| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
ZHENGCHEN
• Typ bloku: Podélně nastavitelný typ
| Typ | [M] Materiál |
[ S ]Povrchová úprava | |
| Hrubá nit | Jemná nit | ||
| AJLTT | AJLSTT | 1045 uhlíková ocel | Černý oxid |
| AJLTTM | AJLSTTM | Bezproudové niklování | |
| AJLTTS | - | 304 Nerezová ocel | - |
| Číslo dílu | - | H |
| AJLTT5 | - | 15 |
| Číslo dílu | H | H1 | T1 | M × rozteč | W1 | L1 | S | P | G1 | d1 | d2 | ℓ | |||||||
| Typ | M | Hrubá nit | Jemná nit | ||||||||||||||||
| (hrubé) AJLTT AJLTTM AJLTTS (jemné) AJLSTT AJLSTTM |
3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 3x0,5 | 3x0,35 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 4 | 4 | 9 | 4x0,7 | 4x0,5 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 5 | 15 | 20 | 6 | 12 | 5x0,8 | 5x0,5 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 6x1,0 | 6x0,75 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 22 | 8x1,25 | 8x0,75 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 10 | 10 | 22 | 10x1,5 | 10x1,0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 12 | 10 | 22 | 12x1,75 | 12x1,0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 16 | 35 | 40 | 15 | 30 | 16x2,0 | 16x1,5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||
| 20 | 15 | 30 | 20x2,5 | 20x1,5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||||
Při přesném návrhu upínacích přípravků a nastavení obrábění je řízení bočních sil bez kompromisů v polohování obrobku každodenní realitou v dílně. Spoléhání se na standardní aretační komponenty pro boční uchycení obrobku často vede k zablokování čepu, předčasnému opotřebení a vychýlení obrobku.
Přesnost montáže formy přímo určuje výrobní kapacitu. Drobné poruchy součástí způsobují katastrofální poškození nástroje, nepřijatelnou zmetkovitost a závažná omezení výroby. Inženýři čelí neustálým výzvám na podlaze.
Rychlé umístění, vyrovnání, indexování a zajištění součástí v plechových nebo tenkostěnných skříních představuje přísné mechanické omezení. Čelíte nedostatečné tloušťce materiálu pro podporu standardního závitového hardwaru.
Specifikace nesprávného pružinového plunžru často vede k mikronesouososti, předčasnému opotřebení součástí nebo katastrofálním selháním vyhození součásti během vysokorychlostního obrábění a automatizačních cyklů.
V přesném strojírenství závisí spolehlivost polohovacích, indexovacích a přídržných mechanismů zcela na bodu kontaktu mezi pístem a obrobkem.
Selhání součásti v mechanismech indexování, polohování nebo vysouvání často souvisí s jediným technickým nedopatřením: zadáním nesprávného materiálu pro operační prostředí.
Neutuchající poptávka po miniaturizaci lékařských přístrojů, komponentů pro letectví a kosmonautiku a spotřební elektroniky vyžaduje mechanický hardware, který se přizpůsobí mikroskopickým stopám bez obětování hmatové zpětné vazby, přídržné síly nebo schopnosti usnadnit snadné umístění a odstranění součástí.
Přesné umístění součástí v mechanických sestavách určuje rozdíl mezi bezproblémovým indexováním a mechanickým vázáním. Na zdvihu pístu záleží zlomek milimetru. Inženýři musí tento pohyb ovládat, aby zajistili spolehlivý provoz stroje.
Potýkáte se se selháním indexování nebo vysunutí? Zjistěte, jak pružinové plunžry s dlouhým zdvihem překlenují rozšířené mezery a eliminují tak nákladné prostoje.
Selhávají standardní díly? Naučte se, jak vybrat vlastního výrobce pružinových plunžrů pro přesné křivky síly, extrémní odolnost a spolehlivé měřítko.
Zabraňte kontaminaci a nákladnému stahování při zpracování potravin. Zjistěte, jak specifikovat 316L hygienické pružinové plunžry pro přísnou shodu CIP.
Zabraňte stržení závitů a prostojům při montáži. Porovnejte metrické a palcové pružinové plunžry, ověřte velikosti závitníků a zajistěte bezchybnou instalaci.
Určete spolehlivé pružinové plunžry pro lékařské přístroje. Ovládněte materiály bezpečné pro sterilizaci, mikrorozměry a vlastní síly pro vyhovující sestavy.
Zajišťovací kolík tlačítka je pouze tak spolehlivý, jako je jeho odolnost vůči provoznímu prostředí. Vysoká pevnost ve smyku a pozitivní blokovací mechanismy předčasně selžou, pokud koroze naruší vnitřní vřeteno, pružinu nebo aretační kuličky.
Selhání hardwaru v kritických prostředích nese těžké skryté sankce. Znehodnocený spojovací prvek jen zřídka zastaví výrobní linku. Aktivně vytváří závažná bezpečnostní rizika a nebezpečné závazky pro celý váš tým.
V těžkých průmyslových a leteckých aplikacích není bezpečné upevnění volitelné. Jediná porucha v mechanismu rychlého uvolnění může způsobit vážné bezpečnostní riziko. Může způsobit nákladné poškození zařízení nebo vést k okamžitému porušení předpisů OSHA.
Specifikace upevňovacího materiálu v nosných prostředích s sebou nese neuvěřitelně vysoké sázky. Mechanická porucha prostě nepřichází v úvahu. Spoléháte se na to, že tyto komponenty udrží masivní struktury a kritické stroje pohromadě pod nesmírným tlakem.
Zadejte nesprávné rozměry pojistného kolíku tlačítka a sestava se buď zcela nezablokuje, nebo trpí nadměrnou axiální vůlí. Tato volná tolerance urychluje mechanické opotřebení. Nejčastějším bodem selhání při zadávání veřejných zakázek je záměna 'celkové délky' a 'délky uchopení'.
Náročná inženýrská prostředí nenechávají absolutně žádný prostor pro dohady. Zlomek milimetru často rozhoduje o tom, zda se sestava udrží pod nesmírným tlakem nebo katastrofálně selže.
V kritických aplikacích – od leteckého vybavení až po lékařské konstrukční podpory – není selhání rychloupínacího prvku jen obtížnou údržbou. Jde o zranitelnost na úrovni systému. Inženýři při hodnocení těchto součástí často přeindexují statickou pevnost ve smyku.