Santos-Dumont'un  No.6 adlı zeplini.
Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.Havacılık, insanlar tarafından üretilmiş hava taşıtlarıyla uçmak ya da uçmak için gerekli olan makinaların tasarımıyla veya bakımlarıyla uğraşmak demektir. Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtı ile ilgili olan tüm eylemleri, endüstrileri, kurumları kapsamaktadır.

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet. Bröderna Wrights flygplan 1903.

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.Letálstvo ali letálski transpórt je panoga, ki se tiče motoriziranih poletov in letalske industrije. Pod zrakoplove štejemo vrste s trdnimi krili (letalo) in vrtečimi krili (helikopter) kot tudi plovila, lažja od zraka, kot so baloni in zračne ladje. Letalstvo se v splošnem deli na tri dele: komercialno, splošno in vojaško.

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Prvé motorom poháňané lietadlo, 17 December, 1903
Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.Letectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru (vzduchového obalu Zeme) na lety leteckých dopravných prostriedkov, prípadne aj kozmických dopravných prostriedkov na lety do kozmického priestoru.

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Логотип «Викисловаря»
Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.Авиа́ция (фр. aviation, от лат. avis — птица) — теория и практика полёта на воздушных судах в атмосфере, а также совокупное наименование связанных с ними видов деятельности. Для обеспечения полётов создается Авиационная инфраструктура.

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.特殊用途鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当JIS
記号

快削鋼

SFC3FT

0.10

0.10

1.00

Pb、Te

用途例:(S10Cの超R快削鋼)歯車、キー

ばね鋼

SUP10

0.47~0.55

0.15~0.35

0.65~0.95

0.80~1.10

V0.15~0.25

SUP10

用途例:ぜんまい、皿バネ、他各種板バネ

軸受鋼

SUJ2

0.95~1.10

0.15~0.35

≦0.50

1.30~1.60

SUJ2

用途例:スラストベアリング


超強力鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当
JIS
記号

マルエージ鋼

MAS1C

≦0.03

≦0.1

≦0.1

18.5

4.8

Co9.1
Ti.Al

用途例:プリンターバネ、CVTベルト、ゴルフフェース

エルジロイ

RS63

0.10~0.15

≦0.50

1.8

15.0

20.0

7.0

Co41.0

用途例:耐熱板バネ

構造用鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当JIS記号

炭素鋼

SAE1070

0.65~0.75

(0.15~0.30)

0.60~0.90

用途例:スライドベアリング、チェンソーガイドバー、各種板バネ

クロム・
モリブデン鋼

SCM415

0.13~0.18

0.15~0.35

0.60~0.85

0.90~1.20

0.15~0.30

SCM415

用途例:ベアリングシェル、チェーンブッシュ

工具鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当JIS記号

炭素工具鋼

YK5

0.85

≦0.35

≦0.50

SK5

用途例:スラストレース、ゼンマイ、クッショニングブレード、巻尺、シナイ定規、表紙ブレード、丸鋸、バンドナイフ、各種板バネ

YK50

0.85

0.30

0.90

0.50

SK95

用途例:ダイヤフラムスプリング

合金工具鋼

SUBN11

0.80

≦0.30

≦0.40

1.20

0.30

SK5

用途例:帯鋸、丸鋸、各種ブレード、各種板バネ


ステンレス鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当
JIS
記号

オーステナイト系

SUS305

≦0.12

≦1.00

≦2.00

10.50~13.00

17.00~19.00

SUS305

用途例:VTRガイドポール、電子銃部品

フェライト系

SUS430

≦0.12

≦0.75

≦1.00

(≦0.60)

16.00~18.00

SUS430

用途例:日常用品、電子機器部品、電池ケース、PDコア

マルテンサイト系

SU440A

0.60~0.75

≦1.00

≦1.00

(≦0.60)

16.00~18.00

(≦0.75)

