AOSITE Hardware Precision Manufacturing Co.LTD garanterar att varje stabilus produktsökning produceras med råvaror av högsta kvalitet. För valet av råvaror analyserade vi ett antal internationellt kända råvaruleverantörer och genomförde högintensiva tester av material. Efter att ha jämfört testdata valde vi den bästa och nådde ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal.
AOSITE-produkter är verkligen trendiga produkter - deras försäljning växer varje år; kundbasen expanderar; återköpsgraden för de flesta av produkterna blir högre; Kunderna förundras över fördelarna de har fått ut av dessa produkter. Varumärkesmedvetenheten förbättras avsevärt tack vare spridningen av mun-till-mun-recensioner från användare.
På AOSITE tillhandahåller vi en tillfredsställande och strömlinjeformad serveringsprocedur för kunder som vill göra en beställning på stabilus produktsökning att njuta av.
Nya produkter listade på utställningen(2)
Himmel och jord gångjärn A5110
▲ Dold installation, tredimensionell justering, buffertstängning
Enkelaxligt gångjärn A5120
▲ Dold installation, superbärande och tyst
Enstegs fast hydraulisk aluminiumramgångjärn Q28
▲ Dämpning och dämpning, speciell för aluminiumram, minimalistisk stil
Konsumentgrupperna förnyas och produktförändringarna accelererar. Som ett ledande varumärke inom hushållsindustrin i 28 år i branschen, söker Oersted aktivt förändringar och anpassar sig till förändringar. Den visar heltäckande en serie hushållsapparater som kök, bokhyllor, garderober och badrumsskåp. Hårdvaruprodukter, för att möta behoven i hela huset för skräddarsydda produkter, för att uppnå en one-stop-hårdvarulösning för hemmet.
I framtiden kommer Aosite Hardware att fortsätta att utöka sin produktlinje, förbättra varumärkets konkurrenskraft och möta konsumenternas behov i den nya eran i flera dimensioner. Följ orubbligt varumärkesutvecklingsvägen och främja omvandlingen av företaget från ett gigantiskt fartyg av produktionstyp till ett hangarfartyg av designtyp. Optimera produktstrukturen, integrera branschresurser i större utsträckning, skapa varumärkesstyrka och skapa en one-stop-plattform för produktion av hårdvara för hemmet!
Tack för ditt entusiastiska deltagande i utställningen. Oersted ser fram emot att se dig nästa gång.
Förstå klassificeringen av hårdvara och byggmaterial
Klassificeringen av hårdvara och byggmaterial spelar en avgörande roll i olika branscher och även i hushåll. Det säkerställer att vi har nödvändiga verktyg och material för att reparera och underhålla våra tillhörigheter. Även om vi ofta stöter på vanliga hårdvaruartiklar, är det viktigt att notera att det finns ett brett utbud av hårdvara och byggmaterial tillgängliga, var och en med sin specifika klassificering. Låt oss ta en närmare titt på dessa klassificeringar.
1. Hårdvara och byggmaterial: en definition
Hårdvara avser främst guld, silver, koppar, järn och tenn, som är essentiella metaller som används i olika industrier. De fungerar som grunden för industriell produktion och nationellt försvar. Hårdvara kan grovt delas in i två kategorier: stor hårdvara och liten hårdvara. Stor hårdvara inkluderar stålplåtar, stålstänger, plattjärn, universalvinkelstål, kanaljärn, I-format järn och olika typer av stålmaterial. Å andra sidan omfattar små beslag konstruktionshårdvara, plåtplåt, låsspik, järntråd, ståltrådsnät, ståltrådssaxar, hushållsbeslag och olika verktyg. Baserat på deras natur och användning kan hårdvara delas in ytterligare i åtta kategorier: järn- och stålmaterial, icke-järnmetallmaterial, mekaniska delar, transmissionsutrustning, hjälpverktyg, arbetsverktyg, konstruktionshårdvara och hushållshårdvara.
2. Specifika klassificeringar av hårdvara och byggnadsmaterial
Lås: Denna kategori inkluderar ytterdörrlås, handtagslås, lådlås, sfäriska dörrlås, glasfönsterlås, elektroniska lås, kedjelås, stöldskyddslås, badrumslås, hänglås, kombinationslås, låskroppar och låscylindrar.
Handtag: Olika typer av handtag som lådhandtag, skåpdörrhandtag och glasdörrhandtag faller under denna kategori.
Dörr- och fönsterbeslag: Föremål som glasgångjärn, hörngångjärn, lagergångjärn (koppar, stål), rörgångjärn, spår (lådspår, skjutdörrsspår), hängande hjul, glasremskivor, spärrar (ljusa och mörka), dörrstoppare , golvstoppare, golvfjädrar, dörrklämmor, dörrstängare, tallriksstift, dörrspeglar, stöldskyddsspännehängare, lager (koppar, aluminium, PVC), beröringspärlor och magnetiska beröringspärlor klassificeras under denna kategori.
Hårdvara för heminredning: Denna kategori inkluderar universalhjul, skåpsben, dörrnosar, luftkanaler, soptunnor i rostfritt stål, metallhängare, pluggar, gardinstänger (koppar, trä), gardinstångsringar (plast, stål), tätningslister, lyft torkställ, klädkrokar och klädställ.
VVS-hårdvara: Föremål som aluminium-plaströr, T-stycken, trådkrökar, läckageventiler, kulventiler, åttakaraktärsventiler, raka ventiler, vanliga golvbrunnar, speciella golvbrunnar för tvättmaskiner och råtejp faller under denna kategori.
Arkitektonisk dekorativ hårdvara: galvaniserade järnrör, rostfria stålrör, plastexpansionsrör, nitar, cementspik, reklamspik, spegelspik, expansionsbultar, självgängande skruvar, glashållare, glasklämmor, isoleringstejp, stegar av aluminiumlegering och varor konsoler ingår i denna kategori.
Verktyg: Denna kategori omfattar olika verktyg som bågfilar, handsågblad, tänger, skruvmejslar (slitsade, korsade), måttband, trådtänger, nåltänger, diagonaltänger, glaslimpistoler, spiralborrar med raka handtag, diamantborrar , elektriska hammarborrar, hålsågar, skiftnycklar och torxnycklar, nitpistoler, fett pistoler, hammare, hylsor, justerbara skiftnycklar, måttband av stål, lådlinjaler, mätarlinjaler, spikpistoler, plåtsaxar och sågblad i marmor.
Badrumshårdvara: Handfatkranar, tvättmaskinsblandare, kranar, duschar, tvålkoppshållare, tvålfjärilar, enkla mugghållare, enkla muggar, dubbla mugghållare, dubbla muggar, pappershanddukshållare, toalettborstfästen, toalettborstar, enpoliga handduksställ , dubbla handduksställ, enskiktsställ, flerskiktsställ, handduk ställ, skönhetsspeglar, hängande speglar, tvålautomater och handtorkar ingår i denna kategori.
Kökshårdvara och hushållsapparater: Denna kategori inkluderar dragkorgar för köksskåp, köksskåpshängen, diskhoar, diskbänkar, skurmaskiner, spiskåpor (kinesisk stil, europeisk stil), gasspisar, ugnar (elektriska, gasol), vattenvärmare (elektriska, gas), rör, naturgas, vätsketankar, gasspisar, diskmaskiner, desinfektionsskåp, Yuba, frånluftsfläktar (taktyp, fönstertyp, väggtyp), vattenrenare, hudtorkar, matrester, riskokare, handtorkar och kylskåp.
Mekaniska delar: Kugghjul, verktygsmaskiner, fjädrar, tätningar, separationsutrustning, svetsmaterial, fästelement, kopplingar, lager, transmissionskedjor, brännare, kedjelås, kedjehjul, hjul, universalhjul, kemiska rörledningar och tillbehör, remskivor, rullar, rör klämmor, arbetsbänkar, stålkulor, kulor, stållinor, skoptänder, hängblock, krokar, gripkrokar, raka genomgångar, tomgångar, transportband, munstycken och munstycksanslutningar faller under denna kategori.
Genom att bekanta oss med dessa klassificeringar får vi kunskap om det stora utbudet av hårdvara och byggmaterial som finns. Järnbutiker spelar en avgörande roll för att leverera dessa viktiga föremål till olika branscher och individer. Från konstruktions- och dekorationsmaterial till verktyg och vardaglig hårdvara, dessa klassificeringar hjälper oss att förstå funktionaliteten och syftet med varje föremål.
Hårdvara är fortfarande en betydande industri globalt, och Kina utmärker sig som en av de ledande hårdvarutillverkarna och exportörerna. Hårdvaruindustrin i Kina har upplevt en anmärkningsvärd tillväxt och har utvecklats från traditionell hårdvara till modern hårdvara. Fokusområden inkluderar verktygshårdvara, arkitektonisk hårdvara, låssäkerhet, köks- och badrumsprodukter, daglig hårdvara och mer. Den internationella marknaden för hårdvara och byggmaterial har passerat 1 biljon USD i årlig handelsvolym.
Betydelsen av hårdvara och byggmaterial sträcker sig utöver deras praktiska tillämpningar. De bidrar till utvecklingen av mänsklig civilisation, spelar en avgörande roll i ekonomiska och politiska aktiviteter och tjänar militära syften. Hårdvaruindustrin fortsätter att frodas och anpassa sig till samhällets ständigt föränderliga behov. Med kontinuerliga innovationer och tekniska framsteg kommer hårdvaruprodukter att fortsätta att spela en viktig roll i våra liv.
