就像铝或 CNC加工材料现代制造业中。这主要是由于铜的出色电气和热导率,高腐蚀性,良好的强度和抗疲劳性以及独特的颜色。此外,它可以很容易地工作,泡沫,焊接和焊接。
我们需要了解铜的特征及其加工细节,以有效地执行CNC加工。请继续阅读 - 本文提供了您想知道的内容。

铜CNC加工是精度制造过程使用计算机数值控制(CNC)工具(CNC)工具和机器将铜材料形成所需的塑形。该过程产生具有复杂几何形状和精确尺寸的高质量,可靠的铜件,这在电子,航空航天,汽车和医疗制造等行业中至关重要。
铜在周期表上标记为具有原子数29的Cu。它具有独特的红橙色外观,在热导电性和导电性中仅次于银(Ag)。当我们谈论“铜”时,我们通常是指铜和铜合金。将它们分类的最常见方法是六个家庭:铜,稀释剂(或高铜)合金,黄铜,青铜器,铜尼克尔和镍银。

接下来,我们将介绍几种用于加工的铜和稀铜合金的类型。
C10100是最高的铜级铜,铜含量超过99.99%,氧气水平低至0.0005%(银将其视为杂质)。该等级具有出色的电导率(至少101%IACS -国际退火铜标准)和导热率。它的氧气含量非常低,可以最大程度地减少氢含糖的风险,从而无需开裂即可进行深度绘图或高还原图,并允许任何常规过程(例如弧形焊接,抗性焊接,悬挂,悬挂和焊接)将其连接起来,甚至是减少或真空条件。 C10100主要用于真空腔室组件,半导体连接,导线线,玻璃至金属密封和波导。
C10200也是无氧的铜,但纯净的纯度略低于C10100,最低铜含量为99.95%(包括银),氧气含量限制在最高约0.001%。它提供了几乎相同的功能优势,与C10100(无氢损伤等),通常在许多应用中可以互换。本质上,C10200可以被视为C10100的低级版本,以稍低的成本在一般应用中满足对无氧铜的需求。
ETP铜是最常见的铜。它必须至少为99.9%,并且通常具有0.02%至0.04%的氧气。 与铜一样,在确定纯度时,银(Ag)含量被计为铜(CU)。在电导率和导热率方面,C11000的实际性能基本上等于C10100和C10200。今天出售的大多数C11000均达到或超过101%的IACS,用于电导率,并在390 W/m·K附近提供热导率。此外,C11000更经济,被认为是一般电气应用的行业标准。
尽管C11000在正常条件下是非常延展的,但如果在富含氢气的环境中加热,它可能会遭受覆盖。这是因为C11000中的氧气以Cu₂o沉淀而存在,通常位于晶界。在升高的温度下,氢可以扩散到材料中,并与Cu₂o反应形成水蒸气(H₂O)。该反应会产生内部空隙或裂缝,这种现象称为氢含水或“氢疾病”。结果,C11000不适合气体焊接和高温悬挂。如果必须需要焊接,通常是通过在惰性气罩中或电阻焊接中通过电弧焊接(TIG,MIG)完成的,以防止氢拾取。
C12200在机械上也称为磷氧化铜或高磷磷铜,与C11000相似,但包括少量的磷(0.015-0.04%)。此添加有助于从金属中去除氧气,从而提高其焊接性和钎焊能力,同时防止氢化。 C12200也很容易被热形成,并且是变压器绕组,母线和其他需要可靠制造的电气组件的绝佳选择。
C14500是一种稀铜合金,含0.4-0.7%的胎尿和0.004–0.12%的磷。柜形成铜基质内的细分散沉淀物,在加工过程中充当碎屑破裂。与标准的铜可加工性额定值约为20%,这将其可加以可加解的评级提高到80-90%(自由切割的黄铜设定为100%)。它的电导率略有降低被迅速和精确加工的能力所抵消。
由于其出色的可加工性和高表面质量,它通常用于需要高精度切割和光滑表面饰面(例如精确开关,连接器和电子组件)的电气组件和连接器中。但是,柜员的存在对焊接关节稳定性产生负面影响;因此,诸如氧乙二烯焊接,斑点焊接和涂层金属弧焊接等过程通常不适合C14500。
C14700是一种自由装饰的铜合金,类似于C14500,旨在显着增强纯铜的可加工性。它含有0.2–0.5%的硫,形成硫化物沉淀,在C14500中,形态学和分布与牙酸酯沉淀的分布不同。
尽管某些制造商更喜欢C14500对于需要最佳的芯片控制和表面饰面的关键应用,但反馈表明,在某些焊接条件下,C14700中的硫化物沉淀影响焊接关节稳定性小于C14500中的牙萝卜质沉淀。但是,两者都不适合常规焊接。建议使用低温或惰性气体屏蔽电弧焊接(TIG或MIG)。此外,对于成本敏感或要求少的加工应用程序,C14700提供了可观的好处,并且可能更经济。
铜CNC加工过程使用复杂的设备,例如磨坊,研磨机和车床来在铜部件上创建精确而复杂的功能。以下是最常见的技术:
