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Directives de conception et règles DFM pour la fabrication de pièces sur mesure

CONCEPTION ET FABRICATION Directives de conception et règles DFM pour la fabrication de pièces sur mesure Chaque tolérance, épaisseur de paroi, rayon de courbure et angle de dépouille est consigné par écrit. 143 guides de…

CONCEPTION ET FABRICATION

Directives de conception et règles DFM pour la fabrication de pièces sur mesure

Chaque tolérance, épaisseur de paroi, rayon de courbure et angle de dépouille est consigné par écrit. 143 guides de conception couvrent l’usinage CNC, la tôlerie, le moulage par injection, le moulage sous pression, l’extrusion et la fabrication additive. Vérifiez votre conception avant de l’envoyer.

certifié 9001: ISO 2015Métaux ISO 2768-fH · Plastiques mKPlus de 50 matériaux, plus de 20 procédésRéponse sous 24 heures

Référence · bracket-asm-04
286.0 0.10 ±40.074.0184.04× ⌀26 H7R14 min
TOLÉRANCE GÉNÉRALE ISO 2768-fH
Ra 1.6 sur les faces de contact · ébavurer tous les bords

SENTIER 01

Consultez les directives par processus

Choisissez le processus pour lequel vous concevez. Chaque guide aborde les limites que nous pouvons réellement respecter, les caractéristiques qui influent sur les coûts et les erreurs qui entraînent un retour en arrière pour révision.

Usinage CNC

L’accès aux outils, les rayons internes, les spécifications des filetages et les tolérances qui valent le coup.

Fabrication de tôle

Rayons de courbure, distance trou-pli, ourlets, encoches et sens du grain.

Moulage par Injection

Angles de dépouille, uniformité des parois, nervures, bossages, enclenchements et positionnement des portillons.

Coulée sous pression

Dépouille, ligne de séparation, rayons de fonderie et caractéristiques nécessitant un usinage ultérieur.

Extrusion d’aluminium

Cercle d’extrusion, paroi uniforme, rapports de languette et conception du joint.

Impression 3D / Fabrication additive

Taille minimale des caractéristiques, angles de surplomb, stratégie de support et anisotropie.

Finition de surface

Quelle finition privilégier, où Ra importe et qu’est-ce qui masque les marques d’outils ?

Découpe et profilage

Laser, jet d’eau et plasma : largeur de coupe, taille minimale du trou, marges d’imbrication.

SENTIER 02

Ou commencez par la fonctionnalité qui vous pose problème.

Chaque entrée décrit le processus auquel elle se rapporte et renvoie directement à la section du guide correspondante, et non au début d’une page. Les douze cibles ont toutes été vérifiées et correspondent bien à une section existante.

CHEMIN 03 · TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

La norme, et ce que nous détenons

Ce sont deux choses différentes et elles sont volontairement séparées. Tab 1 est le tableau publié de la norme ISO 2768-1 — la tolérance que vous obtenez par défaut à partir de la norme. Tab 2 Prolean indique pouvoir contenir nos propres données et non une norme ISO. Tab 3 Les filetages sont inclus. Les prix indiqués sont des prix par défaut ; réduire une dimension est le moyen le plus rapide d’augmenter le coût.

Tableau 1 — Dimensions linéaires ISO 2768-1 : écarts admissibles en mm
Taille nominale (mm) f — bien m — moyen c — grossier
0.5 – 3 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.2
plus de 3 – 6 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.3
plus de 6 – 30 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.5
plus de 30 – 120 ± 0.15 ± 0.3 ± 0.8
plus de 120 – 400 ± 0.2 ± 0.5 ± 1.2
plus de 400 – 1000 ± 0.3 ± 0.8 ± 2.0
plus de 1000 – 2000 ± 0.5 ± 1.2 ± 3.0
plus de 2000 – 4000 – ± 2.0 ± 4.0

Classe v La mention « très grossier » est omise : elle concerne les pièces brutes de fonderie et les ébauches découpées à la flamme, et non les procédés cités ici. En dessous de 0.5 mm, la norme exige une tolérance spécifiée individuellement.