Säker! Här är ett exempel på artikeln "Typer av hårdvaruprodukter".:
---
Typer av hårdvaruprodukter (vilka klassificeras byggmaterial för hårdvara)
När det kommer till byggmaterial för hårdvara finns det flera klassificeringar inklusive fästelement, verktyg, VVS-tillbehör, elektriska förnödenheter och mer. Varje klassificering erbjuder ett brett utbud av produkter designade för olika bygg- och reparationsprojekt. Oavsett om du är en professionell entreprenör eller en gör-det-själv-entusiast, kan en förståelse för de olika typerna av hårdvaruprodukter hjälpa dig att hitta rätt material för dina behov.
Sammanfattning: Rotationsstyvheten hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet är ungefär noll, vilket övervinner defekten att vanliga flexibla gångjärn kräver drivmoment och kan appliceras på flexibla gripdon och andra fält. Genom att ta de flexibla gångjärnen i den inre och yttre ringen under inverkan av rent vridmoment som delsystemet för positiv styvhet, kan forskningsmekanismen för negativ styvhet och matchande positiv och negativ styvhet konstruera flexibla gångjärn med noll styvhet. Föreslå en rotationsmekanism för negativ styvhet——Vevfjädermekanism, modellerade och analyserade dess negativa styvhetsegenskaper; genom att matcha positiv och negativ styvhet, analyserade inverkan av strukturella parametrar för vevfjädermekanismen på nollstyvhetskvaliteten; föreslog en linjär fjäder med anpassningsbar styvhet och storlek——Diamantformad bladfjädersträng, styvhetsmodellen upprättades och simuleringsverifieringen av finita element utfördes; slutligen slutfördes designen, bearbetningen och testningen av ett kompakt flexibelt gångjärnsprov med nollstyvhet. Testresultaten visade att: under inverkan av rent vridmoment,±18°I området för rotationsvinklar är rotationsstyvheten för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet 93 % lägre än det för de flexibla gångjärnen för inre och yttre ring i genomsnitt. Det konstruerade flexibla gångjärnet med nollstyvhet har en kompakt struktur och högkvalitativ nollstyvhet; den föreslagna rotationsmekanismen med negativ styvhet och den linjära Fjädern har stort referensvärde för studiet av flexibel mekanism.
0 förord
Flexibelt gångjärn (lager)
[1-2]
Förlitar sig på den elastiska deformationen av den flexibla enheten för att överföra eller omvandla rörelse, kraft och energi, den har använts i stor utsträckning inom precisionspositionering och andra områden. Jämfört med traditionella styva lager finns det ett återställande moment när det flexibla gångjärnet roterar. Därför måste drivenheten ge utgående vridmoment för att driva och behålla rotationen av det flexibla gångjärnet. Noll styvhet flexibelt gångjärn
[3]
(Zero stiffness flexural pivot, ZSFP) är en flexibel roterande led vars rotationsstyvhet är ungefär noll. Denna typ av flexibla gångjärn kan stanna i vilken position som helst inom slaglängden, även känd som statisk balanserande flexibelt gångjärn
[4]
, används mest inom områden som flexibla gripdon.
Baserat på det modulära designkonceptet för den flexibla mekanismen kan hela det flexibla gångjärnssystemet med nollstyvhet delas in i två delsystem med positiv och negativ styvhet, och nollstyvhetssystemet kan realiseras genom matchning av positiv och negativ styvhet
[5]
. Bland dem är delsystemet med positiv styvhet vanligtvis ett flexibelt gångjärn med stor slaglängd, såsom ett flexibelt gångjärn med tvärrör
[6-7]
, generaliserat tre-kors rörrör flexibelt gångjärn
[8-9]
och inre och yttre ring flexibla gångjärn
[10-11]
M.m. För närvarande har forskningen om flexibla gångjärn uppnått många resultat, därför är nyckeln till att designa flexibla gångjärn med nollstyvhet att matcha lämpliga negativa styvhetsmoduler för flexibla gångjärn[3].
Böjliga gångjärn för inre och yttre ring (Inner och yttre ring flexural pivots, IORFP) har utmärkta egenskaper när det gäller styvhet, precision och temperaturdrift. Den matchande negativa styvhetsmodulen tillhandahåller konstruktionsmetoden för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet och slutför slutligen designen, provbearbetningen och testningen av det flexibla gångjärnet med nollstyvhet.
1 vevfjädermekanism
1.1 Definition av negativ styvhet
Den allmänna definitionen av styvhet K är förändringshastigheten mellan belastningen F som bärs av det elastiska elementet och motsvarande deformation dx
K= dF/dx (1)
När belastningsökningen för det elastiska elementet är motsatt tecknet för motsvarande deformationsökning, är det negativ styvhet. Fysiskt motsvarar den negativa styvheten den statiska instabiliteten hos det elastiska elementet
[12]
.Negativa styvhetsmekanismer spelar en viktig roll inom området flexibel statisk balans. Vanligtvis har negativa styvhetsmekanismer följande egenskaper.
(1) Mekanismen reserverar en viss mängd energi eller genomgår en viss deformation.
(2) Mekanismen är i ett kritiskt instabilitetstillstånd.
(3) När mekanismen är något störd och lämnar jämviktsläget kan den släppa en större kraft, som är i samma riktning som rörelsen.
1.2 Konstruktionsprincip för nollstyvhet flexibelt gångjärn
Det flexibla gångjärnet med nollstyvhet kan konstrueras genom att använda positiv och negativ styvhetsmatchning, och principen visas i figur 2.
(1) Under inverkan av rent vridmoment har de flexibla gångjärnen för inre och yttre ring ett ungefär linjärt förhållande mellan vridmoment och rotation, som visas i figur 2a. Speciellt när skärningspunkten är belägen vid 12,73 % av tungans längd är förhållandet vridmoment-rotationsvinkel linjärt
[11]
, vid denna tidpunkt är återställningsmomentet Mpivot (medurs) för det flexibla gångjärnet relaterat till lagrets rotationsvinkelθ(moturs) förhållandet är
Mpivot=(8EI/L)θ (2)
I formeln är E materialets elasticitetsmodul, L är rörets längd och I är sektionens tröghetsmoment.
(2) Enligt rotationsstyvhetsmodellen för de flexibla gångjärnen i de inre och yttre ringen, är den negativa styvhetsrotationsmekanismen matchad, och dess negativa styvhetsegenskaper visas i figur 2b.
(3) Med tanke på instabiliteten hos den negativa styvhetsmekanismen
[12]
, bör styvheten hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet vara ungefär noll och större än noll, såsom visas i figur 2c.
1.3 Definition av vevfjädermekanism
Enligt litteraturen [4] kan ett flexibelt gångjärn med nollstyvhet konstrueras genom att införa en fördeformerad fjäder mellan den rörliga stela kroppen och den fasta stela kroppen av det flexibla gångjärnet. För den inre och yttre ringens flexibla gångjärn som visas i FIG. 1 är en fjäder införd mellan den inre ringen och den yttre ringen, dvs en fjäder-vevmekanism (SCM) är införd. Med hänvisning till vevskjutmekanismen som visas i figur 3, visas de relaterade parametrarna för vevfjädermekanismen i figur 4. Vevfjädermekanismen består av en vev och en fjäder (ställ in styvhet som k). startvinkeln är den ingående vinkeln mellan veven AB och basen AC när fjädern inte är deformerad. R representerar vevlängden, l representerar baslängden och definierar vevlängdsförhållandet som förhållandet mellan r och l, dvs. = r/l (0<<1).
Konstruktionen av vevfjädermekanismen kräver bestämning av 4 parametrar: baslängden l, vevlängdsförhållandet, initialvinkeln och fjäderstyvheten K.
Deformationen av vevfjädermekanismen under kraft visas i figur 5a, för tillfället M
γ
Under åtgärden rör sig veven från utgångsläget AB
Beta
vänd dig till AB
γ
, under rotationsprocessen, den inkluderade vinkeln på veven i förhållande till det horisontella läget
γ
kallas vevvinkeln.
Kvalitativ analys visar att veven roterar från AB (utgångsläge, M & gamma; Noll) till AB0 (“dödpunkt”plats, M
γ
är noll), har vevfjädermekanismen en deformation med negativa styvhetsegenskaper.
1.4 Förhållandet mellan vridmoment och rotationsvinkel för vevfjädermekanismen
I fig. 5, vridmomentet M & gamma; medurs är positiv, vevvinkeln & gamma; moturs är positivt, och momentbelastningen M modelleras och analyseras nedan.
γ
med vevvinkel
γ
Relationen mellan modelleringsprocessen dimensioneras.
Som visas i figur 5b, vridmomentbalansekvationen för vev AB & gamma är listad.
I formeln, F & gamma; är fjäderåterställningskraften, d & gamma; är F & gamma; till punkt A. Antag att fjäderns förskjutnings-lastförhållande är
I formeln är K fjäderstyvheten (inte nödvändigtvis ett konstant värde),δ
xγ
är mängden fjäderdeformation (förkortad till positiv),δ
xγ
=|B
Beta
C| – |B
γ
C|.
