résistance à la corrosion, améliore l’apparence et peut fournir des propriétés supplémentaires telles que la conductivité ou la résistance à l’usure.

    Placage
  • Grenaillage

    Procédé : Technique de préparation de surface qui utilise de petites billes de matériau abrasif pour créer une finition mate uniforme sur les pièces.

    Applications : composants aérospatiaux, pièces automobiles et finitions décoratives.

    Avantages : Élimine les contaminants de surface, améliore l’adhérence des revêtements ultérieurs et améliore la sensation tactile de la surface.

    Grenaillage
  • Sablage (décapage par projection de médias)

    Procédé : Procédé à haute pression qui propulse des matériaux abrasifs contre une surface pour la nettoyer ou la préparer.

    Applications : Nettoyage de surface, élimination de la rouille et préparation pour la peinture ou le revêtement.

    Avantages : Efficace pour éliminer les contaminants, la vieille peinture ou la rouille, et peut créer une surface texturée pour une meilleure adhérence.

    Sablage au jet de sable
  • Finition chimique

    Passivation : Traitement chimique qui améliore la résistance à la corrosion de l’acier inoxydable en éliminant le fer libre et en créant une couche d’oxyde protectrice.

    Revêtement au phosphate : procédé qui applique une couche de phosphate sur les surfaces métalliques pour améliorer la résistance à la corrosion et l’adhérence de la peinture.

    Applications : Pièces automobiles, machines industrielles et dispositifs médicaux.

    Avantages : Augmente la résistance à la corrosion, améliore l’adhérence des peintures et des revêtements et peut améliorer la lubrification.

    Finition chimique
  • Traitement thermique

    Procédé : Une série de processus impliquant le chauffage et le refroidissement des métaux pour modifier leurs propriétés physiques et parfois chimiques.

    Recuit : adoucit le métal, améliore la ductilité et soulage les contraintes internes.

    Trempe : Refroidissement rapide pour augmenter la dureté.

    Trempe : Réchauffage du métal trempé pour réduire sa fragilité.

    Applications : Fabrication d'outils, composants structurels et pièces automobiles.

    Avantages : Améliore la résistance, la dureté et la ténacité, permettant aux pièces de résister à des contraintes et à une usure plus élevées.

    Traitement thermique
  • Gravure et gravure au laser

    Procédé : Utilisation d'un laser pour retirer de la matière de la surface afin de créer des motifs, des logos ou des marquages.

    Applications : marquage personnalisé, identification de pièces et conceptions décoratives.

    Avantages : Fournit des marquages ​​permanents de haute précision et peut être appliqué à une variété de matériaux.

    Gravure et gravure au laser
  • Galvanisation

    Procédé : Procédé qui consiste à recouvrir l’acier ou le fer d’une couche de zinc pour éviter la rouille.

    Applications : structures extérieures, pièces automobiles et matériaux de construction.

    Avantages : Offre une excellente protection contre la corrosion, prolonge la durée de vie des pièces et est rentable.

    Galvanisation
Notre exposition d'équipements
  • Atelier d'impression 3D
    Atelier d'impression 3D
  • Atelier CNC
    Atelier CNC
  • Atelier de fabrication de tôles
    Atelier de fabrication de tôles
  • Atelier de moulage sous pression
    Atelier de moulage sous pression
  • Atelier de moulage par injection
    Atelier de moulage par injection
  • Département d'inspection de la qualité
    Département d'inspection de la qualité
FAQ connexes
Fraisage CNC FAQ
FAQQu'est-ce que l'impression 3D ?

L'impression 3D est une technologie qui permet de fabriquer des objets en empilant des matériaux couche par couche, également appelée fabrication additive. Elle part de fichiers de conception numériques (tels que le format STL) et utilise divers matériaux (plastiques, métaux, résines, etc.) pour imprimer des formes et des structures complexes que les méthodes traditionnelles ne permettent pas de réaliser facilement.

FAQQuels matériaux peuvent être utilisés dans l’impression 3D ?

Les matériaux d'impression 3D courants comprennent :

  • Plastiques : tels que PLA, ABS, TPU, nylon, etc.
  • Métaux : tels que l’acier inoxydable, les alliages de titane, les alliages d’aluminium, etc.
  • Résines : Utilisées pour l'impression de haute précision, adaptées à la fabrication de pièces petites et complexes.

