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模具热流道系统
仪器信息网模具热流道系统专题为您提供2024年最新模具热流道系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括模具热流道系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的模具热流道系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合模具热流道系统相关的耗材配件、试剂标物,还有模具热流道系统相关的最新资讯、资料,以及模具热流道系统相关的解决方案。
模具热流道系统相关的方案
大型挤压模具 H13失效分析
某大断面 H13 铝型材挤压模具经过短期服役后,模具分流桥根部发生断裂,在原材料和制造过程未见异常的基础上,围绕材料的性能、组织、化学成分和失效件断口等对该模具进行分析,结果表明,模具失效原因是由于热处理性能没有达到设计要求,硬度偏低、屈强比小,模具的使用温度高,原材料晶粒组织粗大,分流桥位置应力集中等综合原因所导致的,模具最佳使用温度为 500~550 ℃。
手持光谱仪在模具钢加工行业中的应用
模具钢是一种用于制造模具的特殊钢材,具有高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特点。模具钢广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品、家电、建筑等领域的模具制造中。模具钢行业是金属材料行业的一个重要分支,其发展水平直接影响着各类制造业的生产效率和产品质量。随着制造业的快速发展和技术进步,对模具钢的品质要求越来越高,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要体现在材料质量控制和生产效率方面。 首先,模具钢所用的材料质量直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力。
科迈斯手持光谱仪在模具钢中的应用
随着现代工业的快速发展,模具钢在制造工业中扮演着重要的角色,发挥着重要的作用。然而,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要表现在对材料质量上的控制以及生产上的效率问题。首先,模具钢所用的材料质量会直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力,提高生产效率,以满足企业及客户的需求。
艾克手持光谱仪在模具钢材领域的应用
模具钢的质量对于制造业非常重要,模具钢企业通过手持式光谱仪对原材料、生产过程和成品进行检测分析,以确保产品质量达标,提高生产效率和产品性能。
高精度3D视觉激活模具行业数字生机,为高效检测提供“加速引擎”
模具的质量直接决定了产品的质量。如今,设计水平和制造工艺的不断精进推动了产品的迭代升级。相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。
3D扫描技术助力汽车电池箱上盖模具三维检测
随着新能源汽车产业的加速崛起,对于模具的质量和加工效率也提出了更高的要求,如何寻求更高效的模具三维检测方案,缩短模具制造时长,降低制造成本,逐渐成为模具制造企业脱颖而出的关键。
机床测头助力塑胶模具自动化生产
作为在线检测的重要工具,机床测头在塑胶模具自动化生产过程中发挥着非常重要的作用。
Cr12钢冷冲模具加工过程中开裂原因分析
Cr12钢冷冲模具在电火花线切割过程中发生开裂,采用光学显微镜、扫描电镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对模具开裂的原因进行了分析。结果表明:该Cr12模具开裂为脆性开裂,其主要原因是铬含量超标,同时锻造不充分,使得材料中的共晶碳化物多而粗大且呈严重网状聚集分布,成为应力集中源,在线切割加工过程中的加工应力和材料自身内应力的共同作用下萌生裂纹并扩展开裂。
3D X-ray CT如何控管射出成型的产品及模具
利用3D X-ray CT与CAD比对,快速确认射出成型产品是否存在收缩、翘曲、孔隙、气孔等问题,并精确定位。另外,也可透过CAD图纸检视模具磨损状况,助于了解其磨损周期。
高精度三维扫描打造工业机器人“智慧之眼”,开辟锻造模具修复新路径!
