Az AOSITE Hardware Precision Manufacturing Co.LTD garantálja, hogy minden stabil termékkeresés a legjobb minőségű nyersanyagok felhasználásával készül. Az alapanyagok kiválasztásához számos nemzetközileg elismert alapanyag-beszállítót elemeztünk, és nagy intenzitású anyagok tesztelését végeztük. A tesztadatok összehasonlítása után kiválasztottuk a legjobbat, és hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk.
Az AOSITE termékek valóban a felkapott termékek – eladásaik évről évre nőnek; az ügyfélkör bővül; a legtöbb termék visszavásárlási aránya magasabb lesz; A vásárlók csodálkoznak azon, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a termékek. A márka ismertsége nagymértékben nő a felhasználók szájról szájra terjedő véleményeinek köszönhetően.
Az AOSITE-nál kielégítő és leegyszerűsített kiszolgálási eljárást biztosítunk azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének megrendelést leadni a stabilus termékkeresőn, hogy élvezhessék.
A kiállításon bemutatott új termékek (2)
Ég és föld csuklópántja A5110
▲ Rejtett telepítés, háromdimenziós beállítás, pufferzárás
Egytengelyes zsanér A5120
▲ Rejtett telepítés, szuper teherbíró és csendes
Egyfokozatú rögzített hidraulikus alumínium keret zsanér Q28
▲ Csillapítás és némítás, speciális alumínium kerethez, minimalista stílus
Megújulnak a fogyasztói csoportok, felgyorsulnak a termékcserék. A háztartási hardveripar vezető márkájaként 28 éve az iparban az Oersted aktívan keresi a változásokat és alkalmazkodik a változásokhoz. Átfogóan bemutatja a háztartási gépek sorozatát, például konyhákat, könyvespolcokat, gardróbszekrényeket és fürdőszobai szekrényeket. Hardvertermékek, az egész ház igényeinek kielégítésére testreszabott termékekkel, egyablakos otthoni hardvermegoldás eléréséhez.
A jövőben az Aosite Hardware tovább bővíti termékcsaládját, fokozza a márka versenyképességét, és többféle dimenzióban is kielégíti a fogyasztók igényeit az új korszakban. Kövesse rendületlenül a márkafejlesztési útvonalat, és segítse elő a vállalkozás átalakulását gyártási típusú óriáshajóból design típusú repülőgép-hordozóvá. Optimalizálja a termékstruktúrát, integrálja nagyobb mértékben az ipari erőforrásokat, alakítsa ki a márka erejét, és hozzon létre egy egyablakos otthoni hardvergyártási szolgáltatási platformot!
Köszönjük a kiállításon való lelkes részvételt. Oersted alig várja, hogy legközelebb találkozzon.
A hardverek és építőanyagok osztályozásának megértése
A vas- és építőanyagok osztályozása létfontosságú szerepet játszik a különböző iparágakban, sőt a háztartásokban is. Biztosítja, hogy rendelkezünk a szükséges eszközökkel és anyagokkal a holmijaink javításához és karbantartásához. Bár gyakran találkozunk gyakori hardverelemekkel, fontos megjegyezni, hogy a hardverek és építőanyagok széles választéka áll rendelkezésre, mindegyik saját besorolással. Nézzük meg közelebbről ezeket a besorolásokat.
1. Hardver és építőanyagok: meghatározás
A hardver elsősorban az aranyra, ezüstre, rézre, vasra és ónra vonatkozik, amelyek a különféle iparágakban használt alapvető fémek. Ezek szolgálják az ipari termelés és a honvédelem alapját. A hardver alapvetően két kategóriába sorolható: nagy hardver és kis hardver. A nagy vasalat acéllemezeket, acélrudakat, síkvasat, univerzális szögacélt, csatornavasat, I-alakú vasat és különféle acélanyagokat tartalmaz. Másrészt, a kis vasalat magában foglalja az építőipari vasalatokat, bádoglemezeket, rögzítőszegeket, vashuzalt, acél dróthálót, acélhuzal-ollót, háztartási vasalatokat és különféle szerszámokat. Jellegük és felhasználásuk alapján a vasalatok további nyolc kategóriába sorolhatók: vas- és acélanyagok, színesfém anyagok, mechanikai alkatrészek, erőátviteli berendezések, segédszerszámok, munkaeszközök, építőipari vasalat, háztartási vasalat.
2. A hardverek és építőanyagok speciális osztályozása
Zárak: Ebbe a kategóriába tartoznak a külső ajtózárak, a kilincszárak, a fiókzárak, a gömbajtózárak, az üvegablakzárak, az elektronikus zárak, a lánczárak, a lopásgátló zárak, a fürdőszobai zárak, a lakatok, a kombinációs zárak, a zártestek és a zárhengerek.
Fogantyúk: Különféle fogantyúk, például fiókfogantyúk, szekrényajtó-kilincsek és üvegajtó-kilincsek tartoznak ebbe a kategóriába.
Ajtó- és ablakvasalat: olyan elemek, mint üvegzsanérok, sarokpántok, csapágypántok (réz, acél), csőpántok, sínek (fióksínek, tolóajtó sínek), függőkerekek, üvegtárcsák, reteszek (világos és sötét), ajtóütközők , padlódugók, padlórugók, ajtókapcsok, ajtócsukók, lemezcsapok, külső tükrök, lopásgátló csatakasztók, rétegezés (réz, alumínium, PVC), érintőgyöngyök és mágneses érintőgyöngyök tartoznak ebbe a kategóriába.
Lakásdekorációs hardver: Ebbe a kategóriába tartoznak az univerzális kerekek, szekrénylábak, ajtóorrok, légcsatornák, rozsdamentes acél szemetes edények, fém akasztók, dugók, függönyrudak (réz, fa), függönyrúd gyűrűk (műanyag, acél), tömítőlécek, emelők szárítóállványok, ruhaakasztók és ruhatartók.
Vízvezeték szerelvények: Az olyan elemek, mint az alumínium-műanyag csövek, pólók, huzalkönyökök, szivárgásgátló szelepek, golyóscsapok, nyolckarakteres szelepek, átmenő szelepek, közönséges padlólefolyók, speciális padlólefolyók mosógépekhez és nyers szalag alá tartoznak ezt a kategóriát.
Építészeti dekorációs hardver: horganyzott vas csövek, rozsdamentes acél csövek, műanyag tágulási csövek, szegecsek, cementszegek, reklámszegek, tükörszegek, tágulási csavarok, önmetsző csavarok, üvegtartók, üvegkapcsok, szigetelőszalag, alumíniumötvözet létrák és áruk zárójelek ebbe a kategóriába tartoznak.
Eszközök: Ez a kategória különféle eszközöket foglal magában, mint például fémfűrészek, kézi fűrészlapok, fogók, csavarhúzók (hornyos, kereszt), mérőszalagok, drótfogók, tűfogók, átlós fogók, üvegragasztópisztolyok, egyenes nyelű csavarfúrók, gyémántfúrók , elektromos fúrókalapácsok, lyukfűrészek, villás- és torxkulcsok, szegecspisztolyok, zsírzópisztolyok, kalapácsok, foglalatok, állítható csavarkulcsok, acél mérőszalagok, dobozvonalzók, mérővonalzók, szögpisztolyok, ónollók és márványfűrészlapok.
Fürdőszoba hardver: Mosogató csaptelepek, mosógép csaptelepek, csaptelepek, zuhanyzók, szappantartók, szappanos pillangók, egypohártartók, egypohár, dupla pohártartók, dupla poharak, papírtörlőtartók, WC-kefe-tartók, WC-kefék, egypólusú törülközőtartók , kétrúd törülközőtartók, egyrétegű állványok, többrétegű törülközőtartók, szépségtükrök, függőtükrök, szappanadagolók és kézszárítók tartoznak ebbe a kategóriába.
Konyhai hardver és háztartási gépek: ebbe a kategóriába tartoznak a konyhai szekrénybehúzható kosarak, a konyhaszekrény-függők, a mosogatók, a mosogató csaptelepek, a mosogatók, a páraelszívók (kínai stílusú, európai stílusú), a gáztűzhelyek, a sütők (elektromos, gáz), a vízmelegítők (elektromos, gáz), csövek, földgáz, cseppfolyósító tartályok, gázfűtéses tűzhelyek, mosogatógépek, fertőtlenítő szekrények, Yuba, elszívó ventilátorok (mennyezeti típusú, ablakos, fali típusú), víztisztítók, bőrszárítók, ételmaradék feldolgozók, rizsfőzők, kézszárítók és hűtőszekrények.
Mechanikai alkatrészek: Fogaskerekek, szerszámgép-tartozékok, rugók, tömítések, elválasztó berendezések, hegesztőanyagok, kötőelemek, csatlakozók, csapágyak, erőátviteli láncok, égők, láncreteszek, lánckerekek, görgők, univerzális kerekek, vegyszeres csővezetékek és tartozékok, csigák, görgők, csövek ebbe a kategóriába tartoznak a bilincsek, munkapadok, acélgolyók, golyók, drótkötelek, kanálfogak, akasztótömbök, horgok, megfogó kampók, egyenesek, futószalagok, szállítószalagok, fúvókák és fúvókacsatlakozók.
Ha megismerjük ezeket a besorolásokat, ismereteket szerezünk az elérhető vasalat és építőanyag széles választékáról. A vasáru üzletek döntő szerepet játszanak ezen alapvető cikkek különféle iparágak és magánszemélyek ellátásában. Az építőipari és dekorációs anyagoktól a szerszámokig és a mindennapi hardverekig ezek a besorolások segítenek megérteni az egyes cikkek funkcionalitását és rendeltetését.
A hardver továbbra is jelentős iparág világszerte, és Kína kiemelkedik az egyik vezető hardvergyártó és -exportőr között. A kínai hardveripar figyelemreméltó növekedésnek volt tanúja, a hagyományos hardverből a modern hardverré fejlődött. A fókuszterületek közé tartoznak a szerszám hardverek, az építészeti hardverek, a zárbiztonság, a konyhai és fürdőszobai termékek, a napi hardverek stb. A hardver- és építőanyagok nemzetközi piaca meghaladta az 1 billió USD-t az éves kereskedelmi volumenben.
