АОСИТЕ Хардваре Прецисион Мануфацтуринг Цо.ЛТД гарантује да је свако тражење стабилног производа произведено коришћењем најквалитетнијих сировина. За избор репроматеријала анализирали смо велики број светски познатих добављача сировина и спровели испитивање материјала високог интензитета. Након поређења тестних података, изабрали смо најбољи и постигли дугорочни споразум о стратешкој сарадњи.
АОСИТЕ производи су заиста производи у тренду - њихова продаја расте сваке године; база купаца се шири; стопа откупа већине производа постаје већа; Купци се чуде предностима које имају од ових производа. Свест о бренду је значајно побољшана захваљујући ширењу усмених рецензија корисника.
У АОСИТЕ-у, ми обезбеђујемо задовољавајућу и поједностављену процедуру послуживања за купце који желе да наруче стабилус претрагу производа како би уживали.
Нови производи наведени на изложби(2)
Шарка неба и земље А5110
▲ Скривена инсталација, тродимензионално подешавање, затварање бафера
Шарка са једном осовином А5120
▲ Скривена инсталација, супер носивост и тиха
Једностепени фиксни хидраулични алуминијумски оквир шарке К28
▲ Пригушење и пригушење, специјално за алуминијумски оквир, минималистички стил
Групе потрошача се обнављају, а промене производа се убрзавају. Као водећи бренд у индустрији хардвера за домаћинство већ 28 година у индустрији, Оерстед активно тражи промене и прилагођава се променама. Свеобухватно приказује низ кућних апарата као што су кухиње, полице за књиге, ормари и ормарићи за купатило. Хардверски производи, како би се задовољиле потребе целе куће за прилагођеним производима, како би се постигло једно-стоп решење за хардвер за кућу.
У будућности, Аосите Хардваре ће наставити да шири своју линију производа, повећава конкурентност бренда и задовољава потребе потрошача у новој ери у више димензија. Непоколебљиво пратите пут развоја бренда и промовишете трансформацију предузећа од џиновског брода производног типа у дизајн носача авиона. Оптимизујте структуру производа, интегришите ресурсе индустрије у већој мери, формирајте моћ бренда и креирајте платформу за производњу кућног хардвера на једном месту!
Хвала вам на ентузијастичном учешћу на изложби. Ерстед се радује следећем виђењу.
Разумевање класификације хардвера и грађевинских материјала
Класификација хардвера и грађевинских материјала игра виталну улогу у различитим индустријама, па чак иу домаћинствима. То осигурава да имамо неопходне алате и материјале за поправку и одржавање наших ствари. Иако се често сусрећемо са уобичајеним хардверским предметима, важно је напоменути да постоји широк спектар хардвера и грађевинских материјала који су доступни, сваки са својом специфичном класификацијом. Хајде да ближе погледамо ове класификације.
1. Хардвер и грађевински материјали: дефиниција
Хардвер се првенствено односи на злато, сребро, бакар, гвожђе и калај, који су есенцијални метали који се користе у различитим индустријама. Они служе као основа индустријске производње и националне одбране. Хардвер се може широко класификовати у две категорије: велики хардвер и мали хардвер. Велики хардвер укључује челичне плоче, челичне шипке, равно гвожђе, универзални угаони челик, гвожђе за канале, гвожђе у облику слова И и разне врсте челичних материјала. С друге стране, мали окови обухватају грађевински окови, лимове, ексере за закључавање, гвоздену жицу, челичну жичану мрежу, челичне жичане маказе, хардвер за домаћинство и разне алате. На основу њихове природе и употребе, хардвер се даље може поделити у осам категорија: материјали од гвожђа и челика, материјали од обојених метала, механички делови, опрема за пренос, помоћни алати, радни алати, грађевински окови и хардвер за домаћинство.
2. Посебне класификације хардвера и грађевинских материјала
Браве: Ова категорија укључује спољне браве на вратима, браве на ручкама, браве за фиоке, сферне браве за врата, стаклене браве за прозоре, електронске браве, ланчане браве, браве против крађе, браве за купатило, катанце, комбиноване браве, тела брава и цилиндре брава.
Ручке: У ову категорију спадају разне врсте ручки као што су ручке за фиоке, ручке на вратима ормара и кваке од стаклених врата.
Хардвер за врата и прозоре: Ставке као што су стаклене шарке, угаоне шарке, шарке за лежајеве (бакар, челик), шарке за цеви, шине (траке за фиоке, траке за клизна врата), точкови за вешање, стаклене ременице, браве (светле и тамне), граничници за врата , подни граничници, подне опруге, копче за врата, затварачи за врата, игле за врата, ретровизори, вешалице за копче против крађе, слојеви (бакар, алуминијум, ПВЦ), перле за додир и магнетне перле за додир су класификоване у ову категорију.
Хардвер за кућну декорацију: Ова категорија укључује универзалне точкове, ноге ормарића, носове врата, ваздушне канале, канте за смеће од нерђајућег челика, металне вешалице, утикаче, карнише (бакар, дрво), прстенове за завесе (пластика, челик), заптивне траке, подизање сталци за сушење, куке за одећу и сталци за одећу.
Водоводни хардвер: Предмети као што су алуминијум-пластичне цеви, Т-прикључци, жичана колена, вентили против цурења, куглични вентили, вентили са осам карактера, вентили са равним пролазом, обични подни одводи, специјални подни одводи за машине за прање веша и сирова трака потпадају под ову категорију.
Архитектонски декоративни хардвер: цеви од поцинкованог гвожђа, цеви од нерђајућег челика, пластичне експанзионе цеви, заковице, ексери за цемент, ексери за рекламе, ексери за огледала, експанзиони вијци, самоурезни вијци, држачи за стакло, копче за стакло, изолациона трака, мердевине од алуминијумске легуре и роба заграде су укључене у ову категорију.
Алати: Ова категорија обухвата различите алате као што су ножне тестере, листови ручне тестере, клешта, шрафцигери (прорезани, крстасти), мерне траке, жичане клешта, игличаста клешта, дијагонална клешта, пиштољи за лепљење стакла, окретне бургије са равном ручком, дијамантске бургије , електричне бушилице за бушилице, тестере за рупе, отворене и торк кључеве, пиштоље за заковице, пиштоље за подмазивање, чекићи, утичнице, подесиви кључеви, челичне мерне траке, кутијасте лењире, метарске лењире, пиштоље за ексере, маказе за лим и листове тестере за мермер.
Хардвер за купатило: славине за судопер, славине за веш машине, славине, тушеви, држачи посуда за сапун, лептири за сапун, појединачни држачи за чаше, појединачне шоље, дупли држачи за чаше, дупле чаше, држачи папирних пешкира, носачи четкица за тоалет, четке за тоалет, једнополне полице за пешкире , полице за пешкире са дуплом траком, једнослојне, вишеслојне, пешкире, козметичка огледала, висећа огледала, дозатори сапуна и сушачи за руке су укључени у ову категорију.
Кухињски хардвер и кућни апарати: Ова категорија укључује корпе за кухињске ормаре, привеске за кухињске ормариће, судопере, славине за судопере, чистаче, напе (кинески стил, европски стил), плинске пећи, пећнице (електричне, плинске), бојлере (електричне, гас), цеви, природни гас, резервоари за течност, пећи за грејање на гас, машине за прање судова, ормани за дезинфекцију, Иуба, издувни вентилатори (плафонски, прозорски, зидни), пречистачи воде, сушачи за кожу, прерађивачи остатака хране, шпорети за пиринач, сушачи за руке , и фрижидери.
Механички делови: зупчаници, прибор за алатне машине, опруге, заптивке, опрема за одвајање, материјали за заваривање, причвршћивачи, конектори, лежајеви, ланци преноса, горионици, браве за ланце, ланчаници, точкови, универзални точкови, хемијски цевоводи и прибор, ременице, ваљци, цеви стезаљке, радни столови, челичне кугле, кугле, жичана ужад, зупци за корпе, висећи блокови, куке, куке за хватање, равни пролази, идлери, транспортне траке, млазнице и конектори за млазнице спадају у ову категорију.
Упознавањем са овим класификацијама, стичемо знање о широком спектру доступних хардвера и грађевинских материјала. Продавнице хардвера играју кључну улогу у снабдевању овим основним артиклима различитим индустријама и појединцима. Од грађевинских и декоративних материјала до алата и свакодневног хардвера, ове класификације нам помажу да разумемо функционалност и сврху сваког предмета.
