AOSITE Hardware Precision Manufacturing Co.LTD garanteerib, et iga stabilus tooteotsing on toodetud kõrgeima kvaliteediga toorainest. Tooraine valikuks analüüsisime mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud toorainetarnijaid ja viisime läbi materjalide kõrge intensiivsusega testimise. Pärast testiandmete võrdlemist valisime välja parima ja saavutasime pikaajalise strateegilise koostöölepingu.
AOSITE tooted on tõepoolest trenditooted – nende müük kasvab iga aastaga; kliendibaas laieneb; enamiku toodete tagasiostumäär muutub kõrgemaks; Kliendid imestavad nende toodete eeliste üle. Bränditeadlikkus on oluliselt suurenenud tänu kasutajate suust-suhu arvustustele.
AOSITE'is pakume rahuldavat ja sujuvat serveerimisprotseduuri klientidele, kes soovivad esitada tellimusi stabiluse tooteotsingul, et nautida.
Näitusel loetletud uued tooted(2)
Taeva ja maa hinged A5110
▲ Varjatud paigaldus, kolmemõõtmeline reguleerimine, puhvri sulgemine
Ühe telje liigend A5120
▲ Varjatud paigaldus, ülimalt kandev ja vaikne
Üheastmeline fikseeritud hüdrauliline alumiiniumraami liigend Q28
▲ Summutamine ja summutus, spetsiaalne alumiiniumraami jaoks, minimalistlik stiil
Tarbijarühmad uuenevad ja tootemuudatused kiirenevad. Olles kodumasinate riistvaratööstuse juhtiv kaubamärk juba 28 aastat, otsib Oersted aktiivselt muutusi ja kohaneb muutustega. See kuvab kõikehõlmavalt kodumasinaid, nagu köögid, raamatukapid, riidekapid ja vannitoakapid. Riistvaratooted, et rahuldada kogu maja vajadusi kohandatud toodete järele, et saavutada ühtne koduriistvaralahendus.
Tulevikus jätkab Aosite Hardware oma tootesarja laiendamist, brändi konkurentsivõime suurendamist ja uue ajastu tarbijate vajaduste rahuldamist mitmes mõõtmes. Järgige vankumatult kaubamärgi arendamise teed ja edendage ettevõtte muutumist tootmistüüpi hiidlaevast disainitüüpi lennukikandjaks. Optimeerige tootestruktuur, integreerige tööstuse ressursse suuremal määral, kujundage brändi võimsust ja looge kodune riistvaratootmise teenindusplatvorm!
Aitäh entusiastliku osalemise eest näitusel. Oersted ootab teid järgmisel korral.
Riistvara ja ehitusmaterjalide klassifikatsiooni mõistmine
Riistvara ja ehitusmaterjalide klassifikatsioon mängib olulist rolli erinevates tööstusharudes ja isegi kodumajapidamistes. See tagab, et meil on oma asjade parandamiseks ja hooldamiseks vajalikud tööriistad ja materjalid. Kuigi me kohtame sageli tavalisi riistvaratooteid, on oluline märkida, et saadaval on lai valik riistvara ja ehitusmaterjale, millest igaühel on oma spetsiifiline klassifikatsioon. Vaatame neid klassifikatsioone lähemalt.
1. Riistvara ja ehitusmaterjalid: määratlus
Riistvara all mõeldakse peamiselt kulda, hõbedat, vaske, rauda ja tina, mis on erinevates tööstusharudes kasutatavad olulised metallid. Need on tööstusliku tootmise ja riigikaitse alus. Riistvara võib laias laastus jagada kahte kategooriasse: suur riistvara ja väike riistvara. Suurte riistvara hulka kuuluvad terasplaadid, terasvardad, lehtraud, universaalnurkteras, kanalraud, I-kujuline raud ja mitmesugused terasmaterjalid. Teisest küljest hõlmab väike riistvara ehitusriistu, plekk-lehti, lukunaelu, raudtraati, terastraatvõrku, terastraatkääre, majapidamisriistvara ja mitmesuguseid tööriistu. Oma olemuse ja kasutuse põhjal võib riistvara jagada veel kaheksa kategooriasse: raud- ja terasmaterjalid, värviliste metallide materjalid, mehaanilised osad, jõuülekandeseadmed, abitööriistad, tööriistad, ehitusriistad ja majapidamisriistad.
2. Riistvara ja ehitusmaterjalide spetsiifilised klassifikatsioonid
Lukud: sellesse kategooriasse kuuluvad välisuste lukud, käepidemega lukud, sahtlilukud, keraukselukud, klaasakende lukud, elektroonilised lukud, kettlukud, vargusvastased lukud, vannitoalukud, tabalukud, kombinatsioonlukud, lukukorpused ja lukusilindrid.
Käepidemed: sellesse kategooriasse kuuluvad erinevat tüüpi käepidemed, nagu sahtli käepidemed, kapi ukse käepidemed ja klaasukse käepidemed.
Ukse ja akna riistvara: esemed, nagu klaashinged, nurgahinged, laagrihinged (vask, teras), toruhinged, roomikud (sahtlite roomikud, lükanduste roomikud), ripprattad, klaasist rihmarattad, riivid (heledad ja tumedad), uksetõkked Sellesse kategooriasse liigitatakse põrandakorgid, põrandavedrud, ukseklambrid, uksesulgurid, plaattihvtid, küljepeeglid, vargusvastased pandla riidepuud, kihilisus (vask, alumiinium, PVC), puutetundlikud helmed ja magnetilised puutetundlikud helmed.
Kodukaunistamise riistvara: sellesse kategooriasse kuuluvad universaalsed rattad, kapi jalad, uste ninad, õhukanalid, roostevabast terasest prügikastid, metallist riidepuud, pistikud, kardinapuud (vask, puit), kardinapuud (plast, teras), tihendusribad, tõstuk kuivatusrestid, riidekonksud ja riideriiulid.
Sanitaartehnilised riistvarad: alla kuuluvad sellised esemed nagu alumiiniumplastist torud, triibud, traatpõlved, lekkevastased ventiilid, kuulventiilid, kaheksakohalised ventiilid, otseläbivooluventiilid, tavalised põranda äravoolutorud, pesumasinate spetsiaalsed äravoolutorud ja toorteip. see kategooria.
Arhitektuurne dekoratiivriistvara: tsingitud rauast torud, roostevabast terasest torud, plastist paisutorud, needid, tsemendinaelad, reklaamnaelad, peeglinaelad, paisupoldid, isekeermestavad kruvid, klaasihoidjad, klaasiklambrid, isoleerlint, alumiiniumsulamist redelid ja kaubad sulgud kuuluvad sellesse kategooriasse.
Tööriistad: see kategooria hõlmab mitmesuguseid tööriistu, nagu rauasaed, käsisaelehed, tangid, kruvikeerajad (piluga, risti), mõõdulindid, traaditangid, nõela otsaga tangid, diagonaalotsakuga tangid, klaasiliimipüstolid, sirge käepidemega keerdpuurid, teemanttrellid , elektrilised vasarapuurid, augusaed, ots- ja torx-võtmed, needipüstolid, määrdepüstolid, vasarad, pistikupesad, reguleeritavad mutrivõtmed, terasmõõdud, kasti joonlauad, arvestite joonlauad, naelapüstolid, tinakäärid ja marmorist saelehed.
Vannitoa riistvara: valamusegistid, pesumasina segistid, segistid, dušid, seebialused, seebiliblikad, ühekordsed topsihoidjad, ühekordsed tassid, topelttopsihoidjad, topelttopsid, paberrätikuhoidjad, tualetiharja kronsteinid, tualetiharjad, ühepooluselised käterätikuhoidjad , sellesse kategooriasse kuuluvad kahekihilised käterätikuivatid, ühekihilised nagid, mitmekihilised nagid, käterätikuivatid, ilupeeglid, rippuvad peeglid, seebiautomaadid ja kätekuivatid.
Köögiriistvara ja kodumasinad: sellesse kategooriasse kuuluvad köögikapi tõmbekorvid, köögikapi ripatsid, valamud, valamusegistid, gaasipesurid, õhupuhastid (hiina stiilis, euroopa stiilis), gaasipliidid, ahjud (elektri-, gaasi-), veesoojendid (elektrilised, gaas), torud, maagaas, vedeldamispaagid, gaasiküttepliidid, nõudepesumasinad, desinfitseerimiskapid, Yuba, väljatõmbeventilaatorid (laetüüp, aknatüüp, seinatüüp), veepuhastid, nahakuivatid, toidujääkide töötlejad, riisipliidid, kätekuivatid ja külmikud.
Mehaanilised osad: hammasrattad, tööpinkide tarvikud, vedrud, tihendid, eraldusseadmed, keevitusmaterjalid, kinnitusdetailid, pistikud, laagrid, ülekandeketid, põletid, ketilukud, ketirattad, rattad, universaalsed rattad, kemikaalide torustikud ja tarvikud, rihmarattad, rullid, torud Sellesse kategooriasse kuuluvad klambrid, töölauad, teraskuulid, kuulid, terastrossid, ämbrihambad, rippplokid, konksud, haardekonksud, otseläbiviigud, tühimikud, konveierilindid, düüsid ja düüside pistikud.
Nende klassifikatsioonidega tutvudes omandame teadmisi saadaolevate riistvara ja ehitusmaterjalide laias valikus. Riistvara kauplused mängivad olulist rolli nende oluliste kaupade tarnimisel erinevatele tööstusharudele ja üksikisikutele. Alates ehitus- ja kaunistusmaterjalidest kuni tööriistade ja igapäevase riistvarani – need klassifikatsioonid aitavad meil mõista iga eseme funktsionaalsust ja eesmärki.
Riistvara jääb ülemaailmselt oluliseks tööstusharuks ning Hiina paistab silma ühe juhtiva riistvaratootja ja -eksportijana. Hiina riistvaratööstus on olnud tunnistajaks märkimisväärsele kasvule, mis on arenenud traditsioonilisest riistvarast kaasaegseks riistvaraks. Fookusvaldkonnad hõlmavad tööriistade riistvara, arhitektuurset riistvara, lukkude turvalisust, köögi- ja vannitoatooteid, igapäevast riistvara ja palju muud. Rahvusvaheline riistvara ja ehitusmaterjalide turg on ületanud 1 triljoni USA dollari aastase kaubavahetuse.