A vasalatok és építőanyagok jelentősége túlmutat a gyakorlati alkalmazásukon. Hozzájárulnak az emberi civilizáció fejlődéséhez, döntő szerepet játszanak a gazdasági és politikai tevékenységekben, katonai célokat szolgálnak. A hardveripar továbbra is virágzik, és alkalmazkodik a társadalom folyamatosan változó igényeihez. A folyamatos innovációkkal és technológiai fejlődéssel a hardvertermékek továbbra is létfontosságú szerepet fognak játszani életünkben.
Biztos! Íme egy példa a „Hardvertermékek típusai” cikkből:
---
A hardvertermékek típusai (mi a hardver építőanyagok osztályozása)
Ha a hardver építőanyagokról van szó, számos osztályozás létezik, beleértve a kötőelemeket, szerszámokat, vízvezeték-szerszámokat, elektromos kellékeket és még sok mást. Mindegyik besorolás a különféle építési és javítási projektekhez tervezett termékek széles skáláját kínálja. Legyen szó professzionális vállalkozóról vagy barkácsolásra vágyóról, a különböző típusú hardvertermékek ismerete segíthet megtalálni az igényeinek megfelelő anyagokat.
Absztrakt: A nulla merevségű flexibilis csuklópánt forgási merevsége megközelítőleg nulla, ami kiküszöböli azt a hibát, hogy a szokásos rugalmas csuklópántok meghajtó nyomatékot igényelnek, és rugalmas megfogókra és más területekre alkalmazhatók. A tiszta nyomaték hatására a belső és külső gyűrűs flexibilis csuklópántokat pozitív merevségi alrendszerként figyelembe véve a negatív merevségi mechanizmus és az egymáshoz illő pozitív és negatív merevség nulla merevségű flexibilis csuklót hozhat létre. Javasoljon negatív merevségű forgási mechanizmust——Forgattyús rugós mechanizmus, negatív merevségi jellemzőinek modellezése és elemzése; pozitív és negatív merevség párosításával elemezte a forgattyús rugószerkezet szerkezeti paramétereinek hatását a nulla merevség minőségére; lineáris rugót javasolt, testreszabható merevséggel és mérettel——Gyémánt alakú laprugós húr, felállítottuk a merevségi modellt és elvégeztük a végeselemes szimulációs verifikációt; végül elkészült egy kompakt, nulla merevségű rugalmas csuklópánt tervezése, feldolgozása és tesztelése. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy: tiszta nyomaték hatására,±18°Az elforgatási szögek tartományában a nulla merevségű flexibilis csuklópánt forgásmerevsége átlagosan 93%-kal alacsonyabb, mint a belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópánté. A megépített, nulla merevségű rugalmas zsanér kompakt szerkezettel és kiváló minőségű nulla merevséggel rendelkezik; a javasolt negatív merevségű forgási mechanizmus és a lineáris A rugó nagy referenciaértékkel rendelkezik a rugalmas mechanizmusok tanulmányozásában.
0 Előszó
Rugalmas csuklópánt (csapágy)
[1-2]
A rugalmas egység rugalmas deformációjára támaszkodva a mozgás, az erő és az energia továbbítására vagy átalakítására széles körben alkalmazzák a precíziós pozicionálásban és más területeken. A hagyományos merev csapágyakhoz képest van egy helyreállító pillanat, amikor a rugalmas zsanér elfordul. Ezért a meghajtó egységnek kimenő nyomatékot kell biztosítania a meghajtáshoz, és meg kell tartania a rugalmas csuklópánt forgását. Nulla merevségű rugalmas zsanér
[3]
(Zero stiffness flexural pivot, ZSFP) egy rugalmas forgócsukló, amelynek forgási merevsége megközelítőleg nulla. Ez a típusú rugalmas zsanér a lökettartományon belül bármely pozícióban maradhat, más néven statikus egyensúlyi rugalmas csuklópánt
[4]
, leginkább olyan területeken használják, mint például a rugalmas megfogók.
A rugalmas mechanizmus moduláris tervezési koncepciója alapján a teljes nulla merevségű flexibilis csuklópántrendszer két pozitív és negatív merevségű alrendszerre osztható, a nulla merevségű rendszer pedig a pozitív és negatív merevség illeszkedésével valósítható meg.
[5]
. Ezek közül a pozitív merevségű alrendszer általában egy nagy löketű, rugalmas csuklópánt, például egy keresztben elhelyezett rugalmas csuklópánt.
[6-7]
, általánosított háromkeresztes nád rugalmas zsanér
[8-9]
valamint belső és külső gyűrűs rugalmas zsanérok
[10-11]
Stb. Jelenleg a flexibilis csuklópántok kutatása sok eredményt hozott, ezért a nulla merevségű flexibilis csuklópántok tervezésének kulcsa a megfelelő negatív merevségű modulok illesztése a rugalmas zsanérokhoz[3].
A belső és külső gyűrűs flexibilis zsanérok (Belső és külső gyűrűs flexural pivots, IORFP) kiváló merevség, pontosság és hőmérséklet-eltolódás jellemzőkkel rendelkeznek. A hozzáillő negatív merevségű modul biztosítja a nulla merevségű rugalmas csuklópánt építési módját, és végül befejezi a nulla merevségű rugalmas csuklópánt tervezését, mintafeldolgozását és tesztelését.
1 forgattyús rugós mechanizmus
1.1 A negatív merevség meghatározása
A K merevség általános definíciója a rugalmas elem által viselt F terhelés és a megfelelő dx alakváltozás közötti változás sebessége.
K = dF/dx (1)
Ha a rugalmas elem terhelésnövekménye ellentétes a megfelelő alakváltozási növekmény előjelével, az negatív merevség. Fizikailag a negatív merevség megfelel a rugalmas elem statikus instabilitásának
[12]
.A negatív merevségi mechanizmusok fontos szerepet játszanak a rugalmas statikus egyensúly terén. A negatív merevségi mechanizmusok általában a következő jellemzőkkel rendelkeznek.
(1) A mechanizmus bizonyos mennyiségű energiát tartalékol, vagy bizonyos deformáción megy keresztül.
(2) A mechanizmus kritikus instabilitási állapotban van.
(3) Ha a mechanizmust kissé megzavarják és elhagyják az egyensúlyi helyzetet, nagyobb erőt tud felszabadítani, amely a mozgással azonos irányú.
1.2 A nulla merevségű rugalmas csuklópánt felépítési elve
A nulla merevségű flexibilis pánt pozitív és negatív merevségi illesztéssel is megszerkeszthető, az elvet a 2. ábra mutatja.
(1) Tiszta nyomaték hatására a belső és a külső gyűrű rugalmas csuklópántjai megközelítőleg lineáris nyomaték-elfordulási szög viszonyt mutatnak, amint az a 2a. ábrán látható. Különösen, ha a metszéspont a nádhossz 12,73%-ánál található, a nyomaték-elfordulási szög kapcsolat lineáris
[11]
, ekkor a rugalmas csuklópánt Mpivot (óramutató járásával megegyező irányba) visszaállító nyomatéka a csapágy elfordulási szögéhez kapcsolódikθ(az óramutató járásával ellentétes irányba) a kapcsolat az
Mpivot=(8EI/L)θ (2)
A képletben E az anyag rugalmassági modulusa, L a nád hossza, I pedig a szakasz tehetetlenségi nyomatéka.
(2) A belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántok forgási merevségi modellje szerint a negatív merevségű forgómechanizmus illeszkedik, és negatív merevségi jellemzőit a 2b. ábra mutatja.
(3) Tekintettel a negatív merevségi mechanizmus instabilitására
[12]
, a nulla merevségű rugalmas csuklópánt merevségének körülbelül nullának és nullánál nagyobbnak kell lennie, a 2c. ábra szerint.
1.3 A forgattyús rugós mechanizmus meghatározása
A szakirodalom [4] szerint nulla merevségű flexibilis csuklót úgy lehet kialakítani, hogy a mozgó merev test és a rugalmas csuklópánt rögzített merev teste közé egy előre deformált rugót vezetünk be. ábrán látható belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópánthoz. Az 1. ábrán egy rugót vezetnek be a belső gyűrű és a külső gyűrű közé, azaz egy rugós forgattyús mechanizmust (SCM) vezetnek be. A 3. ábrán látható forgattyús csúszka mechanizmusra hivatkozva a forgattyús rugós mechanizmus kapcsolódó paraméterei a 4. ábrán láthatók. A forgattyús-rugós mechanizmus egy hajtókarból és egy rugóból áll (a merevséget k-ra kell beállítani). a kezdeti szög az AB hajtókar és az alap AC közötti szög, amikor a rugó nem deformálódott. R a hajtókar hosszát, l az alaphosszt jelöli, és a hajtókar hosszviszonyát r és l arányaként határozza meg, azaz. = r/l (0<<1).
A forgattyús-rugó szerkezet felépítéséhez 4 paraméter meghatározása szükséges: az alaphossz l, a forgattyús hosszarány , a kezdeti szög és a K rugómerevség.
A forgattyús rugós mechanizmus erő hatására bekövetkező deformációja az 5a. ábrán látható, az M pillanatban
γ
Működés közben a hajtókar elmozdul az AB kezdeti helyzetből
Beta
forduljon az AB felé
γ
, a forgási folyamat során a hajtókar vízszintes helyzethez viszonyított szöge
γ
forgattyús szögnek nevezik.
A kvalitatív elemzés azt mutatja, hogy a hajtókar AB-ból forog (kezdeti helyzet, M & gamma; Nulla) AB0 (“holtpont”helyszín, M
γ
nulla), a forgattyús-rugós mechanizmus deformációja negatív merevségi jellemzőkkel rendelkezik.
1.4 A forgattyús rugós mechanizmus nyomatéka és elfordulási szöge közötti kapcsolat
ábrán. 5, a nyomaték M & gamma; az óramutató járásával megegyező irányban pozitív, a forgattyús szög & gamma; az óramutató járásával ellentétes irányban pozitív, és az M nyomatéki terhelést az alábbiakban modellezzük és elemezzük.
