CNC-bearbeitete Teile aus Titan
3-Achsen-/4-Achsen-/5-Achsen-CNC-Bearbeitung
Klasse 2, Klasse 5, Klasse 9, Klasse 23
Vom Prototyp zur Produktion
Enge Toleranzen
Kundenspezifische Teile basierend auf CAD-Zeichnungen
CNC-bearbeitete Teile aus Titan
Wir fertigen präzise CNC-bearbeitete Teile ausTitan Grad 2, Grad 5 (Ti-6Al-4V), Grad 9 und andere Titanlegierungen. Für komplexe Geometrien, enge Toleranzen und kleine Produktionsmengen stehen CNC-Drehen, Fräsen und 5-Achsen-Bearbeitung zur Verfügung.
Titansorten:Klasse 2, Klasse 5, Klasse 9, Klasse 23
Bearbeitung:CNC-Drehen, CNC-Fräsen, 5-Achsen-CNC
Fähigkeiten:Komplexe Geometrien, Präzisionslöcher, Gewinde, Taschen und Konturen
Anwendungen:Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, chemische Verarbeitung, Automobil- und Industrieausrüstung
CNC-Bearbeitungsmöglichkeiten für Titan
| Fähigkeit | Spezifikation / Details |
|---|---|
| CNC-Drehen | Titanwellen, Stifte, Buchsen, Hülsen, Armaturen und andere zylindrische Teile |
| CNC-Fräsen | Platten, Halterungen, Gehäuse, Blöcke, Flansche und Teile mit Taschen, Schlitzen und Gewindelöchern |
| 5-Achsen-CNC-Bearbeitung | Komplexe 3D-Oberflächen, abgewinkelte Merkmale, tiefe Hohlräume und Mehrflächenbearbeitung in einer einzigen Aufspannung |
| Drehen-Fräsbearbeitung | Kombiniert Drehen und Fräsen für Wellen, Armaturen und komplexe Rotationskomponenten |
| Teilegröße | Kleine Präzisionskomponenten bis hin zu größeren, kundenspezifisch gefertigten Teilen; Größe basierend auf der Maschinenkapazität |
| Maßtoleranz | Standard-CNC-Toleranzen und engere Toleranzen für kritische Merkmale; Fähigkeit während der DFM-Überprüfung bestätigt |
| Loch- und Gewindebearbeitung | Durchgangslöcher, Sacklöcher, Gewindelöcher, Senkungen, Senkungen und kundenspezifische Gewinde |
| Produktionsvolumen | Prototypen, Kleinserien-, Wiederholungsproduktion und Aufträge mit größeren{1}Volumen |
| CAD-Dateiformate | STEP, STP, IGES, X_T, DWG, DXF und andere gängige technische Formate |
| Materialqualitäten | Titan Grad 2, Grad 5 (Ti-6Al-4V), Grad 9, Grad 23 und spezifizierte Titanlegierungen |
Titansorten für die CNC-Bearbeitung
Verschiedene Titanqualitäten bieten unterschiedliche KombinationenFestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Gewicht und Bearbeitbarkeit. Wir bearbeiten allgemein spezifizierte Sorten für Industrie- und Hochleistungsanwendungen.
