2024-09-26
Suporturile de instrumente rotative de putere statică pot prelucra diferite materiale, cum ar fi:
Unele dintre avantajele utilizării suporturilor de instrumente rotative de putere statică includ:
Atunci când alegeți suporturi de instrumente rotative de putere statică, este important să luați în considerare următorii factori:
În concluzie, suporturile de instrumente rotative de putere statică sunt un instrument versatil pentru prelucrarea unei varietăți de materiale. Prin selectarea suportului de instrumente adecvat, producătorii pot îmbunătăți eficiența, pot reduce costurile de fabricație și pot produce produse de înaltă calitate.
Foshan Jingfusi CNC Machine Tools Company Limited este un producător de top de suporturi de instrumente rotative de putere statică și alte mașini -unelte CNC. Suntem specializați în proiectarea, dezvoltarea și producția de mașini-unelte de înaltă precizie pentru o gamă largă de industrii. Produsele noastre sunt susținute de un serviciu excelent pentru clienți și asistență tehnică. Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați lamanager@jfscnc.com
1. Li, X., & Dong, S. (2015). Caracteristici dinamice ale sistemului de ax și ale optimizării preîncărcării rulmentului de mitchine de frezare de mare viteză. Journal of Mechanical Science and Technology, 29 (9), 4025-4032.
2. Chen, H., Hu, L., Gao, J., & Li, Y. (2020). Dezvoltarea unei mașini de micro-frezare de mare viteză de mare viteză. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 107 (1-2), 571-580.
3. Liu, X., Liu, X., Wang, W., Wang, Y., Hou, Z., & Zhang, J. (2019). Dezvoltarea unui sistem de frezare asistat cu laser pentru materiale dificil de mașină. Științele aplicate, 9 (13), 2737.
4. Shen, Y., Mao, R., Liu, J., & Huang, H. (2018). Modelarea suprafeței și prelucrarea optimizării calității frezului la capătul mingii pentru piesele de suprafață curbate. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 97 (5-8), 1909-1921.
5. Wang, Y., Li, Y., Li, B., Mao, X., Wang, C., & Jiang, L. (2020). Influența parametrilor de tăiere asupra rugozității suprafeței în freza de mare viteză a Inconel 718. Materiale, 13 (17), 3688.
6. Zhang, P., Zhang, W., Cai, H., Xia, H., & Huang, H. (2019). Calibrarea erorii de deformare termică a fusului bazată pe măsurarea indirectă a deplasării cu mai multe puncte. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 103 (1-4), 995-1009.
7. Huang, Y., Li, W., & Zhu, Z. (2016). Influența strategiilor de căi de scule asupra microstructurii și a proprietăților mecanice ale unui aliaj TI - 6AL - 4V produs de măcinarea asistată cu laser 3D. Journal of Materials Research and Technology, 5 (2), 103-115.
8. Yang, Y., Nie, H., Zhang, X., & Qin, Y. (2015). Integritatea suprafeței și consumul de energie în freza de mare viteză a aliajului de titan cu instrumente de carbură acoperite. Tranzacții ale Societății de metale neferoase din China, 25 (11), 3736-3743.
9. Salimi, M., Sajjadi, S. A., & Sajjadi, S. A. (2018). Optimizarea parametrilor de tăiere pentru a îmbunătăți rugozitatea suprafeței în frezarea feței de mare viteză de 7050-T7451 aliaj de aluminiu folosind metodologia suprafeței de răspuns și algoritmul genetic. Journal of Materials Research and Technology, 7 (4), 473-481.
10. LV, Y., Peng, Y., Lai, X., & Tang, L. (2017). Uzura și deformarea instrumentelor micro-texturate în micro-morărirea Ti-6Al-4V. Journal of Materials Engineering and Performance, 26 (12), 5785-5793.