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Aluminium Druckguss FabrikDas ultimative Benutzererlebnis mit Technologiediensten schaffen
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3d mechanische Zeichnungmechanische Zeichnung

3d-Design

Produktdesign, Umkehrung des fertigen Produkts, Formenentwicklung, 3D-Styling

3D-Produktdesign

Ningbo Hexin Moulding Co., Ltd. konzentriert sich darauf, seinen Kunden innovative L?sungen durch hochpr?zise Kartierungs- und Reverse-Design-Technologie zu bieten. Mit Hilfe fortschrittlicher Kartierungsausrüstung und professioneller Software erfasst das Unternehmen pr?zise r?umliche Daten von Objekten und erstellt digitale Modelle, um ein effizientes Reverse Design in den Bereichen Maschinenbau, Industriedesign und Geb?udesanierung zu erreichen. Das Team stellt die Details der Produktstruktur durch eine verfeinerte Kartierung wieder her, optimiert den Prototyp durch die Kombination mit vorw?rts gerichteten Designüberlegungen, hilft den Kunden bei der Produktiteration, der Prozessverbesserung und der technologischen Umgestaltung und führt erfolgreich eine Reihe komplexer Projekte in den Bereichen Anlagenbau, Schutz von Kulturdenkm?lern, Formenentwicklung usw. durch, was den Unternehmen hilft, die Kosten zu senken und die Effizienz durch datengesteuertes Design zu steigern.

  • Reverse Engineering
  • Grafikdesign

Umgekehrtes Produktdesign

Der Reverse-Engineering-Prozess der Ningbo Hexin Mould & Plastic Co., Ltd. basiert auf hochpr?zisem 3D-Laserscanning und Drohnenvermessungstechnologie. Durch die fünf Kernschritte [Datenerfassung – 3D-Scanning und Modellierung – Merkmalsanalyse – Rekonstruktion des CAD-Modells – Prototypenoptimierung] werden komplexe Bauteile, industrieller Anlagen sowie architektonischer Strukturen pr?zise wiederhergestellt. In Kombination mit dem Forward-Design-Ansatz werden Produktleistung und Fertigungsprozesse optimiert, um serienreife technische L?sungen für Bereiche wie den Maschinenbau, die Werkzeugentwicklung und Produktvergleiche bereitzustellen. Durch datengestütztes Reverse Engineering werden Unternehmen dabei unterstützt, ihre Forschungs- und Entwicklungszyklen zu verkürzen, Umrüstungskosten zu senken und ihre Wettbewerbsf?higkeit auf dem Markt zu steigern.

Rückw?rtssuche
3D-Formenbau

Bei der Konstruktion von 3D-Formen kommt digitale Technologie zum Einsatz, um die Formstruktur genau zu konstruieren. Sie deckt die drei wichtigsten Gie?verfahren Druckguss, Niederdruckguss und Schwerkraftguss ab und hilft Unternehmen, hochpr?zise Teile effizient herzustellen. Die Druckgussform eignet sich gut für die Herstellung komplexer Teile (z. B. Autoteile, elektronische Geh?use) und stützt sich auf die Hochdruck- und Hochgeschwindigkeits-Fülltechnologie, um sicherzustellen, dass dünnwandige Teile eine glatte Oberfl?che und pr?zise Abmessungen haben, wobei das Hauptaugenmerk auf der Druckfestigkeit der Form und der Kühleffizienz liegt; die Niederdruckform basiert auf einer gleichm??igen Füllung der Hohlr?ume mit niedrigem Druck (0,01-0,05 MPa), um die Porenfehler zu reduzieren, und eignet sich für Aluminiumr?der und andere mittelgro?e bis gro?e Produkte, die hohe Anforderungen an die Verdichtung und die Konzentration auf die Form erfüllen. Die Schwerkraftform basiert auf der natürlichen Verformung des Metallgewichts, ist kostengünstig und hat eine kurze Zykluszeit. Sie eignet sich für die Massenproduktion von einfachen Strukturen wie Rohrverbindungen, bei denen die Probleme der unzureichenden Füllung und der Schrumpfung gel?st werden müssen. Alle drei Verfahrenstypen k?nnen zur Vorabbeurteilung von Defekten durch 3D-Modellierung und Simulationsanalyse (z. B. Schmelzflusssimulation und Erkennung von W?rmespannungen), zur Optimierung von Trennfl?chen und Auspuffdesign sowie zur Verbesserung der Ausbeute bei gleichzeitiger Senkung der Formkosten eingesetzt werden, um die vielf?ltigen Anforderungen an Pr?zisionsgussteile in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Haushaltsger?teindustrie zu erfüllen.