SUS440A

用途例:弁、各種刃物

特殊用途ステンレス鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当
JIS
記号

オーステナイト系

DSN8

≦0.10

≦1.00

≦2.50

14.0

16.0

用途例:電子銃用部品、ケース

マルテンサイト系

DSR1K6

0.6

≦1.00

≦1.00

13.5

0.13

V0.13

用途例:カミソリ、包丁、メス、肉スライサー刃

DSR20HB

0.40

0.35

0.35

13.5

1.2

用途例:バルブ

軟質磁材材料鋼

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当
JIS
記号

電磁ステンレス

MER1

≦0.030

13.0

添加

用途例:電磁弁、リレー部品、電子燃料噴射装置、各種センサー

PCパーマロイ

MENPC-1

≦0.01

80.0

5.5

PC

用途例:トランスコア、磁気シールド、磁気ヘッドコア・ケース、パルス変圧器

封着材料

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当
JIS
記号

42合金

DF42N

≦0.05

≦0.30

≦0.80

41

用途例:リードフレーム、ディスクリード

電気抵抗材料

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当JIS記号

ニッケルクロム

NCH1

≦0.15

1.0

≦2.5

≧77

20

NCHRW1

用途例:1100℃以下の高温発熱体、各種抵抗体

耐食・耐熱合金

種類

記号

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

該当JIS記号

耐熱合金

INCONEL625

≦0.10

≦0.50

≦0.50

≧58.00

20.00~23.00

8.00~10.00

Al,Ti,
Nb+Ta

用途例:化学工業用装置、ベローズ

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.一、塑料的定义
 塑料是一种以合成或天然的高分子化合物为主要成分,在一定的温度和压力条件下,可塑制成一定形状,当外力解除后,在常温下仍能保持其形状不变的材料。
 二、塑料的组成和分类
 塑料的主要成分是树脂,约占塑料总量的40%~100%。
 1、热塑性塑料:树脂为线型或支链型大分子链的结构。
  聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲醛(POM)、聚酰胺(俗称尼龙)(PA)、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚甲基丙烯酸甲酯(俗称有机玻璃)(PMMA)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(A/S)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETP)
 2、热固性塑料
 酚醛树脂(PF)、环氧树脂(EP)、氨基树脂、醇酸树脂、烯丙基树脂、脲甲醛树脂(UF)、三聚氰胺树脂、不饱和聚酯(UP)、硅树脂、聚氨酯(PUR)
 3、通用塑料
 聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、酚醛树脂、氨基树脂
 4、工程塑料
 广义:凡可作为工程材料即结构材料的塑料。
 狭义:具有某些金属性能,能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能、电性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能的塑料。
 通用工程塑料:聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚苯醚(PPO)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBTP)及其改性产品。
 特种工程塑料(高性能工程塑料):耐高温、结构材料。聚砜(PSU)、聚酰亚胺(PI)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚砜(PES)、聚芳酯(PAR)、聚酰胺酰亚胺(PAI)、聚苯酯、聚四氟乙烯(PTFE)、聚醚酮类、离子交换树脂、耐热环氧树脂
 5、功能塑料(特种塑料)
 具有耐辐射、超导电、导磁和感光等特殊功能的塑料。氟塑料、有机硅塑料
 6、结晶型塑料
 分子规整排列且保持其形状的塑料。PE、PP、PA
7、非结晶型塑料
 长链分子绕成一团(对热塑性塑料)或结成网状(对热固性塑料),且保持其形状的塑料。PS、PC、ABS
 三、塑料的性能
 四、塑料的用途
 1、 工业
 2、 农业
 3、 交通运输
 4、 国防尖端工业
 5、 医疗卫生
 6、 日常生活
 五、塑料工业的发展
 六、国内外常用工程塑料商品名称和性能特点
 (一) ABS塑料
 ABS 塑料的主体是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的共混物或三元共聚物,是一种坚韧而有刚性的热塑性塑料。苯乙烯使ABS有良好的模塑性、光泽和刚性;丙烯腈 使ABS有良好的耐热、耐化学腐蚀性和表面硬度;丁二烯使ABS有良好的抗冲击强度和低温回弹性。三种组分的比例不同,其性能也随之变化。
 1、性能特点
 ABS 在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度,有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性。它不透明,一般呈浅象牙色,能通 过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制品,电镀级的外表可进行电镀、真空镀膜等装饰。通用级ABS不透水、燃烧缓慢,燃烧时软化,火焰呈黄色、有黑 烟,最后烧焦、有特殊气味,但无熔融滴落,可用注射、挤塑和真空等成型方法进行加工。
 2、级别与用途
 ABS按用途不同可分为通用级 (包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性ABS等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器 外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具等;阻燃级用于制造电子部件,如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品;结构发泡级用 于制造电子装置的罩壳等;耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等;电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品;透明级用于制造 度盘、冰箱内食品盘等。
 (二) 聚苯乙烯(PS)
 聚苯乙烯是产量最大的热塑性塑料之一,它无色、无味、无毒、透明,不孳生菌类,透湿性大于聚乙烯,但吸湿性仅0.02%,在潮湿环境中也能保持强度和尺寸。
 1、性能特点
  聚苯乙烯具有优良的电性能,特别是高频特性。它介电损耗小(1×10-5~3×10-5),体积电阻和表面电阻高,热变形温度为65~96℃,制品最高 连续使用温度为60~80℃。有一定的化学稳定性,能耐多种矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇等,但能溶于芳烃和卤烃等溶剂中。聚苯乙烯耐辐射性强,表面易 着色、印刷和金属化处理,容易加工,适合于注射、挤塑、吹塑、发泡等多种成型方法。缺点是不耐冲击、性脆易裂、耐热性和机械强度较差,改性后,这些性能有 较大改善。
 2、级别用途
 聚苯乙烯目前主要有透明、改性、阻燃、可发性和增强等级别。可用于包装、日用品、电子工业、建筑、运输和机器 制造等许多领域。透明级用于制造日用品,如 餐具、玩具、包装盒、瓶和盘,光学仪器、装饰面板、收音机外壳、旋钮、透明模型、电讯元件等;改性的抗冲阻燃聚苯乙烯广泛用于制造电视机、收录机壳、各种 仪表外壳以及多种工业品:可发性用于制造包装和绝缘保温材料等。
 (三) 聚丙烯(PP)
 聚丙烯是六十年代发展起来的新型热塑性塑料,是由石油或天然气裂化得到丙烯,再经特种催化剂聚合而成,是目前塑料工业中发展速度最快的品种,产量仅次于聚乙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯而居第四位。
 1、性能特点
  聚丙烯通常为白色、易燃的蜡状物,比聚乙烯透明,但透气性较低。密度为0.9g/cm3,是塑料中密度最小的品种之一,在廉价的塑料中耐温最高,熔点为 164~170℃,低负荷下可在110℃温度下连续使用。吸水率低于0.02%,高频绝缘性好,机械强度较高,耐弯曲疲劳性尤为突出。在耐化学性方面,除 浓硫酸、浓硝酸对聚丙烯有侵蚀外,对多种化学试剂都比较稳定。制品表面有光泽,某些氯代烃、芳烃和高沸点脂肪烃能使其软化或溶胀。缺点是耐候性较差,对紫 外线敏感,加入炭黑或其它抗老剂后,可改善耐候性。另外,聚丙烯收缩率较大,为1~2%。
 2、用途
 可代替部分有色金属,广泛用于汽车、化工、机械、电子和仪器仪表等工业部门,如各种汽车零件、自行车零件、法兰、接头、泵叶轮、医疗器械(可进行蒸汽消毒)、管道、化工容器、工厂配线和录音带等。由于无毒,还广泛用于食品、药品的包装以及日用品的制造。
 (四) 聚乙烯(PE)
 由乙烯聚合而成的聚乙烯是目前世界上热塑性塑料中产量最大的一个品种。它为白色蜡状半透明材料,柔而韧,稍能伸长,比水轻、易燃、无毒。按合成方法的不同,可分为高压、中压和低压三种,近年来还开发出超高分子量聚乙烯和多种乙烯共聚物等新品种。
 1、高压聚乙烯
  高压聚乙烯又称低密度聚乙烯,密度为0.91~0.94g/cm3,是聚乙烯中最轻的一个品种。分子中支链较多、结晶度较低(60~80%),优点是具 有优良的电性能和耐化学药品性能,在柔软性、伸长率、耐冲击性和透明性等方面均比中、低压聚乙烯好。缺点是易透气、透湿,机械强度比中、低压聚乙烯稍差, 主要用作电线、电缆包皮、各种注射品、薄片、薄膜和涂层等方面。
 2、中、低压聚乙烯
 中、低压聚乙烯又称高密度聚乙烯。
 (1)中压聚乙烯
  中压聚乙烯密度为0.95~0.98g/cm3,是各种聚乙烯中最重要的一种。分子中支链较少,结晶度高达90%,耐热性和机械性能均优于其它聚乙烯, 比高压和低压聚乙烯难透气、透湿,还具有优良的电性能积化学稳定性。主要用作电绝缘材料、汽车零件、管道、医用和日用瓶子、各种工业用板材和鱼网等。
 (2)低压聚乙烯
  低压聚乙烯密度为0.94~0.96g/cm3,分子中支链较高压聚乙烯少,接近或略高于中压聚乙烯,结晶度达80~90%,机械强度和硬度介于中、高 压聚乙烯之间,最高使用温度为100℃,制品可进行煮沸消毒;耐寒性好,在-70℃仍有柔软性;耐溶剂性比高压聚乙烯好,比高压聚乙烯难透气和透湿;在高 温下几乎不被任何溶剂侵蚀,并耐各种强酸(除浓硝酸等氧化性酸外)和强碱的作用;吸湿性很小,有良好的绝缘性能。
 3、超高分子量聚乙烯
