Македонски
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Português2024-09-26

Статичните држачи за ротациони алатки можат да машини различни материјали, како што се:
Некои од предностите на користењето на статични држачи за ротациони алатки вклучуваат:
При изборот на статични држачи за ротациони алатки, важно е да се земат предвид следниве фактори:
Како заклучок, статичките држачи за алатки за статична моќност се разноврсна алатка за машинска обработка на различни материјали. Со избирање на соодветен држач за алатки, производителите можат да ја подобрат ефикасноста, да ги намалат трошоците за производство и да произведуваат производи со висок квалитет.
Компанија за машини за машини за машини за машини за ротациони алатки Foshan Jingfusi CNC е водечки производител на статични држачи за ротациони алатки и други машински алати CNC. Ние сме специјализирани во дизајнот, развојот и производството на машински алати со голема прецизност за широк спектар на индустрии. Нашите производи се поддржани од одлична услуга за клиенти и техничка поддршка. За прашања, ве молиме контактирајте неmanager@jfscnc.com
1. Li, X., & Dong, S. (2015). Динамички карактеристики на системот за вретено и оптимизацијата на преоптоварувањето на алатките за голема брзина на мелење. Весник на механичка наука и технологија, 29 (9), 4025-4032.
2. Chen, H., Hu, L., Gao, J., & Li, Y. (2020). Развој на голема брзина на прецизна машина за микро мелење. Меѓународен весник на напредна технологија за производство, 107 (1-2), 571-580.
3. Liu, X., Liu, X., Wang, W., Wang, Y., Hou, Z., & Zhang, J. (2019). Развој на систем за мелење со помош на ласер за тешки машини. Применети науки, 9 (13), 2737.
4. Шен, Ј., Мао, Р., Лиу, Ј., И Хуанг, Х. (2018). Моделирање на површината и оптимизација на квалитетот на обработката на мелење на крај на топката за заоблени делови од површината. Меѓународен весник на напредна технологија за производство, 97 (5-8), 1909-1921.
5. Wang, Y., Li, Y., Li, B., Mao, X., Wang, C., & Jiang, L. (2020). Влијание на параметрите за сечење на грубоста на површината во голема брзина на мелење на Инконел 718. Материјали, 13 (17), 3688.
6. Zhang, P., Zhang, W., Cai, H., Xia, H., & Huang, H. (2019). Калибрација на грешка на термичката деформација на вретеното врз основа на индиректно мерење на поместување на повеќе точки. Меѓународниот весник за напредна технологија за производство, 103 (1-4), 995-1009.
7. Huang, Y., Li, W., & Zhu, Z. (2016). Влијание на стратегиите за патеката на алатките врз микроструктурата и механичките својства на легурата Ti -6al -4V произведена од 3Д ласерско помагање. Journalурнал за истражување и технологија на материјали, 5 (2), 103-115.
8. Yang, Y., Nie, H., Zhang, X., & Qin, Y. (2015). Интегритетот на површината и потрошувачката на енергија во голема брзина на мелење на легура на титаниум со обложени алатки за карбид. Трансакции на неферозно метални друштво на Кина, 25 (11), 3736-3743.
9. Salimi, M., Sajjadi, S. A., & Sajjadi, S. A. (2018). Оптимизација на параметрите за сечење за подобрување на грубоста на површината во мелење со голема брзина на лице од 7050-T7451 алуминиумска легура со употреба на методологија на површинска реакција и генетски алгоритам. Journalурнал за истражување и технологија на материјали, 7 (4), 473-481.
10. LV, Y., Peng, Y., Lai, X., & Tang, L. (2017). Носење и деформација на микро-текстурирани алатки во микро-мелење на Ti-6al-4V. Journalурнал за инженерство и перформанси на материјали, 26 (12), 5785-5793.