  • Druckgu?form 3D
  • Schwerkraftgie?en 3D
  • Niederdruckgie?en 3D

Druckguss Formenbau

Hersin verwendet fortschrittliche CAD/CAM-Software (z.B. SolidWorks, AutoCAD) zur digitalen Entwicklung von Pr?zisionsformen und zur Optimierung von Angusssystemen, Kühlstrukturen und Aussto?l?sungen, um die Lebensdauer und Produktivit?t der Formen zu verbessern. Unsere Design-Dienstleistungen decken Automobilteile, elektronische Teile, Haushaltsger?te und andere Druckguss-Bereiche, durch 3D-Simulation überprüfung, um die Kosten für die Probe Form zu reduzieren, um sicherzustellen, dass die Genauigkeit der Trennfl?che und Toleranz ± 0,01mm Kontrolle, um die Gestaltung von komplexen gekrümmten Oberfl?chen und dünnwandigen Strukturen zu unterstützen, um Unternehmen zu helfen, den Entwicklungszyklus von 30% Produkte zu verkürzen. Bieten kundenspezifische Formtr?ger, Schieber und Abgassystem L?sungen, im Einklang mit ISO9001-Standards, um die Bedürfnisse der Zink / Aluminium / Magnesium-Legierung Druckguss-Prozess, klicken Sie auf die Beratung, um eine kostenlose Design-Plan!

Druckgussform

3D-Konstruktion und digitale Ingenieursdienstleistungen

Ningbo Hexin Mould & Plastic Co., Ltd. bietet ein umfassendes Angebot anReverse Engineering von Produkten, Umwandlung von 2D-Konstruktionszeichnungen in 3D-Modelle, 3D-Konstruktion von GussformenDigitalisierungsdienstleistungen in drei Hauptbereichen. Auf der Grundlage g?ngiger CAD-Plattformen wie SolidWorks, UG/NX und AutoCAD sowie in Kombination mit Simulationswerkzeugen für den Formfluss wie ProCAST, MAGMASOFT und Flow-3D kann Hexin bereits in der frühen Phase der Werkzeugentwicklung durch digitale Modellierung und Simulationsanalysen Gussfehler vorhersagen, das Anguss- und Entlüftungssystem optimieren und die Anzahl der Test- und Nachbearbeitungsvorg?nge aufinnerhalb von 2 Runden, wodurch die Entwicklungszeit für Formen effektiv verkürzt und die Kosten für Fehlversuche gesenkt werden.

Positionierung der Dienstleistungen:Das 3D-Design ist der erste Schritt in der Entwicklung von Gussformen. Hexin bietet einen integrierten Service an, der von der Produktvermessung über die 3D-Modellierung, den Formbau, die Simulierung des Schmelzflusses bis hin zur Formfertigung reicht. Die Daten aller Schritte sind nahtlos miteinander verknüpft, wodurch Nacharbeiten und Informationsverluste vermieden werden, die durch eine Diskrepanz zwischen den Konstruktionsunterlagen und der Fertigung entstehen k?nnen.

Prozess des Reverse Engineering von Produkten

Für den Nachbau von Bauteilen, für die keine Originalzeichnungen vorliegen, von Ersatzteilen für veraltete Formen oder für die Analyse von Konkurrenzprodukten setzt He Xin folgende Methode ein:Hochpr?zises 3D-Scannen + Rekonstruktion von CAD-ModellenMithilfe von Reverse-Engineering-Methoden werden physische Bauteile in bearbeitbare und optimierbare digitale Modelle umgewandelt. Die fünf Schritte des gesamten Prozesses sind eng miteinander verknüpft und gew?hrleisten, dass die Genauigkeit der Reverse-Engineering-Modelle den Anforderungen der technischen Fertigung entspricht:

1

3D-Datenerfassung

Mithilfe von Laserscannern oder Strukturlichtger?ten werden Punktwolkendaten der Teileoberfl?chen erfasst. Die Scan-Genauigkeit betr?gt ±0,02 mm, wodurch sich die Krümmung komplexer Oberfl?chen, Rundungsüberg?nge und feinste Details erfassen lassen.