Хардвер остаје значајна глобална индустрија, а Кина се истиче као један од водећих произвођача и извозника хардвера. Индустрија хардвера у Кини доживела је изузетан раст, еволуирајући од традиционалног хардвера до модерног хардвера. Области фокуса укључују хардвер за алате, архитектонски хардвер, сигурност брава, производе за кухињу и купатило, дневни хардвер и још много тога. Међународно тржиште хардвера и грађевинског материјала премашило је 1 трилион УСД у годишњем обиму трговине.
Значај хардвера и грађевинских материјала превазилази њихову практичну примену. Они доприносе развоју људске цивилизације, играју кључну улогу у економским и политичким активностима и служе у војне сврхе. Индустрија хардвера наставља да напредује и прилагођава се стално променљивим потребама друштва. Уз континуиране иновације и технолошки напредак, хардверски производи ће наставити да играју виталну улогу у нашим животима.
Наравно! Ево примера чланка „Врсте хардверских производа“.:
---
Врсте хардверских производа (које су класификације хардверских грађевинских материјала)
Када је реч о хардверским грађевинским материјалима, постоји неколико класификација укључујући причвршћиваче, алате, водоводне потрепштине, електричну опрему и још много тога. Свака класификација нуди широк спектар производа дизајнираних за различите пројекте изградње и поправке. Без обзира да ли сте професионални извођач или „уради сам“ ентузијаста, разумевање различитих типова хардверских производа може вам помоћи да пронађете праве материјале за своје потребе.
Апстракт: Ротациона крутост флексибилне шарке нулте крутости је приближно нула, што превазилази недостатак да обичне флексибилне шарке захтевају обртни момент и може се применити на флексибилне хватаљке и друга поља. Узимајући флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена под дејством чистог обртног момента као подсистема позитивне крутости, истраживачки механизам негативне крутости и усклађивање позитивне и негативне крутости могу конструисати флексибилну шарку нулте крутости. Предложите механизам ротације негативне крутости——Механизам опруге радилице, моделовао и анализирао његове негативне карактеристике крутости; поклапањем позитивне и негативне крутости анализиран утицај структурних параметара коленастог опружног механизма на нулти квалитет крутости; предложио линеарну опругу са прилагодљивом крутошћу и величином——Жица лиснате опруге у облику дијаманта, успостављен је модел крутости и извршена је верификација симулацијом коначних елемената; коначно, дизајн, обрада и тестирање компактног узорка флексибилне шарке нулте крутости су завршени. Резултати испитивања су показали да: под дејством чистог обртног момента,±18°У опсегу углова ротације, ротациона крутост флексибилне шарке нулте крутости је у просеку 93% мања од оне флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена. Конструисана флексибилна шарка нулте крутости има компактну структуру и висококвалитетну нулту крутост; предложени механизам ротације негативне крутости и линеарна Опруга има велику референтну вредност за проучавање флексибилног механизма.
0 предговор
Флексибилна шарка (лежај)
[1-2]
Ослањајући се на еластичну деформацију флексибилне јединице за пренос или претварање кретања, силе и енергије, широко се користи у прецизном позиционирању и другим пољима. У поређењу са традиционалним крутим лежајевима, постоји тренутак враћања када се флексибилна шарка ротира. Стога, погонска јединица треба да обезбеди излазни обртни момент за погон и да задржи ротацију флексибилне шарке. Флексибилна шарка нулте крутости
[3]
(Зеро крутост флекурал пивот, ЗСФП) је флексибилни ротациони зглоб чија је ротациона крутост приближно нула. Ова врста флексибилне шарке може остати у било којој позицији унутар опсега хода, позната и као флексибилна шарка за статичку равнотежу
[4]
, углавном се користе у областима као што су флексибилне хватаљке.
На основу концепта модуларног дизајна флексибилног механизма, цео систем флексибилних шарки нулте крутости може се поделити на два подсистема позитивне и негативне крутости, а систем нулте крутости може се реализовати кроз подударање позитивне и негативне крутости
[5]
. Међу њима, подсистем позитивне крутости је обично флексибилна шарка великог хода, као што је флексибилна шарка са попречним трском
[6-7]
, генерализована флексибилна шарка са три крста
[8-9]
и унутрашње и спољашње прстенасте флексибилне шарке
[10-11]
итд. Тренутно је истраживање флексибилних шарки постигло много резултата, стога је кључ за пројектовање флексибилних шарки нулте крутости ускладити одговарајуће модуле негативне крутости за флексибилне шарке[3].
Флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена (Иннер анд тхе оутер ринг флекурал пивотс, ИОРФП) имају одличне карактеристике у погледу крутости, прецизности и температурног одступања. Одговарајући модул негативне крутости обезбеђује метод конструкције флексибилне шарке нулте крутости и на крају завршава пројектовање, обраду узорка и тестирање флексибилне шарке нулте крутости.
1 опружни механизам
1.1 Дефиниција негативне крутости
Општа дефиниција крутости К је брзина промене између оптерећења Ф које носи еластични елемент и одговарајуће деформације дк
К= дФ/дк (1)
Када је прираст оптерећења еластичног елемента супротан знаку одговарајућег прираста деформације, то је негативна крутост. Физички, негативна крутост одговара статичкој нестабилности еластичног елемента
[12]
.Механизми негативне крутости играју важну улогу у области флексибилне статичке равнотеже. Обично механизми негативне крутости имају следеће карактеристике.
(1) Механизам резервише одређену количину енергије или се подвргава одређеној деформацији.
(2) Механизам је у стању критичне нестабилности.
(3) Када је механизам мало поремећен и напусти равнотежни положај, може ослободити већу силу, која је у истом правцу као и кретање.
1.2 Принцип конструкције флексибилне шарке нулте крутости
Флексибилна шарка нулте крутости може се конструисати коришћењем позитивног и негативног подударања крутости, а принцип је приказан на слици 2.
(1) Под дејством чистог обртног момента, флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена имају приближно линеаран однос обртног момента и угла ротације, као што је приказано на слици 2а. Посебно, када се тачка пресека налази на 12,73% дужине трске, однос обртног момента и угла ротације је линеаран
[11]
, у овом тренутку, момент враћања Мпивот (смер казаљке на сату) флексибилне шарке је повезан са углом ротације лежајаθ(у супротном смеру казаљке на сату) однос је
Мпивот=(8ЕИ/Л)θ (2)
У формули, Е је модул еластичности материјала, Л је дужина трске, а И је момент инерције пресека.
(2) Према моделу ротационе крутости флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена, ротирајући механизам негативне крутости је усклађен, а његове негативне карактеристике крутости приказане су на слици 2б.
(3) С обзиром на нестабилност механизма негативне крутости
[12]
, крутост флексибилне шарке нулте крутости треба да буде приближно нула и већа од нуле, као што је приказано на слици 2ц.
1.3 Дефиниција механизма опруге радилице
Према литератури [4], флексибилна шарка нулте крутости може се конструисати увођењем унапред деформисане опруге између покретног крутог тела и фиксног крутог тела флексибилне шарке. За унутрашњи и спољашњи прстен флексибилне шарке приказане на Сл. 1, између унутрашњег и спољашњег прстена се уводи опруга, тј. уведен је опружно-курбан механизам (СЦМ). Позивајући се на механизам клизача радилице приказан на слици 3, повезани параметри опружног механизма радилице су приказани на слици 4. Механизам радилице са опругом се састоји од полуге и опруге (крутост је подешена као к). почетни угао је укључени угао између радилице АБ и основе АЦ када опруга није деформисана. Р представља дужину полуге, л представља основну дужину и дефинише однос дужине полуге као однос р према л, тј. = р/л (0<<1).
Конструкција коленасто-опружног механизма захтева одређивање 4 параметра: основну дужину л, однос дужине полуге , почетни угао и крутост опруге К.
Деформација механизма радилице под дејством силе приказана је на слици 5а, у тренутку М
&гама;
Под дејством, радилица се помера из почетне позиције АБ
Бета
окренути ка АБ
&гама;
, током процеса ротације, укључени угао ручице у односу на хоризонтални положај
&гама;
назван угао колена.
Квалитативна анализа показује да се радилица ротира од АБ (почетна позиција, М & гама; нула) до АБ0 (“мртва тачка”локација, М
&гама;
је нула), механизам радилице са опругом има деформацију са негативним карактеристикама крутости.
1.4 Однос између обртног момента и угла ротације коленастог опружног механизма
На сл. 5, обртни момент М & гама; у смеру казаљке на сату је позитиван, угао радилице & гама; супротно од казаљке на сату је позитивна, а моментно оптерећење М је моделирано и анализирано у наставку.
&гама;
са углом колена
&гама;
Однос између процеса моделирања је димензионисан.
Као што је приказано на слици 5б, једначина равнотеже обртног момента за ручицу АБ & гама је наведена.