Samtidig typ (3)(5), moment M
γ
med hörn
γ
Relationen är
1.5 Analys av de negativa styvhetsegenskaperna hos vevfjädermekanismen
För att underlätta analysen av de negativa styvhetsegenskaperna hos vevfjädermekanismen (moment M
γ
med hörn
γ
förhållande), kan det antas att fjädern har en linjär positiv styvhet, då kan formel (4) skrivas om som
I formeln är Kconst en konstant större än noll. Efter att storleken på det flexibla gångjärnet har bestämts, bestäms även basens längd l. Därför, om man antar att l är en konstant, kan formel (6) skrivas om som
där Kconstl2 är en konstant större än noll och momentkoefficienten m & gamma; har dimensionen ett. Vevfjädermekanismens negativa styvhetsegenskaper kan erhållas genom att analysera förhållandet mellan vridmomentkoefficienten m & gamma; och rotationsvinkeln & gamma.
Från ekvation (9) visar figur 6 den initiala vinkeln =π förhållandet mellan m & gamma; och vevlängdsförhållande och rotationsvinkel & gamma;, & isin;[0,1, 0,9],& gamma;& isin;[0, π]. Figur 7 visar förhållandet mellan m & gamma; och rotationsvinkel & gamma; för = 0,2 och olika . Figur 8 visar =π När under olika , förhållandet mellan m & gamma; och vinkel & gamma.
Enligt definitionen av vevfjädermekanism (avsnitt 1.3) och formel (9), när k och l är konstanta, m & gamma; Endast relaterat till vinkel & gamma;, vevlängdsförhållande och vevstartvinkel .
(1) Om och endast om & gamma; är lika med 0 ellerπ eller ,m & gamma; är lika med noll; & gamma; & isin;[0, ],m & gamma; är större än noll; & gamma; & isin;[π]m & gamma; mindre än noll. & isin;[0, ],m & gamma; är större än noll; & gamma;& isin;[π]m & gamma; mindre än noll.
(2) & gamma; När [0, ], rotationsvinkeln & gamma; ökar, m & gamma; ökar från noll till vändpunktsvinkeln & gamma;0 tar maxvärdet m & gamma;max, och minskar sedan gradvis.
(3) Det negativa styvhetsområdet för vevfjädermekanismen: & gamma;& isin;[0, & gamma;0], vid denna tidpunkt & gamma; ökar (moturs), och vridmomentet M & gamma; ökar (medsols). Böjningspunktsvinkeln & gamma;0 är den maximala rotationsvinkeln för den negativa styvheten som är karakteristisk för vevfjädermekanismen och & gamma;0 & isin;[0, ];m & gamma;max är den maximala negativa momentkoefficienten. Givet och , härledningen av ekvation (9) ger & gamma;0
(4) ju större initial vinkel, & gamma; desto större 0, m
γmax
större.
(5) ju större längdförhållande, & gamma; den mindre 0, m
γmax
större.
I synnerhet =πDe negativa styvhetsegenskaperna hos vevfjädermekanismen är de bästa (det negativa styvhetsvinkelområdet är stort och vridmomentet som kan tillhandahållas är stort). =πSamtidigt, under olika förhållanden, den maximala rotationsvinkeln & gamma av den negativa styvheten som är karakteristisk för vevfjädermekanismen; 0 och den maximala negativa vridmomentkoefficienten m & gamma; Max anges i tabell 1.
parameter | värde | ||||
vevlängdsförhållande | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Maximal vridvinkel & gamma; 0 /rad | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.68 |
Maximal momentkoefficient m γmax | 0.013 | 0.055 | 0.13 | 0.23 | 0.37 |
2 Konstruktion av nollstyvhet flexibelt gångjärn
Matchningen av positiv och negativ styvhet för 2.1 visas i figur 9, n(n 2) grupper av parallella vevfjädermekanismer är jämnt fördelade runt omkretsen, vilket bildar en negativ styvhetsmekanism matchad med de flexibla gångjärnen på inre och yttre ring.
Använd de flexibla gångjärnen i den inre och yttre ringen som delsystemet med positiv styvhet, konstruera ett flexibelt gångjärn med nollstyvhet. För att uppnå noll styvhet, matcha den positiva och negativa styvheten
samtidigt (2), (3), (6), (11) och & gamma;=θ, lasten F & gamma av fjädern kan erhållas; och förskjutningδRelationen mellan x & gamma; är
Enligt avsnitt 1.5, det negativa styvhetsvinkelområdet för vevfjädermekanismen: & gamma;& isin;[0, & gamma;0] och & gamma;0 & isin;[0, ], ska slaglängden för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet vara mindre än & gamma;0, dvs. fjädern är alltid i ett deformerat tillstånd (δxγ≠0). Rotationsområdet för de inre och yttre ringens flexibla gångjärn är±0,35 rad(±20°), förenkla de trigonometriska funktionerna sin & gamma; och cos & gamma; enligt följande
Efter förenkling, fjäderns last-förskjutningsförhållande
2.2 Felanalys av positiv och negativ styvhetsmatchningsmodell
Utvärdera felet som orsakas av den förenklade behandlingen av ekvation (13). Enligt de faktiska bearbetningsparametrarna för noll styvhet flexibelt gångjärn (avsnitt 4.2):n = 3,l = 40mm, =π, = 0,2, E = 73 GPa; Måtten på den inre och yttre ringens flexibla gångjärnsrör L = 46 mm, T = 0,3 mm, B = 9,4 mm; Jämförelseformlerna (12) och (14) förenklar lastförskjutningsförhållandet och det relativa felet för de främre och bakre fjädrarna som visas i figurerna 10a respektive 10b.
Som visas i figur 10, & gamma; är mindre än 0,35 rad (20°), det relativa felet orsakat av den förenklade behandlingen av last-förskjutningskurvan överstiger inte 2,0 %, och formeln
Den förenklade behandlingen av (13) kan användas för att konstruera flexibla gångjärn med nollstyvhet.
2.3 Fjäderns styvhetsegenskaper
Om man antar att fjäderns styvhet är K, samtidigt (3), (6), (14)
Enligt de faktiska bearbetningsparametrarna för flexibelt gångjärn med noll styvhet (avsnitt 4.2), förändringskurvan för fjäderstyvhet K med vinkel & gamma; visas i figur 11. I synnerhet när & gamma;= 0, K tar minimivärdet.
För bekvämligheten med design och bearbetning antar fjädern en linjär positiv styvhetsfjäder, och styvheten är Kconst. I hela slaget, om den totala styvheten för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet är större än eller lika med noll, bör Kconst ta minimivärdet på K
Ekvation (16) är styvhetsvärdet för den linjära positiva styvhetsfjädern vid konstruktion av det flexibla gångjärnet med nollstyvhet. 2.4 Analys av nollstyvhetskvalitet Last-förskjutningsförhållandet för det konstruerade nollstyvhetsflexibla gångjärnet är
Samtidiga formel (2), (8), (16) kan erhållas
För att utvärdera kvaliteten på nollstyvhet definieras reduktionsintervallet för flexibel gångjärnsstyvhet före och efter tillägg av den negativa styvhetsmodulen som nollstyvhetskvalitetskoefficientenη
η Ju närmare 100%, desto högre kvalitet på noll styvhet. Figur 12 är 1-η Samband med vevlängdsförhållande och initial vinkel η Det är oberoende av antalet n av parallella vevfjädermekanismer och längden l på basen, men endast relaterat till vevlängdsförhållandet, rotationsvinkeln & gamma; och den initiala vinkeln.
(1) Den initiala vinkeln ökar och kvaliteten på nollstyvheten förbättras.
(2) Längdförhållandet ökar och nollstyvhetskvaliteten minskar.
(3) Vinkel & gamma; ökar, styvhetskvaliteten noll minskar.
För att förbättra kvaliteten på nollstyvhet hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet bör initialvinkeln ha ett större värde; vevlängdsförhållandet bör vara så litet som möjligt. Samtidigt, enligt analysresultaten i avsnitt 1.5, om den är för liten, kommer vevfjädermekanismens förmåga att ge negativ styvhet att vara svag. För att förbättra kvaliteten på nollstyvhet hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet är initialvinkeln =π, vevlängdsförhållande = 0,2, det vill säga de faktiska bearbetningsparametrarna i avsnitt 4.2 noll styvhet flexibelt gångjärn.
Enligt de faktiska bearbetningsparametrarna för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet (avsnitt 4.2), visas vridmomentvinkelförhållandet mellan de flexibla gångjärnen för inre och yttre ring och det flexibla gångjärnet med nollstyvhet i figur 13; minskningen i styvhet är noll-styvhetskvalitetskoefficientenηRelationen med hörnet & gamma; visas i figur 14. Av figur 14: I 0,35 rad (20°) rotationsområde, styvheten hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet reduceras med i genomsnitt 97 %; 0,26 rad(15°) hörn minskas den med 95 %.
3 Design av linjär positiv styvhetsfjäder
Konstruktionen av det flexibla gångjärnet med noll styvhet är vanligtvis efter att storleken och styvheten hos det flexibla gångjärnet har bestämts, och sedan vänds fjäderns styvhet i vevfjädermekanismen, så fjäderns styvhet och storlekskrav är relativt strikta. Dessutom är den initiala vinkeln =π, från figur 5a, under rotationen av det flexibla gångjärnet med nollstyvhet, är fjädern alltid i ett komprimerat tillstånd, dvs.“Kompressionsfjäder”.