2

Punktwolkenverarbeitung und Modellierung

In Geomagic Design X / SolidWorks werden die Punktwolken von Rauschen befreit, zusammengefügt und an Oberfl?chen angepasst, um ein Dreiecksgittermodell (im STL-Format) zu erstellen und die blinden Bereiche des Scans auszufüllen.

3

Merkmalsextraktion und -analyse

Erkennung der wichtigsten geometrischen Merkmale – Bezugsebenen, Passbohrungen, Passfl?chen, Wanddickenverteilung – sowie Extraktion von Informationen zu Ma?- und Form- und Lagetoleranzen als Grundlage für die parametrische Modellierung.

4

Neugestaltung von CAD-Modellen

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Merkmalsanalyse wurde in der CAD-Software ein parametrisches Volumenmodell erstellt, Scanfehler wurden behoben und Entformungsschr?gen (1°–3°) sowie Gussrundungen (R ≥ 1,5 mm) wurden hinzugefügt.

5

Verifizierung durch positive Optimierung

Das Modell wird unter Einbeziehung des vorausschauenden Design-Denkens strukturell optimiert, die Herstellbarkeit wird durch CAE-Simulationen überprüft, und es werden Konstruktionszeichnungen (einschlie?lich Ma?- und Form- und Lageabweichungen) sowie Produktionsmodelle erstellt.

Umwandlung von zweidimensionalen Konstruktionszeichnungen in 3D-Modelle

Auf der Grundlage der vom Kunden bereitgestelltenZweidimensionale Konstruktionszeichnungen (DWG/DXF/PDF)Auf dieser Grundlage werden Grundrisse, Ma?angaben, Schnittzeichen und Toleranzangaben mithilfe parametrischer CAD-Modellierungswerkzeuge in pr?zise digitale 3D-Modelle umgewandelt. Dieser Prozess erfordert von den KonstrukteurenF?higkeit, technische Zeichnungen zu interpretierenim Gesang antwortenF?higkeit zur r?umlichen geometrischen Rekonstruktion, um sicherzustellen, dass das Modell mit der Konstruktionsabsicht der Zeichnung übereinstimmt:

1

Zeichnungsanalyse

Analysieren Sie die Ma?angaben, Toleranzvorgaben und Symbole für die Oberfl?chenrauheit in den drei Ansichten (Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht) sowie im Schnittbild einzeln und identifizieren Sie die ma?geblichen Bezugsebenen und Passbeziehungen.

2

Grundlegende Modellierung

In SolidWorks / UG/NX werden grundlegende Geometrien durch Operationen wie Extrudieren, Drehen, Scannen und Entwerfen erstellt, wobei die Modellparameter streng nach den Ma?angaben der Zeichnung festgelegt werden.

3

Details hinzufügen

Fügen Sie Detailmerkmale wie Fasen, Rundungen, Entformungsschr?gen, Gewindebohrungen und Versteifungsrippen hinzu und passen Sie die Ma?genauigkeit gem?? den Bema?ungen in der Zeichnung auf ±0,02 mm an.

4

Montageprüfung

Führen Sie eine Kollisionsprüfung und Bewegungssimulation für Baugruppen mit mehreren Teilen durch, um die Passungsspielr?ume und Bewegungsbereiche zu überprüfen und sicherzustellen, dass das 3D-Modell den Anforderungen an die Montage und den Einsatz entspricht.

3D-Konstruktion von Gussformen

He Xin berichtetHochdruck-Druckgussformen, Niederdruck-Druckgussformen, Schwerkraftgussformen3D-Konstruktion von Formen für drei verschiedene Verfahren. Die verschiedenen Gussverfahren weisen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Anforderungen an die Festigkeit der Form, der Kühlungsauslegung, der Trennfl?chenstrategie und der Entlüftungsanordnung auf. Im Folgenden werden diese Aspekte Schritt für Schritt erl?utert, von den Konstruktionsparametern bis hin zu den Simulationsmethoden:

