OPEN MIND 是首批攻克 5 轴加工技术的 CAM 制造商之一,并且仍然是全球领先的独特创新 5 轴 CAM 策略开发商之一。这种专业知识以及与知名机床、切削工具和工业制造商的密切合作促进了 hyper MILL ® CAM 解决方案的不断发展。hyper MILL ® 具有广泛的强大 5 轴策略,可用于对最具挑战性的几何形状、自由曲面和深腔进行粗加工和精加工。
CERATIZIT 集团正在整合四大全球领先品牌,以巩固和加强其对整个工程领域客户的支持。它们是 Cutting Solutions by CERATIZIT、KOMET、WNT 和 KLENK。这四个品牌被整合到 CERATIZIT UK & IRELAND Ltd 旗下,为客户带来了更大的利益,客户现在可以获得更广泛的产品、技术知识和客户支持。虽然这四个品牌各自都是各自领域的领导者,但结合起来,它们将客户支持和技术卓越提升到了新的水平。市场领先的高品质切削工具系列只是 CERATIZIT UK & IRELAND 成功的一部分,其客户受益于一流的专业知识、物流和客户服务。这为客户的日常业务带来了益处,因为它直接利用了技术销售工程师团队的知识,这些工程师对客户面临的问题有第一手的了解。这种产品、技术专长和服务的组合为每个客户提供了他们所需的支持,在正确的时间提供正确的工具和应用知识,使加工过程更加有效。
铣削是使用多齿切削刀具(称为铣刀,切削刃称为齿)来产生平面和复杂形状的过程。与已有数千年历史的车床不同,铣床的历史还不到两百年。由于它们需要比手动车床多得多的功率,因此它们的引入必须等待工业水力和蒸汽动力的发明。此外,必须首先提供所有机械部件,例如精确配合的滑轨、抵抗切削力的大型铸件、校准的丝杠和硬化钢切削工具。伊莱·惠特尼 (Eli Whitney) 于 1818 年左右发明了第一台铣床,但约瑟夫·A·布朗(后来加入布朗和夏普)的万能铣床的膝部和立柱支撑装置可追溯到 1862 年,标志着机器发展的重要一步。在十九世纪下半叶,铣床逐渐取代了刨床和刨刨机,后者具有车床式的单点刀头,可在工件上直线移动,每次刮削金属。铣床具有连续切削功能,不仅比刨床和刨刨机更快地去除金属,而且还可执行其他操作,例如切割齿轮和麻花钻的螺旋线。如今,铣床的数量远远超过刨床和刨刨机。新英格兰和后来中西部的美国人不断添加功能,最终形成了现代铣床。
铣削是使用多齿切削刀具(称为铣刀,切削刃称为齿)来生产平面和复杂形状的过程。与已有数千年历史的车床不同,铣床的历史还不到两百年。由于它们需要比手动车床多得多的功率,因此它们的引入必须等待工业水和蒸汽动力的发明。此外,必须首先提供所有机械部件,例如精确安装的滑轨、抵抗切削力的大型铸件、校准的丝杠和硬化钢切削工具。伊莱·惠特尼 (Eli Whitney) 于 1818 年左右发明了第一台铣床,但约瑟夫·A·惠特尼 (Joseph A. Whitney) 的万能铣床采用了膝部和立柱支撑结构。布朗 (Brown)(后来加入布朗和夏普公司)的发明可追溯到 1862 年,标志着机器发展的重要一步。在十九世纪下半叶,铣床逐渐取代了刨床和刨床,后者具有车床型单点刀头,可在工件上直线移动,一次刮掉金属。铣床具有连续切削作用,不仅比刨床和刨床更快地去除金属,还可以执行其他操作,例如切割齿轮和麻花钻的螺旋线。如今,铣床的数量远远超过刨床和刨床。新英格兰和后来中西部的美国人不断添加功能,最终发明了现代铣床。
如果没有各种薄膜涂层应用方法,现代技术将难以想象。在各种切削工具(钻头、刀具、铣床等)上沉积硬化涂层可以减少磨损并延长其使用寿命。在不同光学部件表面沉积薄膜,可以获得具有所需参数的产品。对于微电子技术来说,涂层厚度从几纳米到几十微米不等。磁控溅射目前被广泛用于涂覆各种材料的薄膜。在此过程中,靶材阴极在真空室中被工作气体的离子溅射,从而在零件上沉积薄膜涂层 [1 – 5] 。磁控溅射系统 (MSS) 的主要缺点是所生产涂层中原子的能量成本很高 [6,7]。但是,如果阴极处于液相,则可以将涂层涂覆率提高 10 倍,并将能源成本降低 1/4,同时保持涂层质量。涂层形成率与典型的真空电弧蒸发 [ 1 ] 相当。阴极材料利用率低(不高于 40%)是采用固相阴极的 MSS 的另一个缺点。采用液体阴极的 MSS 可以将材料利用率提高到几乎 100%,从而大大降低经济成本并实现无浪费生产。本研究的目的是根据从液相溅射的锡阴极的实验数据来选择加工模式并评估阴极溅射系数和放电参数。阴极溅射是使用经过改装的永磁磁控溅射系统进行的,以便