工业机器人在制造生产中发挥着越来越重要的作用,与此同时,高精度三维视觉等技术的发展,也推动着工业机器人的多元化应用。本期,我们将介绍高精度三维扫描这项三维视觉技术,如何打造工业机器人的“智慧之眼”,实现以机器代替人工进行锻造模具修复的案例。
热流计法高温导热系数测试系统设计-均热板的热模拟计算分析
本文根据国内目前隔热材料对高温热导率准确测量的需求,在开展的热流计法高温变气氛压力热导率测试系统研制基础上,对测试系统中的试样热面温度均匀性进行了有限元热模拟计算分析,以期指导测试系统中均热板的设计和制作。
氦质谱检漏仪刀具镀膜机检漏
上海伯东代理德国 Pfeiffer 多功能多用途氦质谱检漏仪 ASM 340 成功应用于刀具镀膜机检漏。目前市场上常见的金黄色、钴铜色、黑色等钻头、铣刀、模具等,这些器具都是经过镀膜技术加工后的涂层工具。经过涂层处理后的硬质合金刀片可以延长刀具寿命并且满足一些特殊的应用,刀具上的颜色不同也就说明涂镀不同的涂层。
上海伯东 inTEST 热流仪 BT28 用于高速光模块测试应用
在高速通信领域,光模块的性能确实对整个通信系统的稳定性和数据传输速率有着至关重要的影响。上海伯东作为美国inTEST热流仪的中国区总代理,提供了针对400G等高速光模块的温控测试解决方案,这对于确保光模块在不同环境条件下的性能表现至关重要。通过使用上海伯东提供的inTEST BT 28温控测试设备,可以有效地对400G光模块进行精确的温度控制和性能测试,从而确保光模块在实际应用中的可靠性和性能表现。
采用Modelica语言建模模拟分析研究相变材料比热容动态热流计测试方法
本文针对测试定形相变材料热性能的ASTM C1784动态热流计法(DHFM),采用基于Modelica语言的SimulationX软件,建立测试热焓和比热容的模拟仿真模型,对测试方法开展更深入的研究。通过对不锈钢和沙子样品材料的测试模拟仿真,优化了试验参数,使得动态热流计法更容易被理解、掌握和推广应用。
不同真空度下石墨硬毡热流计法高温导热系数测量
石墨硬毡具有优异的高温隔热效果和稳定性,被广泛应用于高温热处理炉、烧结炉和硅单晶炉等领域。本文主要介绍了石墨硬毡的隔热性能测试,首先采用瞬态平面热源法进行了常温常压下的导热系数测量,然后再采用稳态热流计法在高温常压氮气环境下测试了石墨硬毡的高温导热系数,最后在氮气气氛中,同样采用稳态热流计法测试了不同温度和不同真空度下的导热系数。通过测试揭示了在氮气气氛下石墨硬毡隔热材料导热系数随温度和真空度的变化规律。采用稳态热流计法进行测试使得整个测试过程更接近于石墨毡隔热材料真实的大温差隔热工况,测试结果更具有代表性和指导意义。
intest 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
5G 通讯模块具有传输速度快, 瞬间功率变化大, 自由运行时温度变化快速的特点, 因此对于温度测试方面有较多的等级要求. 针对 5G 模块温度测试, 上海伯东代理美国 inTEST Temptronic 热流仪能够快速提供高低温测试环境, 方便移动, 测试温度范围 -100 °C 至 +300 °C , 满足测试不同温度下的 5G 模块性能表现, 极大节约了客户研发成本!
采用热流计法测量低导热材料的导热系数和比热容
本文报道了基于厚度方向温度梯度的热阻型热流计的开发,并用这种热阻型热流计测量低导热材料的比热和导热系数。测量过程中,平板正方形试样两面都放置热流计,然后再采用一个加热器和热沉将被测试样夹持在中间构成测试仪器结构。试验时加热器按照一个恒定加热速率升温到一个固定温度并进行恒定控制,被测试样比热通过线性升温瞬态过程中的热量积累来获得,而导热系数则通过最终温度恒定状态测试数据获得。开发了一个特别程序来模拟测量过程和每个部件的影响,主要是研究侧向热损对测试结果的影响。通过此装置进行了一些典型材料测试,对测试结果进行了报道,并讨论了整个测试过程中的相关误差。
模具表面涂层材料的分散解决方案
现有技术中大多采用搅拌机,球磨机,砂磨机等进行粉末涂料的分散,但效率低、结构单一、清洗困难且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散树脂型粉末涂料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服涂料的内聚力,达到粉碎和分散涂料的目的。
美国 inTEST 热流仪 BT28 用于光纤收发器高低温测试
上海伯东美国 inTEST 热流仪针对光纤收发器温度测试范围一般 0-70 度的特点, 推出占地面积更小, 重量更轻的桌面型热流仪 BT28, 一款高性能的冷热冲击系统.
土壤热流变送器(热流计)的校准
从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
英国和爱尔兰范围内的热流计装置比对试验
热流计(heat flow meter—HFM)技术在防隔热材料的表观导热系数快速和可靠测量中应用十分广泛,在英国和爱尔兰有着大量不同尺寸和形式的热流计,这些热流计多数归属于防隔热材料生产商的质量保证部门和研究实验室。随着欧洲法律要求生产厂商公布产品的热性能数值,英国国家物理实验室(NPL)为此在英国和爱尔兰范围内组织了一次比对试验以评估工业用热流计测量的可比性和准确性,目的是帮助建立测量的一致性。在此次比对试验中,共评定了17个热流计装置,评定装置采用了保护热板法测量装置以提供导热系数数值基线。在10℃和23℃温度下,采用了发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯和高密度岩石纤维板三种材料各两种厚度试样进行了评定测量。除了少数例外,大多数测量结果都在±5%偏差范围内。在总共154个数据点中,69%的数据点位于±3%偏差范围内,50%的数据点位于±2%偏差范围内。由于校准原因和平衡时间变化所带来的测量偏差本文进行了讨论,并对今后进一步降低测量不确定给出了建议。
ATAGO(爱拓)在线折光仪+脱模剂+脱模剂浓度
脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
土壤热流传感器的校准
土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。
牙模材料热稳定测试方法
牙齿模具是用来帮助修复牙齿的一种辅助工具,它主要被用于准确地复制人的牙齿形状,以便于制作牙齿修复的材料。在现代牙科中,牙齿模具被广泛应用于牙齿修复、牙齿矫正和牙齿美容等领域,是一款不可或缺的工具。做牙齿模具需要什么材料?做牙齿模具需要的材料种类繁多,主要包括以下几种
inTEST 热流仪存储芯片高低温冲击测试
存储器芯片是半导体存储产品的核心, 是电子系统中负责数据存储的核心硬件单元, 存储芯片在出厂时需要测试芯片在快速变温过程中的稳定性, 上海伯东美国 inTEST Temtronic 热流仪提供 -100°C 至 +300°C 快速温度冲击范围, 满足 Flash 及 DRAM 存储器的研发设计需求, 为存储芯片提供快速可靠的测试环境.
热流法导热硅脂的导热系数测量
导热硅脂用热流法导热仪进行测量的过程。
校准建筑节能监测用热流计的参考装置
本文摘自意大利国家计量院ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA(INRiM)在2013年发布的年度报告。文中主要介绍了校准建筑节能监测用热流计的参考装置,以及装置的设计和热流计校准过程。通过此热流计校准的参考装置以实现热流计校准的规范性和标准化。
inTEST 热流仪集成电路 IC 芯片高低温冲击测试
随着国家对半导体行业愈加重视, 国内各高校通过积极筹备半导体联合实验室等举措来推动集成电路的产业研究和人才教育的发展, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream热流仪提供清洁干燥的冷热循环冲击气流, 可达到快速精准的测试温度, 适合模拟各种温度测试和调节的应用, 获得高校普遍认可, 已广泛参与集成电路研发重点项目的研究.
上海伯东美国 inTEST 热流仪通信芯片高低温冲击测试
上海伯东代理的美国 inTEST-Temptronic ThermoStream 热流仪能够快速提供高低温测试环境, 方便移动, 测试温度范围 -100 °C 至 +225 °C , 广泛应用于网络通信芯片行业.
热流计法测试低密度刚性隔热瓦高温有效导热系数
为了准确测试低密度刚性隔热瓦在高温大温度梯度下的导热系数,首先采用瞬态平面热源法进行了常温常压下的导热系数测量,同时瞬态平面热源法也采用美国NIST标准参考试样SRM 1453进行了测量准确性的考核和验证。然后采用高温热流计法导热系数测试系统对低密度刚性隔热瓦进行了试样热面温度200℃?1000℃的导热系数测量,得到了一条完整的导热系数随温度变化结果曲线。
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