cnc铣削自动化切割速度,进料速度和工具移动,使铜工件的精确形成。它使用多点旋转切割工具,逐渐去除材料,以创建各种设计功能,包括凹槽,轮廓,凹口,平面表面,孔和口袋。由于铜的柔软度,通常使用2卷碳化物端磨机来防止芯片堆积并保持准确性。

在CNC转动中,旋转的铜工件是由固定的切割工具塑造的。该过程有效地产生了具有紧密公差的圆柱,螺纹和高精度部分。陶瓷或CBN插入物有时用于增加工具寿命和耐磨性。由于其速度和适应性,CNC转弯非常适合大批量生产。该方法相对具有成本效益,适用于加工许多电子和机械组件,例如电线连接器,阀门,总线杆,辐射器。
CNC钻孔在铜零件中创建精确和干净的孔。尽管CNC铣削也可以产生孔,但CNC钻孔专门用于深孔钻孔或高精度孔的形成。为了防止铜粘在钻头上并引起堵塞,使用具有优化切割角的锋利钻头来改善芯片疏散。此外,通常选择涂有锡的钻头以减少摩擦并改善工具寿命。
CNC研磨可完善铜加工的表面表面和尺寸精度。它采用磨料轮来实现紧密的公差和光滑的表面,使其非常适合高端电子或医疗设备。由于铜的涂抹趋势,使用细磨料和受控压力来防止材料变形。
EDM是一种非接触机加工方法,可通过受控的电气放电去除材料。对于很难使用常规工具很难升级的复杂铜设计,这是一个绝佳的选择。该技术对于在航空航天和电子产品中加工薄壁的部分,详细的腔和高精度组件特别有用。 电线EDM 和接收器EDM是两种主要类型。前者用于通过用薄导线作为电极作为二维轮廓(或扁平形状)进行精确切割,而后者则用于机加工三维腔和深孔,在该孔中,电极的形状与所需的几何形状相匹配。尽管EDM比传统方法慢,但它可以创建精确的,复杂的设计,并且机械应力最小。
CNC加工后,铜零件通常会表面处理通过删除加工痕迹,减少氧化和增强的耐腐蚀性,以提高功能性和美观性。

尽管铜被广泛用于其出色的可加工性和热特性,但它在CNC加工中提出了一些独特的挑战。以下是铜CNC加工过程中出现的主要困难。
纯铜很容易地粘附在工具表面上切割工具和形式的构建边缘(BUE),并加速工具降解。这导致加工效率低下和工件表面上的毛刺形成。与铜合金提供更好的芯片形成和可加工性不同,加工纯铜需要专门的工具和过程调整,以确保尺寸的精度和光滑的表面饰面。
铜的高延展性意味着它在加工应力下很容易变形。当它发生塑性变形(尤其是在冷工作期间)时,其晶体结构会累积位错,增加其强度和硬度,这种现象称为工作硬化。硬化的表面需要更高的切割力,并且对工具更加磨损,强调机器并影响尺寸的精度。为了减轻这种情况,使用了优化的切割参数,有效的冷却和润滑以及锋利的高质量工具。
铜具有快速进行和散热的能力,但是快速,局部的温度变化会导致热膨胀或收缩不均匀,从而导致工件失真。此外,过量的热量会降解切割工具。为了防止这些问题,重要的是要管理发热并确保加工过程中有效散热。

为了应对上述挑战,以下是确保铜的有效且具有成本效益的加工的主要考虑因素。
在加工之前,至关重要的是为您的应用选择最合适的铜材料等级。纯铜很昂贵,机器充满挑战。如果您需要纯铜的特性,但需要一种易于加工的材料,则可以进行自由体验的铜合金(例如柜子铜和含硫的铜),最好用于有效加工,并且更具成本效益。但是,如果还需要更高的机械强度和耐磨性,则
另一个重要的考虑因素是在此过程的早期审查铜零件的设计要求和规格。通过将设计与制造能力保持一致,您可以减少错误,重做,并确保最终部分符合预期的功能。以下是一些设计建议:
饲料率描述了CNC切割工具针对工件的速度。它直接影响工具寿命,表面饰面和加工效率。高饲料速率会导致温度升高太快,从而导致诸如聊天,工具挠度和加工铜的精度降低的问题。为了防止这些问题,建议将低到适中的饲料率应用。
选择右切割工具对于铜CNC加工来说至关重要。碳化物工具是高速加工的首选,因为它们在升高温度下保持硬度并且具有出色的耐磨性。钻石涂层工具最适合纯铜和精密应用,因为它们可以防止芯片堆积和材料粘附。钴高速钢(HSS)工具可用于低速操作,但往往更快。此外,抛光的工具长笛改善芯片疏散并减少材料涂抹。在加工铜之前,请确保将切割工具锐化到锋利的尖端,以获得最佳性能。
铜CNC加工需要精确,专业知识和仔细的材料选择,以进行高质量,具有成本效益的生产。本文提供了指导您的物质选择并帮助您避免常见加工问题的关键见解。但是,成功制造还取决于拥有高级CNC技术和行业专业知识的值得信赖的合作伙伴。对于可靠的铜及其合金的CNC加工, chiggo 在这里提供帮助。 立即与我们联系,让我们开始!
