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在 塑料加工业里,挤出工艺是由塑料原料生产实用半成品的最常见方法之一。此领域的创新源于同其它生产工艺、产品新概念和经济压力的竞争,所以挤出设备制造 商面临着不断改进其自身技术的挑战。以模头出口形状为基础对挤出系统进行分类,由此相应可以区别和确定出四组: 圆形、缝口、环形和自由双维。

在所有的这些种类当中,塑料的成形发生于它处于熔融态之时。从流体动力学的角度出发,这种熔融条件是由大量流变现象所决定的。很多这些现象尚未被 完全了 解,只有几种特色被表现得还算令人满意。业内表现流动特性所应用的技术从单一测量,例如MFI值,到确定粘性与弹性之间的关系,再到利用超声波的在线测量 技术。近年的理论与实际研究以描述挤出模头流动性能为目标,借助了材料数据和流动模式,已经增进了对挤出模头中所发生过程的了解。

基本上,挤出模头被用于由挤出机提 供的常见圆形熔体流来形成所需的产品剖面。所以当塑料处于熔融态时,半成品的基本形状已由模头决定了。工艺步骤与压力下降有关,所以挤出模头也影响着挤出 机压力和产量的关系。两个部分应当尽可能紧密地相互配合,因为除了挤出料的质量以外,整个挤出生产线的经济性也与这种互依关系有关。

同样,有必要使模头配合下游设备,因为通过校正,必须纠正和补偿熔体的膨胀或温度差别,以稳定产品的尺寸。

圆形剖面模头

带圆形剖面的模头被用于生产纤维、胶粒、细丝、实心棒等。所谓喷丝头中有最小直径0.05mm,偏差为±1μm的出口剖面。在这个区域,具有几千 个孔、用 于非织造的单独模头和喷丝头找到了用场。每个喷丝细管之前有带入角的过渡区,而入口区也有倒角,如图1所示。入角α和β经常成喇叭状或杯状,为的是使带给 熔体的变形尽可能的小。通过L/D比率和入角的特别变化,可以完成材料与产品的匹配。


图1:左为带有经典几何参数的简易型抽丝模头的分段表示;
中间显示的是流速: 右为熔体从喷丝注嘴头中引出。

在 造粒模头中,各个出口剖面或开口被排列成直线型或圆形。这些开口(直径常为2.4-3.5mm)的排列与是热造粒还是冷造粒以及熔体供应方式有关系。除了 加宽的机械阻抗以外,向所有开口均匀地供应熔体对于这类的模头的作业是决定性的。在放料出口区域,模板承受着来自切刀和流体变化的极度磨损。通过利用特殊 设计的模具,甚至更为有效的是通过使用3-5mm厚的陶瓷或硬质金属模板作为“护甲”,可以对付这种磨损。

而且,这些陶瓷/硬质金属模板的相对不良导热性提供了良好的隔热性,防止熔体在从模头出来之前过早地“冷却”。因为有时PP材料的吞吐量很高,达 到了 25kg/h,每个开口必须适应,所以除了剪切变形以外,必须特别考虑因延伸/拉长所引起的熔体变形。一方面,为了把熔体因分散所受载荷保持在特定材料可 承受的限度之内;另外一方面控制由此产生的模头压力,入口角通常小于30度,L/D比率在4.5-7.5之间。

近年来,工业和研究机构已经加强了对毛细管内流动现象的研究,目的是提高现有的数学模式、从流体动力学来优化入口和出口区和促进形成新的表面涂层。

切口形剖面模头

带缝口或切口的挤出模头被用于生产片材、膜材,以及用于涂覆平卷材。这种所谓片材模头的功能是把熔体流从圆形剖面转变到狭窄的矩形截面,从而熔体 在出口宽 度上有着最为均一的粘度分布。为了沿整个模头宽度获得对称的熔体分布,流变优化的流道被利用,根据用途不同能形成各种形状。最常碰到的分布形状是衣架式模 头,其分布流道截面是递减的(图2)。


图2:上为带衣架式分配器的片材模头剖面图;下为T型分配式模头

鱼 尾状分布也是很常见的,它对于极宽的模头是首选的。在今天95%的应用当中,模头表面镀有硬质铬,或被抛光,只有极少数的进行专门的表面涂装。片材模头中 分配道的式样通常是针对狭窄操作窗口的,跟材料和工艺参数有关。出现偏离操作点的情况时,导致厚度变化的不统一流动速度转到牵引方向。为了清除这样的厚度 差异,在片材模头中应用了限位杆和活动模唇。为此目的,可调节模缝的调节螺丝被放置得沿模头宽度都有均一的空隙。流道高度的这种变化影响着局部的流动速 度。许多高度自动化的膜材和包装物生产线现在利用了自动化模头。在这些模头中,模唇的调节自动发生,从而模缝和产品厚度分布被联系在一起了。热膨胀销、转 化器或带电机的制动器可以当作制动部件。

模缝宽度及模头宽度和后续设备和产品有关。现在的模头宽度范围从100-8000mm,模缝为0.5-70mm。为了使产品宽度的变化在一定范围 之内,定 边杆被从侧边引入到流道中,或者调边带被安装在出孔的前面,能使模头的工作宽度降低。这些定边系统被成功应用于单层和多层产品的挤出中,且首先用于涂装 中。通常,电气加热腔和加热板被用于加热模体。外表面的隔离和模头的整体封装正作为减少热损失的手段而变得越来越普通。

环形剖面模头

带环形剖面的模头被用于挤出管道、管材、吹塑膜、 吹塑料泡和线缆的被覆。带无缝环形剖面的半成品生产主要用的是四种挤出模头类型,这些一般有为了熔体分配而采取的方法。这是通过针对类型而特制的流道结构 而静态完成的,也就是说熔体被强制通过预分配器,然后被一个或更多的分配系统所展开。与这种静态熔体分配的经典方法相反,Paderborn大学正在测试 和精制一种用于薄膜和管材的新型动态模头。

在图3用图表描述的模头类型中,借助旋转的分配器形状(代表着这种动态熔体分配器系统的核心),产生了熔体的分配,这是由进入的熔体所单独推动的。


图3:带旋转分配器的模头,显示出分配器的流动

对于管材挤出来说,中央加入的模头被用于多数塑件。对于吹膜、增强管、吹塑料泡和线缆的被覆来说,模头通常由侧边以90度的角来被加料。当设计共挤出模头时,经常要用到不同模头类型和加料方向的组合。

不管式样,注嘴把它重组起来的热流道装 配在一起,模头出口必须与模基本结合,要么直接要么通过可更换的适配器。这些流道区域的设计与产品和材料有着关联,表现出较少的标准化程度。例如,当通过 蜘蛛状模头生产PVC管时,向较小出口截面的压缩对于保证产品质量是重要的。在多数情况下,管材挤出和吹塑料泡的生产涉及到直径的缩小。这里一般的缩小系 数从2:1到6.5:1。与之相反,吹膜模头和大口径管材用的模头要会涉及到模头出口的增加。扩大的截面积可以多达1:2.5。在任何情况下,持续加速的 流道应当总是在注嘴区域里。

很多情况中的平行区可以在注嘴区末端根据缝宽进行调节。所谓的曲环技术可以对模头缝隙乃至厚度偏差进行更准确的调整,只是近年来在管材和吹膜领域 得到了认 可。这种技术要在靠近放料口处在外部模环中更换一个弹性套管。均匀沿圆周放置的调节螺丝被放到外部模环中,目的是进行调节。这些螺丝可以使弹性套管进行可 逆转的变形,从而可以对流经环形模缝的流体的局部抵抗进行非常精确的调节。

模头长度与模缝之比与被加工材料有关,管材模头是2:1到30:1。

异型剖面模头

通过挤出方式做出的塑料异型材可以被粗略分为实心杆状型材、敞开型材和空心型材。按照所加工的数量,型材生产最重要的树脂仍然为PVC。PVC型 材被用于 制造门窗框架、百叶窗、电缆槽和其它建筑业用到的半成品。其它材料,如ABS、PS、PP、PE和PMMA,在家具、汽车和电器电子行业派上了用场。

熔体开始时是在轮廓区里成形,而最终模样是在后面的校正区通过同步冷却来形成的。模头出口与校正段的配合比前面所讨论的用于稳定熔体成形过程的模头更为重要,也比型材的尺寸准确度和稳定性更重要。

最简单类型的型材模头由单独的流道所组成,其末端放有一个具有理想型材形状的孔。这种设计常被用于橡胶型材生产所用到的丁字模头中。

从流体动力学的观点出发,更为理想的是多级型材模头由几个依次排列的模板所组成。从加料端来看,每个模板保持一种形状,越来越近地组装型材的最终 形状。模 板间的转变逐渐减小,从而不会有死区产生。多级构造大大地避免了不必要的死区,但会使成本比有成型孔的简单模头要高出很多。多级模头不会结合鱼雷式模头。

空心型材用模头总是带有鱼雷式模头。这种型材模头由几个模板组成,其开口描述出挤出物的外部形状。内部装有鱼雷式模头,把进来的熔体展开,并形成空心样子。这些模板形成了模头的各个功能区,分为进料区、分布区、压缩区和平行区(图4)。


图4:门窗框型材用空腔模头

碟包型材模头代表着空心型材生产的另一种概念。分段结构和流道设计与前面所述模头的是接近的。区别在于鱼雷式模头的设计,它也被分成几个段,每个段由腿支撑着。

因为有这样的流道结构,这种模头类别极为复杂,只能借助CFD程序从流体动力学的角度来进行描述。然而,模拟程度所提供的设计可能性因为从流变学上难于描述材料的特征而受到限制,例如PVC和橡胶系统。

总结:节省原材料的经济需求在一些场合正引发较高级别材料的使用或者增强型混合料的使用,目的是确保材料用量减少的情况下机械性能相同。另一种满 足这种需求的方法是通过使用较为便宜的材料,例如回收或填充矿物的材料。物理与机械特性,以及和生产有关的需求和生产技巧正对模头概念产生着深远的影响。

如开始时所介绍的,挤出模头是挤出生产线概念中的一个组成,也必须满足和“操控”有关的要求。通过结合模头注嘴的快换机制、为快速材料更换提供专门装置、考虑和环境的可能相互作用、甚至规划快速模头更换,如此的设计和工艺技术可以应对这样的要求。


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已经开发出利用激光技术来连接金属或者陶瓷的两种新工艺。激光束在被耐热材料吸收并转换成热量之前首先穿过塑料组件。经过这样的处理之后,可实现在两个被连接件表面间,或者是经不熔材料的某一连接面而使组件实现正连接。

由于具有很多的优点,塑料正取代金属成为大量产品的生产材料。这不仅包括诸如移动电话、照相机等基本消费品,而且还包括汽车和电子工程上的一些组件。尽管如此,某些特定功能的金属组件还是必需的,并且必须高精度和高强度地将它们和塑料组件连接起来。

因此,对组装时间短并且应用范围广的灵活连接技术的需求是很大的。塑料技术中的加工新方法的市场占有率正不断提高,并由于可能因节省产品的质量和资源而使其优势得以维持。

本文首先对这些材料间连接的已知方法作一综述。以此为基础,位于杰出的分区“高薪酬国家的集成生产技术”范围内的德国亚琛的弗劳恩霍夫激光技术研 究所开展 的由欧盟赞助的“Masmicro”项目的框架内,已有基于激光技术来连接塑料件的新方法被开发出来。这包括激光传输熔接和“Liftec”技术(激光诱 导结合技术),即基于用激光辐射将组件加热并压进塑料件中的正向填充技术。

技术现状

焊接接头是一种在组件系统中具有高结合强度的整体接头。在焊接连接时,有必要使连接段的部件部分熔化以便在压力存在下使熔融的部件部分能被连接到一起。然而,塑料和金属熔化温度的范围相差很远。在金属到达熔化状态之前塑料就已经热降解了。

金属和塑料这两种材料在工业加工中常常具有竞争关系,而混合技术结合了这两种材料的优点。金属和聚合物之间采用混合连接技术的连接方法通常采用成 型填充和 摩擦填充的连接机理。另一种可能提供的技术是在熔接情况下通过黏合作用而形成整体接头。然而,这种方法中为了使不同的材料间产生足够强的黏附力,必须另外 使用黏附剂。

作为例子,成型填充和摩擦填充提供了夹物模塑和基体上注塑成型的基础,在这两种成型过程中,混合接头在注射模塑 过程中就可以直接形成。在夹物模塑技术中,其可能包含诸如螺纹衬套的金属功能组件。在基体上注塑成型的技术中,金属镶件起到了给包含有塑料的功能元件充当 支承元件的作用。这就通过将连接操作转到注塑成型过程中而省去了部件间的组装步骤。不幸的是,由于在这种方法中必须确保金属镶件必须适合注塑模塑并且成型 得到的复合零件能顺利脱模,因而对零件几何尺寸的自由度有限制。

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塑料-塑料间连接的例子。材料:聚四氟乙烯,聚甲基丙烯酸甲酯。塑料平板的厚度为10mm,
圆筒的直径为10mm,利用沟槽进行正向填充,辅以轴向孔来防止塑料喷出。

因此,可能有必要首先生产各个单独的部件。这样一来部件几何尺寸所受的限制就更小一些。然后就可以将各组件连接到一起。用户可以从连接工艺中选择一系列的方法。除了黏合和诸如锁扣的机械连接技术外,部件间的连接方式还包括热成型的方法,如铆接和翻边的方式。

因此,在铆接过程中要先通过加热的方式使铆钉熔化。不同的机理都适用于此,如热传导、热空气、辐射甚至超声。合适的热成型工具使塑化的铆钉形成铆钉头。

例如在超声铆接中,铆钉头被耦合进超声发生器中。铆钉就被加在这个位置,并且另外一个零件也必须有空,以便能通过铆钉固定起来。

因此,须通过将铆钉安装在孔中的方式将部件和另外一个部件连接起来。通过这种方式实现连接部位的紧密结合是不可能的,仅能是一系列的点连接的方式。

在环式连接方式中,首先在金属平板上加工一个孔,然后用一个直径更大一些的充模充压,通过这种方式就可加工出环。连接操作本身就是将环压进塑料中,由于咬边和成型填充的作用,都具有摩擦力的铸制极板间的连接从而得以实现。

在所有现存的方法中,为了获得金属或者塑料上的正连接,诸如铆钉和通孔的合适元件必须能被提供。

塑料/金属之间连接的激光传送组装

因此,不同的方法都有可能用于制造塑料/金属复合组件。生产所需的大量步骤对生产率和部件的复杂性都提出了限制。位于杰出的分区“高薪酬国家的集 成生产技术”内,在德国亚琛RWTH(技术大学)的研究人员正开发一种利用激光辐射来实现金属/塑料间热组装连接的合适加工技术。除了材料的选择外,辐射 源和数个辐射方法的连接原则都是可用的,其能用于塑料/金属的激光组装连接。

在塑料/金属的激光传送组装连接中,激光辐射穿过塑料而被引入到连接区域,因此塑料必须具有适当的透明度。这里,一些电磁能被金属吸收并被转换成热能。输入的能量使金属受热然后通过热传导使塑料塑化。因此,为了确保足够的热传输,两种键接材料间的合适接触是一个前提。

在许多激光方法中,非接触的方式和局部有限制的能量转移可防止被连接的材料受到热破坏。由于被连接的原件在连接过程中彼此相对没有移动,因此机械应力也很低。同时,连接过程中没有气体或烟气排除,也不会有颗粒形成。

由于塑料的光学性能位于二极管和Nd:YAG激光器的波长范围内,因而连接过程中能这两种激光器都能选用。应根据所选方法的原理(图1所示)来选择合适的激光。

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图1 金属-塑料间连接的激光传输组装类型的示意图

由于所需的资金投入和运营成本都较低,而且高能量的二极管激光器的结构紧凑,该方法尤其适用于顺序型周线焊接、同步焊接和遮罩式焊接。

通过对被键接部件的表面进行适当的处理和改性能增加部件的连接强度。如可对金属件进行毛化处理。这样增加的粗糙度增加了金属件的表面积,从而提高 了塑料和 金属间的黏合强度。为了使软化的塑料进入经处理而得到的微结构中并牢固地保留下来,这里所用的塑料熔体的粘度应尽可能低。

为了研究金属的毛化度对连接过程的影响,研究人员利用Nd:YAG激光在金属表面分别刻蚀出点、线和正方形图案(图2所示)。

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图2 具有不同质地表面的不锈钢样品
(点、线和正方形模式)

在下面的近红外图中(图3所示),表面从未毛化到毛化处理的不锈钢金属试样的反射从可见光下降到了近红外的波长范围。与未经处理的试样相比,经毛化处理的 试样光谱反射率下降了50%。一方面,毛化处理增大了金属的表面积并有利于塑料对金属的咬合;另一方面,它也使得金属对发射波长范围在 800-1000nm的高能二极管激光器所发光的吸收增加。

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图3 表面经毛化和未经毛化的不锈钢试样
在近红外波长范围内的光谱反射率。

我 们这里使用一个发射波长为940nm、最大输出功率为75W的二极管激光器来进行原件间的熔接。连接板中激光束的直径大约是1.2mm。激光相对于所焊接 材料的相对运动通过一个三维操控系统来控制,同时生产线所需要的压力可通过一个气动锁模装置来实现,其径向密封长度是15mm。对于一个由聚碳酸酯和不锈 钢组合而成的材料,可得到500N的横向拉伸强度(图4所示)。金属表面为线性结构的部件也具有高的拉伸强度。而只有点结构部件的拉伸强度明显很低。

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图4 聚碳酸脂/不锈钢试样的拉伸强度与质地间的函数关系。
参数:激光功率=60 W;拉伸速度=400 mm/min

先制得样品连接区域的剖面结构,然后在反射光显微镜下对其进行检查。为此,通过垂直于焊接缝的方向对样品进行观察,然后接地并打磨。随后金属表面和进入其中的塑料的形貌就能被证实(图5所示)。

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图5 部件连接区域的反射光显微镜图片

塑料(顶部黑色区域)和金属(底部浅色区域)间的正向填充明显可辨。特别是垂直于图象平面方向的塑料填充通道清晰可见。该方法对由金属和塑料构成的半成品没有特殊的限制。

塑料与金属或陶瓷间的成型填充连接

“Liftec”(激光诱导熔接技术)能处理各种透明或者至少半透明的热塑性塑料。在这种情况下,组件或者子组件是由穿过被连接到其上面的塑料的 激光辐射来加热的。在被耐热材料吸收并转为热量之前,激光辐射首先穿过由兰宝石或石英玻璃制得的透明平板,然后再穿过塑料部件。通过这些技术的利用,在封 闭的模具内进行热成型的过程中,通过利用透明件,引入激光辐射的热量仍是可能的。

在连接过程中部件会被机械压力推离塑料件。在这种情况下,通过热导的方式将塑料件加热到其流动点之上(图6所示)。接着进一步利用机械压力将部件 压入塑料 件中。通过选择合适几何尺寸的组件,利用这种方法冷却后就能得到牢固的正向连接。塑料渗透到沟槽或者孔中并在其周围形成一个加厚层,这样就通过塑料的流动 形成了成型填充连接。在加压操作过程中材料可能发生偏移而导致塑料表面出现我们不愿看到的喷射现象。组件中加工中空的孔以使塑料能流到其中的方法能避免或 者至少将喷射现象降到最低。塑料件中预先加工的开孔也是为了达到同一目的。

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图6 新连接方法的加工顺序

一个关键的因素是用比键接塑料具有更高耐热性的材料。然后通过吸收激光辐射将其加热到所用塑料流动点的温度之上。可选的耐热材料首先是金属和陶瓷,但也包括诸如聚四氟乙烯的耐热塑料。

如果该过程中所用的塑料对激光辐射而言并不透明的话,可通过并不是让激光辐射通过塑料而是直接作用在金属组件上的方式来达到目的(图7所示)。

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图7 辐射从侧边进入的新连接方法的加工顺序

最重要的过程参数是相对耐热的材料所被加热到的温度。如果连接温度太高的话,两组件间会形成气泡,有时塑料会变色;如果连接温度太低,由于应力的作用,塑料件上可能会产生裂纹,并且耐热性更高的材料可能会发生变形。

与当今已经处于应用当中的加热概念相比(举例来说,如诱导加热),利用激光辐射加热很大程度上不依赖于被连接组件的热和电导性。因此,除了金属和 陶瓷外,其它一些材料也能被连接到塑料上。用两种材料生产的复合部件具有更高的机械强度(硬度)、更好的耐磨性和耐热性,同时其重量更轻,设计的自由都也 更高。

由于激光辐射具有高的能量密度,可快速和选择性地加热金属组件,如果需要的话进行部件间的局部连接也是可能的。如果能用高温计测量部件发出的热辐 射,则所 需的确切连接温度就可设定为所用材料的函数。在这种情况下,高温计信号和所需的温度则由一个控制器来进行处理,并且将所需激光功率的相应设定信号传递给激 光器。通过这种方式,不会对原件产生伤害的无应力夹物模塑是可以实现的。

应用

塑料部件已经可通过热成型来进行生产,并提供了大量的设计自由度。密度低和耐化学腐蚀是这类材料用量不断升高的深层次原因。另一方面,高强度是金属和陶瓷的首要特征。在塑料和金属或者陶瓷能很好连接到一起的情况下,“Liftec”技术总是可行的。以下是其它一些例子:

■ 柔性焦距透镜组与边框的连接:除了增加强度和防止透镜变松以外,这也提供了新的设计可能性。因此,组件能由光学生产商在生产过程中直接连接起来。像在螺钉连接的情况下要进行预钻孔的事先准备工作在这里就不需要了。

■ 连接塑料窗口或其正面到金属框架上:能获得强度高,密闭性好的连接。

■ 在手机技术中的应用:手机铰链处的金属针脚会频繁受到手机塑料外壳力的冲击,采用这种技术能延长铰链的寿命。此外,采用这种连接技术生产的部件的外观质量更好。

■ 连入的金属对塑料件的增强作用:作用到部件上的机械载荷被金属元件所吸收。结果就是部件能承受高得多的机械应力。

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图8a 带螺纹的金属件嵌入塑料的例子。材料:不锈钢和聚甲基丙烯酸甲酯;料板厚度为
10mm,螺杆直径为M4。由于区域加厚而实现了二者间的正向填充

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图8b 塑料-陶瓷间连接的例子。材料:ZrO2和聚甲基丙烯酸甲酯。塑料平板厚度为10mm
,圆筒直径为8mm。由于表面硬度大而实现正向填充,另外轴向的孔阻止了塑料的喷出

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图8c 在光学领域的应用例子。材料:钢(1.4301),聚甲基丙烯酸甲酯/聚碳酸酯。
塑料板厚度为3mm,金属针直径为2mm。由于区域加厚而实现了二者间的正向填充

图8a、b和c所示为所研究的不同材料间的连接。包括厚度在3-10mm的立方形热塑性塑料,如聚甲基丙烯酸甲酯和聚碳酸酯和金属、陶瓷和聚四氟乙烯等耐热性更好的材料之间的连接。


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BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

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(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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振动筛分机在研磨生产磨料筛分中的应用---在研磨生产中粒度是一个很重要的标准,同时也是划分粗粒度和细粉的标准,那么对于振动筛网的选择是一个很重要的参考依据,也说明了振动筛在磨料筛分中是一个很核心的设备!
普通磨料 :天然刚玉、天然金刚砂、石榴石、电熔刚玉、烧结刚玉、碳化硅、碳化硼
超硬磨料 :天然金刚石、人造金刚石、CBN 其他
普通固结磨具 :普通砂轮、专用砂轮、磨石、磨头、砂瓦、滚抛磨块
涂附磨具 : 砂布、砂纸、砂带、砂盘、研磨页轮、砂套
超硬制品 :金刚石制品、CBN 制品、电镀超硬制品 其他
研磨剂 :研磨液、研磨膏、其他
磨具:
磨具是用以磨削、研磨和抛光的工具。大部分的磨具是用磨料加上结合剂制成的人造磨具,也有用天然矿岩直接加工成的天然磨具。
磨具按其原料来源分,有天然磨具和人造磨具两类。机械工业中常用的天然磨具只有油石。人造磨具按基本形状和结构特征区分,有砂轮、磨头、油石,砂瓦和涂附磨具五类。此外,习惯上也把研磨剂列为磨具的一类。
磨具除在机械制造和其他金属加工工业中被广泛采用外,还用于粮食加工、造纸工业和陶瓷、玻璃、石材、塑料、橡胶、木材等非金属材料的加工。
磨具的主要特征包括磨料、粒度、硬度、组织和结合剂等五个因素。根据不同用途进行适当的选择可直接提高加工质量和生产效率。
磨料 :
磨具使用的磨料主要有棕刚玉、白刚玉、黑碳化硅和绿碳化硅等。
棕刚玉韧性高,适宜磨削碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等抗张强度高的材料。白刚玉比棕刚玉有较高的硬度,切削性能较好,适于淬火钢、高碳钢、高速工具等材料的精磨工序。
黑碳化硅硬度高,性脆而锋利,适于磨削、切割抗张强度低的材料,如:铸铁、玻璃、陶瓷、石料、耐火物等。
绿碳化硅较黑硅化硅纯度高。适于磨削硬质合金、光学玻璃、宝石、玛瑙等硬脆材料。
粒度 :
粒度的选择主要取决于对工件表面的加工精度和生产效率的要求。粗粒度及中等粒度的磨具适用于粗加工及半精加工,而细粒度磨具,则应用于精加工及超 精加工。 被磨削的物理机械性能也系决定粒度的因素,硬度低,延展性及韧性大的材料宜用粗粒度磨具加工,而硬度高性脆的材料宜用细粒度的磨具。
粒度规格:
1 “F”粒度规格
国标GB/T 2481--1998规定“F”粒度规格的磨料有37个粒度号,具体如下:
F4 F5 F6 F7 F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200
粗粒度:F4 --F220 (颗粒在63微米以上的磨料称作“粗磨粒 ”,多用筛分法生产)
微 粉:F230--F1200 (颗粒在63微米以下的磨料称作“微粉”,多用水选法制造)
2 “P”粒度规格
国标规定这种粒度规格的磨料共有28个粒度号,前 15个粒度号较粗,后13个粒度号较细,为微粉。具体粒度号如下:
P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000
组织 :
磨具的组织指组成磨具的磨料,结合剂和气孔三者的体积比例关系。磨料少、气孔率大称为松组织,反之为紧密组织。
紧密组织的磨具,宜用于精磨,成型磨及加工留间小而表面光洁度要求高的工件。
中等组织的磨具广泛用于一般留量工件的磨削工作。
松组织的磨具适用于平面,内圆等接触面大的磨削加工及磨削膨胀敏感的工件及软质材料的工件。

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振动筛分机械在钢渣处理工艺中的应用--钢渣主要来源于铁水与废钢中所含元素氧化后形成的氧化物,在钢渣的应用中筛分是一个很重要的环节也是最基本的环节。金属炉料带入的杂质,加入的造渣剂如石灰石、萤石、硅石等,以及氧化剂、脱硫产物和被侵蚀的炉衬材料等。

1)热泼工艺。热熔钢渣倒入渣罐后,用车辆运到钢渣热泼车间,利用吊车将渣罐的液态渣分层泼倒在渣床上(或渣坑内)喷淋适量的水,使高温炉渣急冷 碎裂并加 速冷却,然后用装载机、电铲等设备进行挖掘装车,再运至弃渣场。需要加工利用的,则运至钢渣处理间进行粉碎、振动筛筛分、磁选等工艺处理。
(2)盘泼水冷(ISC法)。在钢渣车间设置高架泼渣盘,利用吊车将渣罐内液态钢渣泼在渣盘内.渣层一般为30一120mm厚,然后喷以适量的 水促使急冷 破裂。再将碎渣翻倒在渣车上,驱车至池边喷水降温,再将渣卸至水池内进一步降温冷却。渣子粒度一般为5—100mm,最后用抓斗抓出装车,送至钢渣处理车 间,进行磁选、破碎、振动筛筛分、精加工。
(3)钢渣水淬工艺。热熔钢渣在流出、下降过程中,被压力水分割、击碎.再加上熔渣遇水急冷收缩产生应力集中而破裂,使熔渣粒化。由于钢渣比高炉矿渣碱度高、粘度大,其水淬难度也大。为防止爆炸,有的采用渣罐打孔,在水渣沟水淬的方法并通过渣罐孔径限制最大渣流量。
(4)风淬法。渣罐接渣后,运到风淬装置处,倾翻渣罐,熔渣经过中间罐流出,被一种特殊喷嘴喷出的空气吹散,破碎成微粒,在罩式锅炉内回收高温空气和微粒渣中所散发的热量并捕集渣粒。经过风淬而成微粒的转炉渣,可做建筑材料;由锅炉产生的中温蒸汽可用于干燥氧化铁皮。
(5)钢渣粉化处理。由于钢渣中含有未化台的游离CaO,用压力0.2一0.3MPa,l00℃的蒸汽处理转炉钢渣时,其体积增加23%一 87%,小于 0.3mm的钢渣粉化率达50%一80%。在渣中主要矿相组成基本不变的情况下,消除了未化合CaO,提高了钢渣的稳定性。此种处理工艺可显著减少钢渣破 碎加工量并减少粉碎设备磨损。

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在选择合适的振动筛分过滤机一个最基本的数据就是物料粒度,他直接决定了振动筛中筛网的目数,同时直接影响着震动筛对物料的处理量。对于粒度知识的学习无论是对振动筛厂家还是对于求购振动筛的客户来说都是很有必要的。
粒度知识
粒度测试是通过特定的仪器和方法对粉体粒度特性进行表征的一项实验工作。粉体在我们日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。如面粉、水泥、塑料、 造纸、橡 胶、陶瓷、药品等等。在的不同应用领域中,对粉体特性的要求是各不相同的,在所有反映粉体特性的指标中,粒度分布是所有应用领域中最受关注的一项指标。所 以客观真实地反映粉体的粒度分布是一项非常重要的工作。下面就我具体讲一下关于粒度测试方面的基知识和基本方法。
一、粒度测试的基本知识
1、颗粒:在一尺寸范围内具有特定形状的几何体。这里所说的一尺寸一般在毫米到纳米之间,颗粒不仅指固体颗粒,还有雾滴、油珠等液体颗粒。
2、粉休:由大量的不同尺寸的颗粒组成的颗粒群。
3、粒度:颗粒的大小叫做颗粒的粒度。
4、粒度分布:用特定的仪器和方法反映出的不同粒径颗粒占粉体总量的百分数。有区间分布和累计分布两种形式。区间分布又称为微分分布或频率分布,它表示一系列粒径区间中颗粒的百分含量。累计分布也叫积分分布,它表示小于或大于某粒径颗粒的百分含量。
5、粒度分布的表示方法:
① 表格法:用表格的方法将粒径区间分布、累计分布一一列出的方法。
② 图形法:在直角标系中用直方图和曲线等形式表示粒度分布的方法。
③ 函数法:用数学函数表示粒度分布的方法。这种方法一般在理论研究时用。如著名的Rosin-Rammler分布就是函数分布。
6、粒径和等效粒径:
粒径就是颗粒直径。这概念是很简单明确的,那么什么是等效粒径呢,粒径和等效粒径有什么关系呢?我们知道,只有圆球体才有直径,其它形状的几何体是没有直 径的,而组成粉体的颗粒又绝大多数不是圆球形的,而是各种各样不规则形状的,有片状的、针状的、多棱状的等等。这些复杂形状的颗粒从理论上讲是不能直接用 直径这个概念来表示它的大小的。而在实际工作中直径是描述一个颗粒大小的最直观、最简单的一个量,我们又希望能用这样的一个量来描述颗粒大小,所以在粒度 测试的实践中的我们引入了等效粒径这个概念。
等效粒径是指当一个颗粒的某一物理特性与同质的球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的直径。那么这个球形颗粒的粒径就是该实际颗粒的等效粒径。等效粒径具体有如下几种:
① 等效体积径:与实际颗粒体积相同的球的直径。一般认为激光法所测的直径为等效体积径。
② 等效沉速径:在相同条件下与实际颗粒沉降速度相同的球的直径。沉降法所测的粒径为等效沉速径,又叫Stokes径。
③ 等效电阻径:在相同条件下与实际颗粒产生相同电阻效果的球形颗粒的直径。库尔特法所测的粒径为等效电阻径。
④ 等效投进面积径:与实际颗粒投进面积相同的球形颗粒的直径。显向镜法和图像法所测的粒径大多是等效投影面积直径。
7、表示粒度特性的几个关键指标:
① D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。
② D97:一个样品的累计粒度分布数达到97%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占97%。D97常用来表示粉体粗端的粒度指标。
其它如D16、D90等参数的定义与物理意义与D97相似。
③ 比表面积:单位重量的颗粒的表面积之和。比表面积的单位为m2/kg或cm2/g。比表面积与粒度有一定的关系,粒度越细,比表面积越大,但这种关系并不一定是正比关系。
8、粒度测试的重复性:同一个样品多次测量结果之间的偏差。重复性指标是衡量一个粒度测试仪器和方法好坏的最重要的指标。它的计算方法是:
其中,n为测量次数(一般n>=10);
x i为每次测试结果的典型值(一般为D50值);
x为多次测试结果典型值的平均值;
σ为标准差;
δ为重复性相对误差。
影响粒度测试重复性有仪器和方法本身的因素;样品制备方面的因素;环境与操作方面的因素等。粒度测试应具有良好的重复性是对仪器和操作人员的基本要求。
9、粒度测试的真实性:
通常的测量仪器都有准确性方面的指标。由于粒度测试的特殊性,通常用真实性来表示准确性方面的含义。由于粒度测试所测得的粒径为等效粒径,对同一个颗粒,不同的等效方法可能会得到不同的等效粒径。
可见,由于测量方法不同,同一个颗粒得到了两个不同的结果。也就是说,一个不规则形状的颗粒,如果用一个数值来表示它的大小时,这个数值不是唯一的,而是 有一系列的数值。而每一种测试方法的都是针对颗粒的某一个特定方面进行的,所得到的数值是所有能表示颗粒大小的一系列数值中的一个,所以相同样品用不同的 粒度测试方法得到的结果有所不同的是客观原因造成的。颗粒的形状越复杂,不同测试方法的结果相差越大。但这并不意味着粒度测试结果可以漫无边际,而恰恰应 具有一定的真实性,就是应比较真实地反映样品的实际粒度分布。真实性目前还没有严格的标准,是一个定性的概念。但有些现象可以做为测试结果真实性好坏的依 据。比如仪器对标准样的测量结果应在标称值允许的误差范围内;经粉碎后的样品应比粉粉碎前更细;经分级后的样品的大颗粒含量应减少;结果与行业标准或公认 的方法一致等。

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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相对于振动筛来数试验筛对筛网目数和孔径的标准化要求更高一层,试验筛多用于分析和实验室中检验之用对于筛框的要求是很高的。振动筛一般是按行业标准验收,而试验筛则是按国家标准验收。下边来看一下试验筛孔径和目数的换算吧:

筛孔尺寸:4.75mm, 标准目数: 4目筛孔尺寸:4.00mm, 标准目数: 5目

筛孔尺寸:3.35mm, 标准目数: 6目筛孔尺寸:2.80mm, 标准目数: 7目

筛孔尺寸:2.36mm, 标准目数: 8目筛孔尺寸:2.00mm, 标准目数: 10目

筛孔尺寸:1.70mm, 标准目数: 12目筛孔尺寸:1.70mm, 标准目数: 12目

筛孔尺寸:1.18mm, 标准目数: 16目筛孔尺寸:1.00mm, 标准目数: 18目

筛孔尺寸:0.850mm, 标准目数: 20目筛孔尺寸:0.710mm, 标准目数: 25目

筛孔尺寸:0.600mm, 标准目数: 30目筛孔尺寸:0.500mm, 标准目数: 35目

筛孔尺寸:0.425mm, 标准目数: 40目筛孔尺寸:0.355mm, 标准目数: 45目

筛孔尺寸:0.300mm, 标准目数: 50目筛孔尺寸:0.250mm, 标准目数: 60目

筛孔尺寸:0.212mm, 标准目数: 70目筛孔尺寸:0.180mm, 标准目数: 80目

筛孔尺寸:0.150mm, 标准目数:100目筛孔尺寸:0.125mm, 标准目数:120目

筛孔尺寸:0.106mm, 标准目数:140目筛孔尺寸:0.090mm, 标准目数:170目

筛孔尺寸:0.0750mm,标准目数:200目筛孔尺寸:0.0630mm,标准目数:230目

筛孔尺寸:0.0530mm,标准目数:270目筛孔尺寸:0.0450mm,标准目数:325目

筛孔尺寸:0.04mm,标准目数:363目筛孔尺寸:0.0038mm,标准目数:400目

筛孔尺寸:0.0025mm,标准目数:500目筛孔尺寸:0.0020mm,标准目数:600目

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前 言
本标准是等同采用ISO2395-1990《试验筛与筛分试验 术语》。
本标准是代替GB/ T5329-1985《试验筛与筛分试验 术语》的修订。
本标准与GB/ T5329-1985《试验筛与筛分试验 术语》相比主要变化如下:
a) 增加了一些术语,如试验筛深度、试验筛高度、电成形薄板试验筛等。
b) 增加了图1试验筛剖面。
本标准由全国筛网筛分和颗粒发检方法标准化技术委员会(CSBTS/TC168)提出并归口。
本标准由机械科学研究院负责,国营第五四零厂、国营九六九九厂参加起草。
本标准起草人:余方、拜国强、吴国川、黄刚。
本标准由全国筛网筛分和颗粒份见方法标准化技术委员会秘书处负责解释。
-GB/ T5329-1985。

试验筛与筛分试验 术语
1、 范围
本标准规定了试验筛与筛分的术语和定义。
本标准适用于试验筛与筛分的专用术语。
2、术语和定义
2.1待筛物料 material to be sieved
2.1.1颗粒 particle
不同尺寸物料的离散单体。
2.1.2团块 agglomerate
互相粘在一起的若干颗粒。
2.1.3样品 sample
从一定数量的物料中取出有代表性的一部分。
2.1.4试样 test sample
用于试验的样品
2.1.5装料量 charge
放入单个试验筛或试验用套筛中的试样或部分试样。
2.1.6松装密度 apparent bulk density
装料量的质量与将其放在筛面上当时的体积之比。
2.1.7颗粒密度:particle density
待筛分物料质量与筛分后筛上物体及之比。
2.2试验筛 test soeves
2.2.1筛面 sieving medium
具有规则排列且形状、尺寸相同的孔的面。
2.2.2筛子 sieve
将筛面装在筛框内,用以筛分的装置。
2.2.3试验筛 test sieve
符合一项试验筛标准规范的用于对待筛物料作粒度分析的筛子。
2.2.4合格试验筛 certified test sieve
经指定的专门机构检验、鉴定,认为符合一项约定规范的试验筛。
2.2.5匹配试验筛 matched test sieve
对一种给定物料,并在规定范围内,能复现一个较好试验筛的试验结果的试验筛。
2.2.6全套试验筛 full set of test sieve
一种标准规范中所包括的某一给定种类筛面的全部试验筛。
2.2.7常规试验筛组 regular set of test sieves
为作粒度分析从全套试验筛中按正常规律选取的若干筛子。
2。2。8非常规试验筛组irregular set of test sieves
为作粒度分析从全套试验筛中不按正常规律选取的若干筛子。
2.2.9试验用套筛 nest of test sieves
与上盖和接料盘组装在一起的常规的或非常规的一组试验筛。
2.2.10试验筛深度H1sieve depth
试验筛上框沿与筛分面之间的距离(见图1)。
2.2.11试验筛高度 H2sieve height
试验筛上框沿与底框沿之间的距离(见图1)。


2.2.12筛框 frame
固定筛面并限制待筛物料散落的刚性框架。
2.2.13盖(上盖) lid(cover)
紧贴地装配在筛子上以防止待筛物料逸出的盖子。
2.2.14接料盘(底盘) receiver(pan)
紧贴地装配在筛子下面以承接通过所有筛子的那部分物料。
2.2.15筛孔尺寸 aperiure size
表示筛面上开孔的尺寸。
2.2.16筛分面积百分率 percentage sieving area
筛面的总开孔面积与该筛面的全面积之比,用百分比表示。
2.2.17金属丝编织网 woven wire cloth
由金属丝相互交叉织成网孔的筛面。
2.2.18金属丝直径 wire diameter
未编织成金属丝编织网前的金属丝直径。
2.2.19经丝 warp
按编织时网上所有纵向的金属丝。
2.2.20纬丝 weft (shoot)
按编织时网上所有横向的金属丝。
2.2.21编织型式 type of weave
经丝和纬丝相互交织的方式。
2.2.22平纹编织 plain weave
经纬丝相互交织采用一上一下的编织方式(图2)

2.2.23斜纹编织twilled weave
径纬丝相互交织采用二上二下的编织方式(图3)。
2.2.24穿孔板porforated plate
具有对称排列的同样孔的板的筛面,孔为圆孔或方孔。
2.2.25电成型薄板electroformed sheet
以电化学方法制造的,由圆孔或方孔组成的金属薄板的筛面。
2.2.26孔距(节距)pitch (centres)
穿孔板上相邻两孔边缘之间的最近距离。
2.2.27筋宽brige width (bar)
穿孔板上相邻两孔边缘之间的最近距离。
2.2.28边宽margin
穿孔板上的边沿与其最外排孔的外缘之间的距离。
2.2.29筛板厚度plate thickness
穿孔前的筛板厚度。
2.2.30冲孔面punch side
冲头进入穿孔板的一面。
2.3筛分试验test sieving
2.3.1筛分 sieving
用一个或一个以上的筛子将不同的颗粒按尺寸大小进行分离的过程。
2.3.2筛分试验test sieving
用一个或一个以上的试验筛进行颗粒筛分。
2.3.3颗粒粒度分析的筛分 particle size analysis by sieving
通过筛分试验将特定物料样品分成不同颗粒等级并报出结果。
2.3.4手工筛分 hand sieving
用一个或一组试验借助手工摇动进行的筛分。
2.3.5机械筛分machine sieving
用一个或一组试验筛,在筛分或装料时由机械摇动完成的筛分。
2.3.6干筛分 dry sieving
不加液体的筛分。
2.3.7湿筛分 wet sieving
加液体相辅助的筛分。
2.3.8过筛率 sieving rate
在规定的时间内,物料通过筛子的量与给定的物料质量之比。
2.3.9筛下物(细料)undersize (fines)
装料量中通过指定筛子筛孔的部分。
2.3.10筛上物(剩余物)oversize (residue)
装料量中未通过指定筛子筛孔的部分。
2.3.11筛分终点end point
当筛分进行到再进一步筛分所通过的量不足以显著地改变筛分结果的那个时候。
2.3.12近似尺寸颗粒near-size particle
约等于筛孔尺寸的颗粒。
2.3.13栓塞pegging
待筛物料的颗粒将筛孔堵住的情况。
2.3.14堵塞 biinding
待筛物料的颗粒将筛孔堵住。
2.3.15粒度级 fraction (size fraction)
留在试验筛或接料盘上的那部分装料量。
2.4结果的表示 expression of results
2.4.1颗粒尺寸(颗粒通过的筛孔尺寸)particle size (sieve size of a particle)
一个颗粒在最有利的姿态下能通过的最小筛孔的尺寸。
2.4.2筛分颗粒分析 size analysis by sieving
通过筛分将样品分成不同颗粒级并报出结果。
2.4.3粒度分布曲线 size distribution curve
表示粒度分析结果的曲线图。
2.4.4筛上物累计分布曲线 cumulative oversize distribution curve
在筛孔尺寸递降的一套试验筛中,每个筛子筛上物的质量累计百分比与其对应的筛孔尺寸关系的曲线。
2.4.5筛下物累计分布曲线 cumulative undersize distrbution curve
在筛孔尺寸递降的一套试验筛中,每个筛子筛下物的质量累计百分比与其对应的筛孔尺寸关系的曲线。

国际《试验筛与筛分试验 术语》编制说明
一、 目的和意义
试验筛与筛分试验的术语适用于试验筛和筛分的专用术语,同时还规定了试验筛与筛分的术语与定义。
目前国内试验筛和筛分被应用在各个领域,由于应用领域等的差异,术语定义极不规范,造成理解与实施的困难,给行业发展带来一定的影响,为此ISO在 1972年就制定了《试验筛与筛分试验 术语》国际标准,以统一术语与定义。我国早在1985年就制定了国家标准《试验筛与筛分试验 术语》,但在内容上考虑了当时对试验筛与筛分的理解,并未将国际标准的全部内容放进去,随着技术不断进步,产品逐渐与国外融合,就要求国际尽量与国际标准 内容一致,特别在尺寸上更应保持一致,达到互通。
综上所述,本表委员会根据生产厂家及用户要求,将GB/T5329-1985《试验筛与筛分试验 术语》进行修订,以解决行业生产和使用的需要。
二、 国际标准与国内标准分绍
国际标准ISO 2395:1990《试验筛与筛分试验 术语》是ISO1990年制定发布的,ISO的标准是由术语和定义组成,现在内容已与我国术语定义比较接近,国此我们等同采用的ISO2395:1990的内容修订我国国标改。
与原国家标准GB/T5329-1985《试验筛与筛分试验 术语》相比:增加了颗粒密度、电成型薄板试验筛等术语定义的内容。
三、 新国标介绍
本国家标准是根据国家质量技术监督局下达的2001年国家标准制制订计划第T-604-2001-392项的要求,由全国筛网筛分标准化技术委员会归口, 机械科学研究院负责,由国营五四零厂和国营九六九九厂参加制定。于2002。10。25完成其征求意见稿的意见汇总处理工作,并提出送审稿。《试验筛与筛 分试验 术语》标准是等同采用ISO 2395:1990《试验筛与筛分试验 术语》。
本标准规定的试验筛与筛分试验 术语是一个较为全面、通用性的标准。

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(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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