У формули, Ф & гама; је сила враћања опруге, д & гама; је Ф & гама; до тачке А. Претпоставимо да је однос померања и оптерећења опруге
У формули, К је крутост опруге (не нужно константна вредност),δ
к&гама;
је количина деформације опруге (скраћена на позитивну),δ
к&гама;
=|B
Бета
C| – |B
&гама;
C|.
Симултани тип (3)(5), момент М
&гама;
са углом
&гама;
Однос је
1.5 Анализа негативних карактеристика крутости коленасто-опружног механизма
Да би се олакшала анализа негативних карактеристика крутости коленасто-опружног механизма (момент М
&гама;
са углом
&гама;
однос), може се претпоставити да опруга има линеарну позитивну крутост, онда се формула (4) може преписати као
У формули, Кцонст је константа већа од нуле. Након што се одреди величина флексибилне шарке, одређује се и дужина л основе. Према томе, под претпоставком да је л константа, формула (6) се може преписати као
где је Кцонстл2 константа већа од нуле, а коефицијент момента м & гама; има димензију један. Негативне карактеристике крутости механизма радилица-опруга могу се добити анализом односа између коефицијента обртног момента м & гама; и угао ротације & гама.
Из једначине (9) на слици 6 је приказан почетни угао =π однос између м & гама; и однос дужине радилице и угао ротације & гама;, & исин;[0,1, 0,9],& гама;& исин;[0, π]. На слици 7 приказан је однос између м & гама; и угао ротације & гама; за = 0,2 и различите . Слика 8 показује =π Када је, под различитим , однос између м & гама; и угао & гама.
Према дефиницији механизма радилице (одељак 1.3) и формули (9), када су к и л константни, м & гама; Везано само за угао & гама;, однос дужине радилице и почетни угао курбле.
(1) Ако и само ако & гама; је једнако 0 илиπ или ,м & гама; једнака је нули; & гама; & исин;[0, ],м & гама; је већи од нуле; & гама; & је у;[π],м & гама; мање од нуле. & исин;[0, ],м & гама; је већи од нуле; & гама;& је у;[π],м & гама; мање од нуле.
(2) & гама; Када је [0, ], угао ротације & гама; повећава, м & гама; расте од нуле до угла превојне тачке & гама;0 узима максималну вредност м & гама;мак, а затим се постепено смањује.
(3) Опсег карактеристике негативне крутости механизма опруге радилице: & гама;& исин;[0, & гама;0], у овом тренутку & гама; повећава се (у смеру супротном од казаљке на сату), а обртни момент М & гама; повећава (у смеру казаљке на сату). Угао тачке прегиба & гама;0 је максимални угао ротације негативне крутости карактеристичан за механизам радилице и опруге и & гама;0 & исин;[0, ];м & гама;мак је максимални негативни момент коефицијент. Дати и , извођење једначине (9) даје & гама;0
(4) што је већи почетни угао, & гама; већа 0, м
&гама;макс
већи.
(5) што је већи однос дужине, & гама; мањи 0, м
&гама;макс
већи.
Конкретно, =πНегативне карактеристике крутости коленастог опружног механизма су најбоље (опсег негативног угла крутости је велики, а обртни момент који се може обезбедити је велики). =πИстовремено, под различитим условима, максимални угао ротације & гама негативне крутости карактеристичне за механизам опруге радилице; 0 и максималног негативног коефицијента обртног момента м & гама; Макс је наведен у табели 1.
параметар | вредност | ||||
однос дужине радилице | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Максимални угао окретања & гама; 0 /рад | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.68 |
Максимални коефицијент момента м &гама;макс | 0.013 | 0.055 | 0.13 | 0.23 | 0.37 |
2 Конструкција флексибилне шарке нулте крутости
Усклађивање позитивне и негативне крутости 2.1 је приказано на слици 9, н(н 2) група паралелних механизама опруге радилице су равномерно распоређени по ободу, формирајући механизам негативне крутости који је усклађен са флексибилним шаркама унутрашњег и спољашњег прстена.
Користећи флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена као подсистем позитивне крутости, конструишите флексибилну шарку нулте крутости. Да бисте постигли нулту крутост, ускладите позитивну и негативну крутост
истовремено (2), (3), (6), (11) и & гама;=θ, оптерећење Ф & може се добити гама пролећа; и померањаδОднос х & гама; је
Према одељку 1.5, опсег негативног угла крутости механизма опруге радилице: & гама;& исин;[0, & гама;0] и & гама;0 & исин;[0, ], ход флексибилне шарке нулте крутости треба да буде мањи од & гама;0, тј. опруга је увек у деформисаном стању (δк&гама;&не;0). Опсег ротације флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена је±0,35 рад(±20°), поједноставити тригонометријске функције син & гама; и цос & гама; као што следи
Након поједностављења, однос оптерећење-померај опруге
2.2 Анализа грешке позитивног и негативног модела подударања крутости
Процените грешку изазвану поједностављеним третманом једначине (13). Према стварним параметрима обраде флексибилне шарке нулте крутости (одељак 4.2): н = 3, л = 40 мм, =π, = 0,2, Е = 73 ГПа; Димензије унутрашњег и спољашњег прстена флексибилне трске за шарке Л = 46 мм, Т = 0,3 мм, Ш = 9,4 мм; Формуле за поређење (12) и (14) поједностављују однос померања оптерећења и релативне грешке предње и задње опруге као што је приказано на сликама 10а и 10б.
Као што је приказано на слици 10, & гама; је мањи од 0,35 рад (20°), релативна грешка узрокована поједностављеним третманом криве оптерећење-померај не прелази 2,0%, а формула
Поједностављени третман (13) може се користити за конструисање флексибилних шарки нулте крутости.
2.3 Карактеристике крутости опруге
Под претпоставком да је крутост опруге К, истовремени (3), (6), (14)
Према стварним параметрима обраде флексибилне шарке нулте крутости (одељак 4.2), крива промене крутости опруге К са углом & гама; је приказано на слици 11. Конкретно, када & гама;= 0, К узима минималну вредност.
Ради погодности дизајна и обраде, опруга усваја линеарну позитивну крутост опруге, а крутост је Кцонст. У целом ходу, ако је укупна крутост флексибилне шарке нулте крутости већа или једнака нули, Кцонст треба да узме минималну вредност К
Једначина (16) је вредност крутости линеарне опруге позитивне крутости када се конструише флексибилна шарка нулте крутости. 2.4 Анализа квалитета нулте крутости Однос оптерећења и померања конструисаног флексибилног шарка нулте крутости је
Може се добити симултана формула (2), (8), (16).
Да би се проценио квалитет нулте крутости, опсег смањења крутости флексибилне шарке пре и после додавања негативног модула крутости је дефинисан као коефицијент квалитета нулте крутостиη
η Што је ближе 100%, то је већи квалитет нулте крутости. Слика 12 је 1-η Однос са односом дужине полуге и почетним углом η Независно је од броја н паралелних механизама радилице и опруге и дужине л основе, али се односи само на однос дужине полуге, угао ротације & гама; а почетни угао .
(1) Почетни угао се повећава и квалитет нулте крутости се побољшава.
(2) Однос дужине се повећава, а квалитет нулте крутости опада.
(3) Угао & гама; повећава, нула квалитета крутости се смањује.
Да би се побољшао квалитет нулте крутости флексибилне шарке нулте крутости, почетни угао треба да има већу вредност; однос дужине ручице треба да буде што мањи. У исто време, према резултатима анализе у одељку 1.5, ако је премала, способност механизма радилице-опруге да обезбеди негативну крутост биће слаба. Да би се побољшао квалитет нулте крутости флексибилне шарке нулте крутости, почетни угао =π, однос дужине ручице = 0,2, то јест, стварни параметри обраде одељка 4,2 нулте крутости флексибилне шарке.
Према стварним параметрима обраде флексибилне шарке нулте крутости (одељак 4.2), однос обртног момента и угла између флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена и флексибилне шарке нулте крутости приказан је на слици 13; смањење крутости је коефицијент квалитета нулте крутостиηОднос са углом & гама; је приказано на слици 14. На слици 14: У 0,35 рад (20°) опсег ротације, крутост флексибилне шарке нулте крутости смањена је у просеку за 97%; 0,26 рад(15°) угловима, смањује се за 95%.
3 Дизајн линеарне опруге позитивне крутости
Конструкција флексибилне шарке нулте крутости се обично врши након што се одреди величина и крутост флексибилне шарке, а затим се крутост опруге у механизму радилице опруге преокрене, тако да су захтеви за крутост и величину опруге релативно строги. Поред тога, почетни угао =π, са слике 5а, при ротацији флексибилне шарке нулте крутости, опруга је увек у сабијеном стању, тј.“Опруге”.
