Zu den für die Präzisionsbearbeitung geeigneten Materialien gehören hauptsächlich rostfreier Stahl (wie SUS303), Automatenstahl (wie 12L15, 10S20), Aluminiumlegierungen (wie 6061, 7075), Kupferlegierungen (wie bleihaltiges Messing H59, C31000) und Titanlegierungen. Diese Materialien werden aufgrund ihrer guten Bearbeitbarkeit, Dimensionsstabilität und hohen Festigkeit häufig bei der Herstellung hochpräziser Teile verwendet.
Gängige Präzisionsbearbeitungsmaterialien und ihre Eigenschaften:
Edelstahl (z. B. SUS303): Korrosions--beständig und verschleißfest-, häufig verwendet in medizinischen Geräten und Teilen von Lebensmittelmaschinen. Allerdings neigt es dazu, während der Bearbeitung am Schneidwerkzeug festzukleben, was den Einsatz spezieller Kühlmittel und Schneidwerkzeuge erfordert.
Automatenstahl (z. B. 12L15, 10S20): Enthält Schwefel zur Verbesserung der Spanbruchleistung, was zu einer hohen Bearbeitungseffizienz und einer guten Oberflächengüte führt und sich für die Massenproduktion von nicht-standardmäßigen Verbindungselementen und Verbindungselementen eignet.
Aluminiumlegierungen (6061, 7075)
6061: Leicht, gute Wärmeleitfähigkeit und glatte Bearbeitung; Wird häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie in Elektronikgehäusen verwendet.
7075: Festigkeit ähnlich wie Stahl; geeignet für Komponenten mit hoher -Belastung, aber teurer und anfälliger für Risse; erfordert eine Bearbeitung mit niedriger-Geschwindigkeit.
Kupferlegierungen (H59-Messing, C31000-Bleimessing)
H59: Hervorragende Bearbeitbarkeit; Wird bei der Herstellung von Präzisionsgetrieben und Ventilen verwendet.
C31000: Bleigehalt verbessert die Schmierfähigkeit; Die relative Bearbeitbarkeit erreicht 75 %, geeignet für die Bearbeitung elektronischer Steckverbinder im Mikrometerbereich.
Titanlegierungen (z. B. TC4): Hohe Festigkeit, niedriges spezifisches Gewicht und Korrosionsbeständigkeit; weit verbreitet in der Luft- und Raumfahrt sowie bei medizinischen Implantaten. Allerdings schlechte Wärmeleitfähigkeit; erfordert eine Hochdruckkühlung während der Bearbeitung, um lokale Überhitzung und Verformung zu verhindern.
Technische Kunststoffe (wie PTFE, PEEK)
PTFE: Beständig gegen Säuren und Laugen, wird in chemischen Dichtungskomponenten verwendet, weist jedoch eine geringe Dimensionsstabilität auf und erfordert einen Verarbeitungsausgleich.
PEEK: Hohe Temperaturbeständigkeit (260 Grad) und hohe Festigkeit, wird zu einer neuen Wahl für Präzisionsteile in Fahrzeugen mit neuer Energie, ist jedoch mit hohen Verarbeitungskosten verbunden.