γ
forgattyús szöggel
γ
A modellezési folyamat közötti kapcsolat méretezett.
Amint az 5b. ábrán látható, az AB forgattyú nyomatékkiegyenlítési egyenlete & gamma szerepel.
A képletben F & gamma; a rugóhelyreállító erő, d & gamma; az F & gamma; az A ponthoz. Tegyük fel, hogy a rugó elmozdulás-terhelés viszonya:
A képletben K a rugó merevsége (nem feltétlenül állandó érték),δ
xγ
a rugó deformációjának mértéke (pozitívra rövidítve),δ
xγ
=|B
Beta
C| – |B
γ
C|.
Egyidejű típus (3) (5), M nyomaték
γ
sarokkal
γ
A kapcsolat az
1.5 A forgattyús-rugós mechanizmus negatív merevségi jellemzőinek elemzése
A forgattyús-rugó mechanizmus negatív merevségi jellemzőinek elemzésének megkönnyítése érdekében (M momentum
γ
sarokkal
γ
összefüggés), feltételezhető, hogy a rugó lineárisan pozitív merevségű, akkor a (4) képlet átírható
A képletben a Kconst egy nullánál nagyobb állandó. A rugalmas csuklópánt méretének meghatározása után az alap l hosszát is meghatározzuk. Ezért, ha feltételezzük, hogy l konstans, a (6) képlet átírható így
ahol Kconstl2 egy nullánál nagyobb állandó, és az m nyomatéki együttható & gamma; egy dimenzióval rendelkezik. A forgattyús-rugós mechanizmus negatív merevségi jellemzői az m nyomaték együttható közötti összefüggés elemzésével kaphatók meg. & gamma; és az elforgatási szög & gamma.
A (9) egyenletből a 6. ábra mutatja a kezdeti szöget =π kapcsolata m & gamma; és a hajtókar hosszaránya és elfordulási szöge & gamma;, & isin; [0,1, 0,9],& gamma;& isin;[0, π]. A 7. ábra a m közötti összefüggést mutatja & gamma; és elforgatási szög & gamma; = 0,2 és különböző . A 8. ábra =π Amikor a különböző alatt a kapcsolat m & gamma; és szög & gamma.
A forgattyús rugó mechanizmus definíciója (1.3. szakasz) és a (9) képlet szerint, ha k és l állandó, m & gamma; Csak a szöggel kapcsolatos & gamma;, a hajtókar hosszának aránya és a hajtókar kezdeti szöge .
(1) Akkor és csak akkor & gamma; egyenlő 0 vagyπ vagy ,m & gamma; egyenlő nullával; & gamma; & isin;[0, ],m & gamma; nagyobb, mint nulla; & gamma; & van;[π],m & gamma; nullánál kisebb. & isin;[0, ],m & gamma; nagyobb, mint nulla; & gamma;& van;[π],m & gamma; nullánál kisebb.
(2) & gamma; Amikor [0, ], az elforgatási szög & gamma; növekszik, m & gamma; nulláról az inflexiós pont szögéig növekszik & gamma;0 a maximális m értéket veszi fel & gamma;max, majd fokozatosan csökken.
(3) A forgattyús rugós mechanizmus negatív merevségi jellemző tartománya: & gamma;& isin;[0, & gamma;0], ebben az időben & gamma; növekszik (az óramutató járásával ellentétes irányban), és az M nyomaték & gamma; növekszik (óramutató járásával megegyező irányba). Az inflexiós pont szöge & gamma;0 a forgattyús-rugós mechanizmusra jellemző negatív merevség maximális elfordulási szöge és & gamma;0 & isin;[0, ];m & gamma;max a maximális negatív nyomatéki együttható. Adott és , a (9) egyenlet levezetése hozamokat eredményez & gamma;0
(4) minél nagyobb a kezdeti szög, & gamma; a nagyobb 0, m
γmax
nagyobb.
(5) minél nagyobb a hosszarány, & gamma; a kisebb 0, m
γmax
nagyobb.
Különösen =πA forgattyús rugós mechanizmus negatív merevségi jellemzői a legjobbak (a negatív merevségi szögtartomány nagy, a biztosítható nyomaték nagy). =πUgyanakkor különböző körülmények között a maximális elfordulási szög & a forgattyús rugó mechanizmusára jellemző negatív merevség gamma; 0 és a maximális negatív nyomaték együttható m & gamma; A maximális értéket az 1. táblázat tartalmazza.
paraméter | érték | ||||
hajtókar hossz aránya | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Maximális elfordulási szög & gamma; 0 /rad | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.68 |
Maximális nyomatékegyüttható m γmax | 0.013 | 0.055 | 0.13 | 0.23 | 0.37 |
2 Nulla merevségű rugalmas csuklópánt felépítése
A 2.1 pozitív és negatív merevségének egyezése a 9. ábrán látható, n(n 2) párhuzamos forgattyús rugós mechanizmus csoport egyenletesen oszlik el a kerület mentén, negatív merevségű mechanizmust alkotva, amely illeszkedik a belső és külső gyűrű rugalmas csuklópántjaihoz.
A belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántok pozitív merevségű alrendszerként való felhasználásával készítsen egy nulla merevségű rugalmas csuklópántot. A nulla merevség elérése érdekében párosítsa a pozitív és negatív merevséget
egyidejű (2), (3), (6), (11) és & gamma;=θ, a terhelés F & a rugó gamma értéke megkapható; és elmozdulásδx kapcsolata & gamma; van
Az 1.5. szakasz szerint a forgattyús rugós mechanizmus negatív merevségi szögtartománya: & gamma;& isin;[0, & gamma;0] és & gamma;0 & isin;[0, ], a nulla merevségű rugalmas csukló löketének kisebbnek kell lennie, mint & gamma;0, I.e. a rugó mindig deformált állapotban van (δxγ≠0). A belső és külső gyűrűs rugalmas zsanérok forgási tartománya a±0,35 rad(±20°), egyszerűsítse a trigonometrikus függvényeket sin & gamma; és cos & gamma; alábbiak szerint
Egyszerűsítés után a rugó terhelés-elmozdulás viszonya
2.2 Pozitív és negatív merevségi illesztési modell hibaelemzése
Értékelje a (13) egyenlet egyszerűsített kezelése által okozott hibát! A nulla merevségű flexibilis csuklópánt tényleges feldolgozási paraméterei szerint (4.2. szakasz): n = 3,l = 40 mm, =π, = 0,2, E = 73 GPa; A belső és külső gyűrű rugalmas csuklópánt méretei L = 46mm, T = 0,3 mm, W = 9,4 mm; A (12) és (14) összehasonlító képletek leegyszerűsítik az első és a hátsó rugók terheléseltolódási viszonyát és relatív hibáját, amint az a 10a. és 10b. ábrán látható.
A 10. ábrán látható módon & gamma; kisebb, mint 0,35 rad (20°), az egyszerűsített kezelés okozta relatív hiba a terhelés-elmozdulás görbéhez képest nem haladja meg a 2,0%-ot, és a képlet
A (13) egyszerűsített kezelésével nulla merevségű rugalmas csuklópántok készíthetők.
2.3 A rugó merevségi jellemzői
Ha a rugó merevségét K, akkor az egyidejű (3), (6), (14)
A nulla merevségű flexibilis csuklópánt aktuális feldolgozási paraméterei szerint (4.2. szakasz), a K rugómerevség változási görbéje szöggel & gamma; a 11. ábrán látható. Főleg mikor & gamma;= 0, K a minimális értéket veszi fel.
A tervezés és a feldolgozás kényelme érdekében a rugó lineáris pozitív merevségű rugót alkalmaz, a merevség pedig Kconst. A teljes löket során, ha a nulla merevségű hajlékony csuklópánt teljes merevsége nullánál nagyobb vagy egyenlő, a Kconstnak a K minimális értékét kell vennie.
A (16) egyenlet a lineáris pozitív merevségű rugó merevségi értéke a nulla merevségű rugalmas csuklópánt konstrukciója során. 2.4 A nulla merevség minőségének elemzése A megépített nulla merevségű rugalmas csuklópánt terhelés-elmozdulás összefüggése
A (2), (8), (16) szimultán képletet kaphatjuk
A nulla merevség minőségének értékelése érdekében a rugalmas csuklópánt merevségének csökkentési tartományát a negatív merevségi modul hozzáadása előtt és után a nulla merevségi minőségi együtthatóként határozzuk meg.η
η Minél közelebb van a 100%-hoz, annál jobb a nulla merevség minősége. A 12. ábra 1-η Összefüggés a hajtókar hosszarányával és a kezdeti szöggel η Független a párhuzamos forgattyús-rugó mechanizmusok n számától és az alap l hosszától, de csak a forgattyú hosszarányához, az elfordulási szöghez kapcsolódik. & gamma; és a kezdeti szög .
(1) A kezdeti szög nő, és a nulla merevség minősége javul.
(2) A hosszarány nő, és a nulla merevség minősége csökken.
(3) Szög & gamma; növekszik, a nulla merevség minősége csökken.
A nulla merevségű rugalmas csuklópánt nulla merevségének javítása érdekében a kezdeti szögnek nagyobb értéket kell vennie; a hajtókar hosszának aránya a lehető legkisebb legyen. Ugyanakkor az 1.5. szakaszban található elemzési eredmények szerint, ha túl kicsi, akkor a forgattyús-rugós mechanizmus negatív merevséget biztosító képessége gyenge lesz. A nulla merevségű rugalmas csuklópánt nulla merevségének javítása érdekében a kezdeti szög =π, hajtókar hosszaránya = 0,2, azaz a 4.2 szakasz nulla merevségű rugalmas csuklópánt tényleges feldolgozási paraméterei.
A nulla merevségű rugalmas csuklópánt tényleges feldolgozási paraméterei szerint (4.2. szakasz) a belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántok és a nulla merevségű rugalmas csuklópánt közötti nyomaték-szög összefüggést a 13. ábra mutatja; a merevség csökkenése a nulla merevségi minőségi együtthatóηA kapcsolat a sarokkal & gamma; a 14. ábrán látható. A 14. ábra szerint: 0,35 rad (20°) forgási tartományban a nulla merevségű rugalmas csuklópánt merevsége átlagosan 97%-kal csökken; 0,26 rad(15°) sarkokban, 95%-kal csökken.