Tableau 2 — Dimensions angulaires ISO 2768-1 : écart dû à la longueur du côté le plus court
Jambe plus courte (mm) f — bien m — moyen c — grossier
jusqu’à 10 ± 1 ° ± 1 ° ±1°30′
plus de 10 – 50 ±0°30′ ±0°30′ ± 1 °
plus de 50 – 120 ±0°20′ ±0°20′ ±0°30′
plus de 120 – 400 ±0°10′ ±0°10′ ±0°15′
sur 400 ±0°5′ ±0°5′ ±0°10′
Tableau 3 — Rayons extérieurs et hauteurs de chanfrein ISO 2768-1
Taille nominale (mm) f & m c et v
0.5 – 3 ± 0.2 ± 0.4
plus de 3 – 6 ± 0.5 ± 1.0
sur 6 ± 1.0 ± 2.0
Valeurs par défaut et capacités Prolean — nos propres chiffres, pas les classes ISO
Propriétés Ce que nous déclarons Matériau
Tolérance générale — métaux OIN 2768-fH (bien) page des normes
Tolérance générale — plastiques OIN 2768-mK (moyen) page des normes
Classe Thread — métrique ISO 965-1, 6H interne / 6g externe page des normes
Ebavurage Arêtes vives chanfreinées de 0.25 ± 0.125 mm page des normes
Tolérance linéaire la plus stricte ±0.005 mm (±0.0002 po) sur une caractéristique marquée page des normes
Taille minimale de la fonctionnalité 0.5 mm ou Ø 0.50 mm page des normes
Épaisseur minimale de la paroi Métaux de 0.8 mm / Plastiques de 1.5 mm page des normes

Chaque ligne ci-dessus est publiée sur notre site. page des normesCe sont nos propres limites de travail plutôt qu’une classe ISO, et les deux pages sont synchronisées : si une valeur change sur l’une, elle change également sur l’autre dans la même version.

Filetage métrique ISO 965-1 — diamètre intérieur mineur 6H (notre classe par défaut)
Fil à coudre Emplacement Diamètre mineur (6H) Utilisation typique
M2 × 0.40 0.40 mm 1.567 – 1.679 mm Électronique, petits boîtiers
M3 × 0.50 0.50 mm 2.459 – 2.599 mm Filetage machine le plus courant
M4 × 0.70 0.70 mm 3.242 – 3.422 mm Assemblée générale
M5 × 0.80 0.80 mm 4.134 – 4.334 mm Joints de panneaux et de cadres
M6 × 1.00 1.00 mm 4.917 – 5.153 mm Fixation structurelle
M8 × 1.25 1.25 mm 6.647 – 6.912 mm Supports et bases robustes
ASME B1.1 UNC — classe 2B interne, avec le foret de taraudage standard
Fil à coudre TPI Classe foret taraud
4-40 40 2B #43 – 0.0890 po
6-32 32 2B #36 – 0.1065 po
8-32 32 2B #29 – 0.1360 po
10-24 24 2B #25 – 0.1495 po
10-32 32 2B #21 – 0.1590 po
1 / 4-20 20 2B #7 – 0.2010 po

Si votre dessin spécifie une classe de filetage, nous disposons des filetages indiqués. Les filetages UNC et UNF sont conformes à la norme ASME B1.1 (2A externe / 2B interne) ; les filetages NPT sont conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1. Les filetages NPS, NPTF, STI et BSP sont disponibles sur demande ; les filetages ACME ne le sont pas.

Les valeurs de référence sont issues des normes ISO 2768-1 (dimensions linéaires, angulaires, rayons et hauteurs de chanfrein) et ISO 965-1 (filetages métriques) ; les filetages UNC/UNF sont issus de la norme ASME B1.1. Nos normes dimensionnelles et d’inspection, incluant les classes de filetage et les exigences FAI, sont disponibles sur la page suivante : page des normes.

SENTIER 04

Consultez les directives par matériau

Le choix du matériau change la donne : une épaisseur de paroi sûre pour l’aluminium peut se déformer dans le nylon.

Alliages d’aluminium

6061-T6 · 7075-T6 · 2024-T4 · 5052-H32 · 6082

Inox

303 · 304 · 316L · 17-4 PH · 440C

Acier au carbone et acier allié

1018 · 1045 · 4140 · 4340 · A36

Cuivre et laiton

C360 · C110 · C17200 · Bronze phosphoreux

Plastiques techniques

POM (Delrin) · PEEK · PA66 · PC · ABS · PTFE

Haute température et spécialités

Ti-6Al-4V · Inconel 718 · Vespel · Macor · Hastelloy

OUTIL · 2 MINUTES

Effectuez la vérification DFM avant de nous envoyer le fichier.

Les règles varient selon le processus, choisissez donc le vôtre en premier. Pour chaque élément, cochez-le. Confirmé, Besoin d’aide or N’est pas applicableLes valeurs sont étiquetées afin que vous puissiez distinguer une valeur de conception recommandée d’une limite de notre processus. Aucune donnée n’est téléchargée ni stockée : l’application fonctionne uniquement dans votre navigateur.

01Chaque dimension importante possède sa propre tolérance.