Riistvara ja ehitusmaterjalide tähtsus ulatub kaugemale nende praktilistest rakendustest. Nad aitavad kaasa inimtsivilisatsiooni arengule, mängivad olulist rolli majanduslikus ja poliitilises tegevuses ning teenivad sõjalisi eesmärke. Riistvaratööstus areneb jätkuvalt ja kohaneb ühiskonna pidevalt muutuvate vajadustega. Tänu pidevatele uuendustele ja tehnoloogilistele edusammudele on riistvaratoodetel meie elus jätkuvalt oluline roll.
Muidugi! Siin on näide artiklist „Riistvaratoodete tüübid”.:
---
Riistvaratoodete tüübid (millised on riistvara ehitusmaterjalide klassifikatsioonid)
Riistvara ehitusmaterjalide osas on mitu klassifikatsiooni, sealhulgas kinnitusdetailid, tööriistad, sanitaartehnilised tarvikud, elektritarvikud ja palju muud. Iga klassifikatsioon pakub laia valikut tooteid, mis on mõeldud erinevate ehitus- ja remondiprojektide jaoks. Olenemata sellest, kas olete professionaalne töövõtja või isetegemise entusiast, eri tüüpi riistvaratoodete mõistmine aitab teil leida oma vajadustele vastavad materjalid.
Kokkuvõte: Nulljäikuse painduva hinge pöörlemisjäikus on ligikaudu null, mis ületab vea, et tavalised painduvad hinged nõuavad pöördemomenti, ning seda saab rakendada painduvatele haaratsitele ja muudele väljadele. Võttes positiivse jäikuse alamsüsteemina puhta pöördemomendi mõjul sisemise ja välimise rõnga painduvad hinged, saab negatiivse jäikuse mehhanismi ning positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamise konstrueerida null jäikusega painduva hinge. Pakkuge välja negatiivse jäikusega pöörlemismehhanism——Vända vedrumehhanism, modelleeris ja analüüsis selle negatiivseid jäikusomadusi; positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamise teel analüüsiti väntvedrumehhanismi konstruktsiooniparameetrite mõju nulljäikuse kvaliteedile; pakkus välja kohandatava jäikuse ja suurusega lineaarse vedru——rombikujuline lehtvedru string, jäikuse mudel loodi ja lõplike elementide simulatsiooni kontroll; lõpuks viidi lõpule kompaktse nulljäikuse painduva hingeproovi projekteerimine, töötlemine ja testimine. Katsetulemused näitasid, et: puhta pöördemomendi mõjul±18°Pöörlemisnurkade vahemikus on nulljäikuse painduva hinge pöörlemisjäikus 93% madalam kui sisemise ja välimise rõnga painduva hinge keskmine. Konstrueeritud nulljäikuse painduv liigend on kompaktse struktuuriga ja kvaliteetse nulljäikusega; kavandatud negatiivse jäikusega pöörlemismehhanism ja lineaarne vedru on painduva mehhanismi uurimisel suur võrdlusväärtus.
0 eessõna
Paindlik liigend (laager)
[1-2]
Liikumise, jõu ja energia edastamiseks või muundamiseks paindliku üksuse elastsele deformatsioonile tuginedes on seda laialdaselt kasutatud täppispositsioneerimisel ja muudes valdkondades. Võrreldes traditsiooniliste jäikade laagritega on painduva hinge pöörlemisel taastumishetk. Seetõttu peab ajam tagama sõitmiseks väljundpöördemomendi ja hoidma painduva hinge pöörlemist. Null jäikus painduv liigend
[3]
(Zero stiffness flexural pivot, ZSFP) on painduv pöördliigend, mille pöörlemisjäikus on ligikaudu null. Seda tüüpi painduv liigend võib püsida käiguvahemikus mis tahes asendis, mida tuntakse ka kui staatilise tasakaalu painduvat liigendit
[4]
, kasutatakse enamasti sellistes valdkondades nagu painduvad haaratsid.
Painduva mehhanismi modulaarse konstruktsioonikontseptsiooni alusel saab kogu nulljäikuse painduva hingesüsteemi jagada kaheks positiivse ja negatiivse jäikuse alamsüsteemiks ning nulljäikuse süsteemi saab realiseerida positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamise kaudu.
[5]
. Nende hulgas on positiivse jäikuse alamsüsteem tavaliselt suure käiguga painduv liigend, näiteks ristrooga painduv liigend
[6-7]
, üldistatud kolme ristiga pilliroo painduv hing
[8-9]
ja sisemise ja välimise rõnga painduvad hinged
[10-11]
Jne. Praeguseks on painduvate hingede uurimine andnud palju tulemusi, seetõttu on nulljäikuse painduvate hingede projekteerimise võti sobitada painduvate hingede jaoks sobivad negatiivse jäikusega moodulid[3].
Sisemise ja välimise rõnga painduvad hinged (sise- ja välisrõnga painduvad pöörded, IORFP) on suurepäraste omadustega jäikuse, täpsuse ja temperatuurimuutuse osas. Sobiv negatiivse jäikusega moodul pakub nulljäikuse painduva hinge konstruktsioonimeetodit ja viib lõpuks lõpule nulljäikuse painduva hinge projekteerimise, proovide töötlemise ja testimise.
1 vända vedru mehhanism
1.1 Negatiivse jäikuse määratlus
Jäikuse K ülddefinitsioon on elastsele elemendile kantava koormuse F ja vastava deformatsiooni dx muutumise kiirus.
K = dF/dx (1)
Kui elastse elemendi koormuse juurdekasv on vastupidine vastava deformatsioonisammu märgile, on tegemist negatiivse jäikusega. Füüsiliselt vastab negatiivne jäikus elastse elemendi staatilisele ebastabiilsusele
[12]
.Negatiivse jäikuse mehhanismid mängivad olulist rolli paindliku staatilise tasakaalu valdkonnas. Tavaliselt on negatiivse jäikuse mehhanismidel järgmised omadused.
(1) Mehhanism säilitab teatud koguse energiat või läbib teatud deformatsiooni.
(2) Mehhanism on kriitilises ebastabiilsuses.
(3) Kui mehhanism on veidi häiritud ja lahkub tasakaaluasendist, võib see vabastada suurema jõu, mis on liikumisega samas suunas.
1.2 Nulljäikuse painduva hinge ehituspõhimõte
Nulljäikuse painduva hinge saab konstrueerida positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamise abil ning põhimõte on näidatud joonisel 2.
(1) Puhta pöördemomendi mõjul on sisemise ja välimise rõnga painduvatel hingedel ligikaudu lineaarne pöördemomendi ja pöördenurga suhe, nagu on näidatud joonisel 2a. Eriti siis, kui lõikepunkt asub 12,73% roo pikkusest, on pöördemomendi ja pöördenurga suhe lineaarne
[11]
, sel ajal on painduva hinge taastamismoment Mpivot (päripäeva) seotud laagri pöördenurgagaθ(vastupäeva) suhe on
Mpivot = (8EI/L)θ (2)
Valemis E on materjali elastsusmoodul, L on pilliroo pikkus ja I on lõigu inertsimoment.
(2) Vastavalt sisemise ja välimise rõnga painduvate hingede pöörlemisjäikuse mudelile on negatiivse jäikuse pöörlemismehhanism sobitatud ja selle negatiivsed jäikusomadused on näidatud joonisel 2b.
(3) Pidades silmas negatiivse jäikuse mehhanismi ebastabiilsust
[12]
, peaks nulljäikuse painduva hinge jäikus olema ligikaudu null ja suurem kui null, nagu on näidatud joonisel 2c.
1.3 Vända vedrumehhanismi määratlus
Vastavalt kirjandusele [4] saab nulljäikuse painduva hinge konstrueerida, viies liikuva jäiga korpuse ja painduva hinge fikseeritud jäiga korpuse vahele eelnevalt deformeeritud vedru. Sisemise ja välimise rõnga painduva hinge jaoks, mis on näidatud joonisel fig. 1 on sisemise rõnga ja välimise rõnga vahele sisestatud vedru, st vedru-vända mehhanismid (SCM). Viidates joonisel 3 näidatud vända liugurmehhanismile, on vända vedrumehhanismi seotud parameetrid näidatud joonisel 4. Vänt-vedru mehhanism koosneb vändast ja vedrust (seadistatud jäikus k). algnurk on vända AB ja aluse AC vaheline nurk, kui vedru ei ole deformeerunud. R tähistab vända pikkust, l tähistab aluse pikkust ja defineerib vända pikkuse suhte suhtena r ja l, st. = r/l (0<<1).
Vänt-vedrumehhanismi konstruktsioon nõuab 4 parameetri määramist: aluse pikkus l, vända pikkuse suhe , algnurk ja vedru jäikus K.
Vända vedrumehhanismi deformatsioon jõu mõjul on näidatud joonisel 5a, hetkel M
γ
Tegevuse ajal liigub vänt algasendist AB
Beeta
keera AB poole
γ
, pöörlemisprotsessi ajal vända kaasatud nurk horisontaalasendi suhtes
γ
nimetatakse vända nurgaks.
Kvalitatiivne analüüs näitab, et vänt pöörleb AB-st (algasend, M & gamma; Null) kuni AB0 (“surnud punkt”asukoht, M
γ
on null), on vänt-vedrumehhanismil deformatsioon negatiivsete jäikusomadustega.
1.4 Pöördemomendi ja väntvedrumehhanismi pöördenurga suhe
Joonisel fig. 5, pöördemoment M & gamma; päripäeva on positiivne, vända nurk & gamma; vastupäeva on positiivne ning momendikoormust M modelleeritakse ja analüüsitakse allpool.
γ
vända nurgaga
γ
Modelleerimisprotsessi vaheline seos on dimensioneeritud.
Nagu on näidatud joonisel 5b, vända AB pöördemomendi tasakaalu võrrand & gamma on loetletud.
Valemis on F & gamma; on vedru taastav jõud, d & gamma; on F & gamma; punkti A juurde. Oletame, et vedru nihke ja koormuse suhe on
Valemis on K vedru jäikus (mitte tingimata konstantne väärtus),δ
xγ
on vedru deformatsiooni suurus (lühendatuna positiivseks),δ
xγ
=|B
Beeta
C| – |B
γ
C|.