| Titanqualität | Schlüsseleigenschaften | Typische CNC-bearbeitete Teile |
|---|---|---|
| Klasse 1 | Geringste Festigkeit, ausgezeichnete Duktilität und Korrosionsbeständigkeit | Dünnwandige-Teile, chemische Verarbeitungskomponenten, Armaturen |
| Klasse 2 | Gute Festigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und relativ gute Bearbeitbarkeit | Armaturen, Halterungen, Gehäuse, Wellen, Schiffskomponenten |
| Güteklasse 5 (Ti-6Al-4V) | Hohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht, hohe Festigkeit und gutes Ermüdungsverhalten | Luft- und Raumfahrtteile, Wellen, Halterungen, Strukturbauteile |
| Güteklasse 9 (Ti-3Al-2,5 V) | Mäßige Festigkeit, gute Duktilität und Korrosionsbeständigkeit | Rohrförmige Komponenten, leichte Armaturen, Teile für die Luft- und Raumfahrt |
| Güteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI) | Hohe Festigkeit, Zähigkeit und verbesserte Bruchfestigkeit | Luft- und Raumfahrt, Hochleistungs--kritische Komponenten |
So wählen Sie die richtige Titansorte aus
| Erfordernis | Empfohlene Note | Warum |
|---|---|---|
| Maximale Korrosionsbeständigkeit bei mäßiger Festigkeit | Klasse 1 | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Duktilität; Geeignet für Bauteile mit geringer -Beanspruchung |
| Allgemeine industrielle Korrosionsbeständigkeit | Klasse 2 | Höhere Festigkeit als Klasse 1 bei gleichzeitig ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit; eine praktische Wahl für Armaturen, Gehäuse und Schiffsteile |
| Hohe Festigkeit und leichtes Design | Güteklasse 5 (Ti-6Al-4V) | Viel höhere Festigkeit als handelsübliches reines Titan; weit verbreitet für Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Hochleistungskomponenten |
| Ausgewogenheit von Festigkeit, Duktilität und Formbarkeit | Güteklasse 9 (Ti-3Al-2,5 V) | Stärker als CP-Titansorten und gleichzeitig gute Duktilität; Geeignet für leichte Rohr- und Strukturbauteile |
| Hohe Festigkeit + verbesserte Zähigkeit | Güteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI) | Ein geringerer Zwischengittergehalt sorgt für eine verbesserte Duktilität und Bruchzähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen |
| Chemische/Meeresumgebungen | Klasse 2 | Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit eignet es sich für Meerwasser und viele chemische Verarbeitungsumgebungen |
| Strukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrt | Klasse 5 / Klasse 23 | Hohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht mit guter Ermüdungs- und mechanischer Leistung |
| Niedrig-belastete, dünnwandige-Komponenten | Klasse 1 | Hervorragende Duktilität und Korrosionsbeständigkeit bei relativ geringer Materialfestigkeit |
Schnellauswahl:
Klasse 1→ Korrosionsbeständigkeit + Duktilität
Klasse 2→ allgemeine Industrie- und Schifffahrtsnutzung
Klasse 5→ hohe Festigkeit + geringes Gewicht
Klasse 9→ Festigkeit + Duktilität + Formbarkeit
Klasse 23→ hohe Festigkeit + Zähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Arten von CNC-bearbeiteten Teilen aus Titan

Titan-CNC-Wellen

Titan-CNC-Stifte

Titan-CNC-Buchsen

Titan-CNC-Halterungen

CNC-Beschläge aus Titan

Titan-CNC-Gehäuse

Titan-CNC-Flansche

Kundenspezifische Titankomponenten
Titan-CNC-Bearbeitungsprozesse
Titan erfordert kontrollierte Schnittparameter, eine stabile Werkstückhalterung und geeignete Werkzeuge zur Bewältigung von Hitze und Werkzeugverschleiß. Wir wählen das Bearbeitungsverfahren entsprechend ausTeilegeometrie, Toleranz, Materialqualität und Produktionsvolumen.