Styvheten och storleken på traditionella tryckfjädrar är svåra att anpassa exakt, och en styrmekanism krävs ofta i applikationer. Därför föreslås en fjäder vars styvhet och storlek kan anpassas——Diamantformad bladfjädersnöre. Den diamantformade bladfjädersträngen (Figur 15) är sammansatt av flera diamantformade bladfjädrar kopplade i serie. Den har egenskaperna för fri strukturell design och hög grad av anpassning. Dess bearbetningsteknik överensstämmer med den för flexibla gångjärn, och båda bearbetas genom precisionsskärning av tråd.
3.1 Lastförskjutningsmodell av diamantformad bladfjädersträng
På grund av symmetrin hos den rombiska bladfjädern behöver endast en bladfjäder utsättas för spänningsanalys, som visas i figur 16. α är vinkeln mellan tungen och horisontalen, rörets längd, bredd och tjocklek är Ld, Wd, Td respektive, f är den dimensionellt enhetliga belastningen på rombbladsfjädern,δy är deformationen av rombisk bladfjäder i y-riktningen, kraft fy och moment m är ekvivalenta belastningar på änden av en enda tunga, fv och fw är komponentkrafter av fy i vävkoordinatsystemet.
Enligt stråldeformationsteorin för AWTAR[13] är det dimensionellt enhetliga last-förskjutningsförhållandet för en tung
På grund av begränsningsförhållandet för den stela kroppen på tungen är tungans ändvinkel före och efter deformation noll, dvs.θ = 0. Samtidigt (20)(22)
Ekvation (23) är last-förskjutningsdimensionell enhetsmodell av rombisk bladfjäder. n2 rombiska bladfjädrar är seriekopplade, och dess last-förskjutningsmodell är
Från formel (24), närαNär d är liten är styvheten hos den diamantformade bladfjädersträngen ungefär linjär under typiska dimensioner och typiska belastningar.
3.2 Finita element simuleringsverifiering av modellen
Den finita elementsimuleringsverifieringen av last-förskjutningsmodellen av den rombformade bladfjädern utförs. Med ANSYS Mechanical APDL 15.0 visas simuleringsparametrarna i tabell 2 och ett tryck på 8 N appliceras på den rombformade bladfjädern.
parameter | värde |
Material | AL7075-T6 |
Vasslängd L Av /mm | 18 |
Vassbredd W Av /mm | 10 |
Vasstjocklek T Av /mm | 0.25 |
rörets lutningsvinkelα/° | 10/20/30/40 |
Elasticitetsmodul E/GPa | 73 |
Jämförelsen mellan modellresultaten och simuleringsresultaten av rombbladsfjäderns belastning-förskjutningsförhållande visas i fig. 17 (dimensionalisering). För fyra rombbladsfjädrar med olika lutningsvinklar överstiger inte det relativa felet mellan modellen och simuleringsresultaten för finita element 1,5 %. Giltigheten och riktigheten av modellen (24) har verifierats.
4 Design och test av flexibelt gångjärn utan styvhet
4.1 Parameterdesign av flexibelt gångjärn utan styvhet
För att designa ett flexibelt gångjärn med nollstyvhet, bör designparametrarna för det flexibla gångjärnet först bestämmas enligt serviceförhållandena, och sedan bör de relevanta parametrarna för vevfjädermekanismen beräknas omvänt.
4.1.1 Flexibla gångjärnsparametrar
Skärningspunkten för den inre och yttre ringens flexibla gångjärn är belägen vid 12,73 % av tungans längd, och dess parametrar visas i tabell 3. Om vi ställer in i ekvation (2), är vridmoment-rotationsvinkelförhållandet för de inre och yttre ringens flexibla gångjärn
parameter | värde |
Material | AL7075-T6 |
Vasslängd L/mm | 46 |
Vassbredd W/mm | 9.4 |
Vasstjocklek T/mm | 0.30 |
Elasticitetsmodul E/GPa | 73 |
4.1.2 Negativa parametrar för styvhetsmekanismer
Såsom visas i fig. 18, med antalet n av vevfjädermekanismer parallellt till 3, bestäms längden l = 40 mm av storleken på det flexibla gångjärnet. enligt slutsatsen i avsnitt 2.4 är initialvinkeln =π, vevlängdsförhållande = 0,2. Enligt ekvation (16) är fjäderns styvhet (dvs. diamantblad fjädersträng) är Kconst = 558,81 N/m (26)
4.1.3 Parametrar för diamantbladsfjädersträngar
med l = 40 mm, =π, = 0,2, fjäderns ursprungliga längd är 48 mm, och den maximala deformationen (& gamma;= 0) är 16 mm. På grund av strukturella begränsningar är det svårt för en enda rombbladsfjäder att producera en så stor deformation. Med fyra rombbladsfjädrar i serie (n2 = 4) är styvheten hos en enda rombbladsfjäder
Kd=4Kconst=2235,2 N/m (27)
Beroende på storleken på den negativa styvhetsmekanismen (Figur 18), med tanke på den diamantformade bladfjäderns stavlängd, bredd och lutningsvinkel, kan staven härledas från formel (23) och styvhetsformel (27) för den diamantformade bladfjädern Tjocklek. De strukturella parametrarna för rombbladsfjädrar listas i tabell 4.
yta4
Sammanfattningsvis har parametrarna för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet baserat på vevfjädermekanismen alla bestämts, som visas i tabell 3 och tabell 4.
4.2 Design och bearbetning av det flexibla gångjärnsprovet med nollstyvhet Se litteratur [8] för bearbetnings- och testmetoden för det flexibla gångjärnet. Det flexibla gångjärnet med nollstyvhet är sammansatt av en negativ styvhetsmekanism och ett flexibelt gångjärn i inre och yttre ring parallellt. Den strukturella designen visas i figur 19.
Både den inre och yttre ringens flexibla gångjärn och diamantformade bladfjädersträngar bearbetas av precisionsmaskiner för skärande trådar. Den inre och yttre ringens flexibla gångjärn bearbetas och monteras i lager. Figur 20 är den fysiska bilden av tre uppsättningar av diamantformade bladfjädersträngar, och Figur 21 är den sammansatta nollstyvheten. Den fysiska bilden av det flexibla gångjärnsprovet.
4.3 Testplattformen för rotationsstyvhet för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet Med hänvisning till testmetoden för rotationsstyvhet i [8], är rotationsstyvhetstestplattformen för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet byggd, som visas i figur 22.
4.4 Experimentell databehandling och felanalys
Rotationsstyvheten hos de flexibla gångjärnen för inre och yttre ring och flexibla gångjärn med nollstyvhet testades på testplattformen, och testresultaten visas i figur 23. Beräkna och rita kvalitetskurvan för nollstyvhet för det flexibla gångjärnet med nollstyvhet enligt formel (19), som visas i fig. 24.
Testresultaten visar att rotationsstyvheten hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet är nära noll. Jämfört med de inre och yttre ringens flexibla gångjärn, det flexibla gångjärnet med noll styvhet±0,31 rad(18°) styvheten minskade med i genomsnitt 93 %; 0,26 rad (15°), reduceras styvheten med 90 %.
Som visas i figurerna 23 och 24 finns det fortfarande ett visst gap mellan testresultaten för nollstyvhetskvaliteten och de teoretiska modellresultaten (det relativa felet är mindre än 15%), och de huvudsakliga orsakerna till felet är följande.
(1) Modellfelet som orsakas av förenklingen av trigonometriska funktioner.
(2) Friktion. Det finns friktion mellan diamantbladsfjädersträngen och monteringsaxeln.
(3) Bearbetningsfel. Det finns fel i den faktiska storleken på vassen osv.
(4) Monteringsfel. Gapet mellan installationshålet på den diamantformade bladfjädersträngen och axeln, installationsgapet på testplattformsanordningen etc.
4.5 Prestandajämförelse med ett typiskt flexibelt gångjärn med nollstyvhet I litteraturen [4] konstruerades ett flexibelt gångjärn med nollstyvhet ZSFP_CAFP med hjälp av en tväraxel böjtapp (CAFP), som visas i figur 25.
Jämförelse av det flexibla gångjärnet med nollstyvhet ZSFP_IORFP (Fig. 21) och ZSFP_CAFP (fig. 25) konstruerad med de inre och yttre ringens flexibla gångjärn
(1) ZSFP_IORFP, strukturen är mer kompakt.
(2) Hörnområdet för ZSFP_IORFP är litet. Hörnområdet begränsas av hörnområdet för själva det flexibla gångjärnet; hörnområdet för ZSFP_CAFP80°, ZSFP_IORFP hörnområde40°.
(3) ±18°I intervallet av hörn har ZSFP_IORFP högre kvalitet med noll styvhet. Den genomsnittliga styvheten för ZSFP_CAFP minskas med 87 % och den genomsnittliga styvheten för ZSFP_IORFP minskas med 93 %.
5 slutsats
Genom att ta det flexibla gångjärnet på de inre och yttre ringen under rent vridmoment som delsystemet med positiv styvhet, har följande arbete utförts för att konstruera ett flexibelt gångjärn med nollstyvhet.