Крутост и величину традиционалних компресијских опруга је тешко прецизно прилагодити, а механизам за вођење је често потребан у апликацијама. Стога се предлаже опруга чија се крутост и величина могу прилагодити——Жица лиснате опруге у облику дијаманта. Жица лиснатих опруга у облику дијаманта (слика 15) се састоји од више лиснатих опруга у облику дијаманта повезаних у низу. Има карактеристике слободног структуралног дизајна и високог степена прилагођавања. Његова технологија обраде је конзистентна са технологијом флексибилних шарки, а обе се обрађују прецизним резањем жице.
3.1 Модел оптерећења и померања низа опруге у облику дијаманта
Због симетрије ромбичне лиснате опруге, само једну лиснату опругу треба подвргнути анализи напрезања, као што је приказано на слици 16. α је угао између трске и хоризонтале, дужина, ширина и дебљина трске су Лд, Вд, Тд респективно, ф је димензионално унифицирано оптерећење на ромб лиснату опругу,δи је деформација ромбичне лиснате опруге у правцу и, сила фи и момент м су еквивалентна оптерећења на крају једне трске, фв и фв су компоненте силе фи у координатном систему вов.
Према теорији деформације греда АВТАР[13], димензионално унифицирана релација оптерећење-помак једноструке трске
Због односа ограничења крутог тела на трску, крајњи угао трске пре и после деформације је нула, тј.θ = 0. Истовремено (20)(22)
Једначина (23) је модел димензионалног уједињења оптерећења и померања ромбичне лиснате опруге. н2 ромбичне лиснате опруге су повезане у серију, а њен модел оптерећења и померања је
Из формуле (24), кадаαКада је д мали, крутост жице опруге у облику дијаманта је приближно линеарна под типичним димензијама и типичним оптерећењима.
3.2 Верификација модела симулацијом коначних елемената
Спроведена је симулација коначних елемената модела оптерећења и померања ромбасте лиснате опруге. Коришћењем АНСИС Мецханицал АПДЛ 15.0, параметри симулације су приказани у табели 2, а притисак од 8 Н је примењен на лиснату опругу у облику дијаманта.
параметар | вредност |
Материјал | AL7075-T6 |
Дужина трске Л оф /мм | 18 |
Ширина трске В оф /мм | 10 |
Реед Дебљина Т оф /мм | 0.25 |
угао нагиба трскеα/° | 10/20/30/40 |
Модул еластичности Е/ГПа | 73 |
Поређење резултата модела и резултата симулације односа оптерећења и померања лисне опруге ромба приказано је на Сл. 17 (димензионализација). За четири лиснате опруге ромба са различитим угловима нагиба, релативна грешка између модела и резултата симулације коначних елемената не прелази 1,5%. Ваљаност и тачност модела (24) је верификована.
4 Дизајн и испитивање флексибилне шарке нулте крутости
4.1 Параметарски дизајн флексибилне шарке нулте крутости
За пројектовање флексибилне шарке нулте крутости, прво треба одредити параметре дизајна флексибилне шарке у складу са условима рада, а затим инверзно израчунати релевантне параметре механизма опруге радилице.
4.1.1 Флексибилни параметри шарки
Тачка пресека флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена налази се на 12,73% дужине трске, а њени параметри су приказани у табели 3. Замена у једначину (2), однос обртног момента и угла ротације флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена је
параметар | вредност |
Материјал | AL7075-T6 |
Дужина трске Л/мм | 46 |
Ширина трске В/мм | 9.4 |
Реед Дебљина Т/мм | 0.30 |
Модул еластичности Е/ГПа | 73 |
4.1.2 Параметри механизма негативне крутости
Као што је приказано на сл. 18, узимајући број н опружних механизама радилице паралелно као 3, дужина л = 40 мм је одређена величином флексибилне шарке. према закључку одељка 2.4, почетни угао =π, однос дужине ручице = 0,2. Према једначини (16), крутост опруге (тј. дијамантски лист опруге) је Кцонст = 558,81 Н/м (26)
4.1.3 Параметри жице дијамантских лиснатих опруга
за л = 40 мм, =π, = 0,2, оригинална дужина опруге је 48мм, а максимална деформација (& гама;= 0) је 16 мм. Због структуралних ограничења, тешко је да једна ромбаста лисната опруга произведе тако велику деформацију. Коришћењем четири ромб лиснате опруге у серији (н2 = 4), крутост једне ромб лиснате опруге је
Кд=4Кцонст=2235,2 Н/м (27)
Према величини механизма негативне крутости (слика 18), с обзиром на дужину, ширину и угао нагиба трске лисне опруге у облику дијаманта, трска се може извести из формуле (23) и формуле крутости (27) за лисната опруга у облику ромба Дебљина. Структурни параметри ромбастих лиснатих опруга наведени су у табели 4.
површине4
Укратко, сви параметри флексибилне шарке нулте крутости на основу механизма опруге радилице су одређени, као што је приказано у табели 3 и табели 4.
4.2 Дизајн и обрада узорка флексибилне шарке нулте крутости Погледајте литературу [8] за методу обраде и испитивања флексибилне шарке. Флексибилна шарка нулте крутости састоји се од механизма негативне крутости и паралелне флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена. Дизајн конструкције је приказан на слици 19.
Савитљиве шарке унутрашњег и спољашњег прстена и жице са лиснатим опругама у облику дијаманта обрађују се прецизним алатним машинама за сечење жице. Савитљиве шарке унутрашњег и спољашњег прстена се обрађују и склапају у слојевима. Слика 20 је физичка слика три сета жица лиснатих опруга у облику дијаманта, а слика 21 је састављена физичка слика узорка флексибилне шарке.
4.3 Платформа за испитивање ротационе крутости флексибилне шарке нулте крутости Позивајући се на методу испитивања ротационе крутости у [8], изграђена је платформа за испитивање ротационе крутости флексибилне шарке нулте крутости, као што је приказано на слици 22.
4.4 Експериментална обрада података и анализа грешака
Ротациона крутост флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена и флексибилних шарки нулте крутости тестирана је на тест платформи, а резултати испитивања су приказани на слици 23. Израчунајте и нацртајте криву квалитета нулте крутости флексибилне шарке нулте крутости према формули (19), као што је приказано на сл. 24.
Резултати испитивања показују да је ротациона крутост флексибилне шарке нулте крутости близу нуле. У поређењу са флексибилним шаркама унутрашњег и спољашњег прстена, флексибилна шарка нулте крутости±0,31 рад(18°) крутост је смањена у просеку за 93%; 0,26 рад (15°), крутост је смањена за 90%.
Као што је приказано на сликама 23 и 24, још увек постоји одређени јаз између резултата испитивања нултог квалитета крутости и резултата теоретског модела (релативна грешка је мања од 15%), а главни разлози грешке су следећи.
(1) Грешка модела узрокована упрошћавањем тригонометријских функција.
(2) Трење. Постоји трење између дијамантске опруге и осовине за монтажу.
(3) Грешка у обради. Постоје грешке у стварној величини трске итд.
(4) Грешка у монтажи. Размак између инсталационог отвора дијамантске опруге у облику дијаманта и осовине, зазор за уградњу уређаја за тестирање платформе итд.
4.5 Поређење перформанси са типичним флексибилним шарком нулте крутости У литератури [4], флексибилна шарка нулте крутости ЗСФП_ЦАФП је конструисана коришћењем савијања са попречном осом (ЦАФП), као што је приказано на слици 25.
Поређење флексибилне шарке нулте крутости ЗСФП_ИОРФП (Сл. 21) и ЗСФП_ЦАФП (Сл. 25) конструисан коришћењем флексибилних шарки унутрашњег и спољашњег прстена
(1) ЗСФП_ИОРФП, структура је компактнија.
(2) Опсег угла ЗСФП_ИОРФП је мали. Опсег угла је ограничен опсегом угла саме флексибилне шарке; опсег угла ЗСФП_ЦАФП80°, ЗСФП_ИОРФП опсег угла40°.
(3) ±18°У опсегу углова, ЗСФП_ИОРФП има већи квалитет нулте крутости. Просечна крутост ЗСФП_ЦАФП је смањена за 87%, а просечна крутост ЗСФП_ИОРФП је смањена за 93%.
5 закључак
Узимајући флексибилну шарку унутрашњег и спољашњег прстена под чистим обртним моментом као подсистем позитивне крутости, урађен је следећи рад да би се конструисала флексибилна шарка нулте крутости.
(1) Предложите механизам ротације негативне крутости——За механизам са коленастом опругом успостављен је модел (Формула (6)) за анализу утицаја параметара конструкције на његове негативне карактеристике крутости и дат је опсег његових негативних карактеристика крутости (табела 1).