| Bearbeitungsprozess | Am besten für | Typische Titanteile |
|---|---|---|
| CNC-Drehen | Zylindrische und rotierende Komponenten | Wellen, Stifte, Buchsen, Hülsen, Beschläge |
| CNC-Fräsen | Flache, prismatische und Taschengeometrien | Halterungen, Platten, Gehäuse, Flansche |
| 5-Achsen-CNC-Bearbeitung | Komplexe 3D-Oberflächen und Multi-{1}Flächenmerkmale | Luft- und Raumfahrthalterungen, Laufräder, komplexe Gehäuse |
| CNC-Drehen-Fräsen | Teile, die Dreh- und Fräsfunktionen kombinieren | Komplexe Wellen, Anschlüsse, Armaturen |
| Schweizer CNC-Bearbeitung | Komponenten mit kleinem{0}Durchmesser und hoher{1}}Präzision | Stifte, Miniaturwellen, Steckverbinder, Buchsen |
| CNC-Bohren und Gewindeschneiden | Präzise Löcher und Gewinde | Montageplatten, Flansche, Gehäuse, Armaturen |
Wie wir den Prozess auswählen
Einfaches zylindrisches Teil → CNC-Drehen
Prismatisches Teil mit Taschen/Löchern → CNC-Fräsen
Komplexe Mehrflächengeometrie → 5-Achsen-CNC
Rotationsteil mit gefrästen Features → Drehen-Fräsen
Kleine, lange und präzise Teile → Schweizer CNC
Toleranzen und Spezifikationen für die CNC-Bearbeitung von Titan
Wir bieten Präzisions-CNC-Bearbeitung von Titan für Komponenten, die kontrollierte Maß- und Geometrietoleranzen erfordern.
| Toleranz/Spezifikation | Typische Fähigkeit |
|---|---|
| Lineare Abmessungen | ±0,02 mm für Standardfunktionen; bis hin zu±0,01 mmfür ausgewählte kritische Dimensionen |
| Außendurchmesser (OD) | ±0,01–±0,02 mm für präzisionsgedrehte Wellen und zylindrische Elemente |
| Innendurchmesser (ID) | ±0,01–±0,02 mm durch Präzisionsbohren oder Reiben |
| Lochdurchmesser | ±0,01–±0,02 mm für Präzisionslöcher, abhängig von Durchmesser und Tiefe |
| Lochposition | Typischerweise±0,02–±0,05 mmfür kontrollierte Montage-Lochpositionen |
| Dicke | ±0,02–±0,05 mm je nach Materialstärke und Teilegeometrie |
| Länge / Breite / Höhe | ±0,02–±0,05 mm für übliche bearbeitete Abmessungen |
| Ebenheit | Bis zu0,02–0,05 mmauf kontrollierten Montageflächen |
| Parallelität | Bis zu0,02–0,05 mmzwischen bestimmten Flächen |
| Rechtwinkligkeit | Bis zu0,02–0,05 mmzwischen kritischen Oberflächen |
| Konzentrizität / Koaxialität | Bis zu0,02–0,05 mmfür ausgewählte zylindrische Features |
| Gewindetoleranz | Metrische, UNC-, UNF-, NPT- und benutzerdefinierte Gewinde; Toleranzklasse gemäß Zeichnung angegeben |
| Fase / Radius | Typischerweise ±0,05 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,8–3,2 μmfür typische CNC-bearbeitete Oberflächen; feinere Ausführungen verfügbar |
Oberflächenveredelung von Titan-CNC-Teilen
Titan-CNC-Teile können basierend auf unterschiedlichen Oberflächenveredelungen geliefert werdenAussehen, Oberflächenrauheit, Korrosionsbeständigkeit und funktionale Anforderungen.