Samaaegne tüüp (3) (5), moment M
γ
nurgaga
γ
Suhe on
1.5 Vänt-vedrumehhanismi negatiivsete jäikusomaduste analüüs
Et hõlbustada vänt-vedrumehhanismi negatiivsete jäikusomaduste analüüsi (moment M
γ
nurgaga
γ
seos), võib eeldada, et vedrul on lineaarne positiivne jäikus, siis saab valemi (4) ümber kirjutada järgmiselt.
Valemis on Kconst nullist suurem konstant. Pärast painduva hinge suuruse määramist määratakse ka aluse pikkus l. Seega, eeldades, et l on konstant, saab valemi (6) ümber kirjutada kujul
kus Kconstl2 on nullist suurem konstant ja momendi koefitsient m & gamma; on ühe mõõtmega. Vänt-vedrumehhanismi negatiivsed jäikuskarakteristikud saadakse pöördemomendi koefitsiendi m vahelist seost analüüsides & gamma; ja pöördenurk & gamma.
Võrrandist (9) on joonisel 6 näidatud algnurk =π suhe m & gamma; ja vända pikkuse suhe ja pöördenurk & gamma;, & isiin;[0,1, 0,9],& gamma;& isin;[0, π]. Joonisel 7 on näidatud seos m & gamma; ja pöördenurk & gamma; = 0,2 ja erinev . Joonisel 8 on kujutatud =π Kui all eri , suhe m & gamma; ja nurk & gamma.
Vända vedrumehhanismi määratluse (punkt 1.3) ja valemi (9) kohaselt, kui k ja l on konstantsed, siis m & gamma; Ainult nurgaga seotud & gamma;, vända pikkuse suhe ja vända algnurk .
(1) Siis ja ainult siis & gamma; on võrdne 0 võiπ või, m & gamma; on võrdne nulliga; & gamma; & isin;[0, ],m & gamma; on suurem kui null; & gamma; & isin;[π], m & gamma; vähem kui null. & isin;[0, ],m & gamma; on suurem kui null; & gamma;& isin;[π], m & gamma; vähem kui null.
(2) & gamma; Kui [0, ], pöördenurk & gamma; suureneb, m & gamma; suureneb nullist pöördepunkti nurgani & gamma;0 võtab maksimaalse väärtuse m & gamma;max ja seejärel järk-järgult väheneb.
(3) Vända vedrumehhanismi negatiivse jäikuse iseloomulik vahemik: & gamma;& isin;[0, & gamma;0], praegu & gamma; suureneb (vastupäeva) ja pöördemoment M & gamma; suureneb (päripäeva). Pöördepunkti nurk & gamma;0 on vänt-vedrumehhanismile iseloomuliku negatiivse jäikuse maksimaalne pöördenurk ja & gamma;0 & isin;[0, ];m & gamma;max on maksimaalne negatiivse momendi koefitsient. Arvestades ja , annab võrrandi (9) tuletamine & gamma;0
(4) mida suurem on algnurk, & gamma; suurem 0, m
γmax
suurem.
(5) mida suurem on pikkuse suhe, & gamma; väiksem 0, m
γmax
suurem.
Eelkõige =πVända vedrumehhanismi negatiivsed jäikusomadused on parimad (negatiivse jäikuse nurga vahemik on suur ja pakutav pöördemoment on suur). =πSamal ajal erinevatel tingimustel maksimaalne pöördenurk & vända vedrumehhanismile iseloomuliku negatiivse jäikuse gamma; 0 ja maksimaalne negatiivne pöördemomendi koefitsient m & gamma; Max on loetletud tabelis 1.
parameeter | väärtus | ||||
vända pikkuse suhe | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Maksimaalne pöördenurk & gamma; 0 /rad | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.68 |
Maksimaalne momendi koefitsient m γmax | 0.013 | 0.055 | 0.13 | 0.23 | 0.37 |
2 Nulljäikuse painduva hinge konstruktsioon
Mudeli 2.1 positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamine on näidatud joonisel 9, n (n 2) paralleelsete väntvedrumehhanismide rühma on ühtlaselt ümber ümbermõõdu jaotatud, moodustades negatiivse jäikuse mehhanismi, mis on sobitatud sisemise ja välimise rõnga painduvate hingedega.
Kasutades sisemise ja välimise rõnga painduvaid hingesid positiivse jäikuse alamsüsteemina, konstrueerige null jäikusega painduv liigend. Nulljäikuse saavutamiseks sobitage positiivne ja negatiivne jäikus
samaaegsed (2), (3), (6), (11) ja & gamma;=θ, koormus F & saab saada vedru gamma; ja nihkumineδx suhe & gamma; on
Vastavalt jaotisele 1.5 väntvedrumehhanismi negatiivse jäikuse nurga vahemik: & gamma;& isin;[0, & gamma;0] ja & gamma;0 & isin;[0, ], nulljäikuse painduva hinge käik peab olema väiksem kui & gamma;0, I.e. vedru on alati deformeerunud olekus (δxγ≠0). Sisemise ja välimise rõnga painduvate hingede pöörlemisvahemik on±0,35 rad(±20°), lihtsustada trigonomeetrilisi funktsioone sin & gamma; ja cos & gamma; järgnevalt
Pärast lihtsustamist vedru koormuse ja nihke suhe
2.2 Positiivse ja negatiivse jäikuse sobitusmudeli veaanalüüs
Hinnake võrrandi (13) lihtsustatud käsitlusest põhjustatud viga. Vastavalt nulljäikuse painduva hinge tegelikele töötlemisparameetritele (punkt 4.2): n = 3,l = 40 mm, =π, = 0,2, E = 73 GPa; Sisemise ja välimise rõnga painduva hinge pilli mõõtmed L = 46mm,T = 0,3mm,W = 9,4mm; Võrdlusvalemid (12) ja (14) lihtsustavad esi- ja tagavedrude koormuse nihke suhet ja suhtelist viga, nagu on näidatud vastavalt joonistel 10a ja 10b.
Nagu on näidatud joonisel 10, & gamma; on väiksem kui 0,35 rad (20°), ei ületa lihtsustatud töötlusest põhjustatud suhteline viga koormuse-nihke kõvera suhtes 2,0% ja valem
(13) lihtsustatud töötlust saab kasutada nulljäikuse painduvate hingede ehitamiseks.
2.3 Vedru jäikusomadused
Eeldades, et vedru jäikus on K, on samaaegne (3), (6), (14)
Vastavalt nulljäikuse painduva hinge tegelikele töötlemisparameetritele (jaotis 4.2) on vedru jäikuse K muutumiskõver nurgaga & gamma; on näidatud joonisel 11. Eelkõige siis, kui & gamma;= 0, K võtab minimaalse väärtuse.
Disaini ja töötlemise mugavuse huvides kasutab vedru lineaarset positiivse jäikusega vedru ja jäikus on Kconst. Kui nulljäikuse painduva liigendi kogujäikus on nullist suurem või sellega võrdne kogu käigu jooksul, peaks Kconst võtma minimaalse väärtuse K
Võrrand (16) on lineaarse positiivse jäikusega vedru jäikuse väärtus nulljäikuse painduva hinge konstrueerimisel. 2.4 Nulljäikuse kvaliteedi analüüs Konstrueeritud nulljäikuse painduva hinge koormuse ja nihke suhe on
Võib saada samaaegse valemi (2), (8), (16).
Nulljäikuse kvaliteedi hindamiseks määratletakse painduva liigendi jäikuse vähenemise vahemik enne ja pärast negatiivse jäikuse mooduli lisamist nulljäikuse kvaliteedikoefitsiendina.η
η Mida lähemal 100%, seda kõrgem on nulljäikuse kvaliteet. Joonis 12 on 1-η Seos vända pikkuse suhte ja algnurgaga η See ei sõltu paralleelsete vänt-vedrumehhanismide arvust n ja aluse pikkusest l, vaid on seotud ainult vända pikkuse suhtega, pöördenurgaga & gamma; ja esialgne nurk.
(1) Algnurk suureneb ja nulljäikuse kvaliteet paraneb.
(2) Pikkuse suhe suureneb ja nulljäikuse kvaliteet väheneb.
(3) Nurk & gamma; suureneb, nulljäikuse kvaliteet langeb.
Nulljäikuse painduva hinge nulljäikuse kvaliteedi parandamiseks peaks esialgne nurk võtma suurema väärtuse; vända pikkuse suhe peaks olema võimalikult väike. Samal ajal, vastavalt punktis 1.5 esitatud analüüsitulemustele, on liiga väikese vänt-vedrumehhanismi võime anda negatiivset jäikust nõrk. Nulljäikuse painduva hinge nulljäikuse kvaliteedi parandamiseks on algnurk =π, vända pikkuse suhe = 0,2, see tähendab punkti 4.2 nulljäikuse painduva hinge tegelikud töötlemisparameetrid.
Nulljäikuse painduva hinge (jaotis 4.2) tegelike töötlemisparameetrite kohaselt on sisemise ja välimise rõnga painduva hinge ja nulljäikuse painduva hinge pöördemomendi ja nurga suhe näidatud joonisel 13; jäikuse vähenemine on nulljäikuse kvaliteedikoefitsientηSuhe nurgaga & gamma; on näidatud joonisel 14. Joonise 14 järgi: 0,35 rad (20°) pöörlemisvahemik, nulljäikuse painduva hinge jäikus väheneb keskmiselt 97%; 0,26 rad(15°) nurkades, väheneb see 95% võrra.
3 Lineaarse positiivse jäikusega vedru konstruktsioon
Nulljäikuse painduva hinge konstruktsioon tehakse tavaliselt pärast painduva hinge suuruse ja jäikuse kindlaksmääramist ning seejärel pööratakse vända vedrumehhanismi vedru jäikus ümber, seega on vedru jäikuse ja suuruse nõuded suhteliselt ranged. Lisaks algnurk =π, jooniselt fig 5a, nulljäikuse painduva hinge pöörlemise ajal on vedru alati kokkusurutud olekus, st“Survevedru”.
