Обработка на станке с ЧПУ против 3D-печати: какой метод производства преобладает?

2024-03-11 17:13:50

Обработка на станке с ЧПУ против 3D-печати: какой метод производства преобладает?


В сегодняшнем быстро развивающемся производственном пространстве технологии обработки с ЧПУ и 3D-печати обеспечивают быстрое и точное производство деталей в различных отраслях. Однако определение оптимального метода производства может оказаться сложным решением. Понимание нюансов между обработкой на станке с ЧПУ и 3D-печатью необходимо для принятия осознанного выбора.

Изучение различий между обработкой с ЧПУ и 3D-печатью  

CNC-обработка и 3D-печать представляют собой разные производственные подходы, различающиеся по процессам, материалам, отраслевым применениям и соображениям стоимости. Обработка на станках с ЧПУ осуществляется посредством субтрактивного производства, вырезая конечный продукт из цельного блока или листа, тем самым обеспечивая точность и универсальность при работе с различными материалами. И наоборот, 3D-печать следует аддитивному процессу, накладывая материал для создания продукта, что позволяет быстро создавать сложные конструкции. Выбор между этими методами зависит от таких факторов, как совместимость материалов, сложность конструкции, отраслевые требования и экономическая эффективность. Давайте углубимся в эти аспекты, чтобы помочь выбрать оптимальный метод для ваших нужд.

Различия в процессах: ЧПУ против 3D-печати

Одно существенное различие между обработкой на станке с ЧПУ и 3D-печатью заключается в их производственных процессах. Хотя конечные результаты могут быть схожими, пути их достижения заметно различаются.

ЧПУ Процесс

Обработка с ЧПУ использует субтрактивный процесс, при котором станок с ЧПУ точно удаляет материал из твердого блока. Этот метод превосходно подходит для изготовления сложных и детализированных деталей с исключительной точностью, особенно при использовании 5-осевых станков с ЧПУ, способных выполнять трехмерную резку. Несмотря на потенциально более медленное прототипирование, обработка с ЧПУ оказывается высокоэффективной для крупномасштабного производства благодаря одновременным процессам резки, которые способствуют экономии времени и затрат. Его адаптируемость к крупносерийному производству делает его надежным выбором для производства значительных объемов деталей с постоянным качеством и точностью. Кроме того, станки с ЧПУ позволяют работать с более широким диапазоном материалов и чистота поверхности вариантов по сравнению с 3D-печатью, что делает их хорошо подходящими для отраслей, требующих прочных деталей, способных выдерживать значительное давление, тепло, трение и общий износ.

Процесс 3D-печати

Процесс 3D-печати является аддитивным, при котором объекты создаются слой за слоем, что полезно для создания сложных и сложных конструкций. Этот метод предоставляет значительную свободу проектирования, позволяя создавать конструкции, которые могут быть сложными или недостижимыми с помощью традиционных технологий производства. Кроме того, аддитивный процесс менее расточителен, чем субтрактивный, поскольку при нем образуется меньше отходов и отходов. Применительно к прототипированию и мелкосерийному производству 3D-печать обычно выполняется быстрее из-за послойной конструкции, что обеспечивает быструю итерацию. Однако заметным недостатком является ограниченный диапазон материалов и вариантов обработки поверхности по сравнению с обработкой на станке с ЧПУ. Вдумчивый выбор материала имеет решающее значение, и для достижения определенной отделки поверхности могут потребоваться этапы постобработки, что потенциально может изменить как внешний вид, так и функциональность конечного напечатанного объекта.

3D-печать(1).jpg


Различия в материалах: ЧПУ против 3D-печати

При обработке с ЧПУ используются различные металлы, пластмассы и композиты, в том числе прочные материалы, такие как нержавеющая сталь и титан. И наоборот, 3D-печать имеет ограниченный выбор материалов, обычно используются различные пластиковые нити и смолы. Вот разбивка различий в материалах между ЧПУ и 3D-печатью.