Marquer la fonction et sa position sur le dessin. Lorsque le cartouche est muet, nous appliquons la norme ISO 2768.fH pour les métaux ; la précision maximale que nous maintenons sur une caractéristique marquée est de ±0.005 mm.

Statut : Chaque dimension importante possède sa propre tolérance.

capacité proléan

02L’épaisseur de la paroi est uniforme et supérieure au minimum que nous pouvons usiner.

Mesuré comme paroi nominale sur la section. Capacité minimale 0.8 mm Dans le domaine des métaux, les parois minces se déforment sous l’effet de la force de coupe, ce qui augmente le nombre de passes et le coût.

État : L’épaisseur de la paroi est uniforme et supérieure au minimum que nous pouvons usiner.

capacité proléan

03Les angles intérieurs sont arrondis, non vifs.

Comparez le rayon de courbure de l’angle de la poche avec le rayon de coupe que vous demandez implicitement. Un rayon d’au moins un tiers de la profondeur de la poche maintient la lame rigide.

État : Les angles internes sont arrondis, non vifs.

valeur de conception recommandée

04La profondeur de la poche est un multiple raisonnable du diamètre de l’outil.

La base est la profondeur divisée par le diamètre de la fraise. Jusqu’à environ 4:1 c’est une opération courante ; au-delà, nous avons besoin d’outillage à grande portée, ce qui signifie plus de passes, plus de déviation et un prix plus élevé.

État : La profondeur de la poche se situe dans un multiple raisonnable du diamètre de l’outil.

Référence de l’industrie

05Les indications de filetage précisent la taille, la classe et la profondeur, et pas seulement la taille nominale.

Notre norme par défaut est ISO 965-1, 6H interne / 6g externe. Une simple indication de « M6 » laisse la classe du filetage ouverte, et c’est cette classe que la jauge vérifie.

État : Les annotations de thread indiquent la taille, la classe et la profondeur, et non seulement la taille nominale.

capacité proléan

01Le rayon de courbure intérieur est au moins égal à l’épaisseur du matériau.

La base est le à l’intérieur Le rayon, et non la dimension extérieure. En règle générale, R ≥ 1 × t ; les alliages plus durs et à haute résistance nécessitent une valeur plus élevée avant de se fissurer.

État : Le rayon de courbure intérieur est au moins égal à l’épaisseur du matériau.

Référence de l’industrie

02Les trous et les fentes permettent d’éviter le pli.

Mesuré à partir de bord du trou par rapport à la tangente de pliage — le point de départ du rayon. Ni d’axe en axe, ni par rapport à l’axe de la courbure. Point de départ : ≥ 2.5 × t.

État des trous et des fentes : restez à l’écart du pli.

Référence de l’industrie

03Les ourlets, les encoches et les languettes sont conformes aux limites de l’outillage.

La base correspond à la largeur minimale par rapport à l’épaisseur du matériau. Largeur d’entaille au moins 1.5 × t; des languettes au moins aussi larges que le matériau, sinon elles se déchirent.

État des ourlets, encoches et languettes : conformes aux limites d’outillage.

Référence de l’industrie

04Le sens du grain est pris en compte à l’endroit où la pièce sera formée.

La base est la ligne de pliage par rapport à la direction de laminage. Pliage à travers Le grain se fissure à des rayons beaucoup plus grands que lors du pliage, donc la disposition du patron plat est importante.

État d’avancement : Le sens du grain est pris en compte à l’endroit où la pièce sera formée.

valeur de conception recommandée

05Le dessin définit la pièce formée, et non seulement le gabarit à plat.

Indiquez les dimensions formées, les angles de pliage, les rayons intérieurs et le sens de pliage pour chaque pli. Un patron à plat coté ne suffit pas à définir la séquence de pliage ni le retour élastique.

Statut : Le dessin définit la pièce formée, et non seulement le gabarit à plat.

valeur de conception recommandée

01L’épaisseur de la paroi est uniforme et supérieure au minimum requis pour la résine.

La base est un mur nominal. Capacité minimale 1.5 mm Dans le domaine des plastiques, les transitions entre les épaisseurs importantes et les épaisseurs faibles doivent être progressives ; un changement brutal entraîne un affaissement du côté épais.

État : L’épaisseur de la paroi est uniforme et supérieure au minimum requis pour la résine.

capacité proléan

02Le dépouillement est déterminé par la texture de la surface, et non par un angle fixe.

Le principe de base est l’angle par rapport à la profondeur de tirage, adapté à la finition : 0.5° minimum sur des faces verticales lisses et approximativement 1° par 25 mm de profondeur ; 3 ° pour les textures mates légères ; 5° ou plus pour les textures moyennes et grossières.

L’état du tirage est déterminé par la texture de la surface, et non par un angle fixe.