(2) Упаривање позитивних и негативних крутости добијају се карактеристике крутости опруге у механизму коленастог опруге (једначина (16)) и успоставља се модел (једначина (19)) за анализу утицаја структурних параметара. механизма радилице на нулту крутост квалитет флексибилне шарке нулте крутости Утицај, теоретски, у оквиру расположивог хода флексибилне шарке унутрашњег и спољашњег прстена (±20°), просечно смањење крутости може да достигне 97%.
(3) Предложите прилагодљиву крутост“пролеће”——За успостављање модела крутости (једначина (23)) успостављена је струна лиснате опруге у облику дијаманта и верификована методом коначних елемената.
(4) Завршен дизајн, обрада и тестирање компактног узорка флексибилне шарке нулте крутости. Резултати испитивања показују да: под дејством чистог обртног момента36°У опсегу углова ротације, у поређењу са флексибилним шаркама унутрашњег и спољашњег прстена, крутост флексибилне шарке нулте крутости је у просеку смањена за 93%.
Конструисана флексибилна шарка нулте крутости је само под дејством чистог обртног момента, који може да оствари“нула крутости”, без разматрања случаја сложених услова оптерећења лежаја. Стога је конструкција флексибилних шарки нулте крутости под сложеним условима оптерећења у фокусу даљих истраживања. Поред тога, смањење трења које постоји током кретања флексибилних шарки нулте крутости је важан правац оптимизације за флексибилне шарке нулте крутости.
референце
[1] HOWELL L L. Усклађени механизми[М]. Њујорк: Џон Вајли&Синови, Инц, 2001.
[2] Ју Ђингџун, Пеј Ксу, Би Шушенг итд. Напредак истраживања метода пројектовања флексибилног механизма шарке[Ј]. Кинески часопис за машинство, 2010, 46(13):2-13. И у јин шампион, ПЕИ Кс У, БИС позив, ЕТА горе. Најсавременије методе пројектовања за механизме савијања[Ј]. Часопис за машинство, 2010, 46(13):2-13.
[3] МОРСЦХ Ф М, Хердер Ј Л. Дизајн генеричког споја усклађеног са нултом крутошћу[Ц]// Међународне конференције о пројектовању АСМЕ. 2010:427-435.
[4] МЕРИЈАМ Е Г, Хауел Л Л. Бездимензионални приступ за статичко балансирање ротационих савијања [Ј]. Механизам & Теорија машина, 2015, 84(84):90-98.
[5] ХОЕТМЕР К, Воо Г, Ким Ц, ет ал. Грађевински блокови негативне крутости за статички балансиране усаглашене механизме: дизајн и тестирање[Ј]. Јоурнал оф Мецханисмс & Роботика, 2010, 2(4):041007.
[6] ЈЕНСЕН Б Д, Хавелл Л Л. Моделирање савијања попречне осе[Ј]. Механизам и теорија машина, 2002, 37(5):461-476.
[7] WITTRICK W H. Особине укрштених савијања и утицај тачке у којој се траке укрштају[Ј]. Тхе Аеронаутицал Куартерли, 1951, ИИ: 272-292.
[8] л ИУ л, БИС, ианг К, ЕТА. Дизајн и експеримент генерализованих осовина савијања са троструким попречним опругама примењених на ултра прецизне инструменте [Ј]. Преглед научних инструмената, 2014, 85(10): 105102.
[9] Јанг Ћизи, Лиу Ланг, Би Шушенг итд. Истраживање карактеристика ротационе крутости генерализоване флексибилне шарке са три крста [Ј]. Кинески часопис за машинство, 2015, 51(13): 189-195.
ианг К И реч, л ИУ Ланг, БИС глас, ЕТА. Карактеризација ротационе крутости генерализованих окрета савијања са троструким попречним опругама[Ј]. Часопис за машинство, 2015, 51(13):189-195.
[10] л ИУ л, Зхао Х, БИС, ЕТА. Истраживање поређења перформанси структуре топологије савијајућих осовина са попречним опругама[Ц]// АСМЕ 2014 Међународне техничке конференције о инжењерству дизајна и Конференција о рачунарима и информацијама у инжењерству, август 17–20, 2014, Бафало, Њујорк, САД. ASME, 2014 : V05AT08A025.
[11] л ИУ л, БИС, ианг К. Карактеристике крутости унутрашњег–спољни прстенови савијања примењени на ултра прецизне инструменте [Ј]. АРХИВ Зборник радова Института машинских инжењера Део Ц Часопис за машинско инжењерство 1989-1996 (св. 203-210), 2017:095440621772172.
[12] SANCHEZ J A G. Критеријуми за статичко балансирање усклађених механизама[Ц]// АСМЕ 2010 Међународне техничке конференције о инжењерингу дизајна и Конференција о рачунарима и информацијама у инжењерству, август 15–18, 2010, Монтреал, Квебек, Канада. ASME, 2010:465-473.
[13] АВТАР С, Сен С. Генерализовани модел ограничења за дводимензионалне савијање греде: Формулација енергије нелинеарне деформације [Ј]. Јоурнал оф Мецханицал Десигн, 2010, 132: 81009.
О аутору: Би Схусхенг (аутор за дописивање), мушкарац, рођен 1966. године, доктор, професор, ментор. Његов главни истраживачки правац је потпуно флексибилан механизам и бионички робот.
Флексибилна шарка нулте крутости заснована на опружном механизму је иновативна и револуционарна технологија која омогућава глатко и прецизно кретање у различитим применама. У овом чланку ћемо истражити принципе рада ове шарке и њене потенцијалне примене.
Хардверски прибор обухвата широк спектар производа који служе различитим намјенама. То укључује завртње, ручке, шарке, судопере, тацне за прибор за јело, вешалице, тобогане, делове за вешање, машине за трљање зуба, ножице за хардвер, носаче за хардвер, ручке за хардвер, шарке, водилице, фиоке, мултифункционалне стубове, кавезе, самоподмазиве водеће чауре , копче, прстенови, копче, стубови, алуминијумске траке, квадратни прстенови, ексери печурке, шупљи ексери, троугласти прстенови, петоугаони прстенови, троделне заковице, браве за повлачење, копче у јапанском облику и још много тога. Различити хардверски додаци су погодни за различите примене. На пример, неки се користе као додаци за намештај, док се други користе у ормарима. Приликом одабира хардверских додатака за декоративне сврхе, кључно је изабрати реномиране произвођаче како бисте осигурали квалитет и издржљивост производа.
Што се тиче основних материјала за декорацију, то су различита расветна тела, санитарије, плочице, подови, ормари, врата и прозори, славине, тушеви, напе, пећи, радијатори, плафонски материјали, камени материјали, пречистачи воде, тапете и више. Поред тога, неопходни су и помоћни материјали као што су цемент, песак, цигле, хидроизолациони материјали, водоводне арматуре, жице, латекс боје и разни хардвер. У реновирању комплетног пакета, ове материјале обично обезбеђује компанија за декорацију. Међутим, код реновирања у пола пакета ове материјале је неопходно набавити самостално, на основу финансијских могућности.
Када је у питању избор материјала за декорацију, препоручљиво је избегавати широку употребу дрвених плоча за декорацију зидова. Уместо тога, могу се користити боје на бази воде или незагађујуће и еколошки прихватљиве тапете. За подове је важно одабрати квалитетне материјале који не садрже штетне елементе кроз темељну проверу квалитета. Што се тиче горње површине, може бити украшена спуштеним плафоном или еколошким тапетама. Приликом одабира меких материјала препоручује се одабир тканина са високим садржајем памука и конопље. На крају, производи од дрвета треба да буду обојени еколошки прихватљивом бојом како би се осигурала њихова дуговечност.
Хардверски материјали се обично категоришу у две групе: велики хардвер и мали хардвер. Велики хардвер укључује материјале као што су челичне плоче, челичне шипке, равно гвожђе, универзални угаони челик, гвожђе за канале, гвожђе у облику слова И и друге врсте челичних материјала. С друге стране, мали хардвер се односи на грађевински хардвер, лим, гвоздене ексере, гвоздену жицу, челичну жичану мрежу, резаче жице, кућни хардвер, разне алате и још много тога.
Традиционално, хардверски производи се називају "хардвер". Они се састоје од различитих металних уређаја направљених физичким процесима као што су ковање, ваљање, сечење, итд., Користећи материјале као што су гвожђе, челик и алуминијум. Хардверски алати, хардверски делови, свакодневни хардвер, грађевински хардвер и безбедносни производи су неки од примера хардверских производа. Иако већина хардверских производа није класификована као роба крајње потрошње, они играју суштинску улогу у декорацији дома. Одабир висококвалитетних хардверских додатака осигурава сигурност и удобност употребе разних декоративних материјала.