3 Lineáris pozitív merevségű rugó kialakítása
A nulla merevségű rugalmas csuklópánt felépítése általában a rugalmas csuklópánt méretének és merevségének meghatározása után történik, majd a forgattyús rugós mechanizmusban lévő rugó merevsége megfordul, így a rugó merevségére és méretére vonatkozó követelmények viszonylag szigorúak. Ezenkívül a kezdeti szög =πAz 5a. ábráról a nulla merevségű flexibilis csuklópánt forgása során a rugó mindig összenyomott állapotban van, azaz“Nyomórugó”.
A hagyományos nyomórugók merevségét és méretét nehéz pontosan testre szabni, és az alkalmazásokban gyakran van szükség vezetőmechanizmusra. Ezért olyan rugót javasolunk, amelynek merevsége és mérete testre szabható——Gyémánt alakú laprugós zsinór. A rombusz alakú laprugós húr (15. ábra) több, sorba kapcsolt rombusz alakú laprugóból áll. A szabad szerkezeti tervezés és a nagyfokú testreszabhatóság jellemzőivel rendelkezik. Feldolgozási technológiája összhangban van a rugalmas zsanérokéval, és mindkettőt precíziós huzalvágással dolgozzák fel.
3.1 Gyémánt alakú laprugós zsinór terheléselmozduló modellje
A rombusz alakú laprugó szimmetriája miatt csak egy laprugót kell feszültséganalízisnek alávetni, ahogy az a 16. ábrán látható. α a nád és a vízszintes közötti szög, a nád hossza, szélessége és vastagsága Ld, Wd, Td, f a rombusz laprugóra ható méretben egységes terhelés,δy a rombusz alakú laprugó y irányú deformációja, az fy erő és az m nyomaték egyetlen nád végének ekvivalens terhelései, fv és fw az fy összetevő erői a wov koordinátarendszerben.
Az AWTAR[13] gerendadeformációs elmélete szerint az egyes nád dimenziósan egységes terhelés-elmozdulás összefüggése
A merev test kényszerviszonya miatt a nádra a nád deformáció előtti és utáni végszöge nulla, azazθ = 0. Egyidejű (20) (22)
A (23) egyenlet a rombusz alakú laprugó terhelés-elmozdulás dimenzióegyesítési modellje. n2 rombusz alakú laprugók sorba vannak kötve, terhelés-elmozdulás modellje pedig az
A (24) képletből mikorαHa d kicsi, a gyémánt alakú laprugó zsinór merevsége jellemző méretek és jellemző terhelések mellett megközelítőleg lineáris.
3.2 A modell végeselemes szimulációs ellenőrzése
Elvégezzük a rombusz alakú laprugó terheléselmozdulás modelljének végeselemes szimulációs verifikációját. Az ANSYS Mechanical APDL 15.0 használatával a szimulációs paraméterek a 2. táblázatban láthatók, és 8 N nyomást alkalmazunk a rombusz alakú laprugóra.
paraméter | érték |
Anyag | AL7075-T6 |
Nád hossza L nak,-nek /mm | 18 |
Nád szélessége W nak,-nek /mm | 10 |
Nádvastagság T nak,-nek /mm | 0.25 |
nád hajlásszögeα/° | 10/20/30/40 |
Rugalmassági modulus E/GPa | 73 |
A modelleredmények és a rombusz-laprugó terhelés-elmozdulás összefüggés szimulációs eredményeinek összehasonlítása a 2. ábrán látható. 17 (dimenzionalizálás). Négy eltérő dőlésszögű rombuszlaprugó esetén a modell és a végeselemes szimulációs eredmények közötti relatív hiba nem haladja meg az 1,5%-ot. A modell (24) érvényessége és pontossága ellenőrzésre került.
4 Nulla merevségű rugalmas csuklópánt tervezése és tesztelése
4.1 Nulla merevségű rugalmas zsanér paraméterezése
A nulla merevségű flexibilis csuklópánt tervezéséhez először a flexibilis csuklópánt tervezési paramétereit kell meghatározni az üzemi feltételeknek megfelelően, majd fordítva kell kiszámítani a forgattyús rugós mechanizmus vonatkozó paramétereit.
4.1.1 Rugalmas csuklós paraméterek
A belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántok metszéspontja a nádhossz 12,73%-ánál található, paramétereit a 3. táblázat tartalmazza. A (2) egyenletbe behelyettesítve a belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántok nyomaték-elfordulási szög viszonya
paraméter | érték |
Anyag | AL7075-T6 |
Nádhossz L/mm | 46 |
Nád szélessége W/mm | 9.4 |
Nádvastagság T/mm | 0.30 |
Rugalmassági modulus E/GPa | 73 |
4.1.2 Negatív merevségi mechanizmus paraméterei
ábrán látható módon. A 18. ábra szerint a párhuzamosan futó forgattyús rugós mechanizmusok n számát 3-nak tekintjük, az l = 40 mm hosszúságot a rugalmas csuklópánt mérete határozza meg. a 2.4 pont következtetése szerint a kezdeti szög =π, hajtókar hosszaránya = 0,2. A (16) egyenlet szerint a rugó merevsége (I.e. gyémánt laprugós húr) a Kconst = 558,81 N/m (26)
4.1.3 Gyémánt laprugós húr paraméterei
l = 40 mm-rel, =π, = 0,2, a rugó eredeti hossza 48 mm, és a maximális deformáció (& gamma;= 0) 16 mm. Szerkezeti korlátok miatt nehéz egyetlen rombuszlaprugónak ekkora alakváltozást produkálnia. Négy rombuszlaprugót sorba kapcsolva (n2 = 4) egyetlen rombuszlaprugó merevsége
Kd=4Kconst=2235,2 N/m (27)
A negatív merevségi mechanizmus méretének megfelelően (18. ábra), figyelembe véve a gyémánt alakú laprugó nádhosszát, szélességét és dőlésszögét, a nád a (23) képletből és a (27) merevségi képletből következtethető. a rombusz alakú laprugó Vastagság. A rombusz laprugók szerkezeti paramétereit a 4. táblázat tartalmazza.
felület4
Összefoglalva, a forgattyús rugós mechanizmuson alapuló nulla merevségű rugalmas csuklópánt paraméterei mind meghatározásra kerültek, amint azt a 3. és 4. táblázat mutatja.
4.2 A zéró merevségű flexibilis csuklópánt tervezése és feldolgozása A rugalmas csuklópánt feldolgozási és vizsgálati módszerét a [8] szakirodalomban találja. A nulla merevségű flexibilis csuklópánt negatív merevségű mechanizmusból és egy párhuzamos belső és külső gyűrűs rugalmas csuklópántból áll. A szerkezeti kialakítást a 19. ábra mutatja.
Mind a belső, mind a külső gyűrűs rugalmas zsanérokat és a rombusz alakú laprugós húrokat precíziós huzalvágó szerszámgépekkel dolgozzák fel. A belső és külső gyűrűs rugalmas zsanérok feldolgozása és összeszerelése rétegenként történik. A 20. ábra a gyémánt alakú laprugós húrok három sorozatának fizikai képe, a 21. ábra pedig az összeszerelt nulla merevség A rugalmas csuklópánt mintájának fizikai képe.
4.3 A nulla merevségű flexibilis csuklópánt forgásmerevségét vizsgáló platform A [8]-ban található forgási merevség vizsgálati módszerére hivatkozva a 22. ábrán látható módon megépül a nulla merevségű flexibilis csuklópánt forgási merevség vizsgálati platformja.
4.4 Kísérleti adatfeldolgozás és hibaelemzés
A belső és külső gyűrűs flexibilis csuklópántok és a nulla merevségű flexibilis csuklópántok forgási merevségét a tesztplatformon teszteltük, a vizsgálati eredményeket a 23. ábra mutatja. Számítsa ki és rajzolja meg a nulla merevségű hajlékony csuklópánt nulla merevségű minőségi görbéjét a (19) képlet szerint, az ábra szerint. 24.
A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a nulla merevségű rugalmas csuklópánt forgási merevsége nullához közeli. A belső és külső gyűrűs rugalmas zsanérokhoz képest a nulla merevségű rugalmas zsanér±0,31 rad(18°) a merevség átlagosan 93%-kal csökkent; 0,26 rad (15°), a merevség 90%-kal csökken.
Ahogy a 23. és 24. ábrán is látható, a zéró merevség vizsgálati eredményei és az elméleti modelleredmények között még mindig van egy bizonyos rés (a relatív hiba 15%-nál kisebb), és a hiba fő okai a következők.
(1) A trigonometrikus függvények egyszerűsítése által okozott modellhiba.
(2) Súrlódás. Súrlódás van a gyémánt laprugó húr és a rögzítő tengely között.
(3) Feldolgozási hiba. Hibák vannak a nád tényleges méretében stb.
(4) Összeszerelési hiba. A rombusz alakú laprugós zsinór és a tengely közötti rés, a próbapad készülék beépítési hézaga stb.
4.5 Teljesítmény-összehasonlítás egy tipikus, nulla merevségű flexibilis csuklópánttal Az irodalomban [4] egy nulla merevségű flexibilis ZSFP_CAFP csuklót építettek kereszttengelyű hajlító csuklóval (CAFP), amint az a 25. ábrán látható.
A nulla merevségű rugalmas csuklópánt összehasonlítása ZSFP_IORFP (ábra). 21) és ZSFP_CAFP (ábra. 25) a belső és külső gyűrűs rugalmas zsanérok felhasználásával készült
(1) ZSFP_IORFP, a szerkezet kompaktabb.
(2) A ZSFP_IORFP saroktartománya kicsi. A saroktartományt magának a rugalmas zsanérnak a saroktartománya korlátozza; a ZSFP_CAFP saroktartománya80°, ZSFP_IORFP saroktartomány40°.
