Главная страница
О нас
Презентация компании
История развития
Центр продуктов
Матрица инструментов
Зажимная матрица
Технологический план и научные инструменты
Автоматизированная матрица
Поддержка бренда
Нестандартное решение
Новостной центр
Корпоративные новости
Отраслевые новости
Отраслевые примеры
Автомобильное производство
Производство форм
Машиностроение
Аэрокосмическая отрасль
Медицинские приборы
Изготовление приспособлений
Центр загрузок
Связаться с нами
Выбор языка
中文
English
بالعربية
Новости центр
Новости
Решения для сверхтвердых инструментов повышают производительность.
Способность достичь высокой производительности зависит от выбранных инструментов и решений с использованием сверхтвердых инструментов. В этом конкурентном мире металлообработки производители стремятся повысить производительность, но эта постоянная задача требует увеличения скорости удаления металла. Это можно достичь за счет повышения параметров подачи, увеличения глубины резания и максимизации скорости резания. Давайте вместе рассмотрим, как решения с использованием сверхтвердых инструментов могут повысить производительность!
17
2022
/
05
Развитие и применение решений для сверхтвердых инструментов
Сверхтвердые материалы для инструментов относятся к натуральным алмазам, а также к искусственным алмазам и кубическому нитриду бора (CBN), которые имеют схожую твердость и характеристики. Поскольку натуральные алмазы имеют высокую цену, в производстве решений для сверхтвердых инструментов чаще используются искусственные поликристаллические алмазы, поликристаллический кубический нитрид бора и их композитные материалы. Давайте вместе рассмотрим развитие и применение решений для сверхтвердых инструментов!
12
Распространенные проблемы и решения для сверхтвердых инструментов
Решения для сверхтвердых инструментов в глубоком сверлении часто сталкиваются с проблемами точности размеров деталей, качества поверхности и срока службы инструмента. Как уменьшить или избежать возникновения этих проблем — это вопрос, который мы должны решить в настоящее время. Давайте вместе рассмотрим распространенные проблемы и меры по их решению в решениях для сверхтвердых инструментов!
07
При использовании системы высоконапорного охлаждения для глубокосверлильных работ следует учитывать следующие моменты: 1. **Качество охлаждающей жидкости**: Используйте только качественные охлаждающие жидкости, которые соответствуют требованиям процесса сверления. 2. **Давление системы**: Убедитесь, что давление в системе охлаждения соответствует рекомендациям производителя оборудования. 3. **Фильтрация**: Регулярно проверяйте и очищайте фильтры, чтобы избежать засорения системы. 4. **Температура жидкости**: Контролируйте температуру охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев и обеспечить эффективное охлаждение. 5. **Утечки**: Регулярно проверяйте систему на наличие утечек, чтобы избежать потерь жидкости и обеспечить безопасность. 6. **Обслуживание оборудования**: Проводите регулярное техническое обслуживание системы охлаждения для предотвращения поломок и повышения надежности. 7. **Безопасность**: Соблюдайте все меры безопасности при работе с высоконапорными системами, чтобы избежать травм и аварий.
Глубокое сверление с высоконапорной системой охлаждения: в чем трудности глубокого сверления? Какие виды сверл для глубокого сверления существуют? На что нужно обратить внимание при выборе сверла для глубокого сверления? Каковы методы обработки с высоконапорной системой охлаждения для глубокого сверления и какие моменты следует учитывать при глубоком сверлении? В этой статье все это будет рассмотрено, надеюсь, это будет вам полезно!
03
Обязательные знания о системе высоконапорного охлаждения для глубокосверлильных станков.
Система высоконапорного охлаждения для глубокосверлильного станка имеет общую длину 105 миллиметров, диаметр отверстия φ6 + 0.12 миллиметра, толщину стенки 2 миллиметра, шероховатость поверхности ra3.2 μm и соотношение глубины к диаметру 17:1. Эта деталь сопла является частью глубокого сверления, материалом которой является gh4169, что делает ее трудной для обработки.