Druckguss Formenbau

Genauigkeit der Trennfuge±0,01 mm
Materialien für FormenH13 / SKD61 Warmarbeitsstahl
KühlungskonzeptionFormangepasste Wasserleitung + Punktkühlrohr
SimulationswerkzeugeFlow-3D / MAGMASOFT
SchiebemechanismusHydraulischer Kernzug / Schr?ge Führungsstangen
typische AnwendungAutoteile, Elektronikgeh?use
Das Hochdruck-Hochgeschwindigkeits-Füllverfahren (Füllgeschwindigkeit 50–100 m/s) erfordert, dass die Form über eine hohe Druckfestigkeit und eine hohe Kühlleistung verfügt. Konstruktionsschwerpunkte: ① Optimierung des Anguss- und Entlüftungssystems – Durch Formflusssimulation werden die Position des Innenangusses, die Querschnittsfl?che und die Anordnung der überlaufkan?le festgelegt, um ein ausgewogenes Füllverhalten zu gew?hrleisten; ② Auslegung der Kühlkan?le – Einsatz von konturangepassten Kühlkan?len zur Regelung des Temperaturfeldes im Werkzeug (180–220 °C), um ein Ankleben des Formteils aufgrund von Warmstellen zu vermeiden; ③ Entlüftungssystem – Anordnung von Entlüftungsnuten (Tiefe 0,08–0,15 mm) an der Trennfuge und am Kern, um Fehler durch eingeschlossene Luft zu reduzieren.

Niederdruck-Gie?formdesign

Genauigkeit der Trennfuge±0,03 mm
Materialien für FormenH13 / QT500-7 Sph?roguss
GussverfahrenFüllung über den Boden des Steigrohrs + Druckhaltung und Schrumpfaufgleich
SimulationswerkzeugeProCAST / MAGMASOFT
Ladedruck0,02 bis 0,08 MPa
typische AnwendungAluminiumfelgen, Motorgeh?use
Die technologischen Eigenschaften des Laminarstr?mungs-Gie?verfahrens (Füllgeschwindigkeit 0,05–0,5 m/s) in Verbindung mit Druckausgleich (0,1–0,3 MPa) bestimmen, dass das Gie?system und die Ausgleichskan?le den Kern der Formkonstruktion bilden. Konstruktionsschwerpunkte: ① Durchmesser der Steigleitung und Position des Angusses – Gew?hrleistung eines gleichm??igen Aufstiegs der Aluminiumschmelze und eines homogenen Temperaturfeldes; ② Steuerung der sequenziellen Erstarrung – Sicherstellung der Durchg?ngigkeit der Ausgleichskan?le durch die Auslegung des Temperaturfeldes im Werkzeug sowie durch lokale Kühlung/Beheizung; ③ Entlüftungskonstruktion – Anordnung von Entlüftungsstopfen (φ6–φ10 mm) am h?chsten Punkt und am hinteren Ende der Formkammer, um Luftansammlungen zu verhindern.

Schwerkraftgie?en Formenbau

Genauigkeit der Trennfuge±0,02 mm
Materialien für FormenQT500-7 / HT250
GussverfahrenSchwerkraft-Ober- bzw. Unterguss + Schrumpfausgleich über den Anguss
SimulationswerkzeugeAnyCasting / ProCAST
Anpassung des SandkernsMetallform + Harzsandkern
typische AnwendungMotorverteiler, Pumpengeh?use
Beim Schwerkraftguss wird die Str?mung durch die geometrische Gestaltung des Gie?systems gesteuert. Die Formkosten sind gering, jedoch müssen Probleme wie unzureichende Füllung und Schrumpfporen gezielt gel?st werden. Schwerpunkte der Konstruktion: ① Gie?system – Die Querschnittsfl?che des Querkanals und die H?he des Senkkanals sind so zu gestalten, dass eine angemessene Füllgeschwindigkeit gew?hrleistet ist (Vermeidung von Turbulenzen); ② Anordung der Angusskan?le – Berechnung der Positionen und Abmessungen der Angusskan?le nach der ?Hot-Spot“-Methode, um eine sequenzielle Erstarrung zu erreichen; ③ Abstimmung der Sandkerne – Kombinierte Konstruktion aus Metallform und Kunstharz-Sandkernen zur Anpassung an komplexe Innenraumstrukturen.