(1) Föreslå en rotationsmekanism för negativ styvhet——För vevfjädermekanismen upprättades en modell (formel (6)) för att analysera inverkan av strukturella parametrar på dess negativa styvhetsegenskaper, och intervallet för dess negativa styvhetsegenskaper angavs (tabell 1).
(2) Genom att matcha de positiva och negativa styvheterna erhålls fjäderns styvhetsegenskaper i vevfjädermekanismen (ekvation (16)), och modellen (ekvation (19)) upprättas för att analysera effekten av de strukturella parametrarna av vevfjädermekanismen på nollstyvhetskvaliteten hos det flexibla gångjärnet nollstyvhet Teoretiskt inflytande inom det tillgängliga slaget för det flexibla gångjärnet på de inre och yttre ringen (±20°), kan den genomsnittliga minskningen av styvhet nå 97%.
(3) Föreslå en anpassningsbar styvhet“vår”——En diamantformad bladfjädersträng upprättades för att fastställa dess styvhetsmodell (ekvation (23)) och verifierades med finita elementmetoden.
(4) Slutförde design, bearbetning och testning av ett kompakt flexibelt gångjärnsprov med nollstyvhet. Testresultaten visar att: under inverkan av rent vridmoment,36°I intervallet av rotationsvinklar, jämfört med de flexibla gångjärnen för inre och yttre ring, reduceras styvheten hos det flexibla gångjärnet med nollstyvhet med i genomsnitt 93 %.
Det konstruerade flexibla gångjärnet med nollstyvhet är endast under inverkan av rent vridmoment, vilket kan realisera“noll styvhet”utan att beakta fallet med komplicerade belastningsförhållanden. Därför är konstruktionen av nollstyvhet flexibla gångjärn under komplexa belastningsförhållanden i fokus för vidare forskning. Dessutom är minskning av friktionen som finns under rörelsen av nollstyvhet flexibla gångjärn en viktig optimeringsriktning för nollstyvhet flexibla gångjärn.
referenser
[1] HOWELL L L. Kompatibla mekanismer[M]. New York: John Wiley&Sons, Inc., 2001.
[2] Yu Jingjun, Pei Xu, Bi Shusheng, etc. Forskningsframsteg om designmetoder för flexibel gångjärnsmekanism[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13. Y u jin champion, PEI X U, BIS call, ETA up. State-of-arts av designmetod för böjningsmekanismer[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(13):2-13.
[3] MORSCH F M, Herder J L. Design av en generisk nollstyvhetskompatibel fog[C]// ASME International Design Engineering Conferences. 2010:427-435.
[4] MERRIAM E G, Howell L L. Icke-dimensionell metod för statisk balansering av rotationsböjningar[J]. Mekanism & Machine Theory, 2015, 84(84):90-98.
[5] HOETMER K, Woo G, Kim C, et al. Negativ styvhet byggstenar för statiskt balanserade kompatibla mekanismer: design och testning[J]. Journal of Mechanisms & Robotics, 2010, 2(4):041007.
[6] JENSEN B D, Howell L L. Modellering av tväraxelböjtappar[J]. Mekanism och maskinteori, 2002, 37(5):461-476.
[7] WITTRICK W H. Egenskaperna för korsade böjningstappar och påverkan av punkten där remsorna korsar[J]. The Aeronautical Quarterly, 1951, II: 272-292.
[8] l IU l, BIS, yang Q, ETA. Design och experiment av generaliserade trippel-korsfjäders böjtappar applicerade på ultraprecisionsinstrumenten[J]. Review of Scientific Instruments, 2014, 85(10): 105102.
[9] Yang Qizi, Liu Lang, Bi Shusheng, etc. Forskning om rotationsstyvhetskarakteristika för generaliserade tre-kors reed flexibelt gångjärn[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13): 189-195.
yang Q I word, l IU Lang, BIS röst, ETA. Rotationsstyvhet Karakterisering av generaliserade trippel-korsfjäder böjsvängar[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13):189-195.
[10] l IU l, Zhao H, BIS, ETA. Forskning om prestandajämförelse av topologistruktur för tvärfjädrande böjsvängningar[C]// ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, augusti 17–20, 2014, Buffalo, New York, USA. ASME, 2014 : V05AT08A025.
[11] l IU l, BIS, yang Q. Styvhet egenskaper hos inre–yttre ringböjtappar applicerade på ultraprecisionsinstrumenten[J]. ARKIV Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C Journal of Mechanical Engineering Science 1989-1996 (vol. 203-210), 2017:095440621772172.
[12] SANCHEZ J A G. Kriterier för statisk balansering av kompatibla mekanismer[C]// ASME 2010 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, augusti 15–18, 2010, Montreal, Quebec, Kanada. ASME, 2010:465-473.
[13] AWTAR S, Sen S. En generaliserad begränsningsmodell för tvådimensionella strålböjningar: Icke-linjär töjningsenergiformulering[J]. Journal of Mechanical Design, 2010, 132: 81009.
Om författaren: Bi Shusheng (motsvarande författare), man, född 1966, läkare, professor, doktorandhandledare. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är helt flexibel mekanism och bionisk robot.
Noll styvhet flexibelt gångjärn baserat på vevfjädermekanism är en innovativ och revolutionerande teknologi som möjliggör jämna och exakta rörelser i olika applikationer. I den här artikeln kommer vi att utforska arbetsprinciperna för detta gångjärn och dess potentiella tillämpningar.
Hårdvarutillbehör omfattar ett brett utbud av produkter som tjänar olika syften. Dessa inkluderar skruvar, handtag, gångjärn, diskbänkar, bestickbrickor, galgar, diabilder, hängande delar, tandgnidningsmaskiner, hårdvarufötter, hårdvaruställningar, hårdvaruhandtag, gångjärn, styrskenor, lådor, multifunktionella pelare, burar, självsmörjande styrbussningar , spännskruvar, ringar, fairleads, pollare, aluminiumremsor, fyrkantiga ringar, svampspikar, ihåliga naglar, triangulära ringar, femkantiga ringar, tresektionsnitar, draglås, japanska spännen och många fler. Olika hårdvarutillbehör är lämpliga för olika applikationer. Vissa används till exempel som möbeltillbehör medan andra används i skåp. När du väljer hårdvarutillbehör för dekorationsändamål är det avgörande att välja från välrenommerade tillverkare för att säkerställa produktkvalitet och hållbarhet.
När det gäller grundmaterial för inredning inkluderar de olika belysningsarmaturer, sanitetsgods, kakel, golv, skåp, dörrar och fönster, kranar, duschar, spiskåpor, spisar, radiatorer, takmaterial, stenmaterial, vattenrenare, tapeter, och mer. Dessutom är hjälpmaterial som cement, sand, tegelstenar, vattentätande material, VVS-armaturer, ledningar, latexfärg och diverse hårdvara också viktiga. Vid helpaketsrenoveringar tillhandahålls dessa material vanligtvis av inredningsföretaget. Men vid halvpaketsrenoveringar är det nödvändigt att köpa dessa material självständigt, baserat på ens ekonomiska kapacitet.
När det gäller val av dekorationsmaterial är det lämpligt att undvika att använda träskivor i stor utsträckning för väggdekoration. Istället kan vattenbaserad färg eller icke-förorenande och miljövänlig tapet användas. För golv är det viktigt att välja material av hög kvalitet som inte innehåller skadliga element genom noggrann kvalitetskontroll. När det gäller den övre ytan kan den prydas med ett undertak eller miljövänlig tapet. När du väljer mjuka material rekommenderas det att välja tyger med högt innehåll av bomull och hampa. Slutligen bör träprodukter målas med miljövänlig färg för att säkerställa deras livslängd.
Hårdvarumaterial kategoriseras vanligtvis i två grupper: stor hårdvara och liten hårdvara. Stor hårdvara inkluderar material som stålplåtar, stålstänger, plattjärn, universalvinkelstål, kanaljärn, I-format järn och andra typer av stålmaterial. Små hårdvara, å andra sidan, avser byggnadshårdvara, plåt, järnspik, järntråd, ståltrådsnät, trådskärare, hushållsjärn, olika verktyg med mera.
Traditionellt kallas hårdvaruprodukter för "hårdvara". De består av olika metallanordningar tillverkade genom fysiska processer som smide, valsning, skärning, etc., med material som järn, stål och aluminium. Hårdvaruverktyg, hårdvarudelar, daglig hårdvara, bygghårdvara och säkerhetsprodukter är några exempel på hårdvaruprodukter. Även om de flesta hårdvaruprodukter inte klassificeras som slutliga konsumentvaror, spelar de en viktig roll i heminredning. Att välja högkvalitativa hårdvarutillbehör garanterar säkerheten och bekvämligheten med att använda olika dekorativa material.
Sammanfattningsvis omfattar hårdvarutillbehör ett brett utbud av produkter som tjänar olika ändamål i olika applikationer. När du väljer hårdvarutillbehör för dekoration är det viktigt att välja ansedda tillverkare för att säkerställa produktkvaliteten. Grundmaterial för inredning inkluderar belysningsarmaturer, sanitetsporslin, kakel, golv, skåp, dörrar och fönster, kranar, duschar, köksfläktar, spisar, radiatorer, takmaterial, stenmaterial, vattenrenare, tapeter med mera. När du väljer dekorationsmaterial är det avgörande att ta hänsyn till faktorer som miljövänlighet och hållbarhet. Hårdvarumaterial är indelade i stora och små hårdvarukategorier, med exempel inklusive stålmaterial, konstruktionshårdvara, hushållshårdvara och olika verktyg. Att välja överlägsna hårdvarutillbehör är nyckeln till att förbättra säkerheten och bekvämligheten med att använda dekorativa material.
