중국 기계 산업의 급속한 발전, 특히 중공업의 발전으로 대규모 금속 가공 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 장비의 기술적 매개변수에 더 높은 요구 사항이 적용됩니다. 일부 대규모 CNC 장비의 경우 전체 제품의 가공 정확도를 보장하기 위해 전체 폐쇄 루프 제어 및 정밀 전송 구성 요소와 같은 고성능 구성 요소에 의존할 뿐만 아니라 위치 지정 및 안정성도 필요합니다. 장비의 대형 및 중형 구성 요소 사이의 접합 표면. 큰 부품 사이의 접합면의 공통 위치 지정은 플랫 키 위치 지정을 채택하고 이 방법은 큰 부품의 접합면에서 키 홈을 처리해야 합니다. 큰 부품의 접합면은 가공 및 접합과 같은 요인의 영향을 받기 때문에 결합된 큰 부품의 키 홈이 이론적인 요구 사항에 따라 일치할 수 있다고 보장할 수 없습니다. 따라서 포지셔닝 플랫 키는 큰 부품의 두 부분에서 플랫 키를 눌러야 합니다. 다른 수리 허용량 계단 모양으로 다듬습니다. 이 키홈의 다른 대형 부품의 높이 차이로 인해 하나의 평평한 키를 4면에서 수리해야 하므로 키 수리 프로세스의 어려움이 증가하고 작업 효율성을 개선하기 어렵습니다. 뿐만 아니라, 플랫 키를 수리 및 조립할 때 키 홈과 억지 끼워맞춤 상태여야 하므로 플랫 키의 분해 및 조립이 더 힘들게 됩니다.
오프닝 써클립은 많은 산업분야에서 널리 사용되며 부품의 위치를 제한하는 역할을 합니다. 사용 시, 서클립이 부품의 서클립 홈에 설치되어 있는 한, 다른 일치 부품의 위치를 효과적으로 제한하여 일치 부품의 축방향 변위를 방지할 수 있습니다. 일부 개방 써클립에는 써클립 플라이어 설치 구멍이 없기 때문에 써클립 플라이어는 사용할 수 없고 손으로만 설치할 수 있습니다. 이는 써클립의 설치 품질을 효과적으로 보장할 수 없을 뿐만 아니라 설치 작업의 효율성을 제한합니다.
종래 기술에서 스크류 흡입 장치는 다음과 같은 두 가지 방식으로 구현될 수 있다. 하나는 자석을 사용하여 전기 비트 헤드를 자화하고 전기 비트 헤드를 사용하여 나사에 접근하고 나사를 전기 비트 헤드에 고정하여 나사를 집어 올리는 기능을 실현할 수 있습니다. 진공 발생기는 스크류 가이드 홈에 부압을 형성하는 데 사용되며 스크류는 스크류 픽업을 실현하기 위해 튜브로 흡입됩니다. 이 솔루션의 단점은 나사를 집는 과정에서 나사의 홈이 정렬되지 않아 나사의 편차 또는 누출이 발생한다는 것입니다. 이 솔루션의 단점은 종횡비가 1.5 미만인 나사는 흡입 및 스큐가 발생하기 쉽고 안정성이 높지 않다는 것입니다. 기존 기술은 여전히 개선되고 개발되어야 함을 알 수 있습니다.
전통적으로 제품에 부착된 압력리벳은 모두 작업자의 손으로 두드려서 불량률이 높고 효율이 낮은데, 이 리벳은 기존의 리벳이 아니어서 위치 찾기가 어렵고 높은 압력이 필요합니다. 리벳이 가늘고 압력이 너무 커서 리벳의 변형을 일으킬 수 없습니다. 압력이 너무 작으면 리벳을 고정할 수 없습니다. 특별한 포지셔닝 및 툴링 없이는 리벳팅 기계에 리벳팅할 수 없습니다. 이러한 방식으로 생산된 제품의 품질은 보장하기 어렵고 동일한 배치의 제품 품질 수준이 균일하지 않습니다. 배달 시간에 영향을 미칩니다.
기존 산업 기술 분야에서 나사는 부품 간의 연결에 주로 사용됩니다. 많은 전자 제품의 경우 제품이 점점 더 얇고 가벼워지기 때문에 쉘과 쉘 사이의 연결은 종종 쉘의 두께에 영향을 받습니다. , 일반적으로 연결을 위해 나사 기둥 구조를 사용해야 합니다. 기존의 실외 삼중방진 휴대폰을 예로 들면: 나사 기둥 구조는 쉘, 쉘 및 나사를 포함하고 쉘에는 복수의 나사 기둥이 제공되며 나사 기둥의 너트는 내부를 통해 주입됩니다. - 금형 사출 공정. 하우징과 직접 통합됩니다. 옥외 3방형 휴대전화의 특수한 사용환경과 사용요건으로 인해 고강도 낙하방지 성능이 우수해야 하는 반면, 종래 기술의 3방형 휴대전화는 고강도 낙하시험을 거쳐야 한다. 나사 기둥의 기본 응력 집중. 이 과정에서 나사 기둥의 균열이나 뿌리가 부러지는 등의 문제가 발생합니다.
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