Umfassender Vergleich der Konstruktionsparameter von drei Arten von Gussformen

Konstruktionsparameter Druckgussformen (HPDC) Niederdruckgussformen (LPC) Schwerkraftgussformen (GDC)
Genauigkeit der Trennfuge±0,01 mm±0,03 mm±0,02 mm
Materialien für FormenH13 / SKD61 WarmarbeitsstahlH13 / QT500-7QT500-7 / HT250
Lebensdauer der Form80.000 bis 150.000 Formzyklen30.000 bis 50.000 Formzyklen20.000 bis 100.000 Formzyklen
KühlungsartFormangepasste Wasserleitung + PunktkühlrohrWasser- bzw. Luftkühlung, zonenspezifische TemperaturregelungNaturkühlung / lokale Luftkühlung
AbgasführungEntlüftungsnuten an der Trennfuge (0,08–0,15 mm)Entlüftungsstopfen (φ6–φ10 mm)Trennfuge + Entlüftung des Sandkerns
Schieber/KernzugHydraulischer Kernzug / Schr?ge FührungsstangenHydraulischer Kernzug / manuellManuell / Schr?ge Führungsstange
Neigung der Ziehform1°–2° (innen) / 0,5°–1° (au?en)1,5° bis 3°2° bis 5°
Entwicklungszyklus von Formen25 bis 40 Tage20 bis 30 Tage15 bis 25 Tage
Anzahl der Korrekturen bei der Formprüfung≤ 2 Runden≤ 2 Runden≤ 2 Runden
Formkosten (relativ)Mitteniedrig bis mittel
Anpassung an die Wandst?rke des Gussteils1–6 mm3–15 mm4–30 mm
Typische ProdukteGeh?use für Fahrzeugsensoren, elektronische Kühlk?rperAluminiumfelgen, Geh?use für Motoren für neue Energietr?gerMotorverteiler, Hydraulikventilblock

CAE-Simulation des Materialflusses und Fehlerprognose

He Xin führte bereits in der Phase der WerkzeugkonstruktionCAE-Simulationsanalyse im Gussverfahren, um durch numerische Simulationen das Füllverhalten der Metallschmelze im Formhohlraum, den Erstarrungsprozess und m?gliche Gussfehler vorherzusagen und so bereits vor der Bearbeitung der Form eine Optimierung des Designs zu erreichen. Die zentralen Simulationsf?higkeiten umfassen folgende Bereiche:

1

Simulation des Ladevorgangs

Simulation des Flie?verlaufs, der Füllgeschwindigkeit und der Temperaturverteilung der Metallschmelze im Formhohlraum, Vorhersage von Fehlern wie Lufteinschlüssen, Kaltstellen und Unterfüllung sowie Optimierung der Position des Innenangusses und des Querschnitts des Angusskanals.

2

Analyse des Erstarrungsprozesses

Berechnung der Erstarrungsreihenfolge und der Erstarrungszeiten in den verschiedenen Bereichen des Gussteils, Identifizierung isolierter Flüssigphasenbereiche und von W?rmestaus, Vorhersage der Neigung zu Schrumpfporen und Schrumpfhohlr?umen sowie Optimierung der Angussanordnung und des Kühlsystems.

3

Thermische Spannungen und Verformungen

Analyse der Verteilung thermischer Spannungen und der Verformungstrends w?hrend des Erstarrungs- und Abkühlungsprozesses von Gussteilen, Vorhersage des Risikos thermischer Risse und von Ma?abweichungen sowie als Grundlage für die Auslegung der Gegenverformungskompensation bei der Formkonstruktion.

4

Temperaturverteilung im Formwerkzeug

Simulation der Temperaturverteilung und des thermischen Gleichgewichts im Werkzeug w?hrend der Serienfertigung, Optimierung der Anordnung der Kühlkan?le und der Parameter des Kühlmediums, um sicherzustellen, dass die Werkzeugtemperatur stabil innerhalb des Prozessfensters (±10 °C) bleibt.