| Oberflächenbeschaffenheit | Geeignete Titanteile/Anwendungen | |
|---|---|---|
| Wie bearbeitet | Sichtbare Werkzeugspuren; typischerweiseRa 1,6–3,2 μm | Wellen, Stifte, Buchsen, interne Komponenten |
| Polieren | Glatte Oberfläche mit geringer Rauheit und verbessertem Erscheinungsbild | Beschläge, Sichtteile, Präzisionsteile |
| Perlenstrahlen | Gleichmäßige matte Textur, die Bearbeitungsspuren verbirgt | Gehäuse, Halterungen, Gehäuse |
| Bürsten | Richtungsweisende Satinstruktur | Abdeckungen, Gehäuse, sichtbare Geräteteile |
| Passivierung / Chemische Reinigung | Gereinigte Titanoberfläche mit reduzierter Oberflächenverschmutzung | Chemisch, marine und korrosionsempfindliche-Komponenten |
| Eloxieren | Kontrollierte Oxidschicht mit wählbaren Farben und Oberflächeneigenschaften | Luft- und Raumfahrt-, Dekorations- und Identifikationskomponenten |
| Elektropolieren | Sehr glatte, helle Oberfläche mit reduzierter Oberflächenrauheit | Kleine Präzisionsteile, Armaturen und Komponenten, die eine verbesserte Reinigungsfähigkeit erfordern |
Optionen für die Oberflächenrauheit
Ra 3,2 μm- Allgemeine CNC-Bearbeitung
Ra 1,6 μm- Präzise bearbeitete Oberflächen
Ra 0,8 μm- Feinbearbeitung
Ra Kleiner oder gleich 0,4 μm- Polierte / speziell bearbeitete Oberflächen
Die Oberflächenbeschaffenheit kann durch den Ra-Wert, das optische Erscheinungsbild oder beides spezifiziert werden.Für kritische Dicht-, Gleit- oder Passflächen sollten die erforderliche Rauheit und das Endbearbeitungsverfahren in der Konstruktionszeichnung definiert werden.
Qualitätskontrolle der Titan-CNC-Bearbeitung




Wir kontrollieren Titan-CNC-Teile durchMaterialüberprüfung, In--Prozessinspektion und abschließende Maßkontrolleum sicherzustellen, dass die fertigen Teile den Zeichnungsanforderungen entsprechen.
| Qualitätskontrollelement | Inspektionsmethode/-ausrüstung | Was wir prüfen |
|---|---|---|
| Materialüberprüfung | Materialzertifikat / PMI | Titanqualität, chemische Zusammensetzung und Materialrückverfolgbarkeit |
| Maßprüfung | KMG, Messschieber, Mikrometer | Länge, Breite, Dicke, Durchmesser und kritische Abmessungen |
| Geometrische Inspektion | CMM | Ebenheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit, Position und Konzentrizität |
| Lochinspektion | Bohrungslehren, Stiftlehren | Lochdurchmesser, Tiefe und Position |
| Gewindeinspektion | Gut/Nein-Gute Lehren, Gewindelehren | Gewindegröße, Steigung und Passform |
| Oberflächenrauheit | Rauheitstester | Ra-Wert der angegebenen Oberflächen |
| Visuelle Inspektion | Vergrößerung / Sichtprüfung | Grate, Kratzer, Werkzeugspuren, Dellen und Oberflächenfehler |
| Härteprüfung | Härteprüfer | Materialhärte, sofern angegeben |
| Endkontrolle | KMG + Inspektionscheckliste | Kritische Abmessungen, Toleranzen, Aussehen und Zeichnungskonformität |
| Inspektionsbericht | Maßkontrollbericht | Aufgezeichnete Messergebnisse zur Kundenbewertung |
Anwendungen für CNC-bearbeitete Teile aus Titan
CNC-bearbeitete Titanteile werden dort verwendet, wohohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und langfristige-Leistungsind wichtig.
