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海门陶瓷贴片耐磨弯头,三通用于哪些地方
海门陶瓷贴片耐磨弯头,三通用于哪些地方颜色:偏白色原料成分:陶瓷纤维和无机陶瓷材料外型尺寸:依照客户要求按图加工标准尺寸公差:长度±2㎜宽度±1㎜另外性能:密度按客户要求密度可轻可重导热系数:720℃时<最高使用温度:1250℃一直使用温度:800℃??公司制造竖管,浮漂,耳子,垫片,分流盘,导管,流槽但是低压铸造用浇口杯等产品,具有着抗冲刷,不粘铝,强度高,保温好等特点。可依据用户要求设产各种规格的产品。n在化学工业上制成球阀,泵体,密封环,过滤器,热交换器部件,固定化触媒载体,燃烧舟,蒸发皿等。n在半导体,航空,等工业上用于研发生产开关电路基片,薄膜电容器,承受高温或温度剧变的电绝缘体,雷达天线罩,尾喷管,原子反应堆中的支承件和隔离件,核裂变物质的载体等。n在医学工程上可以制工关节。n在氮化硅质的全陶瓷发动机上代替同类型金属发动机。材质:产地:类型:种类:品牌:型加工定制:配件公用对象:打样时间周期:加工间隔:质量认证:年剩余加工本事:年最大加工本事:??氮化硅发热体保护管-铝液,金属熔液恒温用发热体保护管??压铸过程中温度控制是获得优良铸件的重要因素,为了将熔液控制在最佳浇注温度,采用发热体来恒定温度。3,均匀预热过滤箱和过滤板,使之刚到铝液温度。预热以除去水份,并有利于初始的瞬间过滤。预热可采用电或燃气加热来进行。基本上,约需15-30分钟。4,浇铸时注意观察铝液压头的变化,正常起始压头是100-150㎜。反应烧结/气压烧结亮点:1,耐高温,耐腐蚀,与铝熔液等有色金属熔液不浸润2,优异的导热性,抗热冲击性强,不炸裂3,抗氧化,使用寿命长4,可根据客户要求规格研发设计性能参数密度(g/cm3)〉3.2g/cm3显气孔率(%)〈0.3%洛氏硬度(HRA)〉93空气中最高使用温度(℃)1400保护气氛中最高使用温度(℃)1800破裂表面能(20℃)/(J/m2)133抗弯强度(MPa)986(20℃)。氮化硅升液管因为他的偏低的热膨胀悉数,良好的抗热震,不粘铝等闪光点成为制备升液管的理想材料。工艺:1,冷等静压成型2,机械加工℃)比热(J/g·K)0.71泊松比(20℃)0.290热导率[W/(m·K)]28.8热扩散系数(300℃)/(cm2/s)0.690电阻率(Ω·m)1.4x105(20℃),4x108(1050℃)。材质:产地:类型:种类:品牌:型加工定制:配件公用对象:打样时间周期:加工时间间隔:质量认证:年剩余加工本事:年最大加工本事:??液态铝合金净化处理工艺是上升铝合金综合性能的主要手段。在净化处理工艺中,将净化气体和溶剂混合,利用转子的旋转喷吹至铝熔体开展净化处理的方法是目前国际上最为先进的处理方法。圆管弯头CAD展开放样新思路
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圆管弯头CAD展开放样新思路
引言 圆管弯头是指由多节网管节组成、有弯曲半径的旋转体弯头。圆管节包括"端节"和"中间节",端节为单面斜截圆管制成,中间节为双面斜截圆管制成。圆管弯头的展开放样在钣金展开放样领域占有很重要的地位。依据有关规范,如果圆管弯头端节的夹角为中间节夹角的一半,此类弯头称为"标准节角度弯头"。此弯头的展开放样用传统的"计算法"或"作图法"很容易完成,只要完成一个简单的端节平面展开图,就可绘制出其他节的平面展开图,这里不讨论。 在实际工作中,还有一种叫做"任意节角度弯头",即端节的夹角和中间节的夹角是任意的,弯头由数个各不相同的端节和中间节组成,如图1所示。由于每节的形状不同。因此,弯头的平面展开放样就要求出每一节的相关尺寸,此类弯头用传统的"作图法"或"计算法"进行放样,比较繁杂。多年来,人们在此类弯头的展开放样方面往往花费很大的功夫。随着三维CAD技术的不断发展,CAD系统软件的广泛使用,利用三维CAD技术解决复杂钣金件的展开放样问题,是该领域的发展趋势。笔者结合自身CAD/CAM教学实际以及工程设计经验,在三维CAD用于钣金展开放样方面进行了积极探索。实践证明利用三维CAD进行钣金件的展开放样,步骤简单、清晰,所求得的数据准确可靠,是优于传统放样模式的一种新的、高效的展开放样方法。笔者以较为复杂的任意节角度90°圆管弯头为例,采用三维CAD软件Solidworks阐述了其展开放样过程,步骤简单清晰,读者参照其过程,可完成实际工作中各种尺寸、各种角度的圆管弯头的展开放样。 1任意节角度90°圆管弯头 图1为任意节角度90°圆管弯头的立体图和投影视图。圆管直径φ300,弯头半径R300,弯头由两个端节和三个中间节组成,端节的夹角分别为5°、10°,中间节的夹角分别为20°、25°、30°。要绘制弯头的平面展开图,必须求出所有五个节的母线实长,整体放样。
