2024-10-01
Pemegang alat putar hidraulik menawarkan beberapa faedah, seperti:
Terdapat pelbagai jenis pemegang alat putar hidraulik yang tersedia bergantung pada reka bentuk dan aplikasi mereka. Sebahagian daripada ini termasuk:
Faktor -faktor berikut perlu dipertimbangkan ketika memilih Pemegang Alat Rotary Hidraulik yang betul:
Beberapa masalah biasa yang dihadapi semasa menggunakan pemegang alat berputar termasuk:
Kesimpulannya, pemegang alat putar hidraulik adalah komponen penting dalam pusat pemesinan menegak CNC. Mereka menawarkan beberapa faedah, termasuk peningkatan ketepatan, ketepatan, dan produktiviti. Apabila memilih Pemegang Alat Rotary yang betul, faktor -faktor seperti saiz dan jenis alat pemotong yang akan diadakan, kuasa dan kelajuan motor gelendong, dan aplikasi dan bahan yang akan dimesin harus dipertimbangkan. Untuk mengelakkan isu -isu biasa, penyelenggaraan dan penentukuran yang betul bagi pemegang alat berputar harus dilakukan secara teratur.
Foshan Jingfusi CNC Machine Tools Company Limited adalah pengeluar utama pusat pemesinan menegak CNC dan pemegang alat berputar. Produk kami terkenal dengan kualiti, kebolehpercayaan, dan ketepatan mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan perkhidmatan kami, sila lawati laman web kami dihttps://www.jfscnc.com. Untuk sebarang pertanyaan atau pertanyaan, sila hubungi kami dipengurus@jfscnc.com.
1. J. Yan, X. Liu, H. Xu, W. Zhao, dan Z. Yu. (2016). Penyelidikan mengenai daya pengapit Chuck Hydraulic. Jurnal Kejuruteraan Mekanikal, 52 (17), 79-84.
2. F. Li, X. Zhang, Y. Chen, H. Ling, dan J. Zhang. (2019). Kajian ketepatan dan kebolehpercayaan aloi titanium pengilangan dengan pemegang alat berputar. Jurnal Teknologi Pemprosesan Bahan, 268, 16-25.
3. Y. Lee dan H. Kim. (2018). Pembangunan Pemegang Alat Rotary Kekuatan berubah-ubah untuk penindasan perbualan dalam penggilingan. Jurnal Antarabangsa Alat dan Pembuatan Mesin, 128, 72-80.
4. Y. Zhang, Y. Wen, X. Li, B. Ye, dan X. Zhou. (2017). Analisis kestabilan proses penggilingan dengan pemegang alat berputar. Jurnal Antarabangsa Teknologi Pembuatan Lanjutan, 88 (1-4), 665-676.
5. S. Long, H. Liu, X. Cao, dan H. Li. (2020). Mengurangkan ralat runout alat pemegang alat berputar dalam pemesinan berkelajuan tinggi. Kejuruteraan Precision, 62, 328-338.
6. P. Wang, L. Kong, dan X. Guo. (2020). Penyelidikan mengenai pengoptimuman parameter pemotongan pemegang alat berputar dalam pemesinan kelajuan tinggi keluli keras. Jurnal Antarabangsa Teknologi Pembuatan Lanjutan, 2 (1-4), 259-270.
7. Y. Li, J. Dai, L. Meng, Y. Yao, dan S. Wang. (2017). Ramalan alat memakai dalam proses penggilingan dengan pemegang alat berputar berdasarkan teori kabur. Jurnal Pembuatan Pintar, 28 (6), 1411-1421.
8. Y. Yang, G. Li, dan X. Chen. (2019). Analisis mekanik pemegang alat berputar dengan pengapit pelbagai alamat. Sistem Mekanikal dan Pemprosesan Isyarat, 115, 42-56.
9. S. Li, G. Song, Z. Chen, dan S. Guo. (2021). Pengurangan getaran dan peningkatan kualiti permukaan proses perubahan keras menggunakan pemegang alat berputar. Pengukuran, 182, 109753.
10. Y. Zhang, W. Gao, Y. Wen, Z. Hu, dan T. Huang. (2019). Penyelidikan mengenai daya pengapit pemegang alat putar hidraulik berdasarkan ubah bentuk elastik alat mesin. Sains Gunaan, 9 (22), 4851.