الصفحة الرئيسية للموقع
عنّا
مقدمة الشركة
تاريخ التطور
مركز المنتجات
مصفوفة الأدوات
مصفوفة القوالب
خطة العملية والأدوات العلمية
مصفوفة الأتمتة
دعم العلامة التجارية
حلول غير قياسية
مركز الأخبار
أخبار الشركة
أخبار الصناعة
حالات الصناعة
صناعة السيارات
تصنيع القوالب
تصنيع الآلات
الفضاء الجوي والفضاء
الأجهزة الطبية
تصنيع الأدوات
مركز التنزيل
اتصل بنا
لغة
中文
English
Русский язык
مركز الإعلام
أخبار
تطبيق حامل الأدوات القوي ذو الرش الجانبي في عملية الطحن عالية السرعة (HPC)
لحل مشكلة معالجة "المواد الصعبة المعالجة" بشكل فعال، قامت شركة Diebold بتطوير رأس قاطع UltraJet™ 3.0 الجديد. يعتبر رأس القاطع UltraJet™ 3.0 مزيجًا مبتكرًا من رأس القاطع JetSleeve™ 2 الذي تم طرحه في السوق منذ عدة سنوات ورأس القاطع UltraGrip™ 3.0. تم تصميمه خصيصًا لعمليات الفريز HPC، ويتميز بمعدل قطع عالٍ، وقوة قطع عالية جدًا، واهتزاز منخفض، وقوة تثبيت فائقة، وتأثير تبريد أفضل، مما يحل بفعالية مشاكل صعوبة معالجة المواد الصلبة مثل التيتانيوم وسبائك الكروم والنيكل، بالإضافة إلى مشاكل إزالة الرقائق المنخفضة أثناء معالجة الثقوب العميقة والتجاويف العميقة، وانكسار الأدوات، وانخفاض كفاءة المعالجة، وجودة السطح الرديئة.
01
2023
/
07
تطبيقات جهاز قياس الكرة / قضيب الاختبار RTCP لآلات الخمسة محاور
RTCP، في أنظمة التحكم الرقمي ذات الخمسة محاور المتطورة، يُعتبر RTCP هو مركز أداة الدوران، وهو ما يُعرف عادةً بوظيفة تتبع نقطة طرف الأداة. في المعالجة ذات الخمسة محاور، عند السعي لتحقيق مسار نقطة طرف الأداة ووضع الأداة بالنسبة للقطعة، يحدث بسبب الحركة الدورانية حركة إضافية لنقطة طرف الأداة. غالبًا ما لا تتطابق نقطة التحكم التي يتحكم بها نظام التحكم الرقمي مع نقطة طرف الأداة، لذا يجب على نظام التحكم الرقمي تصحيح نقطة التحكم تلقائيًا لضمان حركة نقطة طرف الأداة وفقًا للمسار المحدد بالأوامر. في الصناعة، تُعرف هذه التقنية أيضًا بوظائف TCPM، TCPC أو RPCP. في الواقع، تعريف وظائف هذه الأسماء مشابه لوظيفة RTCP، ومن الناحية الصارمة، فإن وظيفة RTCP تُستخدم في هيكل رأس مزدوج، حيث يتم استخدام نقطة دوران رأس الأداة لإجراء التعويض. بينما تُستخدم وظيفة RPCP بشكل رئيسي في آلات الدوران المزدوجة، حيث يتم تعويض التغيرات في إحداثيات المحور الخطية الناتجة عن دوران القطعة. في الواقع، جميع هذه الوظائف تهدف إلى الحفاظ على نقطة مركز الأداة ونقطة الاتصال الفعلية بين الأداة وسطح القطعة دون تغيير.
27
06
حلول إدارة ذكية لمقابض شريحة RFID
تعتبر تقنية RFID واحدة من تقنيات التعرف التلقائي غير التلامسية التي ظهرت في التسعينيات من القرن العشرين، وتتميز بالمسح السريع، والحجم الصغير، ومقاومة التلوث، والمتانة، وإمكانية إعادة الاستخدام، والقدرة على الاختراق، والقراءة بدون حواجز، وسعة تخزين البيانات الكبيرة، والأمان العالي. لذلك، لديها إمكانيات تطبيق هائلة في جمع بيانات الإنتاج، والمراقبة، ونقل البيانات. تستند هذه المقالة إلى تقنية الترددات الراديوية، حيث يتم تثبيت شريحة RFID على مقبض الأداة، مما يحقق جمع وإدارة معلومات الأداة، ويقلل من تكاليف الإنتاج الشاملة.
حلول أدوات المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية الجديدة
16
رؤوس الحفر ثلاثية الأبعاد الفعالة في صناعة الهياكل الفولاذية والأبراج الحديدية
تطبيقات مثقاب معالجة الحجر في الهياكل الفولاذية، والأبراج الحديدية، والجسور، والألواح الأنبوبية، وطاقة الرياح، والفلاتر.
15
أداة معالجة قرص اللولب لضاغط الهواء - قاطع الطحن PCD
الجزء الأساسي من ضاغط الهواء هو الأقراص الحلزونية المتحركة والثابتة. يعتمد ضاغط الهواء الحلزوني في عمله بشكل رئيسي على التفاعل بين دوران القرص المتحرك والقرص الثابت لتحقيق ضغط الهواء. لضمان التشغيل الفعال والمستقر للأجزاء، هناك متطلبات عالية لنعومة سطح الجدران الداخلية والخارجية للحلزونات، والعمودية، ونمط شكل الأخاديد، مما يفرض أيضًا متطلبات عالية على أدوات معالجة هذه الأجزاء.
10
تطبيق نظام التبريد عالي الضغط لآلات التشغيل
نظام التبريد عالي الضغط للماكينات هو جهاز مضخة شائع في الماكينات، والغرض الرئيسي منه هو تزويد الماكينة بسائل التبريد في الوقت المناسب، مما يضمن استمرار تشغيلها ضمن نطاق درجة حرارة مناسب. أثر التطبيق: 1. كسر الرقائق، وتفريغ الرقائق، لتجنب التواء الرقائق الحديدية. 2. طريقة التبريد الجيدة والموثوقة يمكن أن تزيد من عمر الأدوات، وتحسن معلمات القطع، وبالتالي تزيد من كفاءة الإنتاج. 3. تقليل التوقف الناتج عن التواء الرقائق، مما يزيد بشكل فعال من معدل تشغيل الماكينة. 4. تطبيقات لمواد مختلفة: زيادة الكفاءة بنسبة 20٪ وزيادة العمر بنسبة 20٪ للصلب اللين؛ زيادة الكفاءة بنسبة 20٪ وزيادة العمر بنسبة 10٪ للفولاذ الكربوني والفولاذ السبيكي؛ زيادة الكفاءة بنسبة 30٪ وزيادة العمر بنسبة 30٪ للألمنيوم وسبائك المغنيسيوم والألمنيوم؛ زيادة الكفاءة بنسبة 40٪ وزيادة العمر بنسبة 50٪ للفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك النيكل.
30
05
طباعة ثلاثية الأبعاد والمعالجة الميكانيكية التقليدية
طباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)، والمعروفة أيضًا باسم التصنيع الإضافي (Additive Manufacturing، اختصارًا AM)، ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي. على عكس طرق المعالجة التقليدية "التقليلية"، تعتمد طباعة ثلاثية الأبعاد على البرمجيات الحاسوبية، حيث يتم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد من خلال التصميم أو المسح، وتتم معالجة المواد المنفصلة (مثل المساحيق أو الخيوط) بطريقة تكديس طبقة فوق طبقة.
09