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Serviço de fresamento CNC online para
Peças personalizadas
Protótipos usinados e peças de produção em até 1 dia.
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Certificações:

ISO 13485 | IATF 16949

Fresamento CNC
Fresamento CNC
O que é fresamento CNC?
A fresagem CNC é um método de usinagem que remove material utilizando fresadoras controladas por computador. Utilizando ferramentas de corte rotativas, esse processo permite a criação de peças com formas precisas e dimensões complexas, amplamente utilizadas nas indústrias mecânica, eletrônica e médica.
Capacidades de fresamento CNC
  • Capacidades
Capacidades
Usinagem multieixo, alta eficiência , variedade de materiais, fundição sob pressão em câmara fria
Usinagem Multieixo
Suporta fresamento de 3, 4 e 5 eixos, atendendo necessidades de design mais complexas.
Alta Eficiência
Processos rápidos de corte e usinagem o tornam adequado para produção em larga escala.
Variedade de materiais
Capaz de usinar metais, plásticos e materiais compostos para atender a diversas necessidades da indústria.
Fundição sob pressão em câmara fria
Alcança precisão de usinagem de até 0,01 mm, garantindo peças de alta qualidade.
Fresamento CNC
Vantagens da fresagem CNC
  • Flexibilidade de design
    Flexibilidade de design
    Capaz de fabricar uma ampla variedade de formatos e tamanhos, atendendo às especificações personalizadas do cliente.
    01
  • Aumento da eficiência da produção
    Aumento da eficiência da produção
    A tecnologia CNC avançada reduz o tempo de usinagem, aumentando a produção.
    02
  • Excelente qualidade de superfície
    Excelente qualidade de superfície
    Os processos de fresamento podem atingir altos acabamentos superficiais, minimizando as necessidades de pós-processamento.
    03
Materiais
A Full-Linking oferece uma ampla variedade de materiais para usinagem CNC, incluindo metais e plásticos. Consulte a lista para ver uma amostra dos materiais com os quais trabalhamos.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Copper
  • Titanium
  • Carbon Steel
  • Tool Steel
  • Plastics

6061

6063

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.

Se você precisar de algum material que não esteja nesta lista, entre em contato conosco, pois é provável que possamos fornecê-lo para você.
Fresamento CNC

316

430

420

303

304

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.

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Fresamento CNC

H62

H59

Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.

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Fresamento CNC

C12200

C11000

T3

T2

T1

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.

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Fresamento CNC

Grade 5

Grade 4

Grade 2

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.

Se você precisar de algum material que não esteja nesta lista, entre em contato conosco, pois é provável que possamos fornecê-lo para você.
Fresamento CNC

Fe 430 A

Fe 360 A

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

High tensile strength, hardness, and wear resistance.

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Fresamento CNC

GCr15

GCr9

GCr6

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.

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Fresamento CNC

Polypropylene

PVC

PTFE

Polycarbonate

Delrin

PEEK

Nylon

ABS

Lightweight, good chemical resistance, and fatigue resistance.

Good chemical resistance, lightweight, and durable.

Low friction, high chemical resistance, and thermal stability.

High impact resistance, optical clarity, and good dimensional stability.

Low friction, high stiffness, and excellent dimensional stability.

High thermal stability, chemical resistance, and mechanical strength.

High tensile strength, wear resistance, and low friction.

Lightweight, impact-resistant, and easy to machine.

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Fresamento CNC
Importância do Acabamento
Os processos de acabamento não apenas melhoram a aparência das peças, mas também aumentam sua durabilidade, resistência ao desgaste e à corrosão e funcionalidade geral. O acabamento adequado pode estender significativamente a vida útil dos componentes e melhorar seu desempenho em diversas aplicações.
  • Anodização

    Processo: A anodização é um processo eletroquímico que converte a superfície metálica em um acabamento de óxido anódico decorativo, durável e resistente à corrosão. Normalmente usado para alumínio.

    Aplicações: componentes aeroespaciais, estruturas arquitetônicas, eletrônicos de consumo e peças automotivas.

    Benefícios: Aumenta a resistência à corrosão, melhora a dureza da superfície e permite diversas cores e acabamentos, melhorando o apelo estético.

    Anodização
  • Revestimento em pó

    Processo: Um processo de acabamento a seco em que tinta em pó é aplicada a uma peça e depois curada sob calor. Isso cria um acabamento rígido e durável.

    Aplicações: Móveis de metal, peças automotivas, eletrodomésticos e equipamentos para áreas externas.

    Benefícios: Proporciona uma camada protetora espessa, resistente a arranhões, lascas, desbotamento e desgaste. Disponível em uma ampla gama de cores e acabamentos.