图1 任意节角度90°圆管弯头
1.1 弯头各节反向排列形成φ300圆柱体 图2为弯头各节反向排列形成直径为φ300的圆柱体视图。其中圆柱总高H计算如下:
图2 任意节角度90°圆管弯头反向排列圆柱体视图
H=H1+H2+H3+H4+H5=300tan5°+300*(tan5°+tan20°)+300(tan20°+tan10°)+300(tan10°+tan10°)+300tan10°=482.47 2弯头圆柱体立体造型与求解各节母线长 根据图2,按照以下步骤进行圆柱立体造型,求出各节的母线长。 2.1生成立体圆柱 选择"上视基准面"绘制2D(二维)草图,直径为φ300,"拉伸凸台"生成高度为482.47的立体圆柱,如图3所示。
2.2生成上下轮廓线 按照各节的角度,拉伸切除部分实体,形成端节和中间节的上下轮廓线。 1)"草图绘制"和"3D(三维)草图"分别选择圆柱的上下两面,"转换实体引用"生成φ300两条3D曲线,如图4a所示。 2)选择"前视基准面"、"草图绘制"和"直线"命,绘制和水平线夹角为5。的直线,如图4b所示,"拉切除"去掉直线以下部分。 3)"草图绘制"和"3D草图"选择步骤2)生成的斜截和"转换实体引用"命令,生成斜截线1,如图4c所示。 4)参照步骤2)和步骤3)分别生成斜截线2、斜截线3和斜截线4,如图5所示。所生成的斜截线即为端节和中问节的上下轮廓线。
图4 草图绘制
图5 生成斜截线
2.3求出各节的母线实长 1)选择"退出草图"、"参考几何体"、"点"命令,边线选择4,300网柱底圆、均匀分布、数量12,生成12等分圆的点,如图6所示。 2)选择"草图绘制"、"3D草图"和"中心线"命令。由各等分点向上斜截线1、斜截线2、斜截线3、斜截线4以及圆柱顶圆φ300引垂线,生成端节和中间节的母线,如图6所示,由于图形对称,只绘制出1/2即可。 3)选择"重建模型"和"智能尺寸"命令,测得各等分点处的端节母线长和中间节的母线长(见图6)。由于图形对称,只测出点9~点3的数值,具体数值见表1。 4)选择主菜单"工具"和"测量"命令,分别选择斜截线1、斜截线2、斜截线3和斜截线4,测得斜截线周长数值分别为944.25、972.93、949.47、949.47,该数值可作为放样时参考。
图6 各节母线长
3 绘制任意节角度90°圆管弯头平面展开图 依据表1的数据,绘制弯头平面展开图,如图7所示。按照图7,可进行任意节角度90。圆管弯头各节的平面展开下料。
图7 平面展开下料图
4 圆管弯头造型展开放样步骤 1)根据弯头几何尺寸,使各节反向排列,绘制出弯头的立体圆柱视图。 2)根据立体圆柱视图的几何尺寸,利用SolidWorks实体造型命令,1:1生成弯头各节反向排列的空间轮廓线。 3)利用"参考几何体"中的"点"命令,等分端面圆周若干等份,利用"3D草图"绘制"中心线"命令,绘制各节母线。 4)退出"3D草图"状态。用"智能尺寸"命令测得各母线长,分类列表。 5)依据所测各母线实长,绘制弯头各节平面展开图形。 5 结语 综上所述,可以看出利用三维CAD Solidworks软件对圆管弯头进行立体放样简单快捷。只要熟悉掌握软件的几个相关命令,对零件进行1:1的三维造型,形成各节空间轮廓线并绘制出数条母线,然后进行"智能标注",就能准确地计算出母线长度。对于弯头构件,不管其尺寸大小、各节夹角如何,只要参照上述步骤进行,均能快速地计算出结果,为进行平面放样下料提供了可靠依据。相对于传统的放样方法,该方法不仅提高了效率,而且准确度大大提高。在计算机辅助设计三维CAD应用越来越广泛的今天,该方法是值得推广应用的一种新的立体放样模式。 (end) &
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