| Industrie | Typische Titan-CNC-Komponenten | Gemeinsame Noten |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | Strukturhalterungen, Montageblöcke, Wellen, Gehäuse, Armaturen | Klasse 5, Klasse 23 |
| Automobil | Wellen, Befestigungselemente, Halterungen, Ventilkomponenten, leichte Strukturteile | Klasse 5, Klasse 9 |
| Marine | Armaturen, Flansche, Wellen, Anschlüsse, Pumpenkomponenten | Klasse 2, Klasse 5 |
| Chemische Verarbeitung | Ventilkörper, Rohrverschraubungen, Flansche, Pumpenkomponenten, Adapter | Klasse 2, Klasse 7 |
| Industrieausrüstung | Buchsen, Gehäuse, Halterungen, Präzisionswellen, Maschinenkomponenten | Klasse 2, Klasse 5 |
| Robotik und Automatisierung | Leichte Halterungen, Endeffektoren, Wellen, Montagekomponenten, Gehäuse | Klasse 5, Klasse 9 |
Warum Titan verwendet wird
Hohe Festigkeit bei geringem Gewichtfür leichte Strukturbauteile
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeitfür marine und chemische Umgebungen
Gute Ermüdungsleistungfür bewegte und zyklische -Lastkomponenten
Hochtemperaturtauglichfür anspruchsvolle Industrieanwendungen
Lange Lebensdauerwo herkömmliche Materialien korrodieren oder übermäßiges Gewicht hinzufügen können
Titan im Vergleich zu anderen CNC-Materialien
Titan wird typischerweise ausgewählt, wennhohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungenwichtiger sind als niedrige Materialkosten oder einfache Bearbeitbarkeit.
| Eigentum | Titan | Aluminium | Edelstahl | Messing |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | ~4,5 g/cm³ | ~2,7 g/cm³ | ~7,9–8,0 g/cm³ | ~8,4–8,7 g/cm³ |
| Stärke-zu-Gewichtsverhältnis | Exzellent | Gut | Gut | Mäßig |
| Korrosionsbeständigkeit | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut – Ausgezeichnet |
| Temperaturbeständigkeit | Hoch | Mäßig | Hoch | Mäßig |
| Bearbeitbarkeit | Schwierig | Exzellent | Gut–Mäßig | Exzellent |
| Materialkosten | Hoch | Niedrig | Mäßig–Hoch | Mäßig |
| Typischer Vorteil | Stärke + geringes Gewicht | Geringes Gewicht + einfache Bearbeitung | Festigkeit + Korrosionsbeständigkeit | Bearbeitbarkeit + Leitfähigkeit |
| Typische Anwendungen | Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, chemische Ausrüstung | Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Automatisierung | Industrieausrüstung, Automobil | Armaturen, Anschlüsse, Ventile |
So wählen Sie aus
Wählen Sie Titan, wenn:
Du brauchsthohe Festigkeit ohne übermäßiges Gewicht
Die Komponente wird in Betrieb seinkorrosive Umgebungen
Eine hohe Ermüdungsleistung ist wichtig
Gewichtsreduzierung ist eine wichtige Designanforderung
Das Teil wird in der Luft- und Raumfahrt, der Schifffahrt oder anspruchsvollen Industrieanwendungen eingesetzt
Wählen Sie Aluminium, wennGeringes Gewicht, einfache Bearbeitung und geringere Materialkosten stehen im Vordergrund.
Wählen Sie Edelstahl, wennHohe Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit sind erforderlich, der Gewichtsvorteil von Titan ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.
Wählen Sie Messing, wennHervorragende Bearbeitbarkeit, elektrische Leitfähigkeit oder kostengünstige -Produktion sind wichtiger als ein hohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht.
Verpackung und Lieferzeit

Verpackung
Individueller Schutz:Jedes Titanteil kann separat mit Schutzfolie oder weichem Material umwickelt werden.
Oberflächenschutz:Fertige und präzisionsbearbeitete Oberflächen-werden vor Kratzern und Beschädigungen durch Handhabung geschützt.
Innere Verpackung:Schaumstoff-, EPE-, Luftpolsterfolie- oder Fachverpackungen halten die Teile getrennt.
Äußere Verpackung:Die Teile werden je nach Größe, Gewicht und Versandart in stabile Kartons oder Holzkisten verpackt.
Individuelle Verpackung:Für zerbrechliche, hochwertige- oder Präzisionskomponenten stehen spezielle Verpackungen zur Verfügung.