 分子量为300~600万,机械强度、抗冲性和耐磨性极佳,加工成型难,一般采用压缩与活塞挤出成型,主要用作齿轮、轴承、星轮、汽车燃料槽及其它工业用容器等。
 (五) 聚酰胺(PA)
 聚酰胺塑料商品名称为尼龙,是最早出现能承受负荷的热塑性塑料,也是目前机械、电子、汽车等工业部门应用较广泛的一种工程塑料。
 1、性能特点
 聚酰胺有很高的抗张强度和良好的冲击韧性,有一定的耐热性,可在80℃以下使用;耐磨性好,作转动零件有良好的消音性,转动时噪音小,耐化学腐蚀性良好。
 2、各品种的特性
 聚酰胺品种很多,主要有聚酰胺-6、-66、-610、-612、-8、-9、-11、-12、-1010以及多种共聚物,如聚酰胺-6/66、-6/9等。
 (1)聚酰胺-6
  聚酰胺-6又名聚已内酰胺,具有优良的耐磨性和自润滑性,耐热性和机械强度较高,低温性能优良,能自熄、耐油、耐化学药品,弹性好,冲击强度高,耐碱性 优良,耐紫外线和日光。缺点是收缩率大,尺寸稳定性差。工业上用于制造轴承、齿轮、滑轮、传动皮带等,还可抽丝和制成簿膜作包装材料。
 (2)聚酰胺-66
 聚酰胺-66又名聚已二酰已二胺,性能和用途与聚酰胺-6基本一致,但成型比它困难。聚酰胺-66还能制作各种把手、壳体、支撑架、传动罩和电缆等。
 (3)聚酰胺-610
 聚酰胺-610又名聚癸二酰已二胺,吸水性小,尺寸稳定性好,低温强度高,耐强碱强酸,耐一般溶剂,强度介于-66和-6之间,密度较小,加工容易。主要用于机械工业、汽车、拖拉机中作齿轮、衬垫、轴承、滑轮等精密部件。
 (4)聚酰胺-612
 聚酰胺-612又名聚十二烷二酰己二胺,其性能与-610相近,尺寸稳定性更好,主要用于精密机械部件、电线电缆被覆、枪托、弹药箱、工具架和线圈架等。
 (5)聚酰胺-8
 聚酰胺-8又名聚辛酰胺,性能与-6相近,可做模制品、纤维、传送带、密封垫圈和日用品等。
 (6)聚酰胺-9
 聚酰胺-9又名聚壬酰胺,耐老化性能最好,热稳定性好,吸湿性低,耐冲击性好,主要用作汽车或其它机械部件;电缆护套、金属表面涂层等。
 (7)聚酰胺-11
 聚酰胺-11又名聚十一酰胺,低温性能好,密度小、吸湿性低、尺寸稳定性好、加工范围宽,主要用于制作硬管和软管,适于输送汽油。
 (8)聚酰胺-12
 聚酰胺-12又名聚十二酰胺,密度最小、吸水性小、柔软性好,主要用于制作各种油管、软管、电线电缆被覆、精密部件和金属表面涂层等。
 (9)聚酰胺-1010
 聚酰胺-1010又名聚癸二酰癸二胺,具有优良的机械性能,拉伸、压缩、冲击、刚性等都很好,耐酸碱及其它化学药品,吸湿性小,电性能优良,主要用于制造合成纤维和各种机械零件等。
 (六) 聚碳酸酯(PC)
 聚碳酸酯是六十年代初发展起来的—种热塑性工程塑料,通过共聚、共混和增强等途径,又发展了许多改性品种,提高了加工和使用性能。
 1、性能特点
  聚碳酸酯有突出的抗冲击强度和抗蠕变性能,较高的耐热性和耐寒性,可在+130~-100℃范围内使用;抗拉、抗弯强度较高,并有较高的伸长率及高的弹 性模量;在宽广的温度范围内,有良好的电性能,吸水率较低、尺寸稳定性好、耐磨性较好、透光率较高并有—定的抗化学腐蚀性能;成型性好,可用注射、挤塑等 成型工艺制成棒、管、薄膜等,适应各种需要。缺点是耐疲劳强度低,耐应力开裂差,对缺口敏感,易产生应力开裂。
 2、用途
 聚碳酸酯主要 用作工业制品,代替有色金属及其它合金,在机械工业上作耐冲击和高强度的零部件、防护罩、照相机壳、齿轮齿条、螺丝、螺杆、线圈框架、插 头、插座、开关、旋钮。玻纤增强聚碳酸酯具有类似金属的特性,可代替铜、锌、铝等压铸件;电子、电气工业用作电绝缘零件、电动工具。外壳、把手、计算机部 件、精密仪表零件、接插元件、高频头、印刷线路插座等。聚碳酸酯与聚烯烃共混后适合于做安全帽、纬纱管、餐具、电气零件及着色板材、管材等;与ABS共混 后,适合作高刚性、高冲击韧性的制件,如安全帽、泵叶轮、汽车部件、电气仪表零件、框架、壳体等。
 (七) 聚甲醛(POM)
 聚甲醛是六十年代出现的一种热塑性工程塑料,有均聚和共聚两大类,是—种没有侧链的、高密度、高结晶性的线型聚合物,用玻纤增强可提高其机械强度,用石墨、二硫化钼或四氟乙烯润滑剂填充可改进润滑性和耐磨性。
 1、性能特点
  聚甲醛通常为白色粉末或颗粒,熔点153~160℃,结晶度为75%,聚合度为1000~1500,具有综合的优良性能,如高的刚度和硬度、极佳的耐疲 劳性和耐磨性、较小的蠕变性和吸水性、较好的尺寸稳定性和化学稳定性、良好的绝缘性等。主要缺点是耐热老化和耐大气老化性较差,加入有关助剂和填料后,可 得到改进。此外,聚甲醛易受强酸侵蚀,熔融加工困难,非常容易燃烧。
 2、用途
 聚甲醛在机电工业、精密仪表工业、化工、电子、纺织、农 业等部门均获广泛应用,主要是代替部分有色金属与合金制作一般结构零部件,耐磨、耐损耗以及承受 高负荷的零件,如轴承、凸轮、滚轮、辊子、齿轮、阀门上的阀杆、螺母、垫圈、法兰、仪表板、汽化器、各种仪器外壳、箱体、容器、泵叶轮、叶片、配电盘、线 圈座、运输带和管道、电视机微调滑轮、盒式色磁带滑轮、洗衣机滑轮、驱动齿轮和线圈骨架等。
 (八) 聚 砜(PSU)
 聚砜是六十年代出现的一种耐高温、高强度热塑性塑料,被誉为“万用高效工程塑料”。它一般呈透明、微带琥珀色,也有的是象牙色的不透明体,能在限宽的温度范围内制成透明或不透明的各种颜色,通常应用染料干混法而不能用颜料干染。
 聚砜可用注射、挤塑、吹塑、中空成型、真空成型、热成型等方法加工成型,还能进行一般机械加工和电镀。
 1、性能特点
 (1)耐热性能好,可在-100~+150℃的温度范围内长期使用。短期可耐温195℃,热变形温度为174℃(1.82MPa);
 (2)蠕变值极低,在100℃、20.6MPa负荷下,蠕变值仅为0.5%;
 (3)机械强度高,刚性好;
 (4)优良的电气特性,在-73~+150℃的温度下长期使用,仍能保持相当高的电绝缘性能。在190℃高温下,置于水或湿空气中也能保持介电性能;
 (5)有良好的尺寸稳定性;
 (6)有较好的化学稳定性和自熄性。
 2、成型和使用上缺点
 (1)成型加工性能较差,要求在330~380℃的高温下加工;
 (2)耐候及耐紫外线性能较差;
 (3)耐极性有机溶剂(如酮类、氯化烃等)较差;
 (4)制品易开裂。
 加入玻纤、矿物质或合成高分子材料,可改善成型和使用性能。
 3、用途
  聚砜主要用作高强度的耐热零件,耐腐蚀零件和电气绝缘件,特别适用于既要强度高、蠕变小,又要耐高温、高尺寸准确性的制品,如作精密、小型的电子、电 器、航空工业应用的耐热部件、汽车分速器盖,电子计算机零件、洗涤机零件、电钻壳件、电视机零件、印刷电路材料、线路切断器、电冰箱零件等。此外,还可用 作结构型粘接剂。
 (九) 聚苯醚(PFO)与氯化聚醚(CPS)
 1、聚苯醚
 聚苯醚机械特性优于聚碳酸酯、聚酰胺和聚甲醛,一般呈琥珀色透明体,在目前生产的热塑性塑料中玻璃化温度最高(210℃)、吸水性最小,室温下饱和吸水率为0.1%。
 (1)性能特点
 使用温度范围宽。长期使用温度范围为-127~+121℃,在无负荷条件下、间断使用温度可达205℃,当有氧存在时,从121℃起到438℃左右逐渐交联,基本上为热固性塑料;
 具有突出的机械性能,抗张强度和抗蠕变性、尺寸稳定性最好;
 耐化学腐蚀性好。能耐较高浓度的无机酸、有机酸及其盐类的水溶液,在120℃水蒸气中可耐200次反复加热;
 优良的电性能。在温度和频率变化很大的范围内,绝缘性能基本保持不变;
 耐污染、耐磨性好,无毒、难燃、有自熄性。
 (2)缺点
 熔融粘度大、流动性差,成型加工比一般工程塑料困难;
 制品内应力大、易开裂。
 通过与共聚物共混、玻纤增强、聚四氟乙烯填充等多种途径进行改性,可改善其内应力及加工性能。
 (3)掺混机械接枝改性方法
 改性方法通常是聚苯醚树胎的嵌段、接枝共聚、增塑、掺混机械接枝等,以掺混机械接枝最能符合各方面的要求。实例如下:
 聚苯醚粉(η=0.51) 300g
 聚苯乙烯 300g
 顺丁橡胶 33g
 聚乙烯 6g
 二氧化钛 12g
 以上物料预混后,在开启式塑炼机上进行塑化拉片,然后切粒放料。
 (4)用途
  聚苯醚主要用于制造电子工业中的绝缘件、耐高温电器结构零部件、并可代替有色金属和不锈钢做各种机械零件和外科手术用具,如绝缘支柱、高频骨架、各种线 圈架、配电箱、电容器零件、变压器用件、无声齿轮、轴承、凸轮、运输设备零件、泵叶轮、叶片、水泵零件、水箱零件、海水蒸发器零件、高温用化工管道、紧固 件、连接件、电机电极绕线芯、转子、机壳等。此外,它还可作耐高温的涂层与粘合剂。
 2、氯化聚醚(聚氯醚)
 氯化聚醚是五十年代末出现的一种具有突出化学稳定性的热塑性工程塑料,通常呈草黄色半透明状,机械性能处于聚乙烯和尼龙之间,电性能类似于聚甲醛,耐腐蚀性仅次于聚四氟乙炳、难燃、可注射、挤出、吹塑和压制加工成各种制品,有较好的综合性能。
 (1)性能特点
 除化学稳定性很突出之外,还有优异的耐磨性和减摩性,比尼龙、聚甲醛好;
 吸水率小。在室温下24h的吸水率仅0.01%;
 玻璃化温度较低,制品内应力能自消,无应力开裂现象,适用于金属嵌件与形状复杂的制品;
 有较好的耐热性,可在120℃下长期使用。
 缺点是刚性和抗冲强度较差。
 (2)用途
 氯化聚醚可代替部分不锈钢和氟塑料,应用于化工、石油、矿山、冶炼、电镀等部门作防腐涂层、贮槽、容器、反应设备衬里、化工管道、耐酸泵件、阀、滤板、窥镜和绳索等,代替有色金属与合金作机械零件、配件和仪表零件等,还可用作导线绝缘材料和电缆包皮。
 (十) 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBTP)
 聚对苯二甲酸丁二醇酯是国外七十年代发展起来的一种具有优良综合性能的热塑性工 程塑料。它熔融冷却后,迅速结晶,成型周期短,厚度达100μm的薄膜仍具高度透明性。
 1、性能特点
 成型性和表面光亮度好,韧性和耐疲劳性好,适宜注射薄壁和形状复杂制品;摩擦系数低、磨耗小,可做各种耐磨制品。
 吸水率低、吸湿性小,在潮湿或高温环境下、甚至在热水中,也能保持优良电性 能。
 耐化学药品、耐油、耐有机溶剂性好,特别能耐汽油、机油和焊油等。能适应粘合、喷涂和灌封等工艺。
 用玻纤增强可提高机械强度、使用温度和使用寿命,可在140℃以下作结构材料长期使用。
 可制成阻燃产品,达到UL—94V—0级,在正常加工条件下不分解、不腐蚀机具、制品机械强度不下降,并且使用中阻燃剂不析出。
 2、用途
 电子工业中主要用于电视机行输出变压器、调谐器、接插件、线圈骨架、插销、小型马达罩、录音机塑料部件等。
 (十一) 丙烯腈—苯乙烯共聚物(AS)
 AS是丙烯腈(A)、苯乙烯(S)的共聚物,也称SAN。
 1、性能特点
 (1)粒料呈水白色,可为透明、半透明或着色成不透明。AS呈脆性,对缺口敏感,在-40~+50℃温度范围内抗冲强度没有较大变化;
 (2)耐动态疲劳性较差,但耐应力开裂性良好,最高使用温度为75~90℃,在1.82×106pa下热变形温度为82~105℃;
 (3)体积电阻>1015Ω•cm,耐电弧好,燃烧速度2cm/min,燃时无滴落;
 (4)具中等耐候性,老化后发黄,但可加入紫外线吸收剂改善。AS性能不受高湿度环境的影响,能耐无机酸碱、油脂和去污剂,较耐醇类而溶于酮类和某些芳烃、氯代烃;
 (5) 粒料在加工前需在70~85℃下预于燥,在230℃、49N载荷下熔体指数为(3~9)×10-3Kg/10min。注射成型温度 180~270℃、注射模温65~75℃、收缩率0.4~0.7%、挤塑温度180~230℃,能吹塑,片材也能进行小拉伸比的热成型。
 2、用途
 AS制品能用作盘、杯、餐具、冰箱部件、仪表透镜和包装材料,并广泛应用于制作无线电零件
 
