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Service de poinçonnage en ligne pour
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Certifications :

ISO 13485 | IATF 16949

Perforation

Qu'est-ce que le poinçonnage ?
Le poinçonnage est une technologie efficace de traitement des métaux qui permet de percer des trous, de découper des formes ou de former des profils dans des tôles à l'aide de poinçons et de matrices. Adapté à la production de masse, il garantit la régularité et la précision des produits et est largement utilisé dans la fabrication de composants électroniques et automobiles.
Capacités
  • Perforation
Perforation
Épaisseur maximale du matériau prise en charge Diamètre du trou Capacité de production
Épaisseur maximale du matériau : 8 mm
Diamètre de trou pris en charge : 2 mm à 50 mm
Capacité de production : jusqu'à 1000 pièces par heure
poinçonnage de tôle
Avantages du poinçonnage
  • Production efficace
    Production efficace
    Réduit considérablement les coûts unitaires et améliore l’efficacité de la production.
    01
  • Convient à la production de masse
    Convient à la production de masse
    Minimise efficacement le gaspillage de matériaux et optimise l’utilisation des ressources.
    02
  • Conception de matrice flexible
    Conception de matrice flexible
    S'adapte rapidement pour répondre à des besoins divers.
    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
  • Steel

5754

Offers good weldability and moderate strength, suitable for automotive bodywork and structural components.

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.
Perforation

316L

304

Offers enhanced corrosion resistance, particularly against chlorides, making it suitable for marine environments and chemical processing.

General-purpose stainless steel known for its good corrosion resistance, widely used in food and beverage processing.

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.
Perforation

42CrMo4

C45

DC01

S235JR

Alloy steel recognized for its toughness and wear resistance, frequently used in high-stress applications.

Medium carbon steel with excellent machinability, commonly used in manufacturing gears and shafts.

A cold-rolled, low carbon steel designed for deep drawing applications, offering good formability.

A structural steel grade known for good weldability, commonly employed in construction and manufacturing.

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.
Perforation
Quelles finitions sont disponibles pour le poinçonnage ?
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.
  • Ébavurage

    Description : Processus d'élimination des bords tranchants et des bavures des pièces métalliques poinçonnées pour garantir la sécurité et l'esthétique.

    Remarques : Peut être réalisé mécaniquement ou chimiquement, selon le matériau et la conception.

    Résultat final : des bords lisses qui renforcent la sécurité et améliorent l’apparence générale du produit.

    Ébavurage
  • Revêtement

    Description : Application d'une couche protectrice et décorative sur la surface des composants poinçonnés.

    Remarques : Différents types de revêtements sont disponibles, notamment la peinture, le revêtement en poudre et les finitions spécialisées.

    Résultat final : Une finition attrayante qui protège contre la corrosion et l’usure.

    Revêtement
  • Galvanoplastie

    Description : Procédé qui consiste à déposer une couche de métal sur la surface de la pièce poinçonnée pour améliorer l'apparence et la résistance à la corrosion.

    Remarques : Couramment utilisé à des fins décoratives et pour améliorer la durabilité.

    Résultat final : une couche protectrice brillante qui améliore l’attrait visuel du produit.

    Galvanoplastie
  • Traitement de nettoyage

    Description : Un procédé de nettoyage chimique qui élimine les huiles, la saleté et les contaminants de la surface des pièces perforées.

    Remarques : Essentiel avant tout autre processus de finition pour assurer une bonne adhérence.

    Résultat final : une surface propre prête à recevoir des traitements ou des revêtements supplémentaires.

    Traitement de nettoyage
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
Perforation 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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