Säker! Här är några vanliga hårdvarutillbehör: - Skruvar - Spikar - Gångjärn - Spärrar - Handtag - Stegar - Lås - Fästelement - Fästen - Krokar - Lådslider - Hyllfästen - Hjul - Klämmor - Bultar - Muttrar - Brickor - Nitar
Vilka produkter innehåller Wujinjiaodian? Vet du?
1. Wujinjiaodian inkluderar följande saker: hårdvara avser de fem metallmaterialen guld, silver, koppar, järn och tenn. Hårdvara är industrins moder; Grunden för det nationella försvaret och produkter av hårdvara material är vanligtvis bara indelade i stora hårdvara och små hårdvara två kategorier.
2. Dawujin avser stålplåtar, stålstänger, plattjärn, universalvinkelstål, kanaljärn, I-format järn och olika typer av stålmaterial, medan hårdvara avser konstruktionshårdvara, plåtplåt, låsspik, järntråd, ståltrådsnät, ståltrådssaxar, hushållsmaskiner, olika verktyg m.m. När det gäller beslag och användning av hårdvara bör den delas in i åtta kategorier: järn- och stålmaterial, icke-järnmetallmaterial, mekaniska delar, transmissionsutrustning, hjälpverktyg, arbetsverktyg, konstruktionshårdvara och hushållshårdvara.
Vilken typ av saker ingår i hårdvara och elektriska maskiner?
Elektromekanisk hårdvara inkluderar hårdvarumöbler, elektriska verktyg etc. relaterat till hårdvara. Hårdvara hänvisar till guld, silver, koppar, järn, tenn och i allmänhet hänvisar till metall
Vi vet alla att det finns många saker inblandade i järnaffärer, och omfattningen av täckningen är också mycket stor. Förutom några vanliga verktyg finns det även en del mekaniska och elektriska föremål. Men om du vill köpa måste du läsa Vad är begreppet elektromekanisk hårdvara, och det är också nödvändigt att veta vad som är klassificeringen av elektromekanisk hårdvara.
Vi vet alla att det finns många saker inblandade i järnaffärer, och omfattningen av täckningen är också mycket stor. Förutom några vanliga verktyg finns det även en del mekaniska och elektriska föremål. Men om du vill köpa måste du läsa Vad är begreppet elektromekanisk hårdvara, och det är också nödvändigt att veta vad som är klassificeringen av elektromekanisk hårdvara, så att vi kan välja efter typ.
Elektromekaniskt hårdvarukoncept?
Hårdvara elektromekanisk är en allmän term, inklusive hårdvarumöbler, elverktyg och andra hårdvarurelaterade produktionsmaterial och produkter är inom dess omfattning.
1. Vad är hårdvara?
Hårdvara hänvisar till guld, silver, koppar, järn, tenn och i allmänhet hänvisar till metall. Dagens hårdvara används ofta som en allmän term för metall- eller koppar- och järnprodukter.
2. Vad är elektromekaniskt?
Som namnet antyder är elektromekanisk mekanisk elektronik, vilket hänvisar till en klass av produkter relaterade till maskiner och elektricitet.
Elektromekanisk hårdvaruklassificering?
Hårdvaruverktyg, hårdvarutillbehör, byggnadsbeslag, daglig hårdvara, lås och slipmedel, köks- och badrumsbeslag, möbelbeslag, hårdvarumaterial, svetsmaterial för svetsmaskiner, elektriska apparater, ledningar och kablar, belysningsapparater, instrument och mätare, säkerhetsutrustning och förnödenheter, mekanisk och elektrisk utrustning, mekanisk utrustning och hårdvarumaterial.
1. Hårdvaruverktyg
Avser den allmänna termen för olika metallanordningar gjorda av järn, stål, aluminium och andra metaller genom smide, valsning, skärning och annan fysisk bearbetning. Den har ett brett utbud och många produkter. Den är indelad i 12 kategorier efter användnings- och materialkategori.
Hårdvaruverktyg inkluderar olika manuella, elektriska, pneumatiska, skärverktyg, verktyg för bilunderhåll, jordbruksverktyg, lyftverktyg, mätverktyg, verktygsmaskiner, skärverktyg, fixturer, knivar, formar, skärverktyg, slipskivor, borrar, polermaskiner, verktyg tillbehör, mätverktyg, slipmedel m.m.
2. Hårdvara tillbehör
Hårdvarutillbehör avser maskindelar eller komponenter gjorda av hårdvara, såväl som vissa små hårdvaruprodukter. Den kan användas ensam eller som ett hjälpverktyg. Till exempel hårdvaruverktyg, hårdvarudelar, daglig hårdvara, bygghårdvara och säkerhetsförnödenheter, etc. Små hårdvaruprodukter De flesta av dem är inte slutliga konsumentvaror. De är stödprodukter, halvfabrikat och verktyg som används i produktionsprocessen, etc. för industriell tillverkning. Endast en liten del av dagliga hårdvaruprodukter (tillbehör) är verktygskonsumtionsvaror som är nödvändiga för människors liv.
3. Bygghårdvara
Arkitektonisk hårdvara är en allmän term för metall- och icke-metallprodukter och tillbehör som används i byggnader eller strukturer. I allmänhet har det dubbla effekter av praktiska och dekoration.
4. Daglig hårdvara
Hårdvara för daglig användning avser hårdvara som används i det dagliga livet som att äta, bära, leva och använda. Den är mest gjord av metallmaterial. Järn- och bronskrukor, handfat, knivar, saxar, nålar, oljelampor m.m. är dagliga hårdvaruproduktsystem.
5. Hårdvara för kök och badrum
För att inkludera riscylindrar, metallkorgar, gångjärn, glidskenor, flygplansgångjärn, handtag
6. Möbelhårdvara
Möbelbeslag avser hårdvarukomponenter av beslagsmöbler eller glidskenor, gångjärn, soffben, lyftare, ryggstöd, fjädrar, pistolspik, fotkoder, anslutningar, aktiviteter, fästen, dragkorgar, dekorationer på möbler Metalldelar med andra funktioner, även kända som möbeltillbehör. Redan under vår- och höstperioden och perioden med krigande stater i Kina fanns det koppargångjärn för skåp, hörn för lackerade fall, guldpläterade koppardelar för fötter och kopparringar.
Efter ovanstående introduktion förstår jag främst vad som är begreppen elektromekanisk hårdvara. I artikeln, vad är hårdvara och vad som är elektromekaniskt, gav jag dig en introduktion. Om vi vill köpa kan vi först titta på dess koncept. Då kan du veta om du behöver den här typen av saker, om du behöver den kan du köpa den, och i artikeln vet du också vad klassificeringen av elektromekanisk hårdvara är.
Hårdvara elektromekanisk klassificering av hårdvara elektromekanisk
Hårdvaruverktyg, hårdvarutillbehör, byggnadsbeslag, daglig hårdvara, lås och slipmedel, köks- och badrumsbeslag, möbelbeslag, hårdvarumaterial, svetsmaterial för svetsmaskiner, elektriska apparater, ledningar och kablar, belysningsapparater, instrument och mätare, säkerhetsutrustning och förnödenheter, mekanisk och elektrisk utrustning, mekanisk utrustning och hårdvarumaterial. Avser den allmänna termen för olika metallanordningar gjorda av järn, stål, aluminium och andra metaller genom smide, valsning, skärning och annan fysisk bearbetning. Den har ett brett utbud och många produkter. Den är indelad i 12 kategorier efter användnings- och materialkategori.
Hårdvaruverktyg inkluderar olika manuella, elektriska, pneumatiska, skärverktyg, verktyg för bilunderhåll, jordbruksverktyg, lyftverktyg, mätverktyg, verktygsmaskiner, skärverktyg, fixturer, knivar, formar, skärverktyg, slipskivor, borrar, polermaskiner, verktyg tillbehör, mätverktyg, slipmedel m.m. Hårdvara och elektromekaniska produkter måste ständigt anpassa sig till förändringar i marknadsutvecklingslagar. För närvarande är många produkter mycket konkurrenskraftiga. Med formar som exempel överstiger den inhemska marknadsandelen för low-end formar 99%. Marknadspriskonkurrensen är dock allvarlig och vinstmarginalerna extremt låga. High-end formar Vinsten är hög men 80 % beror på import. Men många företag har insett detta och börjat genomföra tekniska uppdateringar och produktinnovationsforskning och utveckling. I framtiden kommer hårdvaru- och elindustrin gradvis att röra sig mot en tid präglad av teknisk konkurrens snarare än priskonkurrens.