材料硬度是一个重要属性,表明材料在不发生显着变形的情况下承受机械力的能力。它是制造和工程中的关键属性,不仅影响产品的性能和使用寿命,而且直接影响生产过程的效率和最终产品的质量。
延展性是材料科学中的一个基本概念,它解释了为什么某些材料(例如金属)会在压力下显着弯曲或伸展,而另一些材料突然突然会弯曲。在本文中,我们将解释什么是延展性,如何测量,为什么重要以及哪些因素影响它。 延展性的定义 延展性是材料在断裂前张力造成塑性变形的能力。简而言之,可以将延性材料拉长很长的路,而无需捕捉 - 考虑将铜拉入电线中。相比之下,像玻璃这样的脆性材料几乎没有变形后倾向于破裂或破碎。在材料科学中,塑性变形是形状的永久变化。这与弹性变形不同,弹性变形是可以恢复的。延展性与可塑性密切相关,但更具体:可塑性是在任何模式(张力,压缩或剪切)下永久变形的一般能力,而延展性则是指张力的能力。 从原子的角度来看,许多金属的高延展性来自非方向金属粘结以及允许脱位移动的滑移系统的可用性。施加压力后,脱位滑行使金属晶体可容纳塑性应变,因此金属通常弯曲或拉伸而不是断裂。相比之下,陶瓷和玻璃具有定向离子或共价键,并且滑动非常有限,因此在张力下,它们在明显的塑料流动之前倾向于破裂。但是,并非所有金属在室温下都是延性的(例如,某些BCC金属,高碳钢和金属玻璃杯可能相对脆),并且加热玻璃弯曲的玻璃弯曲主要是由于其玻璃转换温度以上的粘性流量,而不是金属式耐耐耐高压。 测量延展性 拉伸测试是量化延展性的最常见方法:标本以单轴张力加载到骨折中,延展性据报道是休息时伸长率的百分比和降低面积的百分比。 休息时伸长百分比(a%) 骨折时量规长度的百分比增加:a%=(lf -l0)/l0×100%,其中l0是原始量规长度,而LF是断裂时的最终长度。较高的A%表示拉伸延展性更大。 减少面积百分比(RA%) 裂缝位置的横截面的百分比降低:RA%=(A0 - AF)/A0×100%,其中A0是原始面积,AF是休息时的最小面积。大的RA%反映出明显的颈部和强烈的颈后延展性。 (对量规长度不太敏感;对于非常薄的纸张而言并不理想。) 这两种措施通常是拉伸测试的一部分。例如,可以描述钢样品的伸长率20%,而在休息时降低了60%的面积 - 表明延性行为。相比之下,脆性陶瓷可能仅显示1%的伸长率,而本质上可能显示出0%的面积减少(几乎没有变薄)。伸长率和降低越大,材料的延展性就越大。 可视化延展性的另一种方法是在应力 - 应变曲线上,这是从拉伸测试获得的图。绘制应力(相对变形)的应力(每单位面积)。此曲线上的要点包括: 杨的模量(E):线性弹性区域的斜率;刚度的度量。 屈服强度(σᵧ):塑性变形的发作(通常由0.2%偏移方法定义时,当不存在尖锐的屈服点)。 最终的拉伸力量(UTS):最大工程压力。超越标本的脖子;断裂发生后期,通常处于较低的工程压力下。 断裂点:标本最终破裂的地方。 延性材料(蓝色)与脆性材料(红色)的代表性应力应变曲线 延性材料的曲线在屈服后显示长塑料区域,表明它可以在骨折前保持较大的应变。相比之下,脆性材料的曲线在屈服点附近结束,几乎没有塑料区域。总而言之,在工程应力 - 应变图(对于规定的规格长度)上,延展性反映了裂缝的总应变 - 延性材料的长时间,脆性材料的较短。但是,明显的断裂应变取决于所选的量规长,一旦颈部开始定位,颈部开始定位,因此工程曲线不是颈后延展的直接衡量。因此,规格通常在休息时报告百分比伸长率(a%)以及降低面积百分比(RA%)。 延展性和延展性有什么区别? 延展性是一种材料在不破裂而伸展张力的能力。我们以拉伸测试的伸长百分比或减少面积来量化它。如果可以将金属吸入电线,则是延展性的。锻造性是一种材料在压缩方面变形的能力(不开裂,可以锤击,滚动或压入纸板);我们通过弯曲/扁平/拔罐测试或减小厚度可以耐受多少判断。 实际上:黄金,铜和铝都是高度延展且可延展的(非常适合电线和纸板)。铅非常具有延展性,但仅适中延展性(易于滚动成薄片,较差,作为细丝)。镁在室温下的延展性有限,而锌在变暖时会更具延展性。为了制造制造,选择延性合金用于绘画,深度拉伸和下拉的功能;选择可延展的合金滚动,冲压和锻造,在压缩占主导地位的地方。