HEIM Präzisionsbearbeitung

Präzisionsbearbeitung: Langdrehen, CNC-Fräsen, Werkstoffprüfung und -analyse

Präzisionsbearbeitung: Langdrehen, CNC-Fräsen, Werkstoffprüfung und -analyse

Jan 29, 2026

Aerial view of a manufacturing campus used for precision machining operations

 

Diese Seite bietet einen praktischen Überblick über unsere Präzisionsbearbeitungskapazitäten für hochpräzise Bauteile, die auf zwei Fertigungsstandorten in Suzhou und Wuhan basieren.

 

Um die Angebotserstellung zu beschleunigen, fügen Sie bitte Zeichnungen, Materialangaben, Oberflächenanforderungen und die für Sie kritischen Maße bei. Sie können diese per E-Mail senden. info@workersbee.com .

 

Funktionsübersicht

Unsere Kapazität für die Bearbeitung von Langdrehautomaten umfasst 66 importierte Langdrehautomaten der Hersteller Tsugami und Citizen (48 aus Suzhou, 18 aus Wuhan). Zu den bearbeiteten Modellen gehören Citizen A20/A12 und Tsugami S206, BO385, BO325, BO265, BODie Maschinen BO205, BO204 und BO203 werden durch automatische Stangenvorschubgeräte unterstützt. Die Anlage ermöglicht die automatische Bearbeitung von bis zu 6 Achsen sowie die Mehrseiten-Dreh-Fräsbearbeitung (Vorder-/Rück-/Seitenbearbeitung) in einer Aufspannung.

 

Unsere Bearbeitungszentrumskapazität umfasst 27 Präzisionsbearbeitungszentren, von denen 16 mit einer 4. Achse und eines mit einer 5-Achsen-Konfiguration ausgestattet sind, was das Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden an mehreren Seiten in einer einzigen Aufspannung ermöglicht.

 

Zur Qualitätssicherung gehören ein eigenes Inspektionsteam von 25 Personen sowie zwei automatisierte Inspektionssysteme zur Prüfung des Innendurchmessers und der Gesamtlänge mit automatischer Sortierung und Zählung.

 

Tsugami Swiss-type lathe on the production floor for precision turning operations

 

 

Funktionsübersicht

Bereich

Optimale Passform

Typische Teilemerkmale

Qualitätsfokus

Schweizer Drehen

Achsenbasierte Teile mit engen Konzentrizitätsanforderungen

Kleine Durchmesser, schlanke Geometrie, mehrere Merkmale, die auf einer Achse ausgerichtet sind

Koaxialität, Gratkontrolle, Wiederholgenauigkeit über das gesamte Volumen

CNC-Fräsen (4/5-Achsen)

Mehrflächige Merkmale oder ebene Bezugsflächen

Kreuzlöcher, Taschen, abgewinkelte Flächen, komplexe Konturen

Positionierung der Bauteile, Klemmstabilität, Chargenkonsistenz

Sekundäre Operationen

Aussehen, Kantenbeschaffenheit und Sauberkeit

Entgraten, gleichmäßige Oberfläche, saubere Teile, bereit für die Montage

Kantenbruchkonsistenz, Oberflächenbeschaffenheit, Rückstandskontrolle

Inspektion und Automatisierung

Hochdurchsatz-Screening und stabile Messung

Überprüfung von Innendurchmesser und Länge, Sortierung und Zählung

Methodenausrichtung, Ablehnungslogik, Rückverfolgbarkeit

 

 

 

Schweizer Drehen (Schweizer Bearbeitung)

Die Bearbeitung auf Langdrehautomaten ist eine gute Wahl, wenn die Funktionsachse eine zylindrische Achse ist und mehrere Merkmale auf diese Achse ausgerichtet bleiben müssen. Weniger Nachspannvorgänge bedeuten in der Regel weniger Möglichkeiten für kumulative Fehler.

 

Row of Swiss-type lathes arranged on a production line for high-volume precision machining

 

Unsere Langdrehanlage basiert auf Maschinen von Tsugami und Citizen und ist für die mehrachsige automatische Bearbeitung mit angetriebenen Werkzeughaltern konfiguriert. Dies ermöglicht die kombinierte Dreh-Fräs-Bearbeitung mehrerer Flächen bei gleichzeitiger präziser Ausrichtung zur Hauptachse.

