Gehäuse für die Energieversorgung

Batteriewanne und Leistungselektronik in CAD Darstellung

Für den Schutz elektronischer Bauteile, wie beispielsweise Batteriesystem oder Leistungselektronik, vor äußeren Umwelteinflüssen und zur Fixierung der Komponenten im Innenraum, um deren störungsfreie Funktion während des Fahrzeugbetriebes zu gewährleisten, werden unterschiedliche Gehäuse eingesetzt. Die Anforderungen an die Gehäuse sind abhängig vom elektronischen System und Antriebskonzept. Aktuell kommen unterschiedliche Werkstoffe und Fertigungsverfahren zum Einsatz.

MERKMALE

  • Labile, dünnwandige Bauteile (vibrationsanfällig)
  • Aufbau als gegossene Wanne oder als Rahmenkonstruktion aus Hohlprofilen
  • Teilweise niedrig-siliziumhaltiges Aluminium
  • Großflächig (2 x 3 m)
  • Hauptsächlich Bohr- und Fräsoperationen und Gewinden
  • Genauigkeits- und Oberflächenanforderungen bei Kabeldurchführungen und Kühlanschlüssen


Werkzeugübersicht

  • Werkzeugübersicht zur Bearbeitung von Strukturbauteilen aus Aluminium
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    Standardprogramm zur Bearbeitung von Strukturbauteilen aus Aluminium

    • Hoch positive Schneidengeometrie
    • Reduzierte Schnittkräfte
    • Vibrationsarmer Schnitt
  • OptiMill-SPM-Rough
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    OptiMill-SPM-Rough

    • Vibrationsarmes Schruppen mit großer Schnitttiefe
  • OptiMill-SPM
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    OptiMill-SPM

    • Ideal zur Herstellung von Durchbrüchen oder Taschen
    • Ausführung aus Vollhartmetall oder mit gelöteten PKD-Schneiden
  • OptiMill-SPM-Finish
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    OptiMill-SPM-Finish

    • Schlichten von großen Tiefen in einem Zug
    • Starke Performance bei hohen Umschlingungen
  • Tritan-Drill-Alu
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    Tritan-Drill-Alu

    • Herstellung von Kernlochbohrungen
    • Drei Schneiden für höchste Vorschübe
    • Höchste Positioniergenauigkeit durch selbst zentrierende Querschneide
  • BOHREN MIT GERINGER ZYKLUSZEIT  VHM-Bohrer MEGA-Drill-Alu
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    MEGA-Drill-Alu

    • VHM-Bohrer
    • Bohren mit geringer Zykluszeit
    • Fokus auf Spanbildung
    • Effektive Bohrprozesse bei größerer Anzahl an gleichen Durchmessern
  • ROUGHING AND FINISHING OF FACE SURFACES ƒ FaceMill-Diamond-ES PCD face milling cutter
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    FaceMill-Diamond-ES

    • PCDフェースミーリングカッター
    • 表面の粗加工と仕上げ加工
    • 1本の工具で異なる取り代の表面を加工
    • 粗加工と仕上げ加工が可能

  • MILLING VARIOUS DIAMETERS ƒ OptiMill-Diamond-SPM PCD milling cutter
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    OptiMill-Diamond-SPM

    • PCDフライスカッター
    • 様々な直径と加工面の円形フライス加工
    • 工具の柔軟な使用による工具交換の削減
  • Corner Milling cutter Pocket milling of aluminium materials
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    OptiMill-Alu-HPC-Pocket

    • フラットエンドミル
    • アルミニウム材のポケットミーリング
    • 確実な切り屑排出
    • 最適な安定性
  • PCD milling cutter overview
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    Fresa PCD para requisitos especiais de usinagem

  • PCD milling cutter with alternately arranged cutting edges
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    Fresa de PCD com lâminas alternadamente dispostas

    • Forças de corte reduzidas sobre toda a profundidade de usinagem
  • Spiralled PCD milling cutter
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    Fresa de PCD em espiral

    • Acabamento de estruturas de paredes finas
  • PCD Helix milling cutter
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    Fresa helicoidal de PCD

    • Recortar com maior profundidade de corte
  • PCD face milling cutter
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    Fresa de faceamento de PCD

    • Faceamento com profundidades de corte até 10 mm
    • Geração de perfis de superfície definidos para superfícies vedantes e de apoio

Case studies from the energy supply sector


Outros componentes eletrificados