Traditsiooniliste survevedrude jäikust ja suurust on raske täpselt kohandada ning rakendustes on sageli vaja juhtmehhanismi. Seetõttu pakutakse välja vedru, mille jäikust ja suurust saab kohandada——Teemantkujuline lehtvedrunöör. Rombikujuline lehtvedrunöör (joonis 15) koosneb mitmest järjestikku ühendatud rombikujulisest lehtvedrust. Sellel on tasuta konstruktsioonikujunduse ja kõrge kohandatavuse omadused. Selle töötlemistehnoloogia on kooskõlas painduvate hingede omaga ja mõlemat töödeldakse traadi täppislõikamisega.
3.1 Teemantkujulise lehtvedru nööri koormus-nihke mudel
Rombilise lehtvedru sümmeetria tõttu tuleb pingeanalüüsi teha ainult ühele lehtvedrule, nagu on näidatud joonisel 16. α on pilliroo ja horisontaali vaheline nurk, pilliroo pikkus, laius ja paksus on vastavalt Ld, Wd, Td, f on mõõtmete ühtne koormus romb-lehtvedrule,δy on rombikujulise lehtvedru deformatsioon y-suunas, jõud fy ja moment m on samaväärsed koormused ühe pilliroo otsas, fv ja fw on fy komponentjõud wov koordinaatsüsteemis.
Vastavalt AWTAR-i tala deformatsiooniteooriale[13] on üksiku pilliroo mõõtmete ühtne koormuse ja nihke suhe
Roolistiku jäiga keha piirangute tõttu on pilliroo otsanurk enne ja pärast deformatsiooni null, st.θ = 0. Samaaegne (20) (22)
Võrrand (23) on rombikujulise lehtvedru koormuse ja nihke mõõtmete ühendamise mudel. n2 rombikujulised lehtvedrud on ühendatud järjestikku ja selle koormus-nihke mudel on
Valemist (24), millalαKui d on väike, on rombikujulise lehtvedru nööri jäikus tüüpiliste mõõtmete ja tüüpiliste koormuste korral ligikaudu lineaarne.
3.2 Mudeli lõplike elementide simulatsiooni kontrollimine
Teostatakse rombikujulise lehtvedru koormuse-nihke mudeli lõplike elementide simulatsiooni kontrollimine. Kasutades ANSYS Mechanical APDL 15.0, on simulatsiooniparameetrid näidatud tabelis 2 ja rombikujulisele lehtvedrule rakendatakse rõhku 8 N.
parameeter | väärtus |
Materjal | AL7075-T6 |
Roo pikkus L A) /mm | 18 |
Pilliroo laius W A) /mm | 10 |
Pilliroo paksus T A) /mm | 0.25 |
pilliroo kaldenurkα/° | 10/20/30/40 |
Elastsusmoodul E/GPa | 73 |
Mudelitulemuste ja romb-lehtvedru koormuse ja nihke suhte simulatsioonitulemuste võrdlus on näidatud joonisel fig. 17 (dimensioonistamine). Nelja erineva kaldenurgaga romb-lehtvedru puhul ei ületa suhteline viga mudeli ja lõplike elementide simulatsiooni tulemuste vahel 1,5%. Mudeli (24) kehtivus ja täpsus on kontrollitud.
4 Nulljäikuse painduva hinge projekteerimine ja katsetamine
4.1 Nulljäikuse painduva hinge parameetrite disain
Nulljäikuse painduva hinge projekteerimiseks tuleks esmalt kindlaks määrata painduva hinge konstruktsiooniparameetrid vastavalt kasutustingimustele ja seejärel arvutada pöördvõrdeliselt vända vedrumehhanismi asjakohased parameetrid.
4.1.1 Paindlikud hingeparameetrid
Sisemise ja välimise rõnga painduvate hingede ristumispunkt asub 12,73% roo pikkusest ja selle parameetrid on toodud tabelis 3. Asendades võrrandi (2), on sisemise ja välimise rõnga painduvate hingede pöördemomendi ja pöördenurga suhe
parameeter | väärtus |
Materjal | AL7075-T6 |
Pilliroo pikkus L/mm | 46 |
Pilliroo laius W/mm | 9.4 |
Pilliroo paksus T/mm | 0.30 |
Elastsusmoodul E/GPa | 73 |
4.1.2 Negatiivse jäikuse mehhanismi parameetrid
Nagu on näidatud joonisel fig. 18, võttes paralleelselt vända vedrumehhanismide arvuks n 3, määratakse pikkus l = 40 mm painduva hinge suuruse järgi. punkti 2.4 järelduse kohaselt algnurk =π, vända pikkuse suhe = 0,2. Vastavalt võrrandile (16) on vedru jäikus (I .e. teemantlehtvedrunöör) on Kconst = 558,81 N/m (26)
4.1.3 Teemant-lehtvedru stringi parameetrid
l = 40 mm, =π, = 0,2, vedru algne pikkus on 48 mm ja maksimaalne deformatsioon (& gamma;= 0) on 16 mm. Struktuursete piirangute tõttu on ühel romb-lehtvedrul raske nii suurt deformatsiooni tekitada. Kasutades järjestikku nelja romb-lehtvedru (n2 = 4), on ühe romb-lehtvedru jäikus
Kd = 4 Kconst = 2235,2 N/m (27)
Vastavalt negatiivse jäikuse mehhanismi suurusele (joonis 18), võttes arvesse rombikujulise lehtvedru pilliroo pikkust, laiust ja pilliroo kaldenurka, saab pilliroo tuletada valemist (23) ja jäikuse valemist (27) rombikujuline lehtvedru Paksus. Romb-lehtvedrude struktuuriparameetrid on toodud tabelis 4.
pinnale4
Kokkuvõttes on väntvedrumehhanismil põhineva nulljäikuse painduva hinge parameetrid kõik kindlaks määratud, nagu on näidatud tabelis 3 ja tabelis 4.
4.2 Nulljäikuse painduva hinge näidise projekteerimine ja töötlemine Painduva hinge töötlemise ja katsetamise meetodite kohta vaadake kirjandust [8]. Nulljäikuse painduv liigend koosneb negatiivse jäikusega mehhanismist ning paralleelselt sisemisest ja välimisest rõngast. Konstruktsiooniprojekt on näidatud joonisel 19.
Nii sise- kui ka välimise rõnga painduvad hinged ja rombikujulised lehtvedrunöörid on töödeldud täppis-traadi lõikamispinkide abil. Sisemise ja välimise rõnga painduvad hinged töödeldakse ja monteeritakse kihtidena. Joonisel 20 on kolme rombikujuliste lehtvedrude nööride komplekti füüsiline pilt ja joonisel 21 on kokkupandud nulljäikus Painduva hinge näidise füüsiline pilt.
4.3 Nulljäikuse painduva hinge pöörlemisjäikuse katseplatvorm Viidates punktis [8] toodud pöörlemisjäikuse katsemeetodile, ehitatakse nulljäikuse painduva hinge pöörlemisjäikuse katseplatvorm, nagu on näidatud joonisel 22.
4.4 Eksperimentaalne andmetöötlus ja vigade analüüs
Sise- ja välisrõnga painduvate hingede ja nulljäikuse painduvate hingede pöörlemisjäikust testiti katseplatvormil ning katsetulemused on näidatud joonisel 23. Arvutage ja joonistage nulljäikuse painduva hinge nulljäikuse kvaliteedikõver vastavalt valemile (19), nagu on näidatud joonisel fig. 24.
Katsetulemused näitavad, et nulljäikuse painduva hinge pöörlemisjäikus on nullilähedane. Võrreldes sisemise ja välimise rõnga painduvate hingedega, nulljäikusega painduv liigend±0,31 rad(18°) jäikus vähenes keskmiselt 93%; 0,26 rad (15°), jäikus väheneb 90%.
Nagu on näha joonistel 23 ja 24, on nulljäikuse kvaliteedi katsetulemuste ja teoreetilise mudeli tulemuste vahel siiski teatav lõhe (suhteline viga on alla 15%) ning vea peamised põhjused on järgmised.
(1) Mudeli viga, mis on põhjustatud trigonomeetriliste funktsioonide lihtsustamisest.
(2) Hõõrdumine. Teemant-lehtvedru nööri ja kinnitusvõlli vahel on hõõrdumine.
(3) Töötlemisviga. Pilliroo tegelikus suuruses on vigu jne.
(4) Montaaživiga. Rombikujulise lehtvedru nööri paigaldusava ja võlli vahe, katseplatvormi seadme paigaldusvahe jne.
4.5 Toimivuse võrdlus tüüpilise nulljäikuse painduva hingega Kirjanduses [4] konstrueeriti nulljäikusega painduv liigend ZSFP_CAFP, kasutades risttelje paindetappi (CAFP), nagu on näidatud joonisel 25.
Nulljäikuse painduva hinge ZSFP_IORFP võrdlus (joonis 1). 21) ja ZSFP_CAFP (joonis fig. 25) ehitatud sisemise ja välimise rõnga painduvate hingede abil
(1) ZSFP_IORFP, struktuur on kompaktsem.
(2) ZSFP_IORFP nurgavahemik on väike. Nurgaulatus on piiratud painduva hinge enda nurgavahemikuga; ZSFP_CAFP nurgavahemik80°, ZSFP_IORFP nurgavahemik40°.
(3) ±18°Nurkade vahemikus on ZSFP_IORFP-l kõrgem nulljäikuse kvaliteet. ZSFP_CAFP keskmine jäikus väheneb 87% ja ZSFP_IORFP keskmine jäikus väheneb 93%.
5 järeldus
Võttes positiivse jäikuse alamsüsteemina puhta pöördemomendi all oleva sisemise ja välimise rõnga painduvat liigendit, on nulljäikuse painduva hinge konstrueerimiseks tehtud järgmised tööd.
(1) Paku välja negatiivse jäikusega pöörlemismehhanism——Vända vedrumehhanismi jaoks koostati mudel (valem (6)), et analüüsida konstruktsiooniparameetrite mõju selle negatiivsetele jäikusomadustele, ja anti selle negatiivsete jäikusomaduste vahemik (tabel 1).
