2024-10-29
ບໍ່, ແຜ່ນໂລຫະອາລູມິນຽມບໍ່ສາມາດຖືກປະທັບຕາແລະງໍໃນເວລາດຽວກັນ. ການປະທັບຕາແລະການງໍແມ່ນສອງຂະບວນການແຍກຕ່າງຫາກໃນການຜະລິດໂລຫະ. ທໍາອິດໂລຫະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ stamped ເພື່ອສ້າງການອອກແບບສະເພາະຫຼືຮູບຮ່າງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນງໍໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ.
ການປະທັບຕາແມ່ນຂະບວນການສ້າງການອອກແບບສະເພາະຫຼືຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນໂລຫະໂດຍໃຊ້ສະແຕມຫຼືຕາຍ. ການງໍແມ່ນຂະບວນການຂອງຮູບຮ່າງຂອງໂລຫະເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບຫຼືມຸມທີ່ຕ້ອງການ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດໂລຫະ, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂະບວນການແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີເຕັກນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ອະລູມິນຽມເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບການເຮັດເຫຼັກແຜ່ນເຫຼັກເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ມັນຍັງສາມາດ machinable ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະມີ conductivity ໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແຜ່ນເຫຼັກແຜ່ນເຫຼັກແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງອາວະກາດ, ລົດຍົນ, ການກໍ່ສ້າງ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະໂທລະຄົມນາຄົມ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາແມ່ນສໍາຄັນໃນແຜ່ນເຫຼັກແຜ່ນເຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍາຫນົດແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນທີ່ລະມັດລະວັງແລະການປະຕິບັດຂະບວນການ stamping ແລະ bending, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນແລະເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ແຜ່ນເຫຼັກແຜ່ນອາລູມິນຽມແຜ່ນເຫຼັກແມ່ນຂະບວນການທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ການນໍາໃຊ້ອາລູມິນຽມໃນຂະບວນການນີ້ສະເຫນີຂໍ້ດີຫຼາຍ, ລວມທັງນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຄວາມທົນທານ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. ຄວາມແມ່ນຍໍາແມ່ນສໍາຄັນໃນຂະບວນການນີ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ແນ່ນອນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd (ການປຸງແຕ່ງໂລຫະ FCX) ເປັນບໍລິສັດຜະລິດໂລຫະມືອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນແຜ່ນເຫຼັກ stamping ເຫຼັກ. ເຕັກໂນໂລຢີແລະອຸປະກອນທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສະຫນອງຜະລິດຕະພັນໂລຫະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ປັບແຕ່ງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່Lei.wang@dgfcd.com.cnເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດໂລຫະຂອງທ່ານ.
ອ້າງອີງ:
F. Vollertsen ແລະ H. C. Möhring, "ການປະທັບຕາແລະການງໍຂອງຊິ້ນສ່ວນໂລຫະແຜ່ນ: ການສຶກສາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕົວກໍານົດການຂະບວນການ, ເຄື່ອງມືແລະຄຸນສົມບັດຂອງ workpiece," Journal of Materials Processing Technology, vol. 146, ບໍ່. 1, ໜ້າ 60-69, 2004.
K. V. Jha ແລະ P. K. Jain, "ການວິເຄາະແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລໍາດັບ stamping-bending," Engineering Failure Analysis, vol. 16, ບໍ່. 8, ໜ້າ 2439-2450, 2009.
S. Alves, M. F. Silva, ແລະ A. Loureiro, "ຂະບວນການຜະສົມຜະສົມຜະສານ - ແຜ່ນເຫຼັກ - ຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃນການກອບເປັນຈໍານວນໂລຫະແຜ່ນ," Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 21, ບໍ່. 11, ໜ້າ 2376-2380, 2012.
Y. Liu, Y. Yang, ແລະ G. Li, "ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງກອບເປັນຈໍານວນແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ MMC bracket ພາຍໃຕ້ຂະບວນການ stamping-bending," Journal of Iron and Steel Research International, vol. 18, ບໍ່. 9, ຫນ້າ 30-35, 2011.
Y. Tan, J. Wan, Y. Lu, F. Xu, ແລະ A. Wang, "ການສືບສວນການສືບສວນກ່ຽວກັບ springback ຂອງຂະບວນການບິດສອງເທົ່າສໍາລັບໂລຫະແຜ່ນ," Procedia Engineering, vol. 36, ໜ້າ 193-200, 2012.
J. Kang, Y. Moon, ແລະ T. Huh, "ການສຶກສາກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນໃນຂະບວນການບິດຂອງແຜ່ນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 50, ບໍ່. 4, ໜ້າ 605-613, 2008.
C. Diniz, J. A. C. Martins, ແລະ P. A. F. Martins, "ແຜ່ນສະແຕມ / ບິດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແບບປະສົມ," Journal of Materials Processing Technology, vol. 289, ໜ້າ 381-396, 2001.
M. H. Jahirul, C. Ma, ແລະ S. Kou, "ການສືບສວນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຈຸລະພາກແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມສໍາລັບຂະບວນການ stamping-bending," ວັດສະດຸແລະການອອກແບບ, vol. 64, ໜ້າ 368-377, 2014.
H. C. Möhring ແລະ F. Vollertsen, "ການອອກແບບເຄື່ອງມືແລະການວາງແຜນຂະບວນການສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະແຜ່ນເຫຼັກ," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 45, ບໍ່. 3, ໜ້າ 463-480, 2003.
X. He ແລະ Z. Zhao, "ການສືບສວນກ່ຽວກັບລັກສະນະພື້ນຖານຂອງການປະກອບໃນຂະບວນການ stamping-bending ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົນ," Journal of Iron and Steel Research International, vol. 17, ບໍ່. 12, ໜ້າ 67-72, 2010.
L. Jiang, Y. Zhang, ແລະ H. Song, "ຜົນກະທົບຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ punch on hole-flanging ແລະ stamping-bending ຂອງໂລຫະແຜ່ນ," Journal of Iron and Steel Research International, vol. 19, ບໍ່. 11, ໜ້າ 25-30, 2012.