温度和晶体结构移动两个特性。快速规则:延展性=张力/电线;锻造性=压缩/表。 为什么延展性很重要 延展性是制造性和服务安全性安全背后的安静主力。在工厂中,它允许将金属卷成纸板,将其拉入电线并锻造而不会破裂。在现场,它使组件能够吸收能量,重新分配应力并在失败前提供警告。 制造的延性材料 高延展性通常意味着一种材料是可行的:它可以锻造,滚动,绘制或挤出成各种形状而不会破裂。低延展性(脆性)意味着该材料很难变形,并且更适合于铸造或加工等过程(在材料不强迫塑料形状过多地改变形状)之类的过程中。 锻造和滚动:这些过程通过锤击(锻造)或在掷骰(滚动)之间将固体金属变形为形状。延性金属耐受涉及的大塑料菌株。实际上,钢板/开花被热卷成薄板,板和结构形状,例如I光束,铝很容易被伪造成组件 - 金属在压缩载荷下流动。相比之下,像铸铁这样的脆性合金倾向于在沉重的变形下破裂,因此通常通过铸造到近网状形式来形状。 挤出和电线/栏绘图:挤出将金属推动通过模具制作长而恒定的截面产品。电线/条形图将固体库存通过模具降低直径。两者都依靠塑料流。可以将延性合金(例如铝,铜和低碳钢)挤出到试管和轮廓(例如窗框,热水链截面)中,并将其抽入细线。在加工温度下没有足够的延展性的材料倾向于检查或裂缝,这就是为什么玻璃或陶瓷不会以固态挤出/绘制的原因;他们的纤维是融化的。 深图:深色绘图形成轴对称的杯子和罐,并用拳头迫使薄板进入模具;法兰向内进食,而墙壁略微稀薄。足够的延性可防止分裂和皱纹。铝饮料罐头是经典的例子。 薄板金属弯曲和冲压:车身面板和外壳的一般弯曲和冲压需要延展性,以避免边缘裂纹和橙色 - 薄荷伸展时。钢制和铝等级是针对形成性量身定制的,因此可以将复杂的形状(例如,汽车引擎盖)盖章而不会故障。 金属3D打印(AM):延展性仍然很重要。当然的零件(尤其是来自激光粉床融合(LPBF))可以显示出由于细,质感的微观结构,残留应力和孔隙率而显示出降低的延展性。压力缓解和热等静止压力(髋关节),然后经常进行轻热处理,恢复延展性并降低开裂风险;然后,TI-6AL-4V和ALSI10MG等合金可以提供有用的服务延展性。 现实世界应用的延性材料 延展性不仅是实验室指标,还直接影响现实世界结构,车辆和设备的性能。这就是为什么它在工程和设计中重要的原因: 防止突然失败并提高安全性:延性材料逐渐失效:它们在断裂前产生和吸收能量,提供可见的警告并允许负载重新分配。在建筑物中,这就是为什么结构钢受到青睐的原因 - 超负荷的梁会弯曲而不是捕捉。钢筋混凝土遵循相同的逻辑:嵌入式钢钢筋增加延展性,因此成员可以在地震需求下弯曲而不是分开。 影响(地震和碰撞应用)中的能量吸收:在动态载荷下,延展性将影响能量变成塑料工作。钢框通过屈服来消散地震力,并以钢或铝折叠的汽车碎区域的控制方式以受控的方式降低机舱减速。现代人体结构平衡强度与延展性(例如DP/Trip Steels),并且航空航天Al/Ti合金保留足够的延展性,以造鸟,加压和冷soak耐受性。 […]
Fused Deposition Modeling (FDM) is a material-extrusion 3D printing process . It works by feeding a thermoplastic filament into a heated nozzle, where it melts and is deposited layer by layer along a programmed toolpath to build the part. In essence, an FDM printer works much like a computer-controlled hot glue gun, extruding thin beads of molten plastic that quickly solidify to form a three-dimensional object.
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