För närvarande är hårdvaru- och elbranschens transaktioner mestadels koncentrerade till grossistmarknaderna i storstäderna. Om man tar Chengdu som exempel, finns det flera hårdvaru- och elmarknader i området kring Jinfu Road, som Wanguan, Jinfu, West och Steel City. Miljard affärsdistrikt. Denna typ av fysisk marknad är dock mer och mer infiltrerad av Internet. För närvarande börjar många stora webbplatser skapa onlinemarknader för hårdvaru- och elindustrin. Även om grossistförsäljningen av den fysiska marknaden fortfarande är mainstream, men när det gäller hårdvara och elektriska produkter är företag fortfarande grossist. Marknaden följer Internet, och den framtida utvecklingen kommer att bilda en situation där online och offline interaktiva stationer är halva himlen. Offlinemarknaden har en tendens att övergå till små och medelstora städer.
Vad är en hårdvaruapparatElektriska hårdvaruapparater avser elektriska apparater gjorda av guld, silver, koppar, järn, aluminium, tenn och andra metallmaterial.
De vanligaste hårdvaruapparaterna inkluderar strömförsörjning, elektriska lampor, eluttag, elektriska strömbrytare, elektriska kontakter, metallkomponenter som motstånd, kondensatorer, reaktorer, etc.
Hårdvara: traditionella hårdvaruprodukter, även känd som "hårdvara". Det hänvisar till fem metaller: guld, silver, koppar, järn och tenn. Efter manuell bearbetning kan den göras till knivar, svärd och andra konstverk eller metallanordningar. Hårdvara i det moderna samhället är mer omfattande, såsom hårdvaruverktyg, hårdvarudelar, daglig hårdvara, bygghårdvara och säkerhetsförnödenheter, etc. De flesta av de små hårdvaruprodukterna är inte slutliga konsumentvaror.
Utökad information:
Processprestanda:
Avser egenskaperna hos materialets förmåga att motstå olika bearbetning och hantering.
Gjutprestanda: Avser några tekniska egenskaper för huruvida metallen eller legeringen är lämplig för gjutning, främst inklusive flödesprestanda, förmåga att fylla formen; krympning, förmågan att krympa gjutstyckets volym när det stelnar; segregation hänvisar till inhomogeniteten hos den kemiska sammansättningen.
Svetsprestanda: hänvisar till egenskaperna att två eller flera metallmaterial svetsas samman genom uppvärmning eller uppvärmning och trycksvetsning, och gränssnittet kan uppfylla syftet med användningen.
Högsta prestanda för gassektionen: hänvisar till prestanda hos metallmaterial som kan motstå störningar utan att gå sönder.
Kallböjningsprestanda: hänvisar till metallmaterialens förmåga att motstå böjning utan att gå sönder vid rumstemperatur. Graden av böjning uttrycks i allmänhet av förhållandet mellan böjningsvinkel (yttervinkel) eller böjcentrumdiameter d och materialtjocklek a, ju större a är eller ju mindre d/a är, desto bättre kallböjningsegenskaper hos materialet.
Stämplingsprestanda: metallmaterialens förmåga att motstå stämplingsdeformation utan att spricka. Stämpling i rumstemperatur kallas kallstämpling. Inspektionsmetoden testas genom koppningstest.
Smidesprestanda: metallmaterialens förmåga att motstå plastisk deformation utan att gå sönder under smide.
Vad är hårdvara, elektromekanisk, konstruktionshårdvara, hårdvarumaterial, industriell hårdvara
Hårdvara elektromekanisk är ett allmänt begrepp, inklusive hårdvarumöbler, elverktyg och andra hårdvarurelaterade produktionsmaterial och produkter inom dess omfattning. Hårdvara hänvisar till guld, silver, koppar, järn, tenn och i allmänhet hänvisar till metall. Dagens hårdvara används ofta som metall Eller samlingsnamnet på produkter som koppar och järn. Elektromekanisk är mekanisk elektronik, vilket hänvisar till en klass av produkter relaterade till maskiner och elektricitet.
Arkitektonisk hårdvara startade från hantverksverkstäder som smidesbutiker, kopparsmedsbutiker och plåtslagare. Kina hade spiktillverkningsverkstäder under Tangdynastin, och spikar, dörrkolvar, lås, dörrknackare, etc. gjordes för hand. Men eftersom gamla byggnader mestadels använder trä och stenstruktur, har arkitektonisk hårdvara utvecklats långsamt under de senaste tusentals åren. Efter 1800-talet, med den utbredda användningen av metallmaterial och det sociala livets behov, har arkitektonisk hårdvara utvecklats snabbt, och många tillverkar stålspik, gångjärn, små fabriker eller verkstäder för bultar, fönsterkrokar, kranventildelar, trådvävda fönster skärmar osv. Senare användes mekanisk bearbetningsutrustning gradvis istället för handgjord, vilket bildade många specialiserade företag. Med den kontinuerliga förbättringen av olika byggnadsstandarder Förbättring har moderna arkitektoniska hårdvaruprodukter utvecklats från en enda variant till serialisering, och kraven på deras estetik och dekorativa effekter blir högre och högre. Produktionstekniken för arkitektoniska hårdvaruprodukter har också gjort stora framsteg. De flesta av produkterna har ändrats från den ursprungliga semi-manualen, Semi-mekanisk drift har utvecklats till halvautomatisk eller helautomatisk mekanisk monteringslinjeproduktion. Materialen som används i arkitektonisk hårdvara har utökats från traditionella kopparlegeringar och lågkolhaltiga stål till zinklegeringar, aluminiumlegeringar, rostfritt stål, plast, glasstål och olika kompositmaterial. .
Det finns många typer av arkitektonisk hårdvara. Generellt kan de delas in i fem kategorier: dörr- och fönsterbeslag, VVS-beslag, dekorationsbeslag, metallprodukter av sidenspiknät och köksutrustning.
Dörr- och fönsterbeslag är en allmän term för olika metall- och icke-metallbeslag installerade på dörrar och fönster i byggnader. Enligt syftet är det uppdelat i byggnadsdörrlås, handtag, stag, gångjärn, dörrstängare, handtag, bultar, fönsterkrokar, stöldskyddskedjor, Induktionsdörröppnings- och stängningsanordning m.m.
VVS-hårdvara är en allmän term för hårdvara som används i byggande av vattenförsörjning och avloppssystem, värmesystem och toaletter. Det innefattar vanligtvis blandare, duschar, fallvatten, toaletttillbehör, toaletttillbehör, spraymassagebadkarstillbehör, ventiler, röranslutningar och toaletter. annan hårdvara.
Dekorativ hårdvara är en allmän term för dekorativa ornament och produkter som används i och utanför byggnader. De har ofta både användnings- och skyddsfunktioner. Det finns främst kombinerade metalltak, lätta flexibla skiljeväggar och dekorativa metallpaneler.
Hårdvaruprodukter för trådspik är oftast gjorda av kolstål eller icke-järnmetaller. Det är en allmän term för olika tråd, spikar, nät och nätprodukter. Det används ofta i byggprojekt som byggnader.
Tråden är kalldragen och valsad av kolstål eller icke-järnmetall, och har olika tjockleksspecifikationer. Den är huvudsakligen uppdelad i galvaniserad järntråd, rostfri ståltråd och specialmetalltråd. Galvaniserad järntråd: även känd som galvaniserad ståltråd med låg kolhalt, är kalldragen. Ytan på ståltråden är belagd med ett zinkskikt. Det används i stor utsträckning vid rodd, staket, reparation av skjul, vävnät, vävsikt, ring- och taggtråd, översvämningskontroll, konstruktion, broreparation och byggprojekt för borrning av brunnar och telegrafiska kommunikationslinjer som telefoner, kabelsändningar, etc. Två trådar av galvaniserad järntråd tvinnade med varandra och galvaniserad taggtråd med taggar (Figur 1), används speciellt för att uppföra försvarsanläggningar runt militära restriktioner eller viktiga fabriker och lager. Rostfri ståltråd: utmärkta mekaniska egenskaper, hög temperaturbeständighet, bra korrosionsbeständighet, allmänt använd för att väva olika trådar, används i olika instrument, hushållsapparater, medicinska och sanitära apparater, kemiska och livsmedelsmaskiner. Speciell metalltråd: vanliga produkter inkluderar ståltråd, nickelpläterad ståltråd, Dumet-tråd, rund koppartråd, etc., som används i stor utsträckning inom den elektriska ljuskällan. Bygghårdvara
Spikar är stansade från ståltrådar med låg kolhalt eller koppar- och aluminiumtrådar. De används för att koppla ihop trä och andra fiberprodukter. Naglar består av tre delar: nagelhuvud, nagelskaft och nagelspets. Det finns 3 typer av naglar för skor och specialnaglar. Spikar för konstruktion: produkter inkluderar runda stålspikar, filtspikar, sadelspikar, korrugerade spikar, korrugerade skruvar och runda kopparspikar med platt huvud, etc. (Figur 2). Den kan användas för att spika trälådor, möbler, träbroar, jordbruksredskap etc. Naglar för skotillverkning: produkterna inkluderar vanliga skonaglar (höstlädernaglar), sesamspikar, fisksvansspikar, runda stålspikar för läderskor, etc., används främst för spikning av tygskor, läderskor, etc. används också alltmer i byggnader. Specialspik: produkter inkluderar runda stålspikar för skarvning, cementstålspikar och däckslipspik, etc. Bygghårdvara
Nätet är vävt av metalltråd eller icke-metalltråd, eller stansat av metallplåt. Den innehåller främst fönsterskärm, sträckmetallnät och varmförzinkat trådnät. Fönsterskärm: ett sidentyg vävt med metalltråd eller icke-metalltråd. Installeras på allmänna inomhusdörrar och fönster, matskåpsdörrar och lock för matbehållare för att förhindra invasion av flugor, myggor och andra flygande insekter. Metalltrådarna som används för fönsterskärmar är vanligtvis lågkolhaltiga ståltrådar, aluminiumtrådar, magnesiumtrådar, koppartrådar och rostfria ståltrådar, de icke-metalliska trådarna som används inkluderar plast, papperstråd, hamptråd, etc. Ytan på metalltrådsfönsterskärmen är målad med grön färg, galvaniserad eller slush-gjuten; vissa fönsterskärmar av icke-metalltråd är färgade, och vissa är i naturliga färger. Metallplåt med nät. Det finns sträckmetallnät och expanderat aluminiumnät. Det expanderade nätet är tillverkat av glödgat stålplåt med låg kolhalt eller kallvalsad plåt. Nätet är diamantformat. Beroende på längden på nätytan är den uppdelad i stora nät och små nät. Stort nät Nätytan är belagd med järnröd rostskyddsfärg, som vanligtvis används som skyddshölje på maskinen, eller används som skyddsskikt på glasväxthus och fönster, eller används som isoleringsvägg för ventilation i fabriker , lager, transformatorstationer och andra platser. Utan färg används det vanligtvis på väggar, pelare, tak, etc. av byggnader, så att cement och kalk inte är lätta att falla av, och det spelar rollen som stålstänger. Det tjocka stålnätet kan också spela en bärande och halkskyddande roll och används mest som docka, fartyg, maskinrumsgång och rulltrappspedaler. Sträckmetallnät av aluminium är stansat med tunn aluminiumplatta, nätet är diamantformat eller fiskbensnät och ytan är elektrofärgad i olika färger. Den har egenskaperna för låg vikt, vackert utseende och hållbarhet. Den huvudsakliga Används i instrument, mätare, hushållsapparater och industriella maskiner och utrustning för ventilation, skydd, filtrering och dekoration. Varmgalvaniserat trådnät: Det bildas genom att väva högkvalitativ galvaniserad järntråd. Den har en viss korrosions- och oxidationsbeständighet. Enligt vävningen kan rutnätsformen delas in i fyrkantiga nät och sexkantiga nät etc. Det används ofta på olika ställen som behöver inneslutas, och det stora kvadratiska mesh vävda nätet används också ofta i cementskrov.