(2) Positiivse ja negatiivse jäikuse sobitamisega saadakse vända vedrumehhanismis oleva vedru jäikuskarakteristikud (võrrand (16)) ja koostatakse mudel (võrrand (19)) konstruktsiooniparameetrite mõju analüüsimiseks. vända vedrumehhanismi nulljäikuse painduva hinge nulljäikuse kvaliteet Mõju teoreetiliselt sisemiste ja välimiste rõngaste painduva hinge olemasoleva käigu piires (±20°), keskmine jäikuse vähenemine võib ulatuda 97% -ni.
(3) Pakkuge välja kohandatav jäikus“kevad”——Selle jäikuse mudeli loomiseks (võrrand (23)) loodi rombikujuline lehtvedrunöör ja seda kontrolliti lõplike elementide meetodil.
(4) Lõpetanud kompaktse nulljäikuse painduva hingeproovi projekteerimise, töötlemise ja katsetamise. Katsetulemused näitavad, et: puhta pöördemomendi toimel36°Pöörlemisnurkade vahemikus, võrreldes sisemise ja välimise rõnga painduvate hingedega, väheneb nulljäikuse painduva hinge jäikus keskmiselt 93%.
Konstrueeritud nulljäikuse painduv liigend on ainult puhta pöördemomendi mõjul, mis võib realiseerida“null jäikus”, võtmata arvesse laagrite keerulisi koormustingimusi. Seetõttu on edasiste uuringute keskmes nulljäikuse painduvate hingede ehitamine keerulistes koormustingimustes. Lisaks on nulljäikuse painduvate hingede liikumise ajal tekkiva hõõrdumise vähendamine oluline nulljäikuse painduvate hingede optimeerimise suund.
viited
[1] HOWELL L L. Vastavad mehhanismid[M]. New York: John Wiley&Sons, Inc, 2001.
[2] Yu Jingjun, Pei Xu, Bi Shusheng jne. Paindliku hingemehhanismi projekteerimismeetodite uurimise edusammud[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13. Y u jin tšempion, PEI X U, BIS kõne, ETA üleval. Kaasaegsed paindemehhanismide projekteerimismeetodid[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13.
[3] MORSCH F M, Herder J L. Generic Zero Stiffness Compliant Joint projekteerimine[C]// ASME rahvusvahelised disainitehnika konverentsid. 2010:427-435.
[4] MERRIAM E G, Howell L L. Mittemõõtmeline lähenemine pöörlevate painde staatiliseks tasakaalustamiseks[J]. mehhanism & Masinateooria, 2015, 84(84):90-98.
[5] HOETMER K, Woo G, Kim C jt. Negatiivse jäikusega ehitusplokid staatiliselt tasakaalustatud nõuetele vastavate mehhanismide jaoks: projekteerimine ja testimine[J]. Mehhanismi ajakiri & Robootika, 2010, 2(4):041007.
[6] JENSEN B D, Howell L L. Risttelgede paindetappide modelleerimine[J]. Mehhanism ja masinateooria, 2002, 37(5):461-476.
[7] WITTRICK W H. Risti paindetappide omadused ja ribade ristumispunkti mõju [J]. The Aeronautical Quarterly, 1951, II: 272-292.
[8] l IU l, BIS, yang Q, ETA. Ülitäppisinstrumentide jaoks rakendatud üldistatud kolmekordse ristvedruga paindetahvlite projekteerimine ja katsetamine [J]. Teadusinstrumentide ülevaade, 2014, 85(10): 105102.
[9] Yang Qizi, Liu Lang, Bi Shusheng jne. Üldistatud kolmest ristist pilliroo painduva hinge [J] pöörlemisjäikuse karakteristikute uurimine. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13): 189-195.
yang Q I sõna, l IU Lang, BIS hääl, ETA. Pöörlemisjäikuse iseloomustus üldistatud kolmekordsete ristvedrude paindetahvlite [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13):189-195.
[10] l IU l, Zhao H, BIS, ETA. Research of Performance Comparison of Topology Structure of Cross-Spring Flexural Pivots[C]// ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, august 17–20. 2014, Buffalo, New York, USA. ASME, 2014 : V05AT08A025.
[11] l IU l, BIS, yang Q. Sisemise jäikuse omadused–ülitäpsetele instrumentidele rakendatud välisrõnga paindetahvlid[J]. ARHIIV Mehaanikainseneride Instituudi toimetised, osa C Journal of Mechanical Engineering Science 1989-1996 (köited 203-210), 2017:095440621772172.
[12] SANCHEZ J A G. Nõuetele vastavate mehhanismide staatilise tasakaalustamise kriteeriumid[C]// ASME 2010 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, august 15–18. 2010, Montreal, Quebec, Kanada. ASME, 2010:465-473.
[13] AWTAR S, Sen S. Kahemõõtmeliste talade paindesuundade üldistatud piirangumudel: mittelineaarne deformatsioonienergia formuleering[J]. Journal of Mechanical Design, 2010, 132: 81009.
Autorist: Bi Shusheng (vastav autor), mees, sündinud 1966, arst, professor, doktoriõppe juhendaja. Tema peamine uurimissuund on täielikult paindlik mehhanism ja biooniline robot.
Vända vedrumehhanismil põhinev nulljäikuse painduv liigend on uuenduslik ja revolutsiooniline tehnoloogia, mis võimaldab sujuvat ja täpset liikumist erinevates rakendustes. Selles artiklis uurime selle hinge tööpõhimõtteid ja selle võimalikke rakendusi.
Riistvaratarvikud hõlmavad laias valikus tooteid, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad kruvid, käepidemed, hinged, valamud, söögiriistade alused, riidepuud, liugused, rippuvad osad, hammaste hõõrumismasinad, riistvarajalad, riistvara nagid, riistvara käepidemed, hinged, juhtsiinid, sahtlid, multifunktsionaalsed sambad, puurid, isemäärduvad juhtpuksid , pöördpandlad, rõngad, tihvtid, pollarid, alumiiniumribad, kandilised rõngad, seenenaelad, õõnesnaelad, kolmnurksed rõngad, viisnurksed rõngad, kolmeosalised needid, tõmbelukud, jaapanikujulised pandlad ja palju muud. Erinevate rakenduste jaoks sobivad erinevad riistvaratarvikud. Näiteks mõnda kasutatakse mööblitarvikutena, teisi aga kappides. Kaunistamiseks mõeldud riistvaratarvikute valimisel on toote kvaliteedi ja vastupidavuse tagamiseks oluline valida mainekate tootjate seast.
Dekoratsiooni põhimaterjalide hulgas on need erinevad valgustid, sanitaartehnika, plaadid, põrandakatted, kapid, uksed ja aknad, segistid, dušid, õhupuhastid, ahjud, radiaatorid, laematerjalid, kivimaterjalid, veepuhastid, tapeedid ja rohkem. Lisaks on hädavajalikud ka abimaterjalid, nagu tsement, liiv, tellised, hüdroisolatsioonimaterjalid, torustiku liitmikud, juhtmed, lateksvärv ja mitmesugused riistvarad. Täispakettremondi puhul pakub need materjalid tavaliselt dekoratsioonifirma. Poolpakettrenoveerimisel on aga vaja need materjalid soetada iseseisvalt, lähtudes oma finantsvõimekusest.
Dekoratsioonimaterjalide valikul on soovitatav vältida laialdast puitplaatide kasutamist seinte kaunistamisel. Selle asemel võib kasutada veepõhist värvi või mittesaastavat ja keskkonnasõbralikku tapeeti. Põrandakatete jaoks on oluline põhjaliku kvaliteedikontrolli abil valida kvaliteetsed materjalid, mis ei sisalda kahjulikke elemente. Mis puudutab pealispinda, siis seda saab kaunistada ripplae või keskkonnasõbraliku tapeediga. Pehmete materjalide valikul on soovitatav valida suure puuvilla- ja kanepisisaldusega kangad. Lõpuks tuleks puittooted värvida keskkonnasõbraliku värviga, et tagada nende pikaealisus.
Riistvara materjalid liigitatakse tavaliselt kahte rühma: suur riistvara ja väike riistvara. Suur riistvara hõlmab selliseid materjale nagu terasplaadid, terasvardad, lehtraud, universaalne nurkteras, kanalraud, I-kujuline raud ja muud tüüpi terasest materjalid. Väikese riistvara all mõeldakse seevastu ehitusriistu, plekkplaati, raudnaelu, raudtraati, terastraatvõrku, traadilõikureid, majapidamisriistu, erinevaid tööriistu jpm.
Traditsiooniliselt nimetatakse riistvaratooteid riistvaraks. Need hõlmavad mitmesuguseid metallseadmeid, mis on valmistatud füüsiliste protsesside abil, nagu sepistamine, valtsimine, lõikamine jne, kasutades selliseid materjale nagu raud, teras ja alumiinium. Riistvaratoodete näited on riistvaratööriistad, riistvaraosad, igapäevane riistvara, ehitusriistvara ja turbetooted. Kuigi enamikku riistvaratooteid ei klassifitseerita lõpptarbekaupadeks, on neil kodu kaunistamisel oluline roll. Kvaliteetsete riistvaratarvikute valimine tagab erinevate dekoratiivmaterjalide kasutamise ohutuse ja mugavuse.
Kokkuvõtteks võib öelda, et riistvaratarvikud hõlmavad suurt valikut tooteid, mis teenivad erinevates rakendustes erinevaid eesmärke. Kaunistuseks riistvaratarvikute valimisel on oluline valida hea mainega tootjad, et tagada toote kvaliteet. Peamised dekoratsioonimaterjalid on valgustid, sanitaartehnika, plaadid, põrandakatted, kapid, uksed ja aknad, segistid, dušid, õhupuhastid, ahjud, radiaatorid, laematerjalid, kivimaterjalid, veepuhastid, tapeedid ja palju muud. Dekoratsioonimaterjalide valikul on ülioluline arvestada selliste teguritega nagu keskkonnasõbralikkus ja vastupidavus. Riistvaramaterjalid jagunevad suurteks ja väikesteks riistvarakategooriateks, mille näideteks on terasmaterjalid, ehitusriistvara, majapidamisriistvara ja erinevad tööriistad. Suurepärase riistvaratarviku valimine on dekoratiivmaterjalide kasutamise ohutuse ja mugavuse suurendamise võtmeks.