(3) ±18°A sarkok tartományában a ZSFP_IORFP jobb minőségű nulla merevséggel rendelkezik. A ZSFP_CAFP átlagos merevsége 87%-kal, a ZSFP_IORFP átlagos merevsége pedig 93%-kal csökken.
5 következtetés
A belső és külső gyűrűk flexibilis csuklóját tiszta nyomaték alá véve pozitív merevségű alrendszerként, a következő munkát végeztük egy nulla merevségű flexibilis csukló megalkotása érdekében.
(1) Javasoljon negatív merevségű forgási mechanizmust——A forgattyús rugós mechanizmushoz egy modellt (Formula (6)) állítottunk fel a szerkezeti paraméterek negatív merevségi jellemzőire gyakorolt hatásának elemzésére, és megadtuk negatív merevségi jellemzőinek tartományát (1. táblázat).
(2) A pozitív és negatív merevségek párosításával megkapjuk a forgattyús rugós mechanizmusban lévő rugó merevségi jellemzőit ((16) egyenlet), és felállítjuk a modellt ((19) egyenlet) a szerkezeti paraméterek hatásának elemzésére. a forgattyús rugós mechanizmus a nulla merevségű flexibilis csuklópánt nulla merevségére Befolyásolja elméletileg a belső és külső gyűrűk rugalmas csuklópántjának rendelkezésre álló löketét (±20°), a merevség átlagos csökkenése elérheti a 97%-ot.
(3) Javasoljon testreszabható merevséget“tavaszi”——Egy rombusz alakú laprugós húrt állítottunk fel a merevségi modell felállítására ((23) egyenlet), amelyet végeselemes módszerrel igazoltunk.
(4) Befejezte egy kompakt, nulla merevségű rugalmas csuklópánt tervezését, feldolgozását és tesztelését. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy: tiszta nyomaték hatására a36°Az elforgatási szögek tartományában a belső és külső gyűrűs flexibilis csuklópántokhoz képest a nulla merevségű rugalmas csuklópánt merevsége átlagosan 93%-kal csökken.
A megépített, nulla merevségű rugalmas csukló csak tiszta nyomaték hatása alatt áll, ami megvalósítható“nulla merevség”, anélkül, hogy figyelembe vennénk a csapágy összetett terhelési feltételeit. Ezért a zéró merevségű flexibilis csuklópántok bonyolult terhelési viszonyok között történő építése áll a további kutatások középpontjában. Ezenkívül a nulla merevségű rugalmas csuklópántok mozgása során fellépő súrlódás csökkentése fontos optimalizálási irány a nulla merevségű rugalmas csuklópántok számára.
hivatkozások
[1] HOWELL L L. Megfelelő mechanizmusok[M]. New York: John Wiley&Sons, Inc., 2001.
[2] Yu Jingjun, Pei Xu, Bi Shusheng stb. Kutatási előrehaladás a rugalmas csuklós mechanizmus tervezési módszereivel kapcsolatban[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13. Y u jin bajnok, PEI X U, BIS hívás, ETA fel. A hajlítómechanizmusok tervezési módszerének legmodernebb technikája[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13.
[3] MORSCH F M, Herder J L. Általános nulla merevségnek megfelelő kötés tervezése[C]// ASME Nemzetközi Tervezőmérnöki Konferenciák. 2010:427-435.
[4] MERRIAM E G., Howell L. L. Nem dimenziós megközelítés forgási hajlítások statikus kiegyensúlyozására[J]. Gépezet & Gépelmélet, 2015, 84(84):90-98.
[5] HOETMER K, Woo G, Kim C és társai. Negatív merevségű építőelemek statikailag kiegyensúlyozott megfelelő mechanizmusokhoz: Tervezés és tesztelés[J]. Mechanizmusok folyóirata & Robotics, 2010, 2(4):041007.
[6] JENSEN B. D., Howell L. L. A kereszttengelyű hajlítócsapok modellezése[J]. Mechanizmus és gépelmélet, 2002, 37(5):461-476.
[7] WITTRICK W H. A keresztezett hajlítócsapok tulajdonságai és a csíkok keresztezési pontjának hatása[J]. The Aeronautical Quarterly, 1951, II: 272-292.
[8] l IU l, BIS, yang Q, ETA. Az ultraprecíziós műszerekre alkalmazott általánosított hármas keresztrugós hajlítócsapok tervezése és kísérlete[J]. Review of Scientific Instruments, 2014, 85(10): 105102.
[9] Yang Qizi, Liu Lang, Bi Shusheng stb. Általánosított háromkeresztes flexibilis csuklópánt forgási merevségi jellemzőinek kutatása[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13): 189-195.
yang Q I szó, l IU Lang, BIS hang, ETA. Általánosított hármas keresztrugós hajlítócsapok forgási merevségének jellemzése[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, augusztus 17–20, 2014, Buffalo, New York, USA. ASME, 2014 : V05AT08A025.
[11] l IU l, BIS, yang Q. A belső merevségi jellemzői–a külső gyűrűs hajlítócsapok az ultraprecíziós műszereken[J]. ARCHÍVUM Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers C Part of Mechanical Engineering Science Journal of Mechanical Engineering Science 1989-1996 (203-210. kötet), 2017:095440621772172.
[12] SANCHEZ J A G. Criteria for the Static Balancing of Compliant Mechanisms[C]// ASME 2010 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, augusztus 15–2010. 18. Montreal, Quebec, Kanada. ASME, 2010:465-473.
[13] AWTAR S, Sen S. Egy általánosított kényszermodell kétdimenziós nyalábhajlításokhoz: Nemlineáris alakváltozási energia megfogalmazása[J]. Journal of Mechanical Design, 2010, 132: 81009.
A szerzőről: Bi Shusheng (levelező szerző), férfi, született 1966-ban, orvos, professzor, doktori témavezető. Fő kutatási iránya a teljesen rugalmas mechanizmus és a bionikus robot.
A forgattyús rugós mechanizmuson alapuló, nulla merevségű rugalmas zsanér egy innovatív és forradalmi technológia, amely sima és precíz mozgást tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. Ebben a cikkben megvizsgáljuk ennek a csuklónak a működési elveit és lehetséges alkalmazásait.
A hardvertartozékok a termékek széles skáláját ölelik fel, amelyek különféle célokat szolgálnak. Ide tartoznak a csavarok, fogantyúk, zsanérok, mosogatók, evőeszköztálcák, fogasok, csúszdák, akasztós alkatrészek, fogdörzsölő gépek, vasalatok, vastartók, vasfogantyúk, zsanérok, vezetősínek, fiókok, többfunkciós oszlopok, ketrecek, önkenő vezetőperselyek , csavaros csatok, gyűrűk, váltókarok, oszlopok, alumínium szalagok, négyzetgyűrűk, gombaszegek, üreges szegek, háromszöggyűrűk, ötszögű gyűrűk, háromrészes szegecsek, húzózárak, japán alakú csatok és még sok más. A különböző hardvertartozékok különböző alkalmazásokhoz alkalmasak. Például néhányat bútorkiegészítőként, míg másokat szekrényekben használnak. A dekorációs célú hardvertartozékok kiválasztásakor kulcsfontosságú, hogy neves gyártók közül válasszunk, hogy biztosítsuk a termék minőségét és tartósságát.
A dekoráció alapanyagait tekintve különféle világítótestek, szaniterek, csempe, padló, szekrények, nyílászárók, csaptelepek, zuhanyzók, páraelszívók, kályhák, radiátorok, mennyezeti anyagok, kőanyagok, víztisztítók, tapéták, ill. több. Emellett elengedhetetlenek a segédanyagok, mint például a cement, homok, tégla, vízszigetelő anyagok, vízvezeték szerelvények, vezetékek, latexfesték és különféle hardverek. A teljes csomagos felújításoknál ezeket az anyagokat általában a dekorációs cég biztosítja. A félcsomagos felújításoknál azonban ezeknek az anyagoknak a beszerzése önállóan, anyagi lehetőségei alapján szükséges.
A dekorációs anyagok kiválasztásánál tanácsos kerülni a falapok széles körű faldíszítését. Helyette vízbázisú festék vagy nem szennyező és környezetbarát tapéta használható. A padlóburkolatoknál fontos, hogy alapos minőségellenőrzés során olyan jó minőségű anyagokat válasszunk, amelyek nem tartalmaznak káros elemeket. Ami a felső felületet illeti, álmennyezet vagy környezetbarát tapéta díszíthető. A puha anyagok kiválasztásakor ajánlatos magas pamut- és kendertartalmú anyagokat választani. Végül a fatermékeket környezetbarát festékkel kell festeni, hogy biztosítsák hosszú élettartamukat.
A hardver anyagokat általában két csoportba sorolják: nagy hardver és kis hardver. A nagy vasalat olyan anyagokat tartalmaz, mint acéllemezek, acélrudak, laposvas, univerzális sarokvas, csatornavas, I-alakú vas és más típusú acélanyagok. A kis vasalat viszont építőipari vasalatra, bádoglemezre, vasszögekre, vashuzalra, acél dróthálóra, drótvágókra, háztartási vasalatokra, különféle szerszámokra stb. utal.
A hardvertermékeket hagyományosan "hardvernek" nevezik. Különböző fémeszközöket foglalnak magukban, amelyeket fizikai folyamatokkal, például kovácsolással, hengerléssel, vágással stb. készítenek, olyan anyagok felhasználásával, mint a vas, acél és alumínium. Hardvereszközök, hardveralkatrészek, napi hardver, építőipari hardver és biztonsági termékek néhány példa a hardvertermékekre. Bár a legtöbb hardvertermék nem minősül végső fogyasztási cikknek, alapvető szerepet töltenek be a lakberendezésben. A kiváló minőségű hardvertartozékok kiválasztása biztosítja a különféle dekorációs anyagok használatának biztonságát és kényelmét.