У закључку, хардверски прибор обухвата широк спектар производа који служе различитим сврхама у различитим применама. Приликом одабира хардверских додатака за декорацију, битно је да се одлучите за реномиране произвођаче како бисте осигурали квалитет производа. Основни материјали за декорацију су расветна тела, санитарије, плочице, подови, ормари, врата и прозори, славине, тушеви, напе, пећи, радијатори, плафонски материјали, камени материјали, пречистачи воде, тапете и друго. Приликом одабира материјала за декорацију, кључно је узети у обзир факторе као што су еколошка прихватљивост и издржљивост. Хардверски материјали су подељени у велике и мале категорије хардвера, са примерима укључујући челичне материјале, грађевински хардвер, кућни хардвер и разне алате. Одабир врхунског хардверског прибора кључан је за повећање сигурности и погодности употребе декоративних материјала.
Наравно! Ево неких уобичајених хардверских додатака: - шрафови - ексери - шарке - браве - ручке - мердевине - браве - причвршћивачи - носачи - куке - клизачи за фиоке - носачи полица - точкови - стеге - завртњи - навртке - подлошке - заковице
Које производе Вујињиаодиан укључује? Да ли знаш?
1. Вујињиаодиан укључује следеће ствари: хардвер се односи на пет металних материјала злата, сребра, бакра, гвожђа и калаја. Хардвер је мајка индустрије; темељ националне одбране и производи хардверских материјала обично се деле само на велики хардвер и мали хардвер на две категорије.
2. Давујин се односи на челичне плоче, челичне шипке, равно гвожђе, универзални угаони челик, гвожђе за канале, гвожђе у облику слова И и различите врсте челичних материјала, док се хардвер односи на грађевински хардвер, лимене лимове, ексере за закључавање, гвоздену жицу, челичну жичану мрежу, маказе за челичну жицу, хардвер за домаћинство, разни алати итд. У погледу природе и употребе окова, треба га поделити у осам категорија: материјали од гвожђа и челика, материјали од обојених метала, механички делови, опрема за пренос, помоћни алати, радни алати, грађевински окови и опрема за домаћинство.
Које ствари су укључене у хардвер и електричне машине?
Електромеханички хардвер укључује хардверски намештај, електричне алате итд. везано за хардвер. Хардвер се односи на злато, сребро, бакар, гвожђе, калај и генерално се односи на метал
Сви знамо да у продавницама хардвера има много ствари, а обим покривености је такође веома велик. Поред неких уобичајених алата, ту су и неки механички и електрични предмети. Међутим, ако желите да купите, морате прочитати Шта је појам електромеханичког окова, а такође је неопходно знати које су класификације електромеханичког хардвера.
Сви знамо да у продавницама хардвера има много ствари, а обим покривености је такође веома велик. Поред неких уобичајених алата, ту су и неки механички и електрични предмети. Међутим, ако желите да купите, морате прочитати Шта је појам електромеханичког окова, а такође је потребно знати које су класификације електромеханичког окова, како бисмо могли да бирамо према врсти.
Концепт електромеханичког хардвера?
Електромеханички хардвер је општи појам, укључујући хардверски намештај, електричне алате и друге производне материјале и производе везане за хардвер.
1. Шта је хардвер?
Хардвер се односи на злато, сребро, бакар, гвожђе, калај и генерално се односи на метал. Данашњи хардвер се обично користи као општи појам за метал или производе од бакра и гвожђа.
2. Шта је електромеханичко?
Као што назив имплицира, електромеханичка је механичка електроника, која се односи на класу производа везаних за машине и електричну енергију.
Класификација електромеханичког хардвера?
Хардверски алати, хардверски прибор, грађевински окови, дневни окови, браве и абразиви, кухињски и купатилски окови, окови за намештај, хардверски материјали, материјали за заваривање апарата за заваривање, електрични уређаји, жице и каблови, расветни уређаји, инструменти и бројила, безбедносна опрема и залихе, механичка и електрична опрема, машинска опрема и хардверски материјали.
1. Хардверски алати
Односи се на општи појам за различите металне уређаје направљене од гвожђа, челика, алуминијума и других метала кроз ковање, ваљање, сечење и другу физичку обраду. Има широк асортиман и много производа. Подељен је у 12 категорија према категорији употребе и материјала.
Хардверски алати укључују различите ручне, електричне, пнеуматске, резне алате, алате за одржавање аутомобила, пољопривредне алате, алате за дизање, мерне алате, алатне машине, алате за сечење, прибор, ножеве, калупе, алате за сечење, брусне точкове, бушилице, машине за полирање, алат прибор, мерни алати, абразиви итд.
2. Хардверски прибор
Хардверски додаци се односе на машинске делове или компоненте направљене од хардвера, као и на неке мале хардверске производе. Може се користити самостално или као помоћно средство. На пример, хардверски алати, хардверски делови, дневни хардвер, грађевински хардвер и безбедносни материјали итд. Мали хардверски производи Већина њих нису роба крајње потрошње. То су пратећи производи, полупроизводи и алати који се користе у процесу производње итд. за индустријску производњу. Само мали део свакодневних хардверских производа (прибор) су алатна потрошна роба неопходна за живот људи.
3. Грађевински окови
Архитектонски хардвер је општи термин за металне и неметалне производе и прибор који се користе у зградама или структурама. Генерално, има двоструке ефекте практичности и декорације.
4. Дневни хардвер
Хардвер за свакодневну употребу односи се на хардверске производе који се користе у свакодневном животу као што су једење, ношење, живот и употреба. Углавном је направљен од металних материјала. Гвоздени и бронзани лонци, умиваоници, ножеви, маказе, игле, уљане лампе итд. су системи хардверских производа за свакодневну употребу.
5. Опрема за кухињу и купатило
Укључује цилиндре за пиринач, металне корпе, шарке, клизне шине, шарке за авионе, ручке
6. Опрема за намештај
Оков за намештај се односи на хардверске компоненте хардверског намештаја или клизних шина, шарки, ногу софе, подизача, наслона, опруга, ексера за пиштоље, кодова стопала, веза, активности, причвршћивања, корпи за повлачење, украса на намештају Метални делови са другим функцијама, такође познати као прибор за намештај. Већ у периоду пролећа и јесени и периода Зараћених држава у Кини су постојале бакарне шарке за ормаре, углови за лакиране кућишта, позлаћени бакарни делови за стопала и бакарни прстенови за кућишта.
Након горњег увода, углавном разумем који су концепти електромеханичког хардвера. У чланку, шта је хардвер, а шта електромеханичко, дао сам вам увод. Ако желимо да купимо, прво можемо да погледамо његов концепт. Тада можете знати да ли вам је потребна оваква ствар, ако вам је потребна, можете је купити, а у чланку такође знате која је класификација електромеханичког хардвера.
Хардверска електромеханичка класификација хардвера електромеханичка
Хардверски алати, хардверски прибор, грађевински окови, дневни окови, браве и абразиви, кухињски и купатилски окови, окови за намештај, хардверски материјали, материјали за заваривање апарата за заваривање, електрични уређаји, жице и каблови, расветни уређаји, инструменти и бројила, безбедносна опрема и залихе, механичка и електрична опрема, машинска опрема и хардверски материјали. Односи се на општи појам за различите металне уређаје направљене од гвожђа, челика, алуминијума и других метала кроз ковање, ваљање, сечење и другу физичку обраду. Има широк асортиман и много производа. Подељен је у 12 категорија према категорији употребе и материјала.
Хардверски алати укључују различите ручне, електричне, пнеуматске, резне алате, алате за одржавање аутомобила, пољопривредне алате, алате за дизање, мерне алате, алатне машине, алате за сечење, прибор, ножеве, калупе, алате за сечење, брусне точкове, бушилице, машине за полирање, алат прибор, мерни алати, абразиви итд. Хардверски и електромеханички производи морају се стално прилагођавати променама у законима о развоју тржишта. Тренутно су многи производи веома конкурентни. Узимајући калупе као пример, удео на домаћем тржишту јефтиних калупа прелази 99%. Међутим, конкуренција на тржишту цена је озбиљна и профитне марже су изузетно ниске. Врхунски калупи Профит је висок, али 80% зависи од увоза. Али многе компаније су то схватиле и почеле да спроводе технолошка ажурирања и истраживање и развој иновација производа. У будућности, хардверска и електроиндустрија ће се постепено кретати ка ери технолошке конкуренције, а не конкуренције цена.