H?ufige technische Fragen zur 3D-Konstruktion und Formenentwicklung

F: Wie hoch ist die Genauigkeit bei Reverse-Engineering-Scans? Erfüllt sie die Anforderungen für den Formenbau?
Der von He Xin verwendete hochpr?zise Laserscanner erreicht im Standardmodus eine Scan-Genauigkeit von ±0,02 mm und erfüllt damit die Konstruktionsanforderungen für die überwiegende Mehrheit der Gussformen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Scan-Genauigkeit nicht mit der Genauigkeit des endgültigen Modells gleichzusetzen ist – der Schlüssel zum Reverse Engineering liegt in der Rekonstruktion des CAD-Modells nach der Verarbeitung der Punktwolke. Der Konstrukteur muss dabei Scan-Rauschen von den tats?chlichen geometrischen Merkmalen unterscheiden und Korrekturen mittels parametrischer Modellierung vornehmen. Bei kritischen Merkmalen wie Passfl?chen und Positionierungsbohrungen führt He Xin nach der Rekonstruktion eine physische überprüfung mittels eines Koordinatenmessger?ts durch, um sicherzustellen, dass die Modellgenauigkeit den technischen Anforderungen entspricht. Enth?lt ein Bauteil tiefe, schmale Nuten oder tiefe Bohrungen mit kleinem Durchmesser, die beim Scannen nicht erfasst werden k?nnen, sind m?glicherweise erg?nzende Daten durch manuelle Messungen erforderlich.
F: Kann man die Werkzeugkonstruktion direkt vornehmen, wenn nur zweidimensionale Zeichnungen und keine 3D-Modelle vorliegen?
Ja. He Xin bietet einen umfassenden Service zur Umwandlung von 2D-Konstruktionszeichnungen in 3D-Modelle an und unterstützt die Einbindung von Zeichnungen in Formaten wie DWG, DXF und PDF. Es ist jedoch zu beachten, dass die Vollst?ndigkeit und Genauigkeit der 2D-Zeichnungen direkten Einfluss auf die Qualit?t der 3D-Modellierung haben – sollten in den Zeichnungen Ma?widersprüche, fehlende Ansichten oder unklare Toleranzangaben vorliegen, müssen die Konstrukteure dies zun?chst mit dem Kunden kl?ren, bevor sie mit der Modellierung fortfahren. Bei Bauteilen mit komplexen Oberfl?chen (wie Laufr?dern, Spiralf?rmigen Geh?usen usw.) lassen sich die Informationen zu den 3D-Oberfl?chen in 2D-Zeichnungen nur schwer vollst?ndig darstellen. Es wird daher empfohlen, ein physisches Muster zur Verfügung zu stellen, um eine Modellierung durch Reverse-Scanning durchzuführen. Dies ist effizienter und gew?hrleistet eine h?here Genauigkeit.
F: Kann die Spritzgusssimulation den Formversuch ersetzen? Oder ist zur Validierung weiterhin ein Formversuch erforderlich?
Die Spritzgusssimulation kann die Formversuche zwar nicht vollst?ndig ersetzen, aber die Anzahl der Formversuche deutlich reduzieren. Die praktischen Erfahrungen von He Xin zeigen, dass durch eine gründliche CAE-Simulation die Anzahl der Formversuche und Nachbesserungen von den üblichen 4 bis 6 Durchl?ufen auf weniger als 2 Durchl?ufe reduziert werden kann. Die Gründe, warum die Simulation die Formversuche nicht ersetzen kann, liegen darin, dass: ① das Simulationsmodell selbst vereinfachte Annahmen enth?lt (z. B. W?rmeübergangskoeffizienten an Grenzfl?chen, Materialkonstitutivmodelle usw.), die von den tats?chlichen Betriebsbedingungen abweichen; ② Variablen im Produktionsprozess (z. B. Temperaturschwankungen der Aluminiumschmelze, Gleichm??igkeit der Formvorw?rmung, Wirksamkeit des Trennmittelaufsprühens) in der Simulation nur schwer vollst?ndig nachzubilden sind. Der richtige Ansatz lautet "zuerst Simulation, dann Verifizierung durch Testguss" – durch die Simulation wird die optimale L?sung ermittelt, die anschlie?end durch Testguss endgültig best?tigt und die Prozessparameter feinabgestimmt werden.
F: Welche Software verwendet He Xin für die Konstruktion von Formen? Ist eine direkte Anbindung an die Dateiformate der Kunden m?glich?
He Xin nutzt haupts?chlich SolidWorks und UG/NX für die 3D-Konstruktion von Formen und unterstützt den direkten Import g?ngiger CAD-Formate (STEP, IGES, X_T, STL, DWG, DXF usw.). Auch von Kunden bereitgestellte native CAD-Dateien (z. B. SolidWorks .sldprt, CATIA .CATPart, Pro/E .prt) kann He Xin direkt lesen und bearbeiten. Falls Kunden andere CAD-Plattformen verwenden, wird empfohlen, die Dateien im STEP-AP242-Format zu exportieren, da dieses Format die Beibehaltung von Geometrien und Baugruppenbeziehungen unterstützt und Datenverluste bei der Konvertierung auf ein Minimum reduziert. Im Bereich der Spritzgusssimulation setzt Hexin professionelle Tools wie ProCAST, MAGMASOFT und Flow-3D ein und kann detaillierte Simulationsberichte zur Begutachtung durch den Kunden erstellen.

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