第一课 常见吸塑产品缺陷(状态)现象及用料
  一. 常见吸塑缺陷及状态现象:1, 成型不良: 吸塑成型过程中, 由于温度不够高, 模具的结构较复杂而造成,从而导致吸塑成型后与实际模具结构, 尺寸外观不符, 不到位处成一种凹形状态.2, 破损 (破洞): 1> 吸塑成型由于模具直角度较高, 吸角位较深, 材料易碎而造成吸塑成型后出现洞穿现象. 2> 冲床机切边时, 由于刀模不利, 气温偏低而造成吸塑品成边缘烂出一条缺线的现象.3, 斑 (黑) 点: 吸塑成型时, 由于模具胶片不光滑, 有凸凹点及杂质, 而成形成一种透明白点粒及黑粒状的现象.4, 污渍: 由于机器设备物料不够清洁, 导致吸塑品表面粘附有脏物油污等.5, 白化: 一般出现于环保料(PET), 由于吸塑成型太熟而出炉后出现泛白现象.6, 刮伤: 一般出自于货与货,货与其它物质之间磨擦而产生,形成一种大小不一的线条印.7, 变形: 吸塑成型时脱模速度快或吹风时间过长使其改变产品的状态, 与模具不符合.8, 拉线: 吸塑成型时, 由于温度过高, 两空隙间位小或材料不够干燥, 导致吸塑品表面形成一银蓝色(比表面高)线条形状.9, 厚薄不均: 吸塑成型时,由于温度过高,胶片太熟而造成一张吸塑罩两个部位的厚度不一样.10, 色差: 吸塑品的颜色与客办颜色不一致的现象.11, 水印波纹: 吸塑成型时,吸塑与模具之温度还没达到冷却程度,而喷水就已喷出, 导致吸塑品表面形成一种条纹水印.12, 批锋: 吸塑冲床裁截时, 由于刀模不利, 冲床板齿印太深, 而造成吸塑品边缘有齿印形状.13, 尺寸不符: 冲床生产的货物与原办尺寸不一样, 形成一种上下不齐或左右不齐或长度不同的现象.二. 常用吸塑材料:1, PVC料(聚氯乙烯), 物料很软, 很难燃烧, 燃烧时离开火源会自动熄灭, 燃烧时火焰为黄色、绿边、黄绿白烟, 有氯气味, 密度1.36g/cm3.2, PP料(聚丙烯), 物料稍软, 不易折断, 比重轻, 可浮于水面, 极易燃烧, 离开火源可自燃, 火焰为蓝色, 黄顶少许白烟, 会发涨, 有溶液下滴, 石油味, 似煤, 密度0.91g/cm3.3, PS料(聚苯乙烯), 刚性大, 透明度好, 电性能不受频率影响, 电绝缘和热绝缘性较好, 容易燃烧,燃烧时为橙黄色火焰, 浓浓黑烟有气泡产生, 有淡淡香味, 离开火源可继续燃烧(容易发白 密度1.05g/cm3.4, PET料(聚对苯二甲酸乙二醇酯): 俗称涤纶, 具有优良的物理、力学性能, 耐化学腐蚀差, 不能在高温水蒸气及浓酸、浓碱中工作, 物料表面光滑, 分APET与PETG两种, APET不能与咭纸吸嗦焊接, PETG能与咭纸吸嗦焊接, 这是APET与PETG的最大区别, 密度为1.35g/cm3.三. 附胶片规格对照表:
  胶 片 规 格 表规 格 厚度(mm) 宽度 20” 宽度 22” 宽度 24” 宽度 26” 宽度 28”
  长度(“) 长度(“) 长度(“) 长度(“) 长度(“)
 5# 0.12 21528 19570 17940 16560 15377
 6# 0.14 18452 16774 15377 14194 13180
 7# 0.175 14766 13419 12301 11354 10543
 8# 0.20 14190 11742 10764 9936 9226
 9# 0.22 12808 10674 9785 9032 8387
 10# 0.24 10764 9785 8910 8280 7688
 11 0.275 9393 8540 7828 7225 6709
 12 0.3 8012 7828 7176 6624 6150
 14 0.35 7380 6709 6150 5676 5275
 15 0.375 6888 6261 5740 5275 4920
 16 0.4 6458 5871 5382 4968 4613
 18 0.45 5740 5218 4784 4416 4100
 20 0.5 5166 4696 4305 3973 3670
 22 0.55 4696 4269 3914 3612 3354
 24 0.60 4305 3964 3588 3075
 28 0.70 3690 3351 3075 2838 2635
 32 0.8 3229 2935 2484 2316
  生产量计数公式:总重= 厚度╳宽度╳总长度 总长度= 总重 生产张数= 胶片总长度 密度 厚度╳宽度╳密度 排片长度╳宽度四. 公制, 英制长度单位与换算.1, 公制尺寸名称, 代号和进位法.1米( m )=10分米( dm ) 1分米(dm)= 10厘米(cm) 1厘米(cm)= 10毫米(mm)
 1毫米( mm )=10丝米( dmm ) 1丝米(dmm)= 10忽米(cmm) 1忽米(cmm)= 10微米(U或mm)注: 工厂术误中, 毫米念“密立”, 忽米念“丝”或“道”.2, 英制尺寸名称.1英尺(′)=12英寸(”) 1英寸(1”)=8英分(8/1”)1英分(8/1”)=4个嗒(1/32”) 1个嗒(1/32”)=2个64=4个1281英寸(1”)=1000英丝 1英分(8/1”)=125英丝=0.125英寸(0.125”) 3, 公制与英制长度单位的换算. 1英尺(1′)=304.80毫米 1英寸(1”)=25.040毫米1英分(8/1”)=3.175毫米 1个嗒(1/32”)=0.749毫米1个64(1/64”)=0.397毫米 1/16”=1.587毫米1/4”=6.35毫米 1公斤=2.20462磅