    Revestimento em pó
  • Polimento

    Processo: Um processo de acabamento mecânico que alisa a superfície de uma peça usando abrasivos, resultando em um acabamento brilhante e reflexivo.

    Aplicações: Itens decorativos, acabamentos automotivos e produtos de consumo de alto padrão.

    Benefícios: Melhora o apelo estético e reduz a rugosidade da superfície, o que pode melhorar o desempenho em determinadas aplicações.

    Polimento
  • Revestimento

    Galvanoplastia: Processo que usa corrente elétrica para depositar uma camada de metal em uma peça.

    Revestimento eletrolítico: Um processo químico que deposita metal sem o uso de corrente elétrica.

    Aplicações: Conectores elétricos, componentes automotivos e ferragens decorativas.

    Benefícios: Melhora a resistência à corrosão, melhora a aparência e pode fornecer propriedades adicionais, como condutividade ou resistência ao desgaste.

    Revestimento
  • Jateamento de esferas

    Processo: Uma técnica de preparação de superfície que usa pequenas esferas de material abrasivo para criar um acabamento fosco uniforme nas peças.

    Aplicações: Componentes aeroespaciais, peças automotivas e acabamentos decorativos.

    Benefícios: Remove contaminantes da superfície, melhora a adesão para revestimentos subsequentes e melhora a sensação tátil da superfície.

    Jateamento de esferas
  • Jateamento de areia (jateamento de mídia)

    Processo: Um processo de alta pressão que impulsiona materiais abrasivos contra uma superfície para limpá-la ou prepará-la.

    Aplicações: Limpeza de superfícies, remoção de ferrugem e preparação para pintura ou revestimento.

    Benefícios: Eficaz para remover contaminantes, tinta velha ou ferrugem, e pode criar uma superfície texturizada para melhor adesão.

    Jateamento de areia
  • Acabamento Químico

    Passivação: Tratamento químico que aumenta a resistência à corrosão do aço inoxidável removendo o ferro livre e criando uma camada protetora de óxido.

    Revestimento de fosfato: processo que aplica uma camada de fosfato em superfícies metálicas para aumentar a resistência à corrosão e melhorar a adesão da tinta.

    Aplicações: Peças automotivas, máquinas industriais e dispositivos médicos.

    Benefícios: Aumenta a resistência à corrosão, melhora a adesão de tintas e revestimentos e pode aumentar a lubricidade.

    Acabamento Químico
  • Tratamento térmico

    Processo: Uma série de processos envolvendo aquecimento e resfriamento de metais para alterar suas propriedades físicas e, às vezes, químicas.

    Recozimento: amolece o metal, melhora a ductilidade e alivia tensões internas.

    Têmpera: Resfriamento rápido para aumentar a dureza.

    Têmpera: Reaquecimento de metal temperado para reduzir sua fragilidade.

    Aplicações: Fabricação de ferramentas, componentes estruturais e peças automotivas.

    Benefícios: Aumenta a resistência, a dureza e a tenacidade, permitindo que as peças suportem maior estresse e desgaste.

    Tratamento térmico
  • Gravação e gravação a laser

    Processo: Utilização de um laser para remover material da superfície para criar designs, logotipos ou marcações.

    Aplicações: Marca personalizada, identificação de peças e designs decorativos.

    Benefícios: Oferece marcações permanentes de alta precisão e pode ser aplicada a uma variedade de materiais.

    Gravação e gravação a laser
  • Galvanização

    Processo: Processo que envolve revestir aço ou ferro com uma camada de zinco para evitar ferrugem.

    Aplicações: Estruturas externas, peças automotivas e materiais de construção.

    Benefícios: Oferece excelente proteção contra corrosão, aumenta a vida útil das peças e é econômico.

    Galvanização
Nosso Equipamento Exibido
  • Oficina de Impressão 3D
    Oficina de Impressão 3D
  • Oficina CNC
    Oficina CNC
  • Oficina de Fabricação de Chapas Metálicas
    Oficina de Fabricação de Chapas Metálicas
  • Oficina de Fundição
    Oficina de Fundição
  • Oficina de Moldagem por Injeção
    Oficina de Moldagem por Injeção
  • Departamento de Inspeção de Qualidade
    Departamento de Inspeção de Qualidade
Perguntas frequentes relacionadas
Fresamento CNC FAQ
FAQO que é impressão 3D?