ЧПУ материалы

При обработке на станках с ЧПУ может использоваться широкий спектр материалов, включая, помимо прочего:

Алюминий Латунь Медь Нержавеющая сталь Титан Акрил Дерево МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) ПВХ (поливинилхлорид) Делрин (полиоксиметилен) Этот обширный выбор материалов подходит для применений, требующих прочных деталей, высокой точности и минимального коробления. При обработке на станках с ЧПУ используются более прочные пластики и смолы, чем те, которые обычно используются в 3D-печати.

3D Материалы для печати

Существуют различные типы 3D-принтеров, обычно использующие либо намотанную нить, либо жидкую смолу, отверждаемую ультрафиолетовым светом. Потенциальные материалы для 3D-печати включают в себя:

PLA (полимолочная кислота) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) PETG (полиэтилентерефталатгликоль) TPU (термопластичный полиуретан) Нейлон Поликарбонат ПВА (поливиниловый спирт) Наполнитель для дерева Нити с металлическим наполнителем Нити с наполнителем из углеродного волокна Экструдированная глина и керамика Эти печатные материалы доступны в различных цветах. цвета и текстуры, обеспечивающие свободу внешнего вида готового продукта.


Диспропорции в отрасли: ЧПУ против 3D-печати

ЧПУ промышленности

Обработка с ЧПУ известна своей долговечностью и простотой масштабирования для массового производства, что делает ее предпочтительным выбором в отраслях, требующих прочных и точно измеренных деталей. Эти отрасли включают автомобильную, аэрокосмическую, медицинскую технику, электронику, изготовление инструментов и штампов, нефть и газ, оборону, энергетику, производство мебели на заказ, автоматизированное производство и производство потребительских товаров.

3D-печать

И наоборот, 3D-печать находит применение практически во всех отраслях. Благодаря возможности быстро создавать прототипы и вносить экономически эффективные корректировки 3D-печать оказывается неоценимой для небольших партий, особенно при изготовлении керамических деталей. Этот процесс позволяет осуществлять обширную настройку, облегчая создание нескольких вариантов деталей, прежде чем остановиться на оптимальном дизайне.

Разница в стоимости: ЧПУ против 3D-печати

При прямом сравнении 3D-печать более экономична, чем обработка на станке с ЧПУ. Однако экономическая эффективность может варьироваться в зависимости от масштаба и потребностей вашего производственного предприятия. При работе с меньшими количествами или прототипами 3D-печать имеет тенденцию быть более экономичной из-за меньших затрат на первоначальную настройку и инструменты. Обработка с ЧПУ становится более экономичным выбором для больших объемов, предлагая превосходную точность, прочность материала и способность удовлетворить конкретные требования к материалам. Учитывая эти факторы, инвестиции в технологии ЧПУ и 3D-печати могут оказаться стратегическим подходом для вашего бизнеса.

В продолжающихся дебатах о преимуществах ЧПУ и 3D-печати ваш окончательный выбор зависит от ваших конкретных производственных требований. Выбирайте 3D-печать, когда нужны быстрые прототипы или несущественные детали для небольших проектов. Однако, если необходима высокая точность или крупномасштабное производство, обработка с ЧПУ становится оптимальным вариантом.




Донгрун Кастинг Имеем 20000 квадратных метров производственных помещений и 200 производственного и испытательного оборудования. От предложения и проектирования оснастки до литья и окончательной обработки, мы можем работать с вами на каждом этапе. Мы обслуживаем широкий спектр отраслей: от корпораций из списка Fortune 500 до малых и средних OEM-производителей. Наша продукция включает в себя: Автомобильная промышленность и грузоперевозкиЭлектроэнергетика и связь Система учетаГидравлическая промышленностьМедицинский приборs ОсвещениеДавление топлива и газаДетали мебели.


Больше деталей: www.dongruncasting.com