Összefoglalva, a hardvertartozékok a termékek széles skáláját ölelik fel, amelyek különböző célokat szolgálnak a különböző alkalmazásokban. A dekorációhoz szükséges hardver kiegészítők kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy jó hírű gyártókat válasszunk a termék minőségének biztosítása érdekében. A dekoráció alapanyagai közé tartoznak a világítótestek, szaniterek, csempék, padlóburkolatok, szekrények, ajtók és ablakok, csaptelepek, zuhanyzók, páraelszívók, kályhák, radiátorok, mennyezeti anyagok, kőanyagok, víztisztítók, tapéták stb. A dekorációs anyagok kiválasztásakor döntő fontosságú olyan tényezőket figyelembe venni, mint a környezetbarátság és a tartósság. A hardveranyagokat nagy és kis hardverkategóriákra osztják, például acélanyagokat, építőipari vasalatokat, háztartási hardvereket és különféle szerszámokat. A kiváló hardvertartozékok kiválasztása kulcsfontosságú a dekorációs anyagok használatának biztonságának és kényelmének növeléséhez.
Biztos! Íme néhány gyakori hardvertartozék: - Csavarok - Szegek - Zsanérok - Reteszek - Fogantyúk - Létrák - Zárak - Rögzítőelemek - Konzolok - Kampók - Fiókcsúszdák - Polctartók - Görgők - Bilincsek - Csavarok - Anyák - Alátétek - Szegecsek
Milyen termékeket tartalmaz a Wujinjiaodian? Tudod?
1. A Wujinjiaodian a következő dolgokat tartalmazza: a hardver az öt fémanyagra vonatkozik: aranyra, ezüstre, rézre, vasra és ónra. A hardver az ipar anyja; A honvédelem alapjait és a hardveranyagok termékeit általában csak nagy hardverekre és kis hardverekre osztják két kategóriába.
2. A Dawujin az acéllemezekre, acélrudakra, a laposvasra, az univerzális szögacélra, a csatornavasra, az I-alakú vasra és a különféle típusú acélanyagokra vonatkozik, míg a hardver az építőelemekre, bádoglemezekre, rögzítőszegekre, vashuzalra, acél dróthálóra, acélhuzal olló, háztartási hardver, különféle szerszámok stb. A vasalat jellegét és felhasználását tekintve nyolc kategóriába kell sorolni: vas- és acélanyagok, színesfém anyagok, mechanikai alkatrészek, erőátviteli berendezések, segédszerszámok, munkaszerszámok, építőipari vasalat, háztartási vasalat.
Milyen dolgokat tartalmaz a hardver és az elektromos gépezet?
Az elektromechanikus hardver magában foglalja a vasalat bútorokat, elektromos szerszámokat stb. hardverrel kapcsolatos. A hardver aranyra, ezüstre, rézre, vasra, ónra vonatkozik, és általában fémre vonatkozik
Mindannyian tudjuk, hogy sok mindenről van szó a vasáru üzletekben, és a lefedettség is nagyon széles. Néhány elterjedt szerszámon kívül néhány mechanikai és elektromos cikk is található. Ha azonban vásárolni szeretne, feltétlenül olvassa el Mi az elektromechanikus hardver fogalma, és azt is tudni kell, hogy az elektromechanikus hardverek milyen besorolásúak.
Mindannyian tudjuk, hogy sok mindenről van szó a vasáru üzletekben, és a lefedettség is nagyon széles. Néhány elterjedt szerszámon kívül néhány mechanikai és elektromos cikk is található. Ha azonban vásárolni szeretne, feltétlenül olvassa el Mi az elektromechanikus vasalat fogalma, illetve azt is tudni kell, hogy az elektromechanikus vasalatoknak mi a besorolása, hogy típus szerint tudjunk választani.
Elektromechanikus hardver koncepció?
A hardver elektromechanikus egy általános kifejezés, amely magában foglalja a hardverbútorokat, az elektromos szerszámokat és más hardverrel kapcsolatos gyártási anyagokat és termékeket is.
1. Mi az a hardver?
A hardver aranyra, ezüstre, rézre, vasra, ónra vonatkozik, és általában fémre vonatkozik. A mai hardvert általában a fém vagy a réz- és vastermékek általános kifejezéseként használják.
2. Mi az elektromechanikus?
Ahogy a név is sugallja, az elektromechanikus mechanikus elektronika, amely a gépekkel és az elektromossággal kapcsolatos termékek egy osztályára utal.
Elektromechanikus hardver osztályozás?
Hardverszerszámok, hardvertartozékok, építőipari hardverek, napi hardverek, zárak és csiszolóanyagok, konyhai és fürdőszobai hardverek, bútorvasalatok, hardveranyagok, hegesztőanyagok hegesztőgépekhez, elektromos készülékek, vezetékek és kábelek, világítóberendezések, műszerek és mérőeszközök, biztonsági berendezések és kellékek, mechanikai és elektromos berendezések, gépészeti berendezések és hardveranyagok.
1. Hardver eszközök
A vasból, acélból, alumíniumból és más fémekből kovácsolással, hengerléssel, vágással és egyéb fizikai feldolgozással készült különféle fémeszközök általános kifejezésére utal. Széles választékkal és sok termékkel rendelkezik. Felhasználás és anyagkategória szerint 12 kategóriába sorolható.
A hardverszerszámok közé tartoznak a különféle kézi, elektromos, pneumatikus, vágószerszámok, autókarbantartó szerszámok, mezőgazdasági szerszámok, emelőszerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek, vágószerszámok, szerelvények, kések, öntőformák, vágószerszámok, csiszolókorongok, fúrók, polírozógépek, szerszámok tartozékok, mérőeszközök, csiszolóanyagok stb.
2. Hardver tartozékok
A hardvertartozékok a gépalkatrészekre vagy hardverből készült alkatrészekre, valamint néhány kisebb hardvertermékre vonatkoznak. Használható önmagában vagy segédeszközként. Például hardvereszközök, hardver alkatrészek, napi hardver, építőipari hardver és biztonsági kellékek stb. Kisméretű hardvertermékek Ezek többsége nem végső fogyasztási cikk. Támogató termékek, félkész termékek, gyártási folyamatban használt eszközök stb. ipari gyártáshoz. A napi hardvertermékek (kiegészítők) csak kis része az emberek életéhez szükséges fogyasztási cikk.
3. Építőipari hardver
Az építészeti hardver az épületekben vagy szerkezetekben használt fém és nem fém termékek és tartozékok általános kifejezése. Általában kettős hatása van: praktikum és dekoráció.
4. Napi hardver
A napi használatú hardver a mindennapi életben használt hardvertermékekre vonatkozik, például étkezésre, viselésre, életre és használatra. Többnyire fémből készült. Vas és bronz edények, medencék, kések, ollók, tűk, olajlámpák stb. napi használatú hardvertermékrendszerek.
5. Konyha és fürdőszoba vasalatok
Ide tartoznak a rizshengerek, fémkosarak, zsanérok, csúszósínek, repülőgép zsanérok, fogantyúk
6. Bútor vasalat
A bútorvasalat a bútorok hardverelemei vagy csúszósín, zsanérok, kanapélábak, emelők, háttámlák, rugók, fegyverszegek, lábkódok, csatlakozások, tevékenységek, rögzítések, húzókosarak, bútorok díszítései Egyéb funkciójú fém alkatrészek, más néven bútorkiegészítőként. Kínában már a tavaszi és őszi időszakban, valamint a hadakozó államok időszakában léteztek réz zsanérok a szekrényekhez, sarkok a lakkozott tokokhoz, aranyozott réz alkatrészek a lábakhoz és réz tokgyűrűk.
A fenti bevezetés után elsősorban azt értem, hogy mik az elektromechanikus hardver fogalmak. A cikkben, hogy mi az a hardver és mi az elektromechanikus, bemutattam. Ha vásárolni akarunk, először a koncepcióját nézhetjük meg. Akkor tudhatod, hogy szükséged van-e ilyesmire, ha kell, megvásárolhatod, és a cikkben azt is tudod, hogy mi az elektromechanikus hardver osztályozása.
Hardver elektromechanikai osztályozása hardver elektromechanikai
Hardverszerszámok, hardvertartozékok, építőipari hardverek, napi hardverek, zárak és csiszolóanyagok, konyhai és fürdőszobai hardverek, bútorvasalatok, hardveranyagok, hegesztőanyagok hegesztőgépekhez, elektromos készülékek, vezetékek és kábelek, világítóberendezések, műszerek és mérőeszközök, biztonsági berendezések és kellékek, mechanikai és elektromos berendezések, gépészeti berendezések és hardveranyagok. A vasból, acélból, alumíniumból és más fémekből kovácsolással, hengerléssel, vágással és egyéb fizikai feldolgozással készült különféle fémeszközök általános kifejezésére utal. Széles választékkal és sok termékkel rendelkezik. Felhasználás és anyagkategória szerint 12 kategóriába sorolható.
A hardverszerszámok közé tartoznak a különféle kézi, elektromos, pneumatikus, vágószerszámok, autókarbantartó szerszámok, mezőgazdasági szerszámok, emelőszerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek, vágószerszámok, szerelvények, kések, öntőformák, vágószerszámok, csiszolókorongok, fúrók, polírozógépek, szerszámok tartozékok, mérőeszközök, csiszolóanyagok stb. A hardver- és elektromechanikus termékeknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a piacfejlesztési törvények változásaihoz. Jelenleg sok termék rendkívül versenyképes. Példaként tekintve a formákra, az alacsony kategóriás formák hazai piaci részesedése meghaladja a 99%-ot. A piaci árverseny azonban komoly, a haszonkulcsok pedig rendkívül alacsonyak. Csúcskategóriás formák A haszon magas, de 80%-a az importtól függ. De sok vállalat felismerte ezt, és elkezdett technológiai frissítéseket és termékinnovációs kutatásokat és fejlesztéseket végezni. A jövőben a hardver- és elektromos ipar fokozatosan a technológiai verseny korszaka felé fog elmozdulni az árverseny helyett.