Тренутно су трансакције индустрије хардвера и електричне енергије углавном концентрисане на велепродајним тржиштима великих градова. Узимајући Ченгду као пример, постоји неколико тржишта хардвера и електричне енергије у области Јинфу Роад-а, као што су Вангуан, Јинфу, Вест и Стеел Цити. Милијарда пословних округа. Међутим, ова врста велепродаје физичког тржишта је све више инфилтрирана интернетом. Тренутно, многе велике веб странице почињу да успостављају онлајн тржишта за хардверску и електро индустрију. Иако је велепродаја физичког тржишта и даље мејнстрим, али у погледу хардвера и електричних производа компаније и даље велепродаја Тржиште прати интернет, а будући развој ће формирати ситуацију у којој су онлајн и офлајн интерактивне станице пола неба. Офлајн тржиште има тенденцију преласка на мале и средње градове.
Шта је хардверски уређајПод хардверским електричним апаратима подразумевају се електрични апарати од злата, сребра, бакра, гвожђа, алуминијума, калаја и других металних материјала.
Најчешћи хардверски уређаји укључују изворе напајања, електричне лампе, електричне утичнице, електричне прекидаче, електричне конекторе, металне компоненте као што су отпорници, кондензатори, реактори итд.
Хардвер: традиционални хардверски производи, такође познати као "хардвер". Односи се на пет метала: злато, сребро, бакар, гвожђе и калај. Након ручне обраде, од њега се могу направити ножеви, мачеви и друга уметничка дела или металне направе. Хардвер у савременом друштву је опсежнији, као што су хардверски алати, хардверски делови, свакодневни хардвер, грађевински хардвер и сигурносне потрепштине, итд. Већина малих хардверских производа нису роба крајње потрошње.
Проширене информације:
Перформансе процеса:
Односи се на она својства способности материјала да издржи различите обраде и руковања.
Перформансе ливења: Односи се на нека технолошка својства о томе да ли је метал или легура погодна за ливење, углавном укључујући перформансе протока, способност пуњења калупа; скупљање, способност смањења запремине ливења када се учврсти; сегрегација се односи на нехомогеност хемијског састава.
Перформансе заваривања: односе се на карактеристике да су два или више металних материјала заварени заједно грејањем или загревањем и заваривањем под притиском, а интерфејс може испунити сврху употребе.
Врхунске перформансе гасне секције: односе се на перформансе металних материјала који могу издржати узнемиравање без ломљења.
Перформансе хладног савијања: односе се на способност металних материјала да издрже савијање без ломљења на собној температури. Степен савијања се генерално изражава односом угла савијања (спољног угла) или пречника центра савијања д према дебљини материјала а, што је већи а или мањи д/а, то је боље својство материјала на хладно савијање.
Перформансе штанцања: способност металних материјала да издрже деформацију штанцања без пуцања. Штанцање на собној температури назива се хладно штанцање. Метода инспекције се испитује цуппинг тестом.
Перформансе ковања: способност металних материјала да издрже пластичну деформацију без ломљења током ковања.
Шта је хардвер, електромеханички, грађевински хардвер, хардверски материјали, индустријски хардвер
Електромеханички хардвер је општи појам, укључујући хардверски намештај, електричне алате и друге производне материјале и производе везане за хардвер у оквиру свог делокруга. Хардвер се односи на злато, сребро, бакар, гвожђе, калај и генерално се односи на метал. Данашњи хардвер се обично користи као метал или збирни назив производа као што су бакар и гвожђе. Електромеханичка је механичка електроника, која се односи на класу производа који се односе на машине и електричну енергију.
Архитектонски хардвер је кренуо од занатских радионица као што су ковачке радње, казанџије и лимарије. Кина је имала радионице за прављење ексера у династији Танг, и ексере, завртње на вратима, браве, куцање на вратима итд. рађени су ручно. Међутим, пошто се у древним зградама углавном користе дрвене и камене конструкције, архитектонски хардвер се споро развијао последњих хиљада година. Након 19. века, уз широку употребу металних материјала и потребе друштвеног живота, архитектонски окови се брзо развијају, а многи производи челичне ексере, шарке, мале фабрике или радионице за завртње, куке за прозоре, делове вентила за славине, жичане плетене прозоре. екрани итд. Касније је постепено коришћена опрема за механичку обраду уместо ручне израде, формирајући многа специјализована предузећа. Уз континуирано унапређење стандарда различитих грађевинских објеката Унапређењем, савремени архитектонски хардверски производи су се развили од једне сорте до серијализације, а захтеви за њиховом естетиком и декоративним ефектима су све већи и већи. Технологија производње архитектонских хардверских производа такође је направила велики напредак. Већина производа је промењена од оригиналне полуручне, полумеханички рад се развио у полуаутоматску или потпуно аутоматску производњу механичке монтажне линије. Материјали који се користе у архитектонском хардверу проширени су са традиционалних легура бакра и челика са ниским садржајем угљеника до легура цинка, легура алуминијума, нерђајућег челика, пластике, стакленог челика и разних композитних материјала. .
Постоји много врста архитектонског хардвера. Генерално, могу се поделити у пет категорија: окови за врата и прозоре, водоводни хардвер, украсни хардвер, свилени производи од мреже за нокте и кухињска опрема.
Оков за врата и прозоре је општи назив за различите металне и неметалне окове уграђене на врата и прозоре зграда. Према намени дели се на грађевинске браве за врата, ручке, држаче, шарке, затвараче, ручке, завртње, куке за прозоре, ланце против крађе, индукциони уређај за отварање и затварање врата итд.
Водоводни хардвер је општи назив за хардвер који се користи у системима за водоснабдевање и одводњавање зграда, системима грејања и тоалета. Обично укључује славине, тушеве, воду која пада, тоалетне додатке, тоалетне додатке, додатке за каду за масажу у спреју, вентиле, прикључке за цеви и тоалете. други хардвер.
Декоративни хардвер је општи термин за украсне украсе и производе који се користе унутар и изван зграда. Често имају и употребну и заштитну функцију. Постоје углавном комбиновани метални плафони, лагане флексибилне преграде и металне декоративне плоче.
Хардверски производи од жичане мреже за нокте углавном су направљени од угљеничног челика или обојених метала. То је општи израз за различите производе од жице, ексера, мрежа и мрежастих производа. Широко се користи у грађевинским пројектима као што су зграде.
Жица је хладно вучена и ваљана од угљеничног челика или обојеног метала и има различите спецификације дебљине. Углавном се дели на поцинковану гвоздену жицу, жицу од нерђајућег челика и специјалну металну жицу. Поцинкована гвоздена жица: позната и као поцинкована челична жица са ниским садржајем угљеника, хладно вучена. Површина челичне жице је обложена слојем цинка. Широко се користи у веслању, огради, поправци шупе, мрежи за ткање, ситу за ткање, обручу и бодљикавој жици, контроли поплава, изградњи, поправци мостова и грађевинским пројектима бушења бунара и телеграфским надземним комуникационим линијама као што су телефони, кабловско емитовање итд. Две жице поцинковане гвоздене жице уплетене једна са другом и поцинковане бодљикаве жице са бодљама (слика 1), посебно се користе за подизање одбрамбених објеката око војних забрањених зона или важних фабрика и складишта. Жица од нерђајућег челика: одлична механичка својства, отпорност на високе температуре, добра отпорност на корозију, широко се користи за ткање разних жица, користи се у разним инструментима, кућним апаратима, медицинским и санитарним апаратима, хемијским и прехрамбеним машинама. Специјална метална жица: уобичајени производи укључују жицу са челичним језгром, никловану челичну жицу, Думет жицу, округлу бакарну жицу, итд., Које се широко користе у индустрији електричних извора светлости. Грађевински окови
Ексери се избијају од нискоугљеничних челичних жица или бакарних и алуминијумских жица. Користе се за повезивање производа од дрвета и других влакана. Нокти се састоје од три дела: главе нокта, дршке нокта и врха нокта. Постоје 3 врсте ексера за ципеле и специјални ексери. Ексери за грађевинарство: производи укључују округле челичне ексере, ексере од филца, ексере за седло, валовите ексере, валовите шрафове и округле бакарне ексере са равном главом итд. (слика 2). Може се користити за забијање дрвених кутија, намештаја, дрвених мостова, пољопривредних алата итд. Ексери за обућу: производи укључују обичне ексере за ципеле (јесењи кожни нокти), ексере од сусама, ексере рибљег репа, округле челичне ексере за кожне ципеле итд., који се углавном користе за забијање ципела од тканине, кожних ципела итд. се такође све више користе у зградама. Специјални ексери: производи укључују округле челичне ексере за спајање, ексере од цементног челика и ексере за брушење гума итд. Грађевински окови
Мрежа је ткана од металне жице или неметалне жице, или је избушена од металног лима. Углавном укључује прозорски екран, проширену металну мрежу и топло поцинковану жичану мрежу. Прозорски параван: свилена тканина исткана металном жицом или неметалном жицом. Поставља се на општа унутрашња врата и прозоре, врата ормарића за храну и поклопце посуда за храну како би се спречила инвазија мува, комараца и других летећих инсеката. Металне жице које се користе за прозорске екране су обично челичне жице са ниским садржајем угљеника, алуминијумске жице, магнезијумске жице, бакарне жице и жице од нерђајућег челика, а неметалне жице које се користе укључују пластику, папирни конац, конопље итд. Површина прозорског паравана од металне жице је обојена зеленом бојом, поцинкована или ливена; неки прозори од неметалне жице су обојени, а неки су у природној боји. Метални лим са мрежицом. Постоје проширена метална мрежа и проширена алуминијумска мрежа. Проширена мрежа је направљена од нискоугљичног челичног жареног лима или хладно ваљаног лима. Мрежица је у облику дијаманта. Према дужини мрежне површине дели се на крупну и ситну мрежу. Велика мрежа Површина мреже је премазана гвозденом црвеном бојом против рђе, која се обично користи као заштитни поклопац на машини, или се користи као заштитни слој на стакленим стакленицима и прозорима, или се користи као изолациони вентилациони зид у фабрикама , складишта, трафостанице и друга места. Без боје, углавном се користи на зидовима, стубовима, плафонима итд. зграда, тако да се цемент и креч не осипају лако, а игра улогу челичних шипки. Дебела челична мрежа такође може играти улогу носивости и против клизања, а углавном се користи као пристаниште, бродови, пролаз у машинској соби и педале за покретне степенице. Алуминијумска експандирана метална мрежа је пробушена танком алуминијумском плочом, мрежа је у облику дијаманта или рибље кости, а површина је електро-фарбана у различите боје. Има карактеристике мале тежине, лепог изгледа и издржљивости. Главни се користи у инструментима, бројилима, кућним апаратима и индустријским машинама и опреми за вентилацију, заштиту, филтрацију и декорацију. Топло поцинкована жичана мрежа: Формира се ткањем висококвалитетне поцинковане гвоздене жице. Има одређену отпорност на корозију и оксидацију. Према ткању, облик мреже се може поделити на квадратну и шестоугаону мрежу итд. Широко се користи на разним местима која треба да буду затворена, а велика квадратна мрежаста мрежа се такође широко користи у цементним труповима.
