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  • 刀具为什么要故意进行“钝化”?

    点击蓝字,关注我们VOLUNTEER SERVICES行业前沿、机械视频,数控加工技术、3D打印、工业机器人、生产刀具为什么要故意进行“钝化”?加工中心使用的数控刀具不是越快越好吗,为什么要进行钝化处理呢?其实,刀具钝化并不是大家字面理解的意思,而是提高刀具使用寿命的方式。通过平整、抛光、去毛刺等工序提高刀具质量。这其实是刀具在精磨之后,涂层之前的一道正常工序。何谓刀具钝化?通过对刀具进行去毛刺、平整、抛光的处理,从而提高刀具质量和延长使用寿命。刀具在精磨之后,涂层之前的一道工序,其名称目前国内外尚不统一,有称“刃

  • 钣金的折弯成形过程,涨知识!

    钣金的折弯成形过程,涨知识!钣金的折弯成型是指金属板材的弯曲和成型是在弯板机上进行的,将要成型的板材放置在弯板机上,用升降杠杆将制动片提起,工件滑动到适当的位置,然后将制动片降低到要成型的板材上,通过对弯板机上的弯曲杠杆施力而实现金属的弯曲成型。工艺成本:标准模具费用(无),单件费用(低-中)典型产品:消费电子产品、包装、交通工具和建筑金属件等产量适合:适合批量生产(不超过5000件),也可以单件定制质量:折弯精度高,误差在0.1mm左右(0.004in)速度:每分钟可进行6次折弯,不过弯板机初始配置时会花较长的

  • 数控火花机的平动加工,你真的用对了吗?

    数控火花机的平动加工,你真的用对了吗?平动是数控电火花加工最重要的功能,直接影响加工效率和表面质量。然而,并非每个工厂都能充分发挥平动功能的优势,主要原因在于设计者对电极减寸量和平动加工的理解不足。本文将对平动加工进行详尽的解析,以期为工厂相关的人员提供有益的参考,希望互相推荐这篇文章。01电极减寸量(火花位)1)电极减寸量的概念放电加工过程中存在火花间隙,因为这个原因,电极必须做得比要加工的形状小。减小的数值叫做电极减寸量。电极减寸量R=(型腔尺寸-电极尺寸)÷2电极减寸量示意图2)电极减寸量决定了加

  • 注塑模具管理需要注意的问题

    注塑模具管理需要注意的问题模具的管理大致可以分为三个不同的部分,即模具开发、模具使用及模具维修,因此,对模具的有效管理,范思乐指出,可以从流程着手,改善每个部分的管理问题。首先,在模具开发方面,需要成立模具开发小组,委派专案经理、联络人全程监察开发的进程。召开模具开发会议,讨论产品特性、钢材种类、模具寿命、精度要求、机械规格、成品形状对模具的影响、评估开发时间先等﹔通过以上这些管理手段,企业不仅可以获得更准确的评估,亦能在互相交流中培训新员工;同时,企业更要监测项目的实际进展情形。如使用专案监控

  • 专用量具的设计制造、使用及保养| 机械加工特色操作及实用案例76

    专用量具的设计制造、使用及保养| 机械加工特色操作及实用案例76第一节 专用量具概述量具是实物量具的简称,它是一种在使用时固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量程的器具。例如砝码、量块、带标尺的和不带标尺的量器都是量具。一般情况下,制造厂在车间的环境条件下,用通用计量器具测量工件,应参照GB/T3177—2009“光滑工件尺寸检验”进行,螺纹量规的设计可参考GB/T3934—2003执行。但是,在一些批量生产车间,为了能够适应批量生产需求,往往采用专用量具实施检验。专用量具是一种用来测量零件尺寸偏差、几何形状偏差和

  • 机械制造基础及实践

    机械制造基础及实践以“工业4.0”和《中国制造2025》为代表的智能制造战略为制造行业人才培养带来了新的机遇和挑战。智能制造工程所需的创新性研究型人才或高素质技能型人才都需要在培养的初期全面、系统地掌握机械制造的基础知识,提升实践能力,才能为后续的创新研究和专精应用奠定良好的基础。今天给大家推荐这本《机械制造基础及实践 原书第5版 》这本书所涉内容知识面广、系统性强,并且非常重视人工作业、技术标准和安全与健康防护等方面内容的讲解,更加符合安全生产、标准化作业和可持续发展的当代主题,这也是本书与其他类似著作

  • 谁说车床只能车“圆”的,我车一个“方”的试试!

    谁说车床只能车“圆”的,我车一个“方”的试试!对于小型工厂而言,“一床多用”是一项必需技能。今天,机械知网就来看看,如何用车床加工多边形。通常情况下,在车床上进行回转体表面加工。然而,往往由于设备缺少,或因机床负荷不平衡等原因,对车床进行技术改造后,也可作其他(非车削)加工,如多边形加工、 磨削加工、滚压加工和螺纹铣削加工等。事实证明,因地制宜地采取技术措施,不仅投资小,上马快,效果好,是弥补设备不足或不配套的好办法,也是扩大车床使用范围的重要途径,特别是对中小工厂企业更具有现实意义。01加工多边形

  • 机器人工程基础

    机器人工程基础机器人工程学科是以控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、材料科学与工程、生物医学工程和认知科学等学科中涉及的机器人科学技术问题为研究对象,综合应用自然科学、工程技术、社会科学、人文科学等相关学科的理论、方法和技术,研究机器人的智能感知、优化控制与系统设计、人机交互模式等学术问题的一个多领域交叉的前沿学科。机器人工程学科的描述直接体现了该学科所涉及的宽广的工程基础,也给每一位想要投身于机器人领域的科技人员提出了挑战。下面通过《机器人工程基础》这本书,带您系统了解机器人开发设计的

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