Muidugi! Siin on mõned levinumad riistvaratarvikud: - kruvid - naelad - hinged - riivid - käepidemed - redelid - lukud - kinnitusdetailid - kronsteinid - konksud - sahtlite liugurid - riiuliklambrid - rattad - klambrid - poldid - mutrid - seibid - needid
Milliseid tooteid Wujinjiaodian sisaldab? Kas sa tead?
1. Wujinjiaodian hõlmab järgmisi asju: riistvara viitab viiele metallmaterjalile, milleks on kuld, hõbe, vask, raud ja tina. Riistvara on tööstuse ema; Riigikaitse vundament ja riistvaramaterjalide tooted jagunevad tavaliselt ainult suureks riistvaraks ja väikeseks riistvaraks kahte kategooriasse.
2. Dawujin viitab terasplaatidele, terasvarrastele, lehtraudale, universaalsele nurkterasele, kanalraudale, I-kujulisele rauale ja erinevat tüüpi terasmaterjalidele, riistvara aga ehitusriistvaradele, tinalehtedele, lukustusnaeltele, raudtraati, terastraatvõrku, terastraadi käärid, majapidamisriistad, erinevad tööriistad jne. Riistvara olemuse ja kasutuse poolest tuleks see jagada kaheksasse kategooriasse: raud- ja terasmaterjalid, värviliste metallide materjalid, mehaanilised osad, jõuülekandeseadmed, abitööriistad, tööriistad, ehitusriistad ja majapidamisriistad.
Milliseid asju riistvara ja elektrimasinad sisaldavad?
Riistvara elektromehaaniline hõlmab riistvara mööblit, elektrilisi tööriistu jne. riistvaraga seotud. Riistvara viitab kullale, hõbedale, vasele, rauale, tinale ja üldiselt metallile
Me kõik teame, et ehituspoodidega on seotud palju asju ja ka katte ulatus on samuti väga suur. Lisaks mõnele levinud tööriistale on ka mõned mehaanilised ja elektrilised esemed. Ostusoovi korral tuleb aga lugeda Mis on elektromehaanilise riistvara mõiste, samuti on vaja teada, millised on elektromehaanilise riistvara klassifikatsioonid.
Me kõik teame, et ehituspoodidega on seotud palju asju ja ka katte ulatus on samuti väga suur. Lisaks mõnele levinud tööriistale on ka mõned mehaanilised ja elektrilised esemed. Ostusoovi korral tuleb aga lugeda Mis on elektromehaanilise riistvara mõiste, samuti on vaja teada, millised on elektromehaanilise riistvara klassifikatsioonid, et saaksime tüübi järgi valida.
Elektromehaanilise riistvara kontseptsioon?
Riistvara elektromehaaniline mõiste on üldmõiste, mis hõlmab riistvara mööblit, elektritööriistu ja muid riistvaraga seotud tootmismaterjale ja tooteid.
1. Mis on riistvara?
Riistvara viitab kullale, hõbedale, vasele, rauale, tinale ja üldiselt metallile. Tänapäeva riistvara kasutatakse tavaliselt metalli või vase ja raua toodete üldmõistena.
2. Mis on elektromehaaniline?
Nagu nimigi ütleb, on elektromehaaniline mehaaniline elektroonika, mis viitab masinate ja elektriga seotud toodete klassile.
Elektromehaaniline riistvara klassifikatsioon?
Riistvaratööriistad, riistvaratarvikud, ehitusriistvara, igapäevane riistvara, lukud ja abrasiivid, köögi- ja vannitoariistvara, mööbliriistvara, riistvaramaterjalid, keevitusmasinate keevitusmaterjalid, elektriseadmed, juhtmed ja kaablid, valgustusseadmed, instrumendid ja arvestid, turvaseadmed ja tarvikud, mehaanilised ja elektriseadmed, mehaanilised seadmed ja riistvara materjalid.
1. Riistvara tööriistad
Viitab erinevatele rauast, terasest, alumiiniumist ja muudest metallidest sepistamise, valtsimise, lõikamise ja muu füüsilise töötlemise teel valmistatud metallseadmete üldnimetusele. Sellel on lai valik ja palju tooteid. See on kasutuse ja materjalikategooria järgi jagatud 12 kategooriasse.
Riistvaratööriistade hulka kuuluvad erinevad käsitsi, elektrilised, pneumaatilised, lõiketööriistad, autohooldustööriistad, põllumajandustööriistad, tõstetööriistad, mõõteriistad, tööpingid, lõiketööriistad, kinnitused, noad, vormid, lõiketööriistad, lihvkettad, puurid, poleerimismasinad, tööriistad tarvikud, mõõteriistad, abrasiivid jne.
2. Riistvara tarvikud
Riistvaratarvikud viitavad masinaosadele või riistvarast valmistatud komponentidele, aga ka mõnele väikesele riistvaratootele. Seda saab kasutada üksi või abivahendina. Näiteks riistvara tööriistad, riistvaraosad, igapäevane riistvara, ehitusriistvara ja turvavarustus jne. Väikesed riistvaratooted Enamik neist ei ole lõpptarbekaubad. Need on tugitooted, pooltooted ja tootmisprotsessis kasutatavad tööriistad jne. tööstuslikuks tootmiseks. Vaid väike osa igapäevastest riistvaratoodetest (aksessuaaridest) on inimeste eluks vajalikud tööriistatarbed.
3. Ehituse riistvara
Arhitektuurne riistvara on üldnimetus hoonetes või rajatistes kasutatavate metall- ja mittemetalltoodete ja tarvikute kohta. Üldiselt on sellel praktilisuse ja kaunistuse kaks mõju.
4. Igapäevane riistvara
Igapäevaselt kasutatav riistvara viitab riistvaratoodetele, mida kasutatakse igapäevaelus, nagu söömine, kandmine, elamine ja kasutamine. See on enamasti valmistatud metallmaterjalidest. Raud- ja pronkspotid, vaagnad, noad, käärid, nõelad, õlilambid jne. on igapäevaselt kasutatavad riistvaratootesüsteemid.
5. Köögi ja vannitoa riistvara
Kaasa arvatud riisilindrid, metallist korvid, hinged, liugsiinid, lennuki hinged, käepidemed
6. Mööbli riistvara
Mööbli riistvara all mõeldakse riistvaramööbli riistvarakomponente või liugsiinid, hinged, diivanijalad, tõstukid, seljatoed, vedrud, relvanaelad, jalakoodid, ühendused, tegevused, kinnitused, tõmbekorvid, mööbli kaunistused Muud funktsiooniga metallosad, tuntud ka mööblitarvikutena. Hiinas olid juba kevad- ja sügisperioodil ning sõdivate riikide perioodil olemas kappide vasest hinged, lakitud korpuste nurgad, jalgade kullatud vasest osad ja vasest korpuse rõngad.
Pärast ülaltoodud sissejuhatust saan peamiselt aru, mis on elektromehaanilise riistvara mõisted. Artiklis, mis on riistvara ja mis on elektromehaaniline, andsin teile sissejuhatuse. Kui tahame osta, võime esmalt vaadata selle kontseptsiooni. Siis saate teada, kas teil on sellist asja vaja, kui teil on seda vaja, saate selle osta ja artiklis saate teada ka elektromehaanilise riistvara klassifikatsiooni.
Riistvara elektromehaaniline klassifikatsioon riistvara elektromehaaniline
Riistvaratööriistad, riistvaratarvikud, ehitusriistvara, igapäevane riistvara, lukud ja abrasiivid, köögi- ja vannitoariistvara, mööbliriistvara, riistvaramaterjalid, keevitusmasinate keevitusmaterjalid, elektriseadmed, juhtmed ja kaablid, valgustusseadmed, instrumendid ja arvestid, turvaseadmed ja tarvikud, mehaanilised ja elektriseadmed, mehaanilised seadmed ja riistvara materjalid. Viitab erinevatele rauast, terasest, alumiiniumist ja muudest metallidest sepistamise, valtsimise, lõikamise ja muu füüsilise töötlemise teel valmistatud metallseadmete üldnimetusele. Sellel on lai valik ja palju tooteid. See on kasutuse ja materjalikategooria järgi jagatud 12 kategooriasse.
Riistvaratööriistade hulka kuuluvad erinevad käsitsi, elektrilised, pneumaatilised, lõiketööriistad, autohooldustööriistad, põllumajandustööriistad, tõstetööriistad, mõõteriistad, tööpingid, lõiketööriistad, kinnitused, noad, vormid, lõiketööriistad, lihvkettad, puurid, poleerimismasinad, tööriistad tarvikud, mõõteriistad, abrasiivid jne. Riistvara ja elektromehaanilised tooted peavad pidevalt kohanema turu arenguseaduste muutustega. Praegu on paljud tooted väga konkurentsivõimelised. Võttes näiteks vormid, ületab odavvormide kodumaise turuosa 99%. Turuhinnakonkurents on aga tõsine ja kasumimarginaalid ülimadalad. Kõrgekvaliteedilised vormid Kasum on suur, kuid 80% sõltub impordist. Kuid paljud ettevõtted on sellest aru saanud ning hakanud läbi viima tehnoloogilisi uuendusi ning tooteinnovatsiooni uurimis- ja arendustegevust. Tulevikus liigub riistvara- ja elektritööstus järk-järgult pigem tehnoloogilise kui hinnakonkurentsi ajastu poole.
Praegu on riistvara- ja elektritööstuse tehingud koondunud valdavalt suurlinnade hulgimüügiturgudele. Võttes näiteks Chengdu, on Jinfu Roadi piirkonnas mitu riistvara- ja elektriturgu, nagu Wanguan, Jinfu, West ja Steel City. Miljardi äripiirkond. Sedasorti füüsilise turu hulgimüük imbub aga üha enam Internetti. Praegu hakkavad paljud suured veebisaidid riistvara- ja elektritööstuse jaoks veebiturge looma. Kuigi füüsilise turu hulgimüük on endiselt peavool, kuid riistvara ja elektritoodete osas on ettevõtted siiski hulgi Turg jälgib internetti ning edasine areng kujundab olukorra, kus interaktiivsed online ja offline jaamad on pool taevast. Võrguvälisel turul on kalduvus nihkuda väikestesse ja keskmise suurusega linnadesse.