Köksutrustning Utrustning och maskiner för köksdrift. Det omfattar främst tvättbord, operationsbord, grönsaksskärare, spisar, spisar, ugnar, köksskåp, förråd och spiskåpor. Några av dem används som fasta stödapparater för köket. Den byggs ihop med huset och levereras för användning; den andra delen konfigureras av husets användare enligt behoven (se daglig hårdvara).
Hårdvara sunt förnuft: vad är golvbrunnen?
Golvbrunnen är ett viktigt gränssnitt som förbinder dräneringsrörsystemet och inomhusgolvet. Som en viktig del av avloppssystemet i huset påverkar dess prestanda direkt kvaliteten på inomhusluften, och det är mycket viktigt för luktkontrollen i badrummet. Golvbrunnen är ett måste för heminredning Var finns de få ställena, vad är det för golvbrunnar? Följande redaktör kommer att presentera dem en efter en.
Hårdvara sunt förnuft: vad är golvbrunnen?
Vilka är golvbrunnen? Enligt deodorantmetoden är golvbrunnen huvudsakligen indelade i tre typer: vattendeodorant golvbrunn, tätade deodorant golvbrunnar och tresäkra golvbrunnar.
Golvbrunnen mot lukt är vår mest traditionella och vanligaste. Den använder främst vattentätheten för att förhindra utsläpp av speciell lukt. I golvbrunnens struktur är vattenmagasinet nyckeln. En sådan golvbrunn bör försöka välja en djupvattenförråd. Man kan inte bara titta på det vackra utseendet. Enligt relevanta standarder ska den nya golvbrunnens kropp säkerställa att vattentätningshöjden är 5 cm, och ha en viss förmåga att förhindra att vattentätningen torkar för att förhindra lukt.
Nu finns det några ultratunna golvbrunnar på marknaden, som är väldigt vackra, men antilukteffekten är inte särskilt uppenbar. Om ditt badrumsutrymme inte är ett ljust rum, är det bäst att välja några traditionella. Förseglade golvbrunnar som motverkar lukt hänvisar till att lägga till a. Det övre locket tätar golvbrunnen för att förhindra lukt. Fördelen med denna golvbrunn är att den ser modern och avantgardistisk ut, men nackdelen är att man måste böja sig ner för att lyfta på locket varje gång man använder det, vilket är besvärligt.
Men nyligen har ett förbättrat tätt golvbrunn dykt upp på marknaden. Det finns en fjäder under det övre locket. När du använder den övre kåpan med foten, kommer den övre kåpan att dyka upp och du kan gå tillbaka när den inte används. Det är relativt bekvämare. Tre försvar Golvbrunnen är den hittills mest avancerade golvbrunnen mot lukt. Den installerar en liten flytande boll i den nedre änden av golvbrunnskroppen och använder vattentrycket och lufttrycket i avloppsröret för att motstå bollen så att den är helt stängd med golvbrunnen, och spelar därigenom rollen som deodorisering, insektsmedel och anti-overflow.
Vilka hårdvaruapparater ingår
Hårdvara hushållsapparater hänvisar huvudsakligen till elektriska apparater gjorda av metall, inklusive hårdvara, daglig hårdvara, konstruktionshårdvara, hårdvarudelar, säkerhetstillbehör, etc., bland vilka hårdvara avser spikar, skruvar, lås, fjädrar etc., daglig hårdvara har sax , broderinålar, arkitektonisk hårdvara inklusive dörrbultar, dörrlås, stöldskyddskedjor, spisar, etc.
Vilka är sorterna av hårdvaruapparater
Hårdvara hushållsapparater hänvisar till elektriska apparater gjorda av guld, silver, aluminium, tenn, koppar, järn och andra metaller. De är huvudsakligen indelade i två kategorier, inklusive strömförsörjning, lampor, uttag, strömbrytare, kondensatorer, reaktorer, motstånd, etc. .
Hårdvara hushållsapparater är indelade i två typer: hårdvara och elektriska apparater. Bland dem kallas hårdvara även hårdvara, vilket syftar på hårdvaruprodukter i traditionell mening, såsom metallknivar, svärd och underhållsverktyg.
Utbudet av hårdvaruapparater i det moderna samhället är mer omfattande, huvudsakligen uppdelat i hårdvaruverktyg, hårdvarudelar, daglig hårdvara, bygghårdvara, säkerhetsförnödenheter, etc., bland vilka daglig hårdvara avser produkter som pannor, skålar, nålar, saxar, och arkitektonisk hårdvara avser dörrlås. , dörrbultar och andra metalltillbehör.
AOSITE Hardware är alltid kundorienterad och hängiven att erbjuda de bästa produkterna och servicen för varje kund på ett effektivt sätt.
AOSITE Hardware tar ledningen inom tillverkning i åratal. Vi har varit uppmärksamma på att producera den bästa och tillhandahålla den mest professionella servicen. Hårdvarutillbehör används i stor utsträckning inom industriell produktion, till exempel inom mat och dryck, läkemedel, dagliga förnödenheter, hotelltillbehör, metallmaterial, jordbruk, kemikalier, elektronik och maskiner.På AOSITE Hardware är det våra skickliga arbetare, avancerade teknik och systematiska ledningssystem som bidrar till hållbar tillväxt.
1. Produktionsteknik: Med år av ackumulering har vi tillräckligt med kapacitet för att förbättra produktionsprocessen. Avancerad teknik inklusive svetsning, kemisk etsning, ytblästring och polering bidrar till produkternas överlägsna prestanda.
Vårt företag antar utsökt och komplex teknik för att tillverka alla typer av belysningsprodukter. Vi designar noggrant varje belysningsprodukt och förser den med flera stilar. Baserat på det är belysningsprodukterna högkvalitativa, med enkel, moderiktig och elegant stil och de kan tillfredsställa olika behov hos konsumenter.AOSITE Hardware etablerades i . Under åren har vi fått ett erkännande från konsumenter för det goda ryktet och högkvalitativa hantverk. Vi accepterar inte varor för retur om de inte är defekta, i vilket fall de kommer att ersättas, beroende på tillgänglighet, eller återbetalas efter köparens gottfinnande.
Säker! Här är ett exempel på en FAQ-artikel:
F: Vad ingår i elektromekaniska hårdvaruprodukter?
S: Elektromekaniska hårdvaruprodukter inkluderar olika enheter som sensorer, ställdon, brytare, motorer och andra elektromekaniska komponenter.
F: Vet du vilka produkter som ingår i Wujinjia2?
S: Wujinjia2 inkluderar en rad elektromekaniska hårdvaruprodukter inklusive motorer, växellådor, linjära ställdon, sensorer och mer.
Folkhop: +86 13929893479
Whatsapp: +86 13929893479
E-post:: aosite01@aosite.com
Adress: Jinsheng Industrial Park, Jinli Town, Gaoyao District, Zhaoqing City, Guangdong, Kina