торцевые драйверы - это продукт для модернизации традиционных зажимных устройств токарного станка, таких как токарная собака, и он может перемешивать посуду и тому подобное на токарном станке, он используется для зажима компонентов класса осей, оба конца которых имеют центральные отверстия, торцевой драйвер - это новое поколение принадлежностей для станков, которое быстро растет в год на международном уровне.
С другой стороны, торцевые приводы используются в производственных и механических операциях для приложения усилия к торцу заготовки, что позволяет обрабатывать ее или обрабатывать ее. Обычно они используются в сочетании с токарным или фрезерным станком, а их конструкция и технические характеристики адаптированы для этих применений.
Торцевые драйверы с приводными дисками представляют собой механические зажимные системы, которые подходят как для мягкой, так и для твердой оснастки. Они отличаются максимальной гибкостью и высокой прочностью в применении.
Традиционные зажимные приспособления должны зажимать внешнее затрубное пространство заготовки, в то время как торцевые отвертки не нуждаются в этом. FD зависит от кулачков, приводящих в действие торцы заготовки и заставляющих ее вращаться вместе с главными валами токарных станков.
После зажима забойные шуруповерты могут обрабатывать пролет заготовки. Ему не нужно поворачиваться для патрона, поэтому он может сэкономить по крайней мере указанное выше время, чтобы сократить время без резки. Точность взаимного положения каждой связанной поверхности повышается после обработки между заготовками.
Усилие зажима не зависит от скорости вращения главных валов, особенно в соответствии с требованиями высокоскоростного вращения. Когда торцевая поверхность заготовки имеет большую погрешность положения до средней линии, это все еще может гарантировать надежное закрепление заготовки.
Монтаж торцевого отвертка определяется шпинделем станка. В зависимости от типа торцевого отвертка доступны три различных крепления: хвостовик, фланец или патрон.
Эффективность обработки синтеза забойных драйверов высока, а трудоемкость операторов может быть значительно снижена. Забойные водители могут осуществлять погрузку и разгрузку в условиях непрерывной работы, что не только позволяет еще больше повысить эффективность производства, но и способствует снижению энергопотребления, продлению срока службы оборудования.
Вся поверхность заготовки может быть обработана и обработана зажимом с максимальной передачей крутящего момента. При выборе торцевого шуруповерта в первую очередь нужно знать диаметр готовой заготовки. Сравните этот диаметр с диапазоном рабочих диаметров, указанным в верхней части каждой страницы.
Для увеличения стойкости инструмента и достижения наилучших результатов мы рекомендуем не превышать следующие усилия задней бабки для торцевых шуруповертов. Каждый штифт по отдельности компенсирует любые неровности поверхности до тех пор, пока все штифты не будут полностью закреплены. При возрастающей осевой нагрузке приводные штифты проникают в заготовку, завершая операцию зажима, в