Mis on riistvaraseadeRiistvaraliste elektriseadmete all mõeldakse kullast, hõbedast, vasest, rauast, alumiiniumist, tinast ja muudest metallmaterjalidest valmistatud elektriseadmeid.
Levinumate riistvaraseadmete hulka kuuluvad toiteallikad, elektrilambid, elektripistikupesad, elektrilülitid, elektripistikud, metallkomponendid nagu takistid, kondensaatorid, reaktorid jne.
Riistvara: traditsioonilised riistvaratooted, tuntud ka kui "riistvara". See viitab viiele metallile: kuld, hõbe, vask, raud ja tina. Pärast käsitsi töötlemist saab sellest valmistada noad, mõõgad ja muud kunstiteosed või metallseadmed. Riistvara on kaasaegses ühiskonnas ulatuslikum, näiteks riistvaratööriistad, riistvaraosad, igapäevane riistvara, ehitusriistvara ja turvavarustus jne. Enamik väikestest riistvaratoodetest ei ole lõpptarbekaubad.
Laiendatud teave:
Protsessi jõudlus:
Viitab nendele materjalide omadustele, mis on seotud erinevate töötlemis- ja käsitsemistingimustega.
Valamise jõudlus: viitab teatud tehnoloogilistele omadustele selle kohta, kas metall või sulam sobib valamiseks, sealhulgas peamiselt voolavusvõime, vormi täitmise võime; kokkutõmbumine, võime kahandada valandi mahtu, kui see tahkub; segregatsioon viitab keemilise koostise ebahomogeensusele.
Keevitusjõudlus: viitab omadustele, mille kohaselt kaks või enam metallmaterjali keevitatakse kokku kuumutamise või kuumutamise ja survekeevitamise teel ning liides vastab kasutuseesmärgile.
Parim gaasisektsiooni jõudlus: viitab metallmaterjalide jõudlusele, mis talub ärritust purunemata.
Külmpainutusvõime: viitab metallmaterjalide võimele taluda painutamist ilma toatemperatuuril purunemata. Paindeastet väljendatakse üldiselt paindenurga (välisnurga) või paindekeskme läbimõõdu d suhtega materjali paksusesse a, mida suurem on a või väiksem d/a, seda parem on materjali külmpaindeomadus.
Tembeldamise jõudlus: metallmaterjalide võime taluda stantsimise deformatsiooni ilma pragunemiseta. Toatemperatuuril tembeldamist nimetatakse külmstantsimiseks. Kontrollimeetodit testitakse kuputamistestiga.
Sepistamise jõudlus: metallmaterjalide võime taluda plastilist deformatsiooni ilma sepistamise ajal purunemata.
Mis on riistvara, elektromehaaniline, ehitusriistvara, riistvara materjalid, tööstuslik riistvara
Riistvara elektromehaaniline mõiste on üldmõiste, mis hõlmab riistvaramööblit, elektritööriistu ja muid riistvaraga seotud tootmismaterjale ja -tooteid. Riistvara viitab kullale, hõbedale, vasele, rauale, tinale ja üldiselt metallile. Tänapäeva riistvara kasutatakse tavaliselt metallina või selliste toodete koondnimetusena nagu vask ja raud. Elektromehaaniline on mehaaniline elektroonika, mis viitab masinate ja elektriga seotud toodete klassile.
Arhitektuurne riistvara sai alguse käsitöökodadest, nagu sepikodadest, vasksepakodadest ja plekksepatöökodadest. Hiinas olid Tangi dünastia ajal küünte valmistamise töökojad ja naelad, uksepoldid, lukud, uksekoputajad jne. tehti käsitsi. Kuna aga iidsetes hoonetes kasutatakse enamasti puit- ja kivikonstruktsioone, on arhitektuurne riistvara viimaste tuhandete aastate jooksul aeglaselt arenenud. Pärast 19. sajandit on metallimaterjalide laialdase kasutuse ja ühiskondliku elu vajadustega arenenud kiiresti arhitektuurne riistvara ning paljud terasest naelad, hinged, väikesed tehased või töökojad poltide, aknakonksude, kraaniklappide osade, traadist kootud akna jaoks. ekraanid jne. Hiljem hakati käsitsi valmistamise asemel järk-järgult kasutama mehaanilisi töötlemisseadmeid, moodustades palju spetsialiseerunud ettevõtteid. Erinevate hoonerajatiste standardite pideva täiustamisega on kaasaegsed arhitektuursed riistvaratooted arenenud ühest sordist serialiseerimiseni ning nõuded nende esteetikale ja dekoratiivsetele efektidele muutuvad üha kõrgemaks. Arhitektuursete riistvaratoodete tootmistehnoloogia on samuti teinud suuri edusamme. Enamik tooteid on algsest poolmanuaalist muudetud, poolmehaaniline töö on arenenud poolautomaatseks või täisautomaatseks mehaaniliseks koosteliini tootmiseks. Arhitektuuririistvaras kasutatavaid materjale on laiendatud traditsioonilistelt vasesulamitelt ja madala süsinikusisaldusega terastelt tsingisulamitele, alumiiniumisulamitele, roostevabale terasele, plastidele, klaasterasele ja erinevatele komposiitmaterjalidele. .
Arhitektuurset riistvara on mitut tüüpi. Üldiselt võib need jagada viide kategooriasse: ukse- ja aknariistvara, torustiku riistvara, kaunistusriistvara, siidist küünevõrgu riistvaratooted ja köögiseadmed.
Ukse- ja aknariistvara on üldnimetus erinevatele metallist ja mittemetallist furnituuridele, mis paigaldatakse hoonete ustele ja akendele. Vastavalt otstarbele jaguneb see ehitusukse lukkude, käepidemete, trakside, hingede, uksesulgurite, käepidemete, poltide, aknakonksude, vargusvastaste kettide, induktsioonukse avamise ja sulgemise seadmeteks jne.
Sanitaartehnilised seadmed on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, küttesüsteemide ja tualettide ehitamisel kasutatava riistvara üldnimetus. Tavaliselt sisaldab see segisteid, dušše, langevat vett, tualetitarvikuid, tualetitarvikuid, pihustatavaid massaaživannitarvikuid, ventiile, toruühendusi ja tualette. muu riistvara.
Dekoratiivriistvara on üldnimetus dekoratiivsete kaunistuste ja toodete kohta, mida kasutatakse hoonetes ja väljaspool seda. Sageli on neil nii kasutus- kui ka kaitsefunktsioonid. Peamiselt on kombineeritud metallist laed, kerged painduvad vaheseinad ja metallist dekoratiivpaneelid.
Traatnaelvõrgu riistvaratooted on enamasti valmistatud süsinikterasest või värvilistest metallidest. See on üldnimetus erinevate traadi, naelte, võrkude ja võrktoodete kohta. Seda kasutatakse laialdaselt ehitusprojektides, näiteks hoonetes.
Traat on külmtõmmatud ja valtsitud süsinikterasest või värvilisest metallist ning sellel on erinevad paksused. See jaguneb peamiselt tsingitud raudtraadiks, roostevabast terasest traadiks ja spetsiaalseks metalltraadiks. Tsingitud raudtraat: tuntud ka kui tsingitud madala süsinikusisaldusega terastraat, on külmtõmmatud Terastraadi pind on kaetud tsingikihiga. Seda kasutatakse laialdaselt sõudmises, tarade, kuuride remondis, kudumisvõrgus, kudumissõelas, rõngas- ja okastraadis, üleujutustõrjes, ehituses, sildade remondis ja puurimisprojektides ning telegraafi õhuliinides, nagu telefonid, kaabellevi jne. Kahte omavahel keerutatud tsingitud raudtraati ja okastega tsingitud okastraati (joonis 1) kasutatakse spetsiaalselt kaitserajatiste püstitamiseks sõjaväeliste piirangualade või oluliste tehaste ja ladude ümber. Roostevabast terasest traat: suurepärased mehaanilised omadused, kõrge temperatuuritaluvus, hea korrosioonikindlus, kasutatakse laialdaselt erinevate juhtmete kudumiseks, kasutatakse erinevates instrumentides, kodumasinates, meditsiini- ja sanitaarseadmetes, keemia- ja toiduainetööstuses. Spetsiaalne metalltraat: levinud toodete hulka kuuluvad terassüdamiktraat, nikeldatud terastraat, Dumet-traat, ümmargune vasktraat jne, mida kasutatakse laialdaselt elektriliste valgusallikate tööstuses. Ehituse riistvara
Naelad augustatakse madala süsinikusisaldusega terastraatidest või vask- ja alumiiniumtraatidest. Neid kasutatakse puidu ja muude kiudtoodete ühendamiseks. Küüned koosnevad kolmest osast: küünepea, küünevarre ja küüneots. Kingade ja spetsiaalsete küünte jaoks on 3 tüüpi naelu. Naelad ehituseks: toodete hulka kuuluvad ümarad terasnaelad, viltnaelad, sadulanaelad, gofreeritud naelad, gofreeritud kruvid ja lameda otsaga ümarad vasknaelad jne. (Joonis 2). Sellega saab naelutada puitkaste, mööblit, puitsildu, põllutööriistu jne. Naelad kingade valmistamiseks: toodete hulgas on tavalised kinga naelad (sügisnahknaelad), seesami naelad, kalasaba naelad, ümmargused terasnaelad nahkjalatsite jaoks jne, peamiselt kasutatakse naelutamiseks Riidest kingad, nahkkingad jne. kasutatakse üha enam ka hoonetes. Spetsiaalsed naelad: toodete hulka kuuluvad ümmargused terasnaelad splaissimiseks, tsementterasest naelad ja rehvilihvimisnaelad jne. Ehituse riistvara
Võrk on kootud metalltraadist või mittemetalltraadist või stantsitud metallplekist. See hõlmab peamiselt aknaekraani, paisutatud metallvõrku ja kuumtsingitud traatvõrku. Aknaekraan: metalltraadi või mittemetalltraadiga kootud siidkangas. Paigaldatakse üldistele siseukstele ja akendele, toidukappide ustele ja toidukonteinerite katetele, et vältida kärbeste, sääskede ja muude lendavate putukate sissetungi. Aknaekraanide jaoks kasutatavad metalltraadid on tavaliselt madala süsinikusisaldusega terastraadid, alumiiniumtraadid, magneesiumtraadid, vasktraadid ja roostevabast terasest traadid, mittemetallist traadid hõlmavad plastikut, paberniiti, kanepiniiti jne. Metalltraadist aknaekraani pind on värvitud rohelise värviga, tsingitud või lörtsis vormitud; mõned mittemetalltraadist aknaekraanid on värvitud ja mõned on loomulikku värvi. Võrguga metallplekk. Seal on paisutatud metallvõrk ja paisutatud alumiiniumvõrk. Laiendatud võrk on valmistatud madala süsinikusisaldusega terasest lõõmutatud lehest või külmvaltsitud lehest. Võrk on rombikujuline. Võrgusilma pikkuse järgi jaguneb see suureks ja väikeseks võrguks. Suur võrk Võre pind on kaetud raudpunase roostevastase värviga, mida kasutatakse üldiselt masinal kaitsekattena või kasutatakse klaasist kasvuhoonete ja akende kaitsekihina või tehastes isoleeriva ventilatsiooni seinana. , laod, alajaamad ja muud kohad. Ilma värvita kasutatakse seda üldiselt seintel, sammastel, lagedel jne. hoonete jaoks, nii et tsementi ja lubi ei ole kerge maha kukkuda ning see mängib terasvarraste rolli. Paks terasvõrk võib mängida ka kandevõimet ja libisemisvastast rolli ning seda kasutatakse enamasti dokina, laevadel, masinaruumi vahekäigul ja eskalaatori pedaalidena. Alumiiniumist paisutatud metallvõrk on stantsitud õhukese alumiiniumplaadiga, võrk on rombikujuline või kalasabakujuline ja pind on elektroonselt värvitud erinevatesse värvidesse. Sellel on kerge kaal, ilus välimus ja vastupidavus. Peamised Kasutatakse instrumentides, arvestites, kodumasinates ning tööstuslikes masinates ja seadmetes ventilatsiooniks, kaitseks, filtreerimiseks ja kaunistamiseks. Kuumtsingitud traatvõrk: moodustatakse kvaliteetse tsingitud raudtraadi kudumisel. Sellel on teatav korrosiooni- ja oksüdatsioonikindlus. Vastavalt kudumisele Võre kuju võib jagada ruudukujuliseks võrguks ja kuusnurkseks võrguks jne. Seda kasutatakse laialdaselt erinevates kohtades, mis peavad olema suletud, ja suurt ruudukujulist kootud võrku kasutatakse laialdaselt ka tsemendikeredes.