收稿日期:2017 年 1 月 X 日;修订日期:2017 年 2 月 X 日;接受日期:2017 年 3 月 X 日 摘要 增材制造 (AM) 因其高材料利用率和产品设计灵活性而受到越来越多的关注。WAAM 的特点是能够管理各种金属材料和高沉积速度。然而,它的形状精度低于通过其他 AM 工艺积累的形状精度,并且需要精加工作为后处理。此外,由金属组成的 AM 积累由于反复熔化和快速凝固而具有复杂的热历史。因此,使用 SUS316L 奥氏体不锈钢,其积累的微观结构中会发生树枝状生长。因此,与等粒结构相比,不锈钢的机械性能(例如延展性和屈服强度)是各向异性的。因此,我们在此提出了一种结合线材和电弧增材制造 (WAAM) 和精加工系统的新系统。在该方法中,当熔融金属凝固时,通过旋转工具进行精加工。使用新系统进行实验,以抑制 WAAM 累积产生的各向异性微观结构。作为旋转工具,使用切削工具和摩擦搅拌抛光 (FSB) 工具。进行微观结构观察和 X 射线衍射分析以评估累积的各向异性。使用新系统,可以抑制累积中的枝晶生长。通过将上述同时处理系统应用于 WAAM 沉积的最外层,预计可以通过表面改性提高疲劳强度并简化精加工工艺。 - 关键词:线材和电弧增材制造、定向能量沉积、X 射线衍射分析、精加工工艺、切削、摩擦搅拌抛光
拉比文学中的传记 拉比文学中的鸟类 拉比文学中的失明 拉比文学中的波爱修斯 拉比文学中的铜蛇 拉比文学中的燃烧的灌木 该隐(圣经人物)—拉比文学 拉比文学中的死刑 拉比文学中的人口普查 拉比文学中的陶瓷 拉比文学中的无子女 拉比文学中的基督教 拉比文学中的创造 拉比文学中的上帝之冠 拉比文学中的切削工具 拉比文学中的以色列王大卫 拉比文学中的耳聋 拉比文学中的死亡 拉比文学中的沙漠 拉比文学中的越轨行为 拉比文学中的晚餐和餐饮 拉比文学中的灾难 拉比文学中的梦的解析 拉比文学中的饮酒 拉比文学中的干旱 拉比文学中的二元论(宗教)拉比文学中的住所 拉比文学中的教育 拉比文学中的埃及 拉比文学中的以利亚(圣经先知) 拉比文学中的以扫(圣经人物) 拉比文学中的末世论 拉比文学中的伦理 拉比文学中的夏娃(圣经人物) 拉比文学中的邪恶之眼 拉比文学中的流放(惩罚) 拉比文学中的以西结(圣经先知)
压电陶瓷的工作原理是压电效应。根据逆压电效应,平行于极化方向的电场会刺激陶瓷膨胀 [6]。多层陶瓷由厚度小于 100 µm 的层组成,可以产生高电场,在执行器中具有潜在的应用 [7]。它可以作为一种强大的切削工具。形状记忆合金:形状记忆合金是一种在冷却时可以变形,在加热时保持其原始形状的合金。它们重量轻,是液压和气动系统等传统执行器的更好替代品。它消除了无关系统。它可以对温度/温度变化率做出简单且无摩擦的响应。它可用于被动、主动或超弹性设计。这些材料在不造成永久性损坏的情况下的最大可恢复性高达 8%。NiTi 的屈服应力可高达 500MPa [8]。III。用于太空应用的执行器:执行器是一种机械或机电设备,可控制以电力、机械或各种流体(如空气、液压等)运行的系统。执行器使用压缩空气的储存能量来移动活塞,这在机器人、电磁阀等方面很有用。在太空中,执行器应用于操作平台和有效载荷装置。许多航天器都有太阳能电池阵列或有效载荷,需要在任务期间不断旋转或朝特定方向定位。航天器搭载某些机制,如光学调整、推进器、航天飞机,这些机制可以使用此类智能材料来实现,以提高其性能 [12]。压电执行器:压电执行器在太空应用中具有巨大优势,因为它具有磁性、操作简便、精确和准确。主要缺点是这种压电执行器需要供电才能保持一定的位置,这与在太空技术中的应用相矛盾。下一代执行器: