항공 우주 마이크로 나사의 구조와 강도
항공 우주 마이크로 나사의 개발 경향, 항공 우주 마이크로 나사의 구조는 금형 설계에 비해 비교적 간단하지만, 제 2 구조는 금형 구조에 비해 비교적 간단하며 항공 우주 마이크로 나사 등의 강도는 첫 번째 것보다 훨씬 더 복잡합니다.
그러나 소비자는 이제 자동차 외관에 대한 요구 사항이 높고 높기 때문에 원래 고급 자동차 범퍼에서만 사용 된 내부 프랙탈은 첫 번째 구조를 점차적으로 교체했습니다. 회사의 기밀성으로 인해 내부 프랙탈에 대해 간단히 이야기하겠습니다.
이별 라인이 B 측에 설정되기 때문에, 종래의 경사 표면이 방출에 사용되면, 배출 메커니즘은 금형이 열린 후 고정 금형 바브의 경사 푸시 블록을 방해하여 항공 우주 마이크로 나사에 손상을 입힌다. 따라서 경사 배출기와 고정 금형 사이의 충돌을 피하는 것은 설계 지점이되었습니다.
1. 경사 된 이젝터 블록은 금형이 열릴 때, 즉, 유압 압력은 푸시 플레이트의 상대 위치와 고정 금형의 상대 위치를 유지하기 위해 금형이 열릴 때 푸시 플레이트를 푸시하는 데 사용됩니다.
2. 제품의 변형성을 사용하여, 부품의 끝은 경사 이젝터 블록의 수평 슬라이더를 통해 안쪽으로 당겨지고, 이동은 수평 슬라이더 끝에 가이드 레일에 의해 제어되어 부품의 끝을 고정 금형 바브와 분리시킨다.
3. 금형을 열어 고정 금형에서 제품을 분리하십시오.
4. 계속 배출하고 수평 슬라이더 끝에있는 가이드 레일을 사용하여 측면 슬라이딩 외부 이동을 제어하여 제품 변형을 재설정하십시오.
5. 마지막으로, 제품이 꺼질 때까지 계속 위로 배출하십시오.