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その1
●銅の殺菌効果

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet. 材質 特長 形状 サイズ SNST チタン六角穴付きボルト TB340C(チタン2種) 軽量・非磁性・耐薬品性 六角穴付きボルト M3~M12 SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ TW270(チタン1種) 軽量・非磁性・耐薬品性 十字穴付きなべ小ねじ M3~M8 SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ TW270(チタン1種) 軽量・非磁性・耐薬品性 十字穴付き皿小ねじ M3~M8 SHNT・SWAT チタン六角ナット・チタン座金 TW270(チタン1種):六角ナット
TP340C(チタン2種):座金 軽量・非磁性・耐薬品性 六角ナット・座金 M3~M12 SNSH ハステロイ六角穴付きボルト NW6022(ハステロイC-22) 耐薬品性 六角穴付きボルト M3~M10 SHNH・SWAH ハステロイ六角ナット・ハステロイ座金 NW6022(ハステロイC-22) 耐薬品性 六角ナット・座金 M3~M10 SNSI インコネル六角穴付きボルト NCF600(インコネル600) 耐薬品性・耐熱性 六角穴付きボルト M3~M10 SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NCF600(インコネル600) 耐薬品性・耐熱性 六角ナット・座金 M3~M10 SNSN ニッケル六角穴付きボルト NW2200(Ni99.0) 耐薬品性・耐熱性 六角穴付きボルト M3~M10 SHNN・SWAN ニッケル六角ナット・ニッケル座金 NW2200(Ni99.0) 耐薬品性・耐熱性 六角ナット・座金 M3~M10 SNSM モリブデン六角穴付きボルト 純モリブデン 耐熱性 六角穴付きボルト M3~M10 SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 純モリブデン 耐熱性 六角ナット・座金 M3~M10 SNSP りん青銅六角穴付きボルト C5191(りん青銅) 非磁性 六角穴付きボルト M3~M8 SHNP・SWAP りん青銅六角ナット・りん青銅座金 C5191(りん青銅) 非磁性 六角ナット・座金 M3~M8 SNSA アルミ六角穴付きボルト A5056 軽量 六角穴付きボルト M3~M8 SHNA・SWAA アルミ六角ナット・アルミ座金 A5056:六角ナット
A5052:座金 軽量 六角ナット・座金 M3~M8 SCE セラミックねじ Al2O3(アルミナ96%) 耐熱性・耐薬品性 すりわり付き平小ねじ・六角ボルト
六角ナット・二面幅ナット M3~M10 SPFS 六角穴付きボルト(パーフェクトステンレス) YUS-550
(パーフェクトステンレス) 高強度 六角穴付きボルト M3~M10

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet. 塑料电镀广泛用于电子工业、国防科研、家用电器及日用品上。它能节省金属材料,简化加工工艺,减轻设备重量,改善零件外观,提高电热性能和材料的机械强 度。塑料电镀质量的好坏不仅与电镀工艺及操作密切相关,塑料件的选材、结构设计、塑料模具、塑料成形工艺及后处理工艺这5个方面也有很大影响。
1 工艺试验工艺试验用材料见表1;树脂成形工艺见表2,3;塑料件的后处理见表4。
1.1 内应力测试将试件在25℃下于冰醋酸中浸3min,视试件表面“发白”程度判断内应力大小,内应力越大,“发白”现象越严重。这种方法能大致说明内应力的状况。
1.2 镀层剥离强度测定用剥离法测定剥离强度:在试片上切出10mm宽的条,撬起端头30~40mm,在垂直于镀层表面的方向(90°±5°)上用拉力机进行剥离。
1.3  高低温冲击法检验镀层结合力该方法由西德塑料电镀工作者协会提出,方法简单易行,重现性较好。具体操作过程是:在80℃±5℃的高温热水浴中保温1h, 取出后在不超过30s的时间内放入5℃±5℃的低温水浴中浸30s,再转入高温热水浴中,经过3个循环周期,如镀层无起泡、脱皮、发皱等缺陷即视为合格。
2 试验结果与讨论试验数据见表5。
2.1  选材可用于电镀的塑料很多,但各种材料的加工性能、机械性能、材料成本、电镀成本、电镀的难易、尺寸精度等方面有很大差别。ABS塑料具有优良的综合性 能,用途十分广泛,且易于成形,表面易于浸蚀而获得较高的镀层结合力,所以目前在电镀中用得最多。此外,通过红外光谱检测发现,化学粗化过的塑料表面存在 活性基团如—COOH,—CHO,—OH,—SO3H等极性基团,这些极性基团能与金属镀层产生化学结合力,从而提高了镀层的结合强度。ABS塑料中丁二 烯含量越高,镀层的结合力越大。电镀型ABS塑料中丁二烯含量达22%~24%。试验表明,电镀型ABS树脂301M的镀层结合力比非电镀型ABS树脂 PA-757的镀层结合力高1倍以上。
2.2 塑料件结构对电镀的影响试验件(旋钮)原结构直角、锐边较多,在作高低温冲击试验时发现零件起泡部 位主要集中在靠近直角、锐边处及浇口周围。在测试中发现这些部位都有内应力,这对镀层结合力有不良影响。将直角、锐边改为圆弧过渡后作电镀试验,镀层与基 体结合良好。航空工艺技术另一方面,直角、锐边处在电镀时易引起尖端电流密度过大,致使镀层疏松而结合不佳,甚至烧焦或击穿化学预镀层。
2.3  塑料模具对塑料件电镀的影响试验中发现原来的旋钮表面有流痕,电镀后遮盖不住,影响表观质量。同时,由于塑料模具模腔粗糙度不好,使旋钮表面不够光亮,最 后也会影响镀层的光亮度。而用于测定剥离强度的镀件(试片)注塑成形后外观质量较好,镀层外表光亮。另一方面,设计塑料模具(如浇注系统和脱模机构)时应 注意使待镀件的内应力尽量小。
2.4 塑料成形工艺对塑料电镀的影响
(1)应选用螺杆式注射机,以保证ABS塑料中B组分分布均匀。此外,还应注意所选用的注射机是否会使制件产生内应力而影响镀层的结合力。
(2)原材料的干燥。ABS塑料颗粒易于吸潮,如不进行干燥,成形时会在制件表面产生气泡、银丝、缺乏光泽等缺陷,影响镀层外观和结合力。
(3)注射工艺参数的选用。注射工艺参数的选择应使制件的内应力尽量小,并克服流痕、波纹等外观缺陷。如适当提高加工温度和模具温度、降低注射压力、缩短保压时间、适当降低注射速度等都会在不同程度上减小制件的内应力。
(4)不允许用油作脱模剂,否则会使粗化不均匀,无法保证镀层金属的结合力。必要时,可用滑石粉或肥皂水作脱模剂。
2.5  后处理对塑料件电镀的影响由于注塑条件、注射机的选择及制品的形状、模具设计不当等原因,会使塑料件在不同部位存在内应力,它会造成局部粗化不足,使活 化和金属化困难,最终会造成金属化层不耐碰撞和结合力下降。试验表明,热处理和整面剂处理都可以降低、消除内应力,使镀层结合力提高20%~60%。对 ABS塑料件进行热处理,其内部分子发生重排,使分子排列均匀,特别是使丁二烯粒子呈球形结构,显著降低了内应力。适当延长热处理时间,可使内应力减小到 最低限度。采用整面剂对塑料件进行处理,既可消除内应力,又能脱脂,因而提高了镀层的结合强度。在高低温冲击试验中,未作任何后处理的零件有起泡现象,而 后处理过的零件均无明显变化,说明后处理能大大降低制件的内应力。

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet. PMC输出 (BEIJING FANUC 0i MC)
对 于PMC的输出驱动电源,PMC有无具体的要求。如果电源我用DC24V作输出驱动电源,DC24V不采用有一定要求的稳压电源,而只用常规的桥式整流电 源,不知道是否可以。如不行,有否具体的要求。答:外部24VDC 输入 推荐的外部24VDC 电源(稳压电源)指标:(电源电压必须满足UL1950 电源及电路配置 的要求输出电压:+24V±10%(21.6V~26.4V)(包括电压波动和噪声,见下图。)输出电流:连续负载电流必须大于CNC 的耗散电流 (在强电柜内允许的最高温度下)。负载的波动(包括突变电流):由于外部输出或其它因素使负载波动时输出电压不要超出上述范围。允许的输入瞬 间中断持续时间:10ms(输入幅值下降100%时)20ms(输入幅值下降50%时)详细请参见连接说明书(硬件)有关电源一节。
2、 系统区别 (0M、3M)
我 单位的设备FANUC系统有0M、0T、0MB、0MC、0MD、3M、6M、11M、15M、16M、18M、20M、21M,请问这些系统的区别是什 么?答:从旧到新 3 6 11 0 15 16 18 21同样为0系统,0MB为老的型号,可能使用直流或S系列交流电机T 和 M区别是用于 车床 还是 铣床目前FANUC的主要产品为i系列 0i(M /T) 16i/18i/21i->15i->30i/31i另外带0的系统如: 160 180 210 系统是指带有PC功能的数控系统,可以执行windows98->XP的操作系统。
3、 请问? (FANUC 0i-TB)
FANUC0i 宏程序多数车床用局部变量,加工中心用公共变量,请问它们的区别? 我看到的哈挺车床的宏程序有一句 GOO W0; 显示114格式报警,请问格式错误 的原因? G76 螺纹多重循环中,交错进刀方式的完整格式是什么? G36 G37 它的功能和实际的操作作用? FANUC0i车床中,刀具寿命如何 设置参数,使其能进行计数计算? FANUC0i中编程引导详细的操作说明书? FANUC0i中BOOT SYSTEM引导系统中,如何打开存储卡上的 文件?如存在密码,请问密码是什么?答:1.局部变量就是只在当前程序里面有效,而公共变量可以在不同的程序中共同起作用.2.出现114报警,是宏程序 错误,要看整个程序.才能判断错在什么地方.3.G76的具体使用,可以参照操作说明书.4.是自动刀具补偿使用的代码.5.刀具寿命管理,最好由机床厂 家在出厂时候配备好.6.编程引导在操作说明书中有.7.无密码.
4、 什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么? (FANUC 18M)
请 教 1.什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么? 2.FANUC18M之主CPU板为什么有时取下来后几个小时参数等资料不会丢失,而有时又会丢失 呢? 3.另请问贵司是否有看Ladder之入门教程。 感谢您能在百忙中给与回复!!!答:1.全闭环就是位置反馈来自导轨侧面的光栅尺,而半闭环来自 电机的编码器。2.主板的电容上所冲的电量用完了就会丢失数据的。3.有连接教程,一周时间,有专门介绍LADDER的。
5、 车削中心 (0i-B)
工 程师: 你好!请教关于车削中心的问题. 我这边使用的主轴型号:a12/6000iP 主轴反馈用的是CZi sensor(A860-2140- T511)。 请问:高档信号与低档信号是不是由CZi sensor(A860-2140-T511),所分出的两根线传出,一根用于高档,一根用于低 档?请讲解相关的问题?谢谢!答:不是,高低档是由MCC1,MCC2等完成的,(完成电机线圈的高低速切换)。而高低档的确认信号也是在接触器单元(或 者叫速度切换单元)的辅助触点,送到PMC处理。
6、 键盘 (OMD)
请问何谓MDI键盘为全键盘,谢谢答:数字键与字母键是独立分开的,比标准键盘要长。可以输入# 等特殊字符用于MACRO B
7、 专用操作面板占用资源问题,急切需要回答,谢谢谢谢 (0MD)
老 师您好,我们用的是0md系统,0md系统有专用操作面板接口,并且里面有管理软件。他占用的资源是X20、X21、X22、Y51,可我们不需要专用的 面板,我们自己开发,用到了X20、X21、X22、Y51这些资源,发现这些资源不能用,如何解决。 我们的梯形图长度是700,可是发现生成的代码是 从0000-3700,那么0000-3000应该是你们专用操作面板的管理软件,这个管理软件影响我们的X20、X21、X22、Y51正常运行,如何 取消这个管理软件的运行。我们是通过232串口把程序下载进去的,每次下载都要从0000开始到3700结束,我们想知道如何只需要将3000-3700 这段程序下载进去。谢谢,急切您的解答答:从LADDER PROGRAMMER MENU中选 01从切换到 PMC SYSTEM PARAMETEROPERATOR PANEL = NO; 1=YES/0=NO选0这样就可以不使用专用操作面板接口
8、 梯形图语言编程 (FANUC 0i MB)
首 先谢谢彭工的解答。我想再问一个问题:FANUC 0i MA和MB的区别在哪些地方。它们的梯形图是否一样,我现在想要0i MB的梯形图说明书,有没 有地方可以下载。答:处理时间不一样:0i-A有两种PMC:SA3(0.15μs) SA1(5μs)0i-B有两种PMC:SB7(0.033μs) SA1(5μs)
9、 关于0i MC数控系统的配置问题? (0i MC)
你 好 我是西安的一家公司,我公司的数控设备原 用的是FANUC 0I MA数控系统,配的是α和β系列的伺服放大器以及相应的α和β系列的伺服电机,现该为FANUC OI MC数控系统以后能否仍 用原来的α和β系列伺服放大器和伺服电机,还是必须用αI和βI系列的伺服放大器和伺服电机,这两者有什么区别吗? 希望能尽快给与答复!谢谢!答:你 好,0iA和0IB/0IC的区别就是放大器和电机不同,前者是α/β系列,而后者是αi和βi系列,不能互换。
10、 请教问题 (0i PB)
你 好! 我初次接触FANUC数控,有很多问题请教。 1、对于FANUC数控需要做哪些程序和参数备份?除零件加工程序、PMC程序、CNC参数、螺距补 偿、刀具补偿以外还有其它方面的数据需要备份的吗?对于一台数控机床或加工中心,是否有一套完整备份要求? 2、可以插在0i-PB系统CNM1B接口上 备份或传送程序的PCMCIA卡叫什么名称?我在备份时,I/O设备不知道是选择[F-ROM],还是选择[M-CARD]? 3、机床的主轴和伺服轴的 运动,是由谁直接来控制它的驱动放大器?是CNC?还是PMC?它们之间是什么关系? 4、零件加工程序中的指令如G01、M32、T01、S1000、 F200等是怎样起作用的?和PMC有关系吗?还是直接作用于NC,然后NC控制SPM和SVM,由SPM和SVM来驱动伺服电机?PSM是什么?起什么 作用? 5、PMC信号给NC的信号,例如G8.4,NC接着怎么处理?NC的信号例如F3.4是哪来的?在NC和PMC之间是否有相互共同可以读写的存 储区? 6、维护手册上有的参数前加DGN的诊断参数,它们具体的作用是什么?和参数(范围0000~16748)有关系吗? 7、在参数(范围 0000~16748)内设置的内容是怎么起作用的?PMC会用到吗?如果会,那是怎么样起作用的? 我在工厂是名设备维护电气工程师,工作10年有余, 熟悉西门子PLC等,但没有接触过数控,厂里新购进一台数控冲床,不知道如何学习,请你帮帮我。感觉数控非常复杂,是我不懂组成数控系统部件之间的相互作 用,顺便给我简单讲解一下好吗?谢谢! 南京依维柯汽车有限公司车身厂机动科答:1.零件加工程序、PMC程序、PMC 参数,CNC参数、螺距补偿、宏 变量数据需要备份,对于数控机床,以上数据都要备份。2 。[M-CARD],或者[CARD]。3。直接来控制伺服驱动放大器是CNC,主轴是CNC通 过PMC来驱动的。4。除M,S,T,B以外的代码都是CNC直接处理的,而M,S,T,B代码是CNC送到PMC处理的。PSM是电源模块,给SPM, SVM提供电源的。5。CNC和PMC之间打交道是靠G,F地址来实现的,G地址是PMC给CNC的,F地址是CNC给PMC的,至于这些地址的相互关 系,就是靠梯形图(PLC程序)来实现的。6。诊断地址是用来诊断CNC,机床侧的状态或报警内容的。和参数几乎没有什么关系。7。参数就是CNC使用在 不同的机床,使用不同的放大器等特性所设定的。也有和PMC相关的参数。8。最好参加我公司的培训班学习一下。(CNC初级教程)
