CNC 가공에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
①공구 수가 대폭 줄어들고, 복잡한 형상의 부품을 가공할 때 복잡한 공구가 필요하지 않습니다. 부품의 모양과 크기를 변경하려면 신제품 개발 및 수정에 적합한 부품 처리 프로그램만 수정하면 됩니다.
② 가공 품질이 안정적이고 가공 정밀도가 높으며 반복 정확도가 높아 항공기 가공 요구 사항에 적합합니다.
③다품종, 다품종 생산의 경우 생산효율이 높아 생산준비, 공작기계 조정, 공정검사에 소요되는 시간을 단축할 수 있으며, 최적의 절삭량 사용으로 절삭시간이 단축된다. .
④ 기존 방법으로는 처리하기 어려운 복잡한 프로파일을 처리할 수 있으며, 눈에 띄지 않는 일부 처리 부분도 처리할 수 있습니다.
CNC 가공의 단점은 공작 기계 장비가 비싸고 높은 수준의 유지 보수 인력이 필요하다는 것입니다.
금속은 5가지 범주로 나뉩니다. 1. 경금속: 알루미늄, 마그네슘, 칼륨, 나트륨 등과 같이 밀도가 4500kg/m3 미만입니다. 2. 중금속: 구리, 니켈과 같이 밀도가 4500kg/m3 이상입니다. , 코발트, 납, 아연, 주석 등 3. 귀금속 : 일반적으로 일반적으로 사용되는 금속에 비해 가격이 비싸고, 지각 존재량이 적고, 정제가 어려우며, 화학적 성질이 안정적인 금, 은, 백금족 금속. 4. 반금속(Semi-metals): 실리콘, 셀레늄, 텔루르 등 금속과 비금속 사이에 있는 성질입니다. 5. 희소금속(Rare Metals): 리튬, 루비듐, 세슘 등 희귀한 경금속입니다.
금속의 화학적 성질
금속 활성의 순서에 따라 수소 이전의 금속을 활성 금속, 수소 다음의 금속을 비활성 금속이라고 합니다.
1. 수소 앞의 금속이 약산화성 강산과 반응하여 산 속의 수소를 대체할 수 있다(농황산, 질산, 강산화성산은 수소가스를 발생시키지 않고 금속과 반응한다). 예: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑
2. 이동성이 높은 금속은 이동성이 약한 금속염 용액과 반응할 수 있습니다.
3. 대부분의 금속은 산소와 반응할 수 있습니다.
4. H 앞의 금속은 이론적으로 물과 반응할 수 있습니다. 상온에서 칼륨, 칼슘, 나트륨 등은 물과 격렬하게 반응할 수 있고, 마그네슘, 알루미늄 등은 뜨거운 물과 반응할 수 있으며, 철과 같은 금속은 고온에서 수증기와 반응할 수 있습니다.
5. 금속은 산화되지 않지만 금속 이온은 산화되며, 이동성이 약한 금속에 의해 형성된 이온은 더 산화적입니다.
6. 모든 금속은 환원성을 가지며, 금속의 유동성이 낮을수록 환원성은 약해진다.
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