29
04
Система высоконапорного охлаждения глубокосверлильных станков для контроля охлаждающей жидкости
Охлаждающая жидкость имеет решающее значение для процесса высоконапорной системы охлаждения глубокого сверления. Современные высоконапорные системы охлаждения глубокого сверления используют охлаждающую жидкость аналогично тому, как управляют главными шпинделями или валами машин. Осторожное управление давлением охлаждающей воды, фильтрами, температурой и потоком является ключом к оптимизации процесса глубокого сверления.
25
Интеллектуальная проверка обработки прецизионных деталей для автомобилей и авиации
Точная интеллектуальная проверка Точная интеллектуальная проверка компонентов в первую очередь ориентирована на такие отрасли, как авиация, космонавтика, автомобилестроение, электроника и судостроение. На основе Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики была создана интегрированная система исследований и разработок, объединяющая производство, обучение, исследования и применение. Мы стремимся к основным исследованиям в области технологий онлайн-проверки точных компонентов и интеллектуального оборудования, а также к инновациям, техническому обслуживанию и трансформации результатов, чтобы обеспечить гибкость, автоматизацию, интеграцию и интеллектуализацию процессов производства, изготовления и сборки. Основой является высокоточная онлайн-измерительная технология международного уровня, на которой разрабатывается и производится автоматизированное оборудование для онлайн-измерения точных компонентов, в основном используемое для онлайн-измерения таких точных компонентов автомобильных двигателей, как блок цилиндров, головка цилиндров, коленчатый вал, шатун и распределительный вал. Опираясь на Институт исследований промышленности провинции Цзянсу и Институт передовых производственных технологий Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, продукция достигла последних требований "Интеллектуального производства", упомянутых в "Китайском производстве 2025", с точки зрения точности и онлайн-измерений, обеспечивая полную проверку компонентов автомобильного двигателя. Подразделение имеет видение "Лидирующие точные измерения, создание китайской точности", основываясь на команде стартапа, с платформой технологий Института исследований промышленности провинции и Института передовых производственных технологий Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, совместно реализуя индустриализацию технологий и максимизируя их ценность и социальную значимость. Описание продукта: Технология онлайн-измерения и комплект оборудования для обработки точных деталей В связи с тем, что такие области, как авиация и автомобилестроение, продолжают развиваться в направлении высокой точности и интеллектуализации, технологии и оборудование для высокоточной интеллектуальной онлайн-проверки стали узким местом. Этот продукт преодолел следующие ключевые технологии: (1) Разработанная технология сверхвысокой точности с использованием чувствительных датчиков преодолела технические трудности бесконтактного высокоточного измерения, достигая точности измерения 0,1 мкм; (2) Разработана многоканальная синхронная высокоскоростная выборка с функцией автоматической компенсации, преодолевающая проблемы с динамикой многоточечного сбора данных, с разрешением измерения 0,05 мкм; (3) Преодолены трудности высокоскоростной онлайн-проверки сложных и эксцентричных деталей, разработана высокоточная технология с подвижным датчиком, максимальное время измерения менее 45 секунд, что соответствует требованиям онлайн-измерения; (4) Разработана интегрированная технология проверки размерных ошибок, геометрических ошибок и физических параметров, что увеличивает эффективность проверки более чем на 30%; (5) Разработана технология быстрой высокочастотной проверки с несколькими параметрами и высокой точностью на малом диапазоне — технология реального подбора, преодолевающая измерения с малым диапазоном (2 мм) и несколькими параметрами (более 4 видов), частота выборки достигает более 1000 выборок в секунду, точность выборки достигает 0,2 мкм; Этот продукт может широко применяться в процессе онлайн-измерения обработки основных точных компонентов в таких областях, как автомобилестроение и авиация.
02
Как измеряется точность вращательной оси кривошипного пятиосевого обрабатывающего центра?
Измерение точности вращательной оси крыльчатого пятиосевого обрабатывающего центра
2021