A impressão 3D é uma tecnologia que fabrica objetos por meio do empilhamento de materiais camada por camada, também conhecida como manufatura aditiva. Ela parte de arquivos de design digital (como o formato STL) e utiliza diversos materiais (como plásticos, metais, resinas, etc.) para imprimir formas e estruturas complexas que os métodos tradicionais não conseguem alcançar facilmente.

FAQQuais materiais podem ser usados ​​na impressão 3D?

Os materiais comuns de impressão 3D incluem:

  • Plásticos : como PLA, ABS, TPU, nylon, etc.
  • Metais : como aço inoxidável, ligas de titânio, ligas de alumínio, etc.
  • Resinas : Usadas para impressão de alta precisão, adequadas para fabricação de peças pequenas e complexas.

A escolha do material normalmente depende dos requisitos de aplicação, durabilidade, custo e precisão de processamento do item impresso.


FAQQuais são as diferenças entre a impressão 3D e os métodos de fabricação tradicionais?

Ao contrário dos métodos tradicionais de fabricação (como fundição, corte, moldagem, etc.), a impressão 3D é um processo de manufatura aditiva que constrói objetos por meio da sobreposição de materiais, sem a necessidade de moldes ou ferramentas de usinagem. Este método pode produzir estruturas muito complexas, reduzindo o desperdício e o tempo de processamento. Além disso, a impressão 3D permite personalização, tornando-a ideal para produção em pequenos lotes e design de protótipos.

FAQComo garantir a qualidade dos modelos impressos em 3D?

Os principais fatores para garantir a qualidade da impressão 3D incluem:

  • Arquivos de design : forneça arquivos de design CAD de alta qualidade e evite erros de modelo.
  • Parâmetros de impressão : escolha as configurações de impressão apropriadas, como espessura da camada, densidade de preenchimento e velocidade de impressão.
  • Materiais de impressão : Use materiais de alta qualidade que atendam aos requisitos da aplicação.
  • Pós-processamento : tratamentos pós-impressão (como limpeza, cura e lixamento) ajudam a melhorar a qualidade do produto final.


FAQQual é a precisão da impressão 3D?

A precisão da impressão 3D depende de vários fatores, incluindo o tipo de impressora utilizada, os materiais e as configurações de impressão. Geralmente, as impressoras FDM (Fused Deposition Modeling) têm uma faixa de precisão de 0,1 mm a 0,5 mm, enquanto as impressoras SLA (Stereolithography) podem atingir uma precisão de cerca de 0,05 mm.

FAQQuais aplicações são adequadas para impressão 3D?

A impressão 3D é amplamente aplicada em vários campos, incluindo:

  • Produção de protótipos : usada para validação rápida de conceitos de design e testes de funcionalidade e aparência.
  • Peças e ferramentas personalizadas : adequadas para peças que exigem personalização ou personalização de pequenos lotes.
  • Medicina : Usado para criar dispositivos médicos ou próteses personalizadas.
  • Arquitetura : Usado para imprimir modelos arquitetônicos ou partes de estruturas de edifícios.
  • Educação e arte : usado para criar modelos educacionais, instalações artísticas e protótipos.

À medida que a tecnologia avança, a gama de aplicações da impressão 3D continua a se expandir.


FAQQual é o custo da impressão 3D?

O custo da impressão 3D varia devido a vários fatores, incluindo:

  • Custos de materiais : diferentes tipos de materiais (como plásticos, metais, etc.) têm custos diferentes.
  • Tempo de impressão : tempos de impressão mais longos resultam em custos mais altos.
  • Equipamento de impressão : A escolha do equipamento afeta o custo total; impressoras de alta precisão geralmente são mais caras.
  • Trabalho de pós-processamento : alguns processos de impressão 3D exigem pós-processamento adicional, como remoção de suporte e tratamento de superfície.

Geralmente, a impressão 3D é adequada para produção em pequenos lotes ou personalização; para produção em larga escala, métodos de fabricação tradicionais podem ser mais econômicos.


FAQComo escolher a tecnologia de impressão 3D apropriada?

A escolha da tecnologia de impressão 3D correta exige a consideração de vários fatores:

  • Precisão de impressão : diferentes tecnologias oferecem precisão variável; escolha uma que corresponda às necessidades do seu produto.
  • Requisitos de material : Diferentes tecnologias dão suporte a diferentes materiais; por exemplo, FDM é adequado para plásticos, SLA para resinas e SLS para metais e náilon.
  • Volume de produção : FDM é adequado para produção de pequenos lotes, enquanto SLA e SLS são ideais para produção de alta precisão, pequenos lotes ou peças funcionais.
  • Necessidades de pós-processamento : algumas tecnologias exigem etapas adicionais de pós-processamento, o que pode afetar os ciclos de produção.


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