Le choix du matériau dépend généralement des exigences de l’application, de la durabilité, du coût et de la précision de traitement de l’élément imprimé.


FAQQuelles sont les différences entre l’impression 3D et les méthodes de fabrication traditionnelles ?

Contrairement aux méthodes de fabrication traditionnelles (moulage, découpe, etc.), l'impression 3D est un procédé de fabrication additive qui construit des objets par superposition de matériaux sans moules ni outils d'usinage. Cette méthode permet de produire des structures très complexes tout en réduisant les déchets et les délais de fabrication. De plus, l'impression 3D permet une personnalisation, ce qui la rend idéale pour la production en petites séries et la conception de prototypes.

FAQComment garantir la qualité des modèles imprimés en 3D ?

Les facteurs clés pour garantir la qualité de l'impression 3D comprennent :

  • Fichiers de conception : fournissez des fichiers de conception CAO de haute qualité et évitez les erreurs de modèle.
  • Paramètres d'impression : choisissez les paramètres d'impression appropriés, tels que l'épaisseur de la couche, la densité de remplissage et la vitesse d'impression.
  • Matériaux d’impression : Utilisez des matériaux de haute qualité qui répondent aux exigences de l’application.
  • Post-traitement : Les traitements post-impression (tels que le nettoyage, le durcissement et le ponçage) contribuent à améliorer la qualité du produit final.


FAQQuelle est la précision de l’impression 3D ?

La précision de l'impression 3D dépend de plusieurs facteurs, notamment le type d'imprimante utilisé, les matériaux et les paramètres d'impression. En général, les imprimantes FDM (Fused Deposition Modeling) offrent une précision comprise entre 0,1 et 0,5 mm, tandis que les imprimantes SLA (Stereolithography) atteignent une précision d'environ 0,05 mm.

FAQQuelles applications sont adaptées à l’impression 3D ?

L'impression 3D est largement appliquée dans de nombreux domaines, notamment :

  • Production de prototypes : Utilisé pour la validation rapide des concepts de conception et pour tester la fonctionnalité et l'apparence.
  • Pièces et outils personnalisés : Convient aux pièces nécessitant une personnalisation ou une personnalisation en petits lots.
  • Médecine : Utilisé pour créer des dispositifs médicaux ou des prothèses personnalisés.
  • Architecture : Utilisé pour imprimer des modèles architecturaux ou des parties de structures de bâtiments.
  • Éducation et art : Utilisé pour créer des modèles éducatifs, des installations artistiques et des prototypes.

À mesure que la technologie progresse, la gamme d’applications de l’impression 3D continue de s’élargir.


FAQQuel est le coût de l'impression 3D ?

Le coût de l’impression 3D varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment :

  • Coûts des matériaux : Différents types de matériaux (comme les plastiques, les métaux, etc.) ont des coûts différents.
  • Temps d'impression : Des temps d'impression plus longs entraînent des coûts plus élevés.
  • Équipement d'impression : Le choix de l'équipement affecte le coût global ; les imprimantes de haute précision sont généralement plus chères.
  • Travaux de post-traitement : Certains procédés d'impression 3D nécessitent des post-traitements supplémentaires, tels que le retrait du support et le traitement de surface.

En général, l’impression 3D convient à la production en petites séries ou à la personnalisation personnalisée ; pour la production à grande échelle, les méthodes de fabrication traditionnelles peuvent être plus rentables.


FAQComment choisir la technologie d’impression 3D appropriée ?

Choisir la bonne technologie d’impression 3D nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs :

  • Précision d'impression : Différentes technologies offrent une précision variable ; choisissez celle qui correspond aux besoins de votre produit.
  • Exigences matérielles : Différentes technologies prennent en charge différents matériaux ; par exemple, FDM convient aux plastiques, SLA aux résines et SLS aux métaux et au nylon.
  • Volume de production : FDM convient à la production en petits lots, tandis que SLA et SLS sont idéaux pour la production de pièces de haute précision, en petits lots ou fonctionnelles.
  • Besoins de post-traitement : Certaines technologies nécessitent des étapes de post-traitement supplémentaires, ce qui peut affecter les cycles de production.


Ressources connexes
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