A hardver- és villamosipari tranzakciók jelenleg leginkább a nagyvárosok nagykereskedelmi piacaira koncentrálódnak. Csengtu példának okáért számos hardver- és elektromos piac van a Jinfu Road területén, mint például a Wanguan, a Jinfu, a West és a Steel City. Milliárdos üzleti negyed. Ezt a fajta fizikai piaci nagykereskedelmet azonban egyre jobban beszivárogtatja az internet. Jelenleg sok nagy webhely kezd online piacot létrehozni a hardver- és elektromos ipar számára. Bár a fizikai piac nagykereskedelme még mindig a fősodor, de hardver és elektromos termékek tekintetében továbbra is nagykereskedelmet folytatnak a cégek A piac követi az internetet, és a jövőbeni fejlődés olyan helyzetet fog kialakítani, ahol az online és offline interaktív állomások a fél égboltot jelentik. Az offline piac hajlamos a kis- és közepes méretű városok felé tolni.
Mi az a hardvereszközA hardver elektromos készülékek az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, alumíniumból, ónból és egyéb fémanyagokból készült elektromos készülékeket jelentik.
A leggyakoribb hardvereszközök közé tartoznak a tápegységek, elektromos lámpák, elektromos aljzatok, elektromos kapcsolók, elektromos csatlakozók, fém alkatrészek, például ellenállások, kondenzátorok, reaktorok stb.
Hardver: hagyományos hardvertermékek, más néven "hardver". Öt fémre utal: arany, ezüst, réz, vas és ón. Kézi feldolgozás után kések, kardok és egyéb műtárgyak vagy fémeszközök készíthetők belőle. A modern társadalomban a hardver kiterjedtebb, mint például a hardvereszközök, hardveralkatrészek, napi hardver, építőipari hardver és biztonsági kellékek stb. A kisméretű hardvertermékek többsége nem végső fogyasztási cikk.
Bővített információ:
A folyamat teljesítménye:
Az anyag azon tulajdonságaira utal, hogy ellenáll a különféle feldolgozásoknak és kezeléseknek.
Öntési teljesítmény: Arra utal, hogy a fém vagy ötvözet alkalmas-e öntésre, néhány technológiai tulajdonságra, elsősorban az áramlási teljesítményre, a forma kitöltési képességére; zsugorodás, az öntvény térfogatának csökkentése, amikor megszilárdul; a szegregáció a kémiai összetétel inhomogenitására utal.
Hegesztési teljesítmény: arra a jellemzőre vonatkozik, hogy két vagy több fémanyag hegeszthető össze hevítéssel vagy hevítéssel és nyomáshegesztéssel, és az interfész megfelel a használati célnak.
A gázszakasz csúcsteljesítménye: olyan fémanyagok teljesítményére vonatkozik, amelyek törés nélkül ellenállnak a felborulásnak.
Hideg hajlítási teljesítmény: a fémanyagok azon képességére utal, hogy szobahőmérsékleten törés nélkül elviselik a hajlítást. A hajlítás mértékét általában a hajlítási szög (külső szög) vagy a d hajlítási középpont átmérőjének az a anyagvastagsághoz viszonyított arányával fejezzük ki, minél nagyobb a vagy minél kisebb d/a, annál jobb az anyag hideghajlító tulajdonsága.
Bélyegzési teljesítmény: a fémanyagok azon képessége, hogy repedés nélkül ellenállnak a sajtolási deformációnak. A szobahőmérsékleten történő bélyegzést hidegbélyegzésnek nevezik. Az ellenőrzési módszert köpölyözési teszttel tesztelik.
Kovácsolási teljesítmény: a fémanyagok azon képessége, hogy ellenálljanak a képlékeny alakváltozásnak anélkül, hogy kovácsolás közben eltörnének.
Mi a hardver, elektromechanikus, építőipari vasalat, vasalat anyagok, ipari vasalat
A hardver elektromechanikus egy általános fogalom, amely magában foglalja a hardverbútorokat, elektromos szerszámokat és egyéb hardverhez kapcsolódó gyártási anyagokat és termékeket is. A hardver aranyra, ezüstre, rézre, vasra, ónra vonatkozik, és általában fémre vonatkozik. A mai hardvereket általában fémként vagy olyan termékek gyűjtőneveként használják, mint a réz és a vas. Az elektromechanikus mechanikus elektronika, amely a gépekhez és a villamos energiához kapcsolódó termékek osztályára utal.
Az építészeti hardver olyan kézműves műhelyekből indult ki, mint a kovácsműhelyek, rézműves műhelyek és bádogos műhelyek. Kínában a Tang-dinasztia idején szöggyártó műhelyek működtek, és szögek, ajtóreteszek, zárak, ajtókopogtatók stb. kézzel készültek. Mivel azonban az ókori épületek többnyire fát és kőszerkezetet használnak, az építészeti hardver az elmúlt több ezer évben lassan fejlődött. A 19. század után a fémanyagok széles körű elterjedésével és a társadalmi élet igényeivel az építészeti vasalat rohamosan fejlődött, és számos gyártási acélszeg, zsanér, Kis gyár vagy műhely csavarok, ablakkampók, csapszelep-alkatrészek, drótszövött ablakok gyártására. képernyők stb. Később a kézi gyártás helyett fokozatosan a mechanikus megmunkáló berendezéseket alkalmazták, sok szakosodott vállalkozást létrehozva. A különféle épületgépészeti szabványok fejlesztésével a modern építészeti hardvertermékek egyetlen fajtától a szerializációig fejlődtek, és egyre magasabbak a követelmények az esztétikai és dekoratív hatásukkal szemben. Az építészeti hardvertermékek gyártási technológiája is nagyot fejlődött. A legtöbb termék az eredeti félkézi gyártáshoz képest megváltozott, a félig mechanikus működés félautomata vagy teljesen automata mechanikus futószalagos gyártássá fejlődött. Az építészeti vasalatokban felhasznált anyagok a hagyományos rézötvözetek és alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélok helyett a cinkötvözetek, alumíniumötvözetek, rozsdamentes acélok, műanyagok, üvegacélok és különféle kompozit anyagok felé bővültek. .
Sokféle építészeti hardver létezik. Általában öt kategóriába sorolhatók: ajtó- és ablakvasalat, vízvezeték-szerelvény, dekorációs vasalat, selyem körömháló hardvertermékek és konyhai felszerelések.
Az ajtó- és ablakvasalat az épületek ajtóira és ablakaira szerelt különféle fém és nem fém szerelvények általános kifejezése. Célja szerint épületajtózárakra, kilincsekre, merevítőkre, zsanérokra, ajtócsukókra, kilincsekre, reteszekre, ablakkampókra, lopásgátló láncokra, Indukciós ajtónyitó-záró szerkezetekre, stb.
A vízvezeték vasalat egy általános kifejezés a vízellátó és vízelvezető rendszerek, fűtési rendszerek és WC-k építéséhez használt vasalatokra. Általában csaptelepeket, zuhanyzókat, zuhanóvizet, WC-tartozékokat, WC-tartozékokat, spray-masszázs kád-tartozékokat, szelepeket, csőcsatlakozásokat és WC-ket tartalmaz. egyéb hardver.
A dekoratív hardver az épületeken belül és kívül használt dekoratív dísztárgyak és termékek általános kifejezése. Gyakran rendelkeznek használati és védelmi funkcióval is. Főleg kombinált fém mennyezetek, könnyű rugalmas válaszfalak és fém dekoratív panelek vannak.
A drótszeghálós hardvertermékek többnyire szénacélból vagy színesfémekből készülnek. Ez egy általános kifejezés a különféle drótokra, szögekre, hálókra és hálótermékekre. Széles körben használják építési projektekben, például épületekben.
A huzal hidegen húzott és hengerelt szénacélból vagy színesfémből készül, és különböző vastagságú specifikációkkal rendelkezik. Főleg horganyzott vashuzalra, rozsdamentes acélhuzalra és speciális fémhuzalra oszlik. Horganyzott vashuzal: más néven horganyzott alacsony széntartalmú acélhuzal, hidegen húzott Az acélhuzal felülete cinkréteggel van bevonva. Széles körben használják evezésben, kerítésben, fészer javításában, szövőhálóban, szövőrostában, karikában és szögesdrótban, árvízvédelemben, építkezésben, hídjavításban és kútfúrásban, valamint távíró felsővezetékekben, például telefonokban, kábeles műsorszórásban stb. Két, egymással összecsavart horganyzott vashuzal és horganyzott szögesdrót tövisekkel (1. ábra) kifejezetten katonai tiltott területek vagy fontos gyárak és raktárak körüli védelmi létesítmények felállítására szolgál. Rozsdamentes acélhuzal: kiváló mechanikai tulajdonságok, magas hőmérséklet-állóság, jó korrózióállóság, széles körben használják különféle huzalok szövésére, különféle műszerekben, háztartási készülékekben, orvosi és egészségügyi berendezésekben, vegyi és élelmiszeripari gépekben. Speciális fémhuzal: gyakori A termékek közé tartozik az acél maghuzal, nikkelezett acélhuzal, Dumet huzal, kerek rézhuzal stb., amelyeket széles körben használnak az elektromos fényforrások iparában. Építőipari hardver
A szögeket alacsony széntartalmú acélhuzalból vagy réz- és alumíniumhuzalból lyukasztják. Fa és egyéb rosttermékek összekapcsolására szolgálnak. A körmök három részből állnak: szögfejből, szögszárból és körömvégből. Cipőhöz és speciális körmökhöz 3 féle szög létezik. Építőipari szegek: a termékek között megtalálhatók köracélszegek, filcszegek, nyeregszegek, hullámszögek, hullámos csavarok és laposfejű körrézszögek stb. (2. ábra). Használható fadobozok, bútorok, fahidak, mezőgazdasági szerszámok, stb. Szögek cipőkészítéshez: a termékek között megtalálhatók a közönséges cipőkörmök (őszi bőrkörmök), szezámszegek, halfarkú körmök, kerek acélszegek bőrcipőkhöz stb., főleg szegezéshez Szövetcipő, bőrcipő stb. épületekben is egyre gyakrabban használják. Speciális szögek: a termékek közé tartoznak a köracél szegek toldáshoz, cementacél szegek és gumiabroncscsiszoló szögek stb. Építőipari hardver
A hálót fémhuzalból vagy nem fémhuzalból szövik, vagy fémlemezből lyukasztják. Főleg ablakrácsot, expandált fémhálót és tűzihorganyzott dróthálót tartalmaz. Ablakvédő: fémhuzallal vagy nem fémhuzallal szőtt selyemszövet. Általános beltéri ajtókra és ablakokra, élelmiszerszekrények ajtajára és élelmiszertartó fedelekre szerelhető, hogy megakadályozza a legyek, szúnyogok és más repülő rovarok behatolását. Az ablaktáblákhoz használt fémhuzalok általában alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélhuzalok, alumíniumhuzalok, magnéziumhuzalok, rézhuzalok és rozsdamentes acélhuzalok, a nem fémhuzalok közé tartozik a műanyag, papírszál, kenderszál stb. A fémhuzalos ablakrács felülete zöld festékkel festett, horganyzott vagy öntött; néhány nem fémhuzalos ablakrács festett, néhány pedig természetes színű. Fémlemez hálóval. Van expandált fémháló és expandált alumínium háló. Az expandált háló alacsony széntartalmú acél lágyított lemezből vagy hidegen hengerelt lemezből készül. A háló rombusz alakú. A hálófelület hossza szerint nagy hálóra és kis hálóra osztják. Nagy háló A háló felületét vasvörös rozsdagátló festékkel vonják be, amelyet általában a gép védőburkolataként használnak, vagy üvegházak és ablakok védőrétegeként, vagy szigetelő szellőzőfalként használják gyárakban. , raktárak, alállomások és egyéb helyeken. Festék nélkül általában falakra, oszlopokra, mennyezetekre stb. épületekre, így a cement és a mész nem esik le könnyen, és az acélrudak szerepét tölti be. A vastag acélháló teherhordó és csúszásgátló szerepet is betölthet, és többnyire dokkként, hajókon, géptermi folyosóként és mozgólépcső pedálként használják. Az alumínium expandált fémháló vékony alumíniumlemezzel van kilyukasztva, a háló gyémánt vagy halszálkás, a felület elektrofestett különféle színekre. A könnyű súly, a gyönyörű megjelenés és a tartósság jellemzői. A fő Használt műszerekben, mérőeszközökben, háztartási készülékekben, valamint ipari gépekben és berendezésekben szellőztetésre, védelemre, szűrésre és dekorációra. Tűzihorganyzott drótháló: Kiváló minőségű horganyzott vashuzal szövésével készül. Bizonyos korrózió- és oxidációs ellenállással rendelkezik. A szövés szerint A rács alakja felosztható négyzethálóra és hatszögletű hálóra stb. Széles körben használják különböző helyeken, amelyeket be kell zárni, és a nagy négyzethálós hálót széles körben használják cementtestekben is.
