1. Mechanische Entgratungsverfahren
1.1 Manuelles Schleifen
Werkzeuge: Schleifpapier, Feilen, Ölsteine, Schaber usw.
EigenschaftenHohe Flexibilität, geeignet für komplexe Formen und tote Winkel, jedoch geringe Effizienz, abhängig von der Erfahrung des Bedieners und schlechte Konsistenz.
AnwendungenKleinserienfertigung, lokale Endbearbeitung von Präzisionsteilen (z. B. Mikrograte an Luft- und Raumfahrtkomponenten).
1.2 Schleifen und Polieren
1.2.1 Vibrationsschleifen
Teile und Mahlkörper (z. B. Keramikkugeln, Kunststoffgranulat) werden in einen vibrierenden Behälter gegeben, und Grate werden durch Vibrationsreibung entfernt.
VorteileHohe Effizienz, geeignet für die Chargenbearbeitung kleiner und mittelgroßer Teile und ausgezeichnete Oberflächenhomogenität.
AnwendungenElektronische Bauteile, Autoteile (z. B. Zahnräder, Lager).
1.2.2 Magnetisches Schleifen
Magnetische Schleifmittel (z. B. Schleifmittel auf Eisenbasis) werden durch ein Magnetfeld an die Oberfläche des Werkstücks angezogen, und Grate werden durch Rotationsreibung entfernt.
Vorteile: Kann komplexe Hohlräume (z. B. Sacklöcher, Querbohrungen) durchdringen, ohne Präzisionsflächen zu beschädigen.
AnwendungenMedizinische Geräte (z. B. Spritzenteile), Präzisionsformen.
1.3 Fräsen/Schneiden Entgraten
Werkzeuge: Spezialisierte Entgratwerkzeuge (z. B. Anfaswerkzeuge, Fräser).
Eigenschaften: Hohe Präzision, kontrollierbare Fasenbreite, erfordert jedoch Programmierung oder Positionierung der Vorrichtung, geeignet für regelmäßige Strukturen.
AnwendungenEntgraten von Hohlräumen in Aluminiumlegierungen und Kanten von Leiterplatten.
2. Chemische Entgratungsverfahren
2.1 Chemisches Fräsen (CHM)
Grundsatz: Teile werden in ätzende Flüssigkeiten (z. B. Natriumhydroxid, Salpetersäure) getaucht. Aufgrund ihrer großen Oberfläche werden Grate bevorzugt aufgelöst.
EigenschaftenKeine mechanische Belastung, geeignet für dünnwandige Teile oder verformbare Materialien (z. B. Titanlegierungen), aber die Abfallflüssigkeit muss umweltgerecht behandelt werden.
AnwendungenFlugzeugtriebwerksschaufeln, Präzisionsstrukturen medizinischer Geräte.
2.2 Elektrochemisches Entgraten (ECD)
Grundsatz: Das Teil fungiert als Anode und die Werkzeugelektrode als Kathode. Grate werden durch elektrochemische Reaktionen im Elektrolyten aufgelöst.
EigenschaftenHohe Entgratungseffizienz, präzise steuerbare Auflösungsmenge, geeignet für tiefe Löcher und Querlöcher (z. B. Hydraulikventilkörper).
Anwendungen: Automobilgetriebeteile, Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrt.
3. Thermisches Entgraten (TBD)
3.1 Prinzip
3.2 Eigenschaften
Grate an versteckten Stellen (z. B. innere Bohrungen und Spalten) können gleichmäßig entfernt werden.
Die Temperatur muss streng kontrolliert werden, um eine Beschädigung des Grundmaterials zu vermeiden (geeignet für hochtemperaturbeständige Materialien wie Stahl und rostfrei Stahl).
3.3 Anwendungen
4. Ultraschall-Entgratungsverfahren
4.1 Grundsatz
4.2 Eigenschaften
Geeignet zum Entfernen von Graten im Mikrometerbereich bei minimaler Beschädigung der Teileoberfläche.
Erfordert spezielle Vorrichtungen zur Befestigung von Teilen, und die Effizienz hängt von der Leistung der Ausrüstung ab.
4.3 Anwendungen
5. Laser-Entgratungsverfahren
5.1 Prinzip
5.2 Eigenschaften
Extrem hohe Präzision (bis auf Mikrometergenauigkeit), berührungslose Bearbeitung und keine mechanische Belastung.
Hohe Ausrüstungskosten, geeignet für Präzisionsteile in kleinen Stückzahlen (z. B. Titanlegierungsstrukturen für die Luft- und Raumfahrt).
5.3 Anwendungen
6. Andere neue Entgratungstechnologien
6.1 Wasserstrahlentgraten
6.2 Plasma-Entgraten
6.3 Elektrochemisch-mechanisches Verbundentgraten
Wichtige Faktoren für die Auswahl von Entgratungsverfahren
Materialeigenschaften
- Metalle (z. B. Stahl, Aluminium): Mechanische, elektrolytische, Laser- und andere Verfahren sind optional;
- Nichtmetalle (z. B. Kunststoff, Keramik): Ultraschall, Wasserstrahl oder manuelles Schleifen sind vorzuziehen.
Teilestruktur
- Komplexe Innenhohlräume/tiefe Bohrungen: Magnetisches Schleifen, elektrochemisches Entgraten;
- Präzisionsflächen/Mikrograte: Laser-, Ultraschallentgraten.
Produktionscharge
- Kleine Charge: Manuelles Schleifen, Laserverdünnen;
- Große Chargen: Vibrationsschleifen, thermisches Entgraten.
Genauigkeitsanforderungen
- Hohe Präzision (z. B. Luft- und Raumfahrt): Laser, elektrochemisches Entgraten;
- Allgemeine Präzision: Mechanisches Schleifen, chemisches Fräsen.