Référence de l’industrie

03Les nervures sont plus minces que la paroi qu’elles renforcent.

L’épaisseur de la nervure de base est comparée à l’épaisseur nominale de la paroi. Nervure à 0.5–0.6 × murHauteur maximale de 3 fois l’épaisseur du mur, base arrondie. Une nervure d’épaisseur égale à celle du mur s’enfonce.

État : Les nervures sont plus minces que la paroi qu’elles renforcent.

valeur de conception recommandée

04Les bossages ont une paroi plus mince que la paroi principale et sont arrondis à la base.

Le mur de base est opposé au mur nominal. Mur de base autour 0.6 × mur; une base pointue concentre les contraintes et crée une marque de retrait en face.

Statut : Les boss ont un mur plus fin que le mur principal et sont arrondis à la base.

valeur de conception recommandée

05Les coups bas sont évités ou dénoncés afin de pouvoir planifier une action parallèle.

Le critère principal est la possibilité de libérer la pièce sur l’axe de tirage. Une contre-dépouille non déclarée est découverte lors de la fabrication de l’outillage, et sa correction s’avère alors coûteuse.

État d’avancement : Les manœuvres de dénigrement sont évitées ou dénoncées afin de pouvoir planifier une action parallèle.

valeur de conception recommandée

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Téléchargez-le avec votre demande de devis — l’analyse DFM est incluse gratuitement, et un ingénieur vous indiquera quels éléments ci-dessus s’appliquent réellement à votre pièce.

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AVANT D’ENVOYER UN FICHIER

Questions que les ingénieurs nous posent à ce stade

Les six problèmes qui surviennent le plus souvent lorsqu’un projet est encore en phase de conception.

Quels formats de dessin acceptez-vous ?

Formats CAO natifs et neutres : STEP, IGES, X_T, SLDPRT, SLDASM, IPT et STL. Associez le modèle 3D à un PDF 2D contenant vos spécifications GD&T ; pour toute spécification de tolérancement, le PDF sert de référence pour l’inspection.

Dois-je payer pour une évaluation DFM ?

Non. Chaque devis inclut une analyse de faisabilité réalisée par un ingénieur. Nous signalons les caractéristiques susceptibles d’entraîner des coûts supplémentaires ou des problèmes, et nous proposons des modifications le cas échéant, avant toute validation de votre commande.

Quelle classe de tolérance appliquez-vous si mon dessin est muet ?

Nous appliquons la tolérance générale par défaut de la norme ISO 2768 pour le matériau : fH (fin) pour les métaux et mK (moyen) pour les plastiques, conformément à notre page des normesLa classe utilisée est indiquée dans la documentation d’inspection. Si une dimension doit être plus précise, veuillez la signaler. et Nous confirmons dans le devis sa position sur le dessin plutôt que de resserrer l’ensemble du cartouche — nous confirmons la tolérance réalisable sur cet élément.

Quelle est la quantité minimum de commande?

Cela dépend du procédé, car l’outillage, lui, dépend. Usinage CNC, tôlerie et impression 3D Il n’y a pas d’outillage, donc une pièce est une commande normale et le prototypage fait partie de notre charge de travail habituelle. moulage par injection, moulage sous pression et extrusion Un moule ou une matrice est nécessaire, le minimum économique est donc fixé par cet outillage — nous indiquons le prix de l’outillage et celui de la pièce ensemble afin que vous puissiez voir où se situe le seuil de rentabilité.

Comment choisir une finition de surface ?

Partez du substrat et de la fonction, pas de l’apparence. L’anodisation s’applique uniquement à l’aluminium ; le revêtement en poudre convient à l’acier et à l’aluminium, mais il crée une accumulation de matière, ce qui pose problème sur les surfaces d’assemblage à tolérances serrées ; la passivation est destinée à l’inox ; l’oxydation noire à l’acier. Indiquez-nous le substrat et la fonction de la surface (corrosion, usure, conductivité, aspect) et nous vous proposerons les finitions les plus adaptées. guide de finition de surface compare le coût et le délai de livraison de chaque option.

Pouvez-vous travailler uniquement à partir d’un dessin 2D ?

Oui, pour les pièces plates à profil 2D — le découpage laser, le découpage au jet d’eau et le découpage simple à partir d’un gabarit plat coté. Pour tout ce qui est formé ou pliéVeuillez nous communiquer les dimensions formées, les angles de pliage, les rayons intérieurs et le sens de pliage pour chaque pli. Un patron à plat seul ne permet pas de définir la séquence de pliage ni le comportement élastique du matériau ; nous serions alors dans l’incapacité de réaliser une pièce finie correcte. Pour les géométries 3D usinées, veuillez nous envoyer le modèle.

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