Köögitehnika Köögitööde seadmed ja masinad. Siia kuuluvad peamiselt pesulauad, operatsioonilauad, juurviljalõikurid, pliidid, pliidid, ahjud, köögikapid, panipaigad ja õhupuhastid. Mõnda neist kasutatakse köögis fikseeritud tugiseadmetena. Ehitatakse koos majaga ja antakse kasutusse; teise osa seadistab majakasutaja vastavalt vajadustele (vt igapäevane riistvara).
Riistvara terve mõistus: mis on põranda äravoolutorud?
Põranda äravool on oluline liides, mis ühendab äravoolutorusüsteemi ja sisepõrandat. Olles maja äravoolusüsteemi oluline osa, mõjutab selle jõudlus otseselt siseõhu kvaliteeti ja see on väga oluline vannitoa lõhnade kontrollimiseks. Põranda äravool on kodukaunistamiseks kohustuslik Kus on need vähesed kohad, millised on põranda äravoolud? Järgmine toimetaja tutvustab neid ükshaaval.
Riistvara terve mõistus: mis on põranda äravoolutorud?
Mis on põranda äravoolutorud? Deodorandimeetodi järgi jaotatakse põrandakanalisatsioonid peamiselt kolme tüüpi: vesideodorant-põrandadrenaažid, suletud deodorant-põrandadrengid ja kolmekindlad põrandakanalisatsioonid.
Lõhnavastane põranda äravool on meie kõige traditsioonilisem ja levinum. See kasutab peamiselt vee tihedust, et vältida omapärase lõhna eraldumist. Põranda äravoolu konstruktsioonis on võtmetähtsusega veehoidla. Selline põranda äravool peaks proovima valida sügava veehoidla. Sa ei saa vaadata ainult ilusat välimust. Asjakohaste standardite kohaselt peaks uue põranda äravoolu korpus tagama, et vesitihendi kõrgus on 5 cm, ja sellel peab olema teatud võime vältida vesitihendi kuivamist, et vältida lõhna.
Nüüd on turul mõned üliõhukesed põrandakanalisatsioonid, mis on küll väga ilusad, aga lõhnavastane efekt pole eriti ilmne. Kui teie vannitoa ruum ei ole valgusküllane, on kõige parem valida traditsioonilised. Suletud lõhnavastased põrandakanalisatsioonid viitavad a lisamisele. Ülemine kate tihendab põranda äravoolu korpust, et vältida lõhna. Selle põranda äravoolu eeliseks on see, et see näeb välja kaasaegne ja avangardne, kuid miinuseks on see, et iga kord, kui seda kasutate, peate katte tõstmiseks kummarduma, mis on tülikas.
Kuid hiljuti on turule ilmunud täiustatud suletud põranda äravool. Ülemise katte all on vedru. Kui kasutate ülemist katet jalaga, hüppab ülemine kate üles ja saate tagasi astuda, kui seda ei kasutata. See on suhteliselt mugavam. Kolm kaitset Põranda äravool on seni kõige arenenum lõhnavastane põrandakanalisatsioon. See paigaldab väikese ujuva palli põranda äravoolu korpuse alumisse otsa ja kasutab veesurvet ja õhurõhku kanalisatsioonitorus, et palli vastu pidada nii, et see suletakse täielikult põranda äravooluga, mängides seeläbi desodoreerivat rolli, putukatõrje- ja ülevooluvastane.
Mida riistvara sisaldavad
Riistvaralised kodumasinad viitavad peamiselt metallist valmistatud elektriseadmetele, sealhulgas riistvarale, igapäevasele riistvarale, ehitusriistvarale, riistvara osadele, turvatarvikutele jne, mille hulgas riistvara all mõeldakse naelu, kruvisid, lukke, vedrusid jne, igapäevases riistvaras on Käärid , tikkimisnõelad, arhitektuurne riistvara, sh uksepoldid, ukselukud, vargusvastased ketid, pliidid jne.
Millised on riistvaraseadmete sordid
Riistvaralised kodumasinad viitavad kullast, hõbedast, alumiiniumist, tinast, vasest, rauast ja muudest metallidest valmistatud elektriseadmetele. Need jagunevad peamiselt kahte kategooriasse, sealhulgas toiteallikad, lambid, pistikupesad, lülitid, kondensaatorid, reaktorid, takistid jne. .
Riistvaralised kodumasinad jagunevad kahte tüüpi: riistvara ja elektriseadmed. Nende hulgas nimetatakse riistvara ka riistvaraks, mis viitab riistvaratoodetele traditsioonilises tähenduses, nagu metallist noad, mõõgad ja hooldustööriistad.
Riistvaraseadmete valik tänapäeva ühiskonnas on laiem, jaotatud peamiselt riistvaratööriistadeks, riistvaraosadeks, igapäevaseks riistvaraks, ehitusriistvaraks, turvavarustuseks jne, mille hulgas igapäevase riistvara all mõeldakse selliseid tooteid nagu pannid, kausid, nõelad, käärid, ja arhitektuurne riistvara viitab ukselukkudele. , uksepoldid ja muud metallist tarvikud.
AOSITE Hardware on alati kliendikeskne ja pühendunud igale kliendile parimate toodete ja teenuste tõhusale pakkumisele.
AOSITE Riistvara on tootmises juhtpositsioonil juba aastaid. Oleme pööranud tähelepanu parimate toodete tootmisele ja professionaalseima teenuse pakkumisele. Riistvaratarvikuid kasutatakse laialdaselt tööstuslikus tootmises, näiteks toiduainete ja jookide, farmaatsia, igapäevaste vajaduste, hotellitarvete, metallmaterjalid, põllumajandus, kemikaalid, elektroonika ja masinad.AOSITE Hardware'is aitavad jätkusuutlikule kasvule kaasa meie kvalifitseeritud töötajad, arenenud tehnoloogia ja süstemaatiline juhtimissüsteem.
1. Tootmistehnoloogia: aastatepikkuse kogunemisega on meil piisavalt võimalusi tootmisprotsessi täiustamiseks. Täiustatud tehnoloogia, sealhulgas keevitamine, keemiline söövitus, pinnapuhastus ja poleerimine, aitavad kaasa toodete suurepärasele jõudlusele.
Meie ettevõte kasutab igasuguste valgustustoodete valmistamiseks peent ja keerulist tehnikat. Kujundame hoolikalt iga valgustustoote ja pakume seda mitme stiiliga. Sellest lähtuvalt on valgustustooted kvaliteetsed, lihtsa, moeka ja elegantse stiiliga ning suudavad rahuldada tarbijate erinevaid vajadusi. AOSITE Riistvara asutati aastal. Aastate jooksul oleme pälvinud tarbijatelt tunnustust hea maine ja kvaliteetse käsitöö eest. Me ei võta kaupu tagastamiseks vastu, välja arvatud juhul, kui see on defektne. Sel juhul asendatakse need vastavalt saadavusele või tagastatakse ostja äranägemisel.
Muidugi! Siin on näidis KKK artikkel:
K: Mis sisaldub riistvara elektromehaanilistes toodetes?
V: Riistvara elektromehaanilised tooted hõlmavad mitmesuguseid seadmeid, nagu andurid, täiturmehhanismid, lülitid, mootorid ja muud elektromehaanilised komponendid.
K: Kas teate, milliseid tooteid Wujinjia2 sisaldab?
V: Wujinjia2 sisaldab mitmesuguseid elektromehaanilisi riistvaratooteid, sealhulgas mootoreid, käigukaste, lineaarseid ajamid, andureid ja palju muud.
Mob: +86 13929893479
Whatsapp: +86 13929893479
E-postil: aosite01@aosite.com
Aadress: Jinshengi tööstuspark, Jinli linn, Gaoyao piirkond, Zhaoqingi linn, Guangdong, Hiina