Konyhai berendezések Konyhai műveletekhez szükséges berendezések és gépek. Elsősorban mosóasztalokat, műtőasztalokat, zöldségvágókat, tűzhelyeket, tűzhelyeket, sütőket, konyhai szekrényeket, tároló- és páraelszívókat tartalmaz. Némelyikük rögzített támasztóberendezésként szolgál a konyhában. A házzal együtt épül fel és használatba adják; a másik részt a házhasználó konfigurálja az igényeknek megfelelően (lásd napi hardver).
Hardver józan ész: mik a padlólefolyók?
A padlólefolyó fontos interfész, amely összeköti a vízelvezető csőrendszert és a beltéri padlót. A ház vízelvezető rendszerének fontos része, teljesítménye közvetlenül befolyásolja a beltéri levegő minőségét, és nagyon fontos a fürdőszobában a szagszabályozás szempontjából. A padlólefolyó kötelező a lakberendezéshez Hol van az a kevés hely, mik a padlólefolyók? A következő szerkesztő egyenként mutatja be őket.
Hardver józan ész: mik a padlólefolyók?
Mik azok a padlólefolyók? A dezodoros módszer szerint a padlólefolyókat alapvetően három típusra osztják: vízszagtalanító padlólefolyókra, zárt dezodoros padlólefolyókra és hárombiztos padlólefolyókra.
A szagtalanító padlólefolyó a leghagyományosabb és legelterjedtebb. Főleg a víz tömítettségét használja fel, hogy megakadályozza a sajátos szagok kibocsátását. A padlólefolyó szerkezetében a víztároló rés a kulcs. Egy ilyen padlólefolyónak meg kell próbálnia mélyvíztároló öblöt választani. Nem lehet csak a gyönyörű megjelenést nézni. A vonatkozó szabványok szerint az új padlólefolyó testének biztosítania kell, hogy a vízzárás magassága 5 cm legyen, és bizonyos képességgel kell rendelkeznie, hogy megakadályozza a vízzár kiszáradását a szagok elkerülése érdekében.
Most van néhány ultravékony padlólefolyó a piacon, amik nagyon szépek, de a szagtalanító hatása nem túl szembetűnő. Ha a fürdőszoba nem világos helyiség, akkor a legjobb, ha hagyományosat választ. A tömített szagtalanító padlólefolyók a hozzáadásra hivatkoznak. A felső burkolat tömíti a padlólefolyó testét, hogy megakadályozza a szag kialakulását. Ennek a padlólefolyónak az az előnye, hogy modern és avantgárd megjelenésű, hátránya viszont, hogy minden használatkor le kell hajolni, hogy felemelje a burkolatot, ami gondot okoz.
A közelmúltban azonban egy továbbfejlesztett, tömített padlólefolyó jelent meg a piacon. A felső burkolat alatt rugó található. Ha a felső burkolatot lábbal használja, a felső burkolat felugrik, és visszaléphet, ha nem használja. Viszonylag kényelmesebb. Három védelem A padlólefolyó az eddigi legfejlettebb szaggátló padlólefolyó. A padlólefolyó test alsó végére egy kis úszógolyót szerel fel, és a csatornacsőben lévő víznyomás és légnyomás segítségével ellenáll a golyónak, így az teljesen lezáródik a padlólefolyóval, ezáltal a szagtalanító szerepet tölti be, rovarriasztó és túlcsordulásgátló.
Milyen hardvereszközöket tartalmaznak
A hardver háztartási gépek főként fémből készült elektromos készülékekre utalnak, beleértve a hardvert, a napi hardvereket, az építőipari vasalatokat, a hardver alkatrészeket, a biztonsági kellékeket stb., amelyek között a hardver szögekre, csavarokra, zárakra, rugókra stb. utal, a napi hardvereken olló található , hímzőtűk, építészeti hardverek, beleértve az ajtóreteszeket, ajtózárakat, lopásgátló láncokat, kályhákat stb.
Milyen fajtái vannak a hardvereszközöknek
A hardver háztartási készülékek az aranyból, ezüstből, alumíniumból, ónból, rézből, vasból és más fémekből készült elektromos készülékeket jelentik. Főleg két kategóriába sorolhatók, beleértve a tápegységeket, lámpákat, aljzatokat, kapcsolókat, kondenzátorokat, reaktorokat, ellenállásokat stb. .
A hardver háztartási készülékek két típusra oszthatók: hardver és elektromos készülékek. Közülük a hardvert hardvernek is nevezik, ami a hagyományos értelemben vett hardvertermékekre, például fém késekre, kardokra és karbantartó szerszámokra utal.
A modern társadalomban a hardvereszközök köre szélesebb, főként hardvereszközökre, hardverrészekre, napi hardverekre, építőipari hardverekre, biztonsági kellékekre stb. oszlik, amelyek között a napi hardver olyan termékekre vonatkozik, mint a serpenyők, tálak, tűk, olló, az építészeti vasalat pedig az ajtózárakra vonatkozik. , ajtócsavarok és egyéb fém tartozékok.
Az AOSITE Hardware mindig ügyfélorientált, és elkötelezett amellett, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat kínálja minden vásárlónak hatékonyan.
Az AOSITE Hardware évek óta vezető szerepet tölt be a gyártásban. Odafigyelünk arra, hogy a legkiválóbb termékeket állítsuk elő és a legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtsuk. A hardvertartozékot széles körben használják az ipari termelésben, például élelmiszer- és italgyártás, gyógyszeripar, napi szükségletek, szállodai kellékek, fémanyagok, mezőgazdaság, vegyipar, elektronika és gépek.Az AOSITE Hardware-nél szakképzett dolgozóink, fejlett technológiánk és szisztematikus irányítási rendszerünk járul hozzá a fenntartható növekedéshez.
1. Gyártási technológia: Az évek óta tartó felhalmozással elegendő képességgel rendelkezünk a gyártási folyamat javításához. A fejlett technológia, beleértve a hegesztést, vegyi maratást, felületszórást és polírozást, hozzájárul a termékek kiváló teljesítményéhez.
Cégünk kiváló és összetett technikát alkalmaz mindenféle világítástechnikai termék gyártásához. Minden világítástechnikai terméket gondosan megtervezünk, és többféle stílussal is ellátjuk. Ennek alapján a világítástechnikai termékek minőségiek, egyszerűek, divatosak és elegánsak, és a fogyasztók különböző igényeit is kielégítik. Az AOSITE Hardware ben alakult. Az évek során megkapjuk a fogyasztók elismerését a jó hírnévért és a kiváló minőségű kézműves termékekért. Nem fogadunk el árut visszaküldésre, kivéve, ha az hibás, ebben az esetben kicseréljük, a rendelkezésre állás függvényében, vagy a vásárló döntése szerint visszafizetjük.
Biztos! Itt van egy minta GYIK cikk:
K: Mit tartalmaznak az elektromechanikus hardvertermékek?
V: A hardver elektromechanikus termékek különféle eszközöket tartalmaznak, például érzékelőket, működtetőket, kapcsolókat, motorokat és egyéb elektromechanikus alkatrészeket.
K: Tudja, milyen termékeket tartalmaz a Wujinjia2?
V: A Wujinjia2 egy sor elektromechanikus hardverterméket tartalmaz, beleértve a motorokat, sebességváltókat, lineáris működtetőket, érzékelőket és egyebeket.
Csőcselék: +86 13929893479
Whatsapp: +86 13929893479
Email: aosite01@aosite.com
Cím: Jinsheng Industrial Park, Jinli Town, Gaoyao District, Zhaoqing City, Guangdong, Kína