Опрема за кухиње Опрема и машине за рад у кухињи. Углавном укључује столове за прање, операционе столове, секаче поврћа, шпорете, шпорете, рерне, кухињске ормариће, складишта и напе. Неки од њих се користе као фиксни пратећи уређаји за кухињу. Гради се заједно са кућом и предаје на коришћење; други део конфигурише кућни корисник према потребама (види дневни хардвер).
Хардверски здрав разум: шта су подни одводи?
Подни одвод је важан интерфејс који повезује систем дренажних цеви и унутрашњи под. Као важан део система за одводњавање у кући, његов учинак директно утиче на квалитет унутрашњег ваздуха, а веома је важан и за контролу мириса у купатилу. Подни одвод је обавезан за уређење дома Где је мало места, који су подни одводи? Следећи уредник ће их представити једног по једног.
Хардверски здрав разум: шта су подни одводи?
Шта су подни одводи? Према методи дезодоранса, подни одводи се углавном деле на три типа: подни сливници са дезодорансом за воду, подни одводи за заптивене дезодорансе и троотпорни подни одводи.
Подни одвод против мириса је наш најтрадиционалнији и најчешћи. Углавном користи непропусност воде да спречи емисију необичног мириса. У структури подног одвода кључ је резервоар за воду. Такав подни одвод треба да покуша да изабере дубоки резервоар за воду. Не можете само гледати на леп изглед. Према релевантним стандардима, тело новог подног одвода треба да обезбеди да висина воденог заптивача буде 5 цм, и да има одређену способност да задржи водену заптивку од исушивања како би спречила мирис.
Сада на тржишту постоје ултратанки подни сливници, који су веома лепи, али ефекат против мириса није баш очигледан. Ако простор у вашем купатилу није светла соба, онда је најбоље изабрати неке традиционалне. Затворени подни одводи против мириса односе се на додавање а. Горњи поклопац заптива тело подног одвода како би се спречио мирис. Предност овог подног одвода је што изгледа модерно и авангардно, али мана је што морате да се сагнете да бисте подигли поклопац сваки пут када га користите, што је проблематично.
Али недавно се на тржишту појавио побољшани заптивни подни одвод. Испод горњег поклопца је опруга. Када користите горњи поклопац ногом, горњи поклопац ће искочити и можете се повући када га не користите. Релативно је згодније. Три одбране Подни одвод је најнапреднији подни одвод против непријатних мириса до сада. Уграђује малу плутајућу куглу на доњи крај тела подног одвода и користи притисак воде и притисак ваздуха у канализационој цеви да издржи лопту тако да је потпуно затворена са подним одводом, чиме игра улогу дезодорације, средство против инсеката и против преливања.
Шта хардверски уређаји укључују
Хардверски кућни апарати се углавном односе на електричне апарате направљене од метала, укључујући хардвер, дневни хардвер, грађевински хардвер, хардверске делове, сигурносне потрепштине, итд., међу којима се хардвер односи на ексере, шрафове, браве, опруге итд., свакодневни хардвер има маказе , игле за вез, архитектонски хардвер укључујући завртње на вратима, браве на вратима, ланце против крађе, пећи итд.
Које су врсте хардверских уређаја
Хардверски кућни апарати се односе на електричне уређаје направљене од злата, сребра, алуминијума, калаја, бакра, гвожђа и других метала. Они су углавном подељени у две категорије, укључујући изворе напајања, лампе, утичнице, прекидаче, кондензаторе, пригушнице, отпорнике итд. .
Хардверски кућни апарати су подељени у два типа: хардверски и електрични апарати. Међу њима, хардвер се назива и хардвер, што се односи на хардверске производе у традиционалном смислу, као што су метални ножеви, мачеви и алати за одржавање.
Асортиман хардверских уређаја у савременом друштву је обимнији, углавном подељен на хардверске алате, хардверске делове, дневни хардвер, грађевински хардвер, сигурносне потрепштине итд., међу којима се дневни хардвер односи на производе као што су тигање, чиније, игле, маказе, а архитектонски окови се односе на браве на вратима. , завртњи за врата и други метални прибор.
АОСИТЕ Хардваре је увек оријентисан на купца и посвећен понуди најбољих производа и услуга за сваког купца на ефикасан начин.
АОСИТЕ Хардвер годинама преузима водећу улогу у производњи. Обратили смо пажњу на производњу најбољих и пружање најпрофесионалнијих услуга. Хардверски прибор се широко користи у индустријској производњи, као што су области хране и пића, фармацеутских производа, дневних потрепштина, хотелских потрепштина, метални материјали, пољопривреда, хемикалије, електроника и машине.У компанији АОСИТЕ Хардваре, наши квалификовани радници, напредна технологија и систематски систем управљања доприносе одрживом расту.
1. Технологија производње: Са годинама акумулације, имамо довољно могућности да побољшамо производни процес. Напредна технологија укључујући заваривање, хемијско јеткање, површинско пескарење и полирање доприноси врхунским перформансама производа.
Наша компанија усваја изузетну и сложену технику за производњу свих врста производа за осветљење. Пажљиво дизајнирамо сваки производ за осветљење и пружамо му више стилова. На основу тога производи за осветљење су квалитетни, једноставног, модерног и елегантног стила и могу да задовоље различите потребе потрошача. АОСИТЕ Хардваре је основан године. Током година, добијамо признање од потрошача за добру репутацију и висококвалитетне занате. Не прихватамо робу за враћање осим ако је неисправна, у ком случају ће бити замењена, зависно од доступности, или рефундирана по нахођењу купаца.
Наравно! Ево примера чланка са честим питањима:
П: Шта је укључено у хардверске електромеханичке производе?
О: Хардверски електромеханички производи укључују различите уређаје као што су сензори, актуатори, прекидачи, мотори и друге електромеханичке компоненте.
П: Да ли знате који производи су укључени у Вујињиа2?
О: Вујињиа2 укључује низ хардверских електромеханичких производа укључујући моторе, мењаче, линеарне актуаторе, сензоре и још много тога.
Банда: +86 13929893479
Вхатсапп: +86 13929893479
Е-маил: aosite01@aosite.com
Адреса: индустријски парк Јинсхенг, град Јинли, округ Гаоиао, град Зхаокинг, Гуангдонг, Кина