Заготовки | Изображения | Типичные применения | Дефекты процесса | Преимущества |
|---|
Монокристаллическое литье |  | Охлаждающие каналы в лопатках турбины Топливные форсунки для реактивных двигателей Направляющие лопатки высокой температуры | Микротрещины вдоль траектории сверления Смещение охлаждающих каналов Шероховатость внутренних поверхностей | Обеспечивает точное выравнивание сложных каналов Снижает внутреннюю шероховатость для улучшенного потока жидкости Предотвращает трещины за счет минимизации нагрузки на сверло |
Литье с равноосными кристаллами |  | Корпуса насосов с охлаждающими каналами Корпуса клапанов с глубокими потоковыми путями Части камеры сгорания | Пористость вдоль пути сверления Отклонение сверла в толстых сечениях Образование заусенцев на выходе | Поддерживает прямые траектории в сложных геометриях Герметизация пористости с помощью точного сверления Снижает заусенцы для гладкой сборки |
Направленное литье суперсплава |  | Лопатки аэрокосмической турбины с внутренним охлаждением Корпусы после сгорания с просверленными отверстиями Сопла газовой турбины | Трещины от термического напряжения Смещение каналов Шероховатость внутренних поверхностей | Предотвращает термические трещины с помощью точных технологий Обеспечивает прямые каналы для точной работы Получает гладкие отверстия для лучшего теплообмена |
Литье из специальных сплавов |  | Корпуса химических реакторов Морские выхлопные системы Компоненты теплообменников | Отклонение сверла в плотных сплавах Чрезмерные заусенцы внутри отверстий Зоны, подверженные тепловому воздействию, вызывающие микротрещины | Обеспечивает точность в труднообрабатываемых сплавах Минимизирует зоны, подверженные тепловому воздействию, для повышения прочности Удаляет заусенцы для бесшовной интеграции |
Диск турбины из порошковой металлургии |  | Диски турбины с охлаждающими каналами Высокоскоростные роторы компрессора Ступицы газовой турбины | Полости в просверленных каналах Трещины от стресса сверления Блокировка каналов мусором | Устраняет блокировки для плавного потока воздуха Предотвращает пустоты с помощью точного сверления Снижает трещины, вызванные напряжением |
Прецизионные кованые детали |  | Валы для турбин и компрессоров Компоненты шасси с потоковыми каналами Коленчатые валы с масляными каналами | Смещение сверла в длинных валах Шероховатость внутренних поверхностей Отклонение сверла | Обеспечивает прямые и выровненные отверстия в длинных компонентах Улучшает внутренние поверхности для смазки Снижает отклонение инструмента с помощью передовых технологий |
CNC обработанные детали |  | Корпуса клапанов с глубокими каналами Топливные форсунки для двигателей Гидравлические коллекторы | Несоответствие диаметров отверстий Накопление мусора внутри отверстий Термическое повреждение при сверлении | Обеспечивает одинаковые диаметры с точными инструментами Эффективно удаляет мусор с помощью охлаждения Минимизирует термические повреждения с оптимизированной скоростью |
3D напечатанные детали |  | Сложные каналы охлаждения в аэрокосмических компонентах Медицинские имплантаты с жидкостными каналами Кастомные сопла для энергетических систем | Остаточные напряжения влияют на точность отверстий Слоистая структура вызывает отклонения сверла Неровности внутренних поверхностей | Корректирует отклонения в слоистых структурах Снимает остаточные напряжения для точного сверления Выравнивает внутренние поверхности для улучшенной производительности |