11、 0i mate TB
请问0i mate TB系统抱闸电机的制动线圈电压是24VDC还是90VDC?答:24V DC
12、 关于FANUC 0i MC的接口功能的问题? (FANUC 0i MC)
你 好!我公司原来用的FANUC 0i MA和计算机的通信用的是HSSB,现在该为FANUC 0i MC以后,配的是快速以太网。请问 FANUC 0i MC系统和计算机的通信能否仍用HSSB?希望能给一个解答? 谢谢!答:HSSB接口有两块板,系统和电脑各一块,系统这边的 0IC 的0IB的是不同的,但电脑测的板是可以通用的(规格相同)。上面说的是使用光缆的HSSB,还有一种使用快速以太网接口的HSSB, FANUC 0i MC系统和计算机的通信可以使用用HSSB
13、 RAGID TAP!! (180is MB)
请 问 专家G62#6 RTNT;G7#0 RVS这两个信号应怎样使用?如果使用RAGID TAP中机床断电,丝锥还在孔中,重新开机后应怎样退出丝锥?和 前面所写的2个信号有关吗?谢谢!! 答:刚性攻丝回退(M系列)概述当通过急停或复位导致刚性攻丝停止时,丝锥可能会切入工件,丝锥可通过使用PMC 信号回撤。该功能自动保存最近执行的攻丝的相关信息,当输入攻丝回退信号时,仅执行基于保存信息的刚性攻丝循环的回退,丝锥向R 点回撤,当回退值α 被 设定在参数No.5382 中时,回撤距离可增加α。刚性攻丝回退的加工数据一直保持到随后指定的刚性攻丝指令前,即使在电源关断时也不丢失,因此,刚性 攻丝后即使电源掉电也能指定刚性攻丝回退。
14、 α伺服马达 (21i)
α伺服马达后面有一 个红色部分,上面有一个红色的小方形的 端盖,请问它的内部构造是什么样的?可不可以打开来看一下?如果打开的话对伺服有没有影响?如有图形说明更好.请专家给予说明.急!!!多谢您的回复. 答:如果没有故障,最好不要打开。里面是编码器,红色端盖就是保护编码器的,还有密封条,防止进水,如果实在要打开,要注意还原后的密封。
15、 0i与0i mate区别 (0i mate)
0i 与0imate 在实际使用有何区别,加工精度两种控制系统会有差异吗? 使用这两种系统所配套伺服电机是否相同。0imate在加工中心上能否实现三轴 联动,在数控车床上能否实现两轴联动。答:1.实际使用时,区别很大,首先使用的电机不同,(alfa i/beta i),其次,轴数不同(4/3)  如果要加工模具,加工精度会不同,如果要加工产品(没有联动),基本一样。还有,0i 有很多特殊功能可供选择,而0i- mate则基本没有,所以如果 要求不高时,可使用0i-mate,如果要求高,则要选择0i.2. 0i可以到4轴联动(选择), 0i-mate三轴联动(加工中心),或两轴联动 (车)。 具体可看网页上的产品说明。
16、 关于维修 (0i-mate)
你 好: 我们原来用MATE-0系统,现在改为0I- MATE以后机床经常出现438报警.我们解决的办法是:通常将变压器的输入端电压由380V改为415V,但是现在这样也消除不了这个报警了.请问,这 个与更换系统有关系吗?会不会是那些参数设的不合适?谢谢! 答:只要电压正常,就不要提高电压,因为电压太高反而不要。438和下列原因有关:1。参数 设定不合适,一定要按标准设定伺服参数,初始化参数时,要设定正确的电机代码。2。是否电机负载太大,是否只发生在一个轴上,还是所有轴都有,如果只发生 在某一个轴上,可能那个轴负载太大,可通过观察伺服诊断电流来确认。3。是否长期在电机的高速段运行,检查一下,机床的最高速对应的电机转速(柔性齿轮 比,和寄给、快速进给速度等参数相关)。
17、 JOG方式下工作,有补偿吗? (FANUC-0i-MA)
首 先感谢贵公司对我问题 的答复! 我想再次请教几个问题: 1,在JOG工作方式下,机床的进给运动还进行反向间隙补偿和螺补吗?我如何从机床上看出来。 2,在 FANUC 0i-A功能手册第304页上,指数型加减数的图上虚线代表什么意思?Tc的加减数时间为什么没有设定在曲线的加速结束位置和减速速度减为零 的位置? 3,加减速速度的控制是用加减速时间来控制的吗?可否用加速度值来控制,如何控制?答:1.反向间隙补偿和螺补必须在参考点回零完成以后才能起 作用。2.指数型加减数的图上虚线代表理想的加减速图形,实际由于机械负载及切削量而滞后。3.加减速速度的控制是用加减速时间常数来决定。目前不能用加 速度值来控制。
18、 MARCO编程中遇到问题 (FANUC 0i MA)
1.MARCO 编的程序为何一般都放在 8000~9000之间,如何在程序列表中看到 这些程序。是否需要更改参数,如是,如何改。 2.MARCO中一些名词不知为何意思,烦请给我答疑。 EQ NE GT GE 答:1.可以使用任何程序名,只是8000-9000可通过参数锁住,如果锁住了,就不能看到了。2.参数是 3202.4,3202.03.EQ:等于,NE不等于,GT大于,GE大于等于
19、 I/O LINK轴与PMC轴的区别 (0i系统)
I/O LINK 轴与PMC轴的区别 1。硬件上的连接方式 2。软件上的编程方法 答:I/O LINK轴是一个和系统独立的单轴放大器,通过I/O LINK 和系统 相连,和系统之间的通信是通过I/O点进行的,而PMC轴和其他的数控轴在连接和硬件上都是一样的,只是控制信号能通过PMC进行控制。编程和其他控制轴 相似,但是要注意他们所控制的对象。
20、 Oi-Mate MB (Oi-Mate MB)
您 好,询问一下Oi-Mate-MB 是否有AIAPC(AI advanced preview control)这项功能?如何使用?是否要打开9000多号参数?具体是哪个参数?该指令 是否为:G05.1Q1/Q0;因为我看见FANUC的功能表中明显表明Oi-Mate-MB的此项功能为标准配备!答:有,叫AI先行控制,有基本参数 控制。
21、 请问PC监控CNC状态的问题? (FANUC 0i-MB)
各位专家: 您们好! 1.PC与CNC能通过以太网接 口实现的功能有哪些? 需要进行哪些设置? PC能监控CNC的状态吗(如数控加工过程中数控机床的坐标信息)? 2.对于CNC运动中X、Y轴的位移信 息,基于RS232;基于FANUC,能实现吗?如果可以,需要什么要求? 3.在FANUC的操作说明书中介绍有系统变量,如#5021~#5024机 床坐标系的当前位置;#5041~#5044工件坐标系的当前位置;#5061~#5064工件坐标系的跳转信号位置; 【请问】:1.如何通过上述变 量,读出数据; 2. G31跳转信号的理解和使用方法; 谢谢专家给予的回复! e-mail:hzwanis@sina.com 吴先生 2004年 8月16日答:1.以太网功能如下: 数据服务,远程诊断,开放cnc软件,SERVO GUID,等2.通过以太网可以监视数控所有状态。3.1)用宏 程序赋值。2)G31是在程序中,如:G31Z100.F100 当执行此句时,如果跳步信号到达,则停止执行,跳到下句执行,比如,将当前坐标读出。
22、 坐标系求助? (FANUC 0i-B)
你 好:    首先,在以前的工作中,感谢贵公司给予的解答! 因现在,工作地点的变更,重新学习FANUC OI-B系统。在学到坐标系这一章节时,有了 下面的疑问。   G54-G59在FANUC15MB系统中是为了五面加工而设定的,在FANUC0i-MB中有何作用?   在什么情况下使用附加坐 标系G54.1P1或G54.1P2或---或G54.1P48 (共计48个),已经有了6个坐标系,为何还要用48个附加的?  

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.一、引言

随 着全球自由贸易体制的逐步建立和完善以及世界大市场的形成,国际间的经济贸易往来与合作变得越来越密切和频繁,这使得制造业也走向国际化合作道路,促使网 络化制造日益兴起。在网络化制造模式中,当顾客提出产品订单时,地理分布不同的盟员企业结成动态联盟,利用自己的优势技术和设备,分工协作来进行生产设 计。基于Internet/Intranet的网络化全球制造已经成为未来制造系统的发展趋势。

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