Typische Vorlaufzeit
| Bestellphase | Typische Vorlaufzeit |
|---|---|
| DFM-Bewertung und Angebot | 1–2 Werktage |
| Prototypenteile | 5–10 Werktage |
| Kleine-Serienproduktion | 7–15 Werktage |
| Wiederholen Sie die Produktion | 7–20 Werktage |
| Große/komplexe Aufträge | Bestätigt basierend auf Menge und Bearbeitungskomplexität |
FAQ
1. Welche Titansorten können Sie CNC-bearbeiten?
Wir bearbeiten häufigGüteklasse 1, Güteklasse 2, Güteklasse 5 (Ti-6Al-4V), Güteklasse 9 und Güteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI). Je nach Projektanforderungen können auch andere Titanlegierungen in Betracht gezogen werden.
2. Ist Titan schwer CNC-bearbeitbar?
Aufgrund seiner Eigenschaften ist Titan schwieriger zu bearbeiten als Aluminium oder Messinggeringe Wärmeleitfähigkeit, hohe Schnitttemperatur und Neigung zum Werkzeugverschleiß. Geeignete Werkzeuge, Schnittparameter und Kühlmittelkontrolle sind erforderlich.
3. Welche Toleranzen können Sie bei Titan-CNC-Teilen erreichen?
Typische Abmessungen können kontrolliert werden±0,02–±0,05 mm, wobei ausgewählte kritische Funktionen in etwa erreichbar sind±0,01 mm, abhängig von Teilegeometrie, Größe und Bearbeitungsprozess.
4. Können Sie eine 5-Achsen-CNC-Bearbeitung von Titan anbieten?
Ja.5-Achsen-CNC-Bearbeitungist für komplexe Titankomponenten mit abgewinkelten Oberflächen, tiefen Hohlräumen, mehrflächigen Merkmalen und komplexen 3D-Konturen verfügbar.
5. Welche Titanteile können Sie herstellen?
Wir fertigenWellen, Stifte, Buchsen, Hülsen, Halterungen, Armaturen, Flansche, Gehäuse und kundenspezifische Komponentennach Kundenzeichnungen.
6. Welche Oberflächenveredelungen sind verfügbar?
Je nach Titansorte und Anwendung gibt es folgende Optionen:wie-Bearbeiten, Polieren, Perlenstrahlen, Bürsten, chemische Reinigung und Eloxieren.
7. Können Sie Materialzertifikate für Titanteile bereitstellen?
Ja.Materialzertifikate und Materialrückverfolgbarkeitsdokumentationkönnen bereitgestellt werden, wenn es das Projekt erfordert.
8. Welche Dateiformate akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren im AllgemeinenSTEP, STP, IGES, X_T, DWG und DXFDateien. 2D-Zeichnungen mit kritischen Toleranzen und Spezifikationen werden ebenfalls empfohlen.
9. Was ist die typische Vorlaufzeit?
Prototypen dauern in der Regel ca5–10 Werktage, während die Produktion kleiner-Serien normalerweise dauert7–15 Werktage. Die tatsächliche Lieferzeit hängt von Menge, Komplexität, Materialverfügbarkeit und Endbearbeitungsanforderungen ab.
10. Können Sie Titan-Prototypen und Kleinserien herstellen?
Ja. Wir unterstützenPrototypen-, Kleinserien-, Wiederholungs- und ProduktionsaufträgeDadurch können Kunden Entwürfe validieren, bevor sie auf größere Mengen umsteigen.
11. Wie prüft man CNC-bearbeitete Titanteile?
Die Inspektion kann umfassenKMG-Messung, Mikrometer, Messschieber, Bohrungsmessgeräte, Gewindemessgeräte, Oberflächenrauheitsprüfung und visuelle Inspektion. Für Projekte, die dokumentierte Maßergebnisse erfordern, können Inspektionsberichte bereitgestellt werden.
12. Wie kann ich ein Angebot für CNC-bearbeitete Teile aus Titan erhalten?
Schicken Sie uns IhreCAD-Datei, Titansorte, Menge, Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheit und Lieferanforderungen.Unser Team prüft das Teil und erstellt ein Angebot sowie eine Produktionsvorlaufzeit.
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