 

 

CNC-Fräsen und Mehrachsenbearbeitung

Das Fräsen wird zum Hauptverfahren, wenn Ihre Geometrie von planaren Bezugsflächen, mehrflächigen Merkmalsmustern oder Taschen/Konturen dominiert wird, die bei einem Drehverfahren ineffizient sind.

 

Machining center line showing multiple CNC machines arranged for multi-face milling operations

 

Unser Bearbeitungszentrum verfügt über 4- und 5-Achs-Fähigkeiten, um Mehrseitenbohren, Fräsen und Gewindeschneiden unter einer einzigen Aufspannung durchzuführen. Dies trägt zum Schutz der Merkmalsbeziehungen bei und reduziert die Positionsabweichung zwischen den Chargen.

 

 

Sekundärbearbeitung und Endbearbeitung

Viele Streitigkeiten in der Produktion werden nicht durch die Abmessungen verursacht. Sie entstehen durch Kantenbeschaffenheit, Oberflächengleichmäßigkeit und Reinheitsanforderungen, die nicht frühzeitig spezifiziert wurden.

 

Wir unterstützen gängige Nachbearbeitungsschritte wie Magnetschleifen, Nass- und Trockenstrahlen, Schleuder- und Vibrationsschleifen sowie Ultraschallreinigung. Dies trägt zur Kontrolle von Graten, Oberflächenbeschaffenheit und Rückständen nach dem Schneiden bei.

 

Wenn zusätzliche Oberflächenbearbeitungsprozesse erforderlich sind, können wir uns mit langjährigen Partnern für Galvanisierung, Anodisierung, Spritzlackierung, elektrolytisches Polieren und Wärmebehandlung abstimmen.

 

 Materialien, die wir bearbeiten

Die Materialwahl beeinflusst den Werkzeugverschleiß, das Gratverhalten, das Oberflächenrisiko und sogar die Art und Weise und den Zeitpunkt der Messung.

 

Wir bearbeiten eine breite Palette von Metallen und technischen Kunststoffen, darunter Edelstähle (SUS303/304/316L, 630/17-4), Stähle (1215/1144/S45C), Kupferlegierungen (C3604/C3602 und verwandte Sorten), Aluminiumlegierungen (6061-T6/6063/7075-T6 und andere), technische Kunststoffe (PEEK, PTFE, POM) und Nickel-Eisen-Legierungen der Kovar-Familie (4J29/4J36/4J42).

 

 

Materialübersicht

Materialfamilie

Beispiele

Was man sehen sollte

Was in der Angebotsanfrage/Zeichnung klargestellt werden sollte

Edelstahl

SUS303/304/316L, 17-4

Gratkontrolle, Werkzeugverschleiß, Oberflächenkonsistenz

Funktionale Oberflächen, Kantenbruch, korrosionskritische Bereiche

Stahl

1215/1144/S45C

Hitze- und Oberflächenstabilität, Nachbearbeitungsanforderungen

Anforderungen an die Wärmebehandlung, Bezugssystem, CTQ-Abmessungen

Kupferlegierungen

C3604/C3602

Schmier- und Gratempfindlichkeit, Oberflächenmarkierungen

Kosmetische vs. funktionelle Oberflächen, gegebenenfalls Beschichtungsbereiche

Aluminiumlegierungen

6061-T6/6063/7075-T6

Kratzempfindlichkeit, Kantenstabilität

Handhabungshinweise, Anodisierungsbereiche, Oberflächenklasse

Technische Kunststoffe

PEEK/PTFE/POM

Verformung und Dimensionswiederherstellung, Gratbildung/Fadenbildung

Messzeitpunkt, Passform, Reinheitsanforderungen

Nickel-Eisen-Legierungen

Kovar 4J29/4J36/4J42

Strenge Prozesskontrolle, Werkzeugverschleiß

Kritische Abmessungen, Prüfverfahren, Handhabungshinweise

 

 

 

Qualitätsprüfung und Automatisierung

Eine gute Inspektion beginnt mit einer Einigung über die Zielsetzung: welche Dimensionen kritisch sind, wie sie gemessen werden und welches Berichtsformat in jeder Phase gewünscht wird.

 

Wir unterstützen Messungen und Inspektionen mit einem engagierten Team von 25 Mitarbeitern, darunter Bildmessung, Blitzmessung, Rauheitsmessung, Schichtdickenmessung und Videomikroskopie, sowie Standardmessgeräte und Mikrometer für Routine- und Präzisionsprüfungen.

 

Flash measurement system used for fast dimensional inspection of precision machined parts

 

Für die Prüfung größerer Stückzahlen setzen wir zwei automatisierte Inspektionssysteme ein, um Innendurchmesser und Gesamtlänge zu prüfen. Der Innendurchmesser wird mittels Gut/Ausschuss-Messung ermittelt, die Gesamtlänge mittels Kontaktsensoren. Fehlerhafte Teile werden automatisch nach Fehlertyp aussortiert, und das System unterstützt die automatische Zählung.

 Automated inspection and sorting station for screening machined parts by dimension 

Branchen und typische Komponententypen

Wir unterstützen Präzisionskomponenten und zugehörige technische Dienstleistungen für Anwendungen in den Bereichen optische Kommunikation, Medizintechnik, Automobilindustrie, Flüssigkeitskühlungskomponenten und Steckverbinder.

 

Verschiedene Branchen legen den Fokus auf unterschiedliche Risiken. Bei optischen Komponenten und Steckverbindern kommt es häufig auf Passgenauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit an. Medizinische Komponenten erfordern hohe Anforderungen an Konsistenz, Reinheit und Prüfdokumentation. Automobilprogramme fordern in der Regel eine stabile Serienproduktion, wobei die Prüfstrategie ebenso wichtig ist wie die Bearbeitung selbst.

 CNC machining 

Von der Angebotsanfrage bis zur Produktion

Angebotsanfrage und Zeichnungsprüfung → DFM-Feedback → Musterbau → Messbericht → Pilotlauf → Serienproduktion → Endkontrolle → Verpackung und Versand

 

Schnellere Projekte beginnen in der Regel mit klar definierten CTQ-Dimensionen, vereinbarten Messmethoden und Oberflächenanforderungen, die funktionale von nicht-funktionalen Oberflächen unterscheiden.

 

 

Checkliste für Angebotsanfragen

Artikel

Was mitzubringen ist

Warum es hilft

Zeichnungen

2D-Zeichnung + 3D-Modell (falls vorhanden)

Schnellere Prüfung und weniger Annahmen

Material

Note/Standard und akzeptable Alternativen

Prozessplanung und Oberflächenrisikokontrolle

Oberflächenanforderungen

Ziel + Anwendungsbereich

Vermeidet kosmetische Streitigkeiten und Nacharbeiten

CTQ-Dimensionen

Kritische Merkmale und Bezugssystem identifizieren

Richtet Kontrollplan und Inspektionsaufwand aufeinander aus

Toleranzen

Enge Zonen vs. entspannte Zonen

Verhindert unnötige Kostentreiber

Inspektionsbedarf

Berichtsart und Stichprobenverfahren

Gewährleistet die richtigen Messressourcen

Erwartungen an die Charge

Prototyp / Kleinserie / Volumen

Leitet die Prozessauswahl und die Eignungsprüfung

Verpackung/Etikettierung

Schutzbedarf und Identifizierung

Verringert das Schadens- und Verwechslungsrisiko

Vertraulichkeit

Gegebenenfalls ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich.

Klärt die Grenzen der Handhabung

 

 

Wir sind bereit, Ihre Zeichnungen zu prüfen. Senden Sie Ihre 2D/3D-Dateien mit Material-, Oberflächen- und CTQ-Abmessungen per E-Mail an info@workersbee.comBitte geben Sie Ihre Zielmenge an (Prototyp, Kleinserie oder Volumen). Wir werden vor der Probenahme das Feedback zur Herstellbarkeit und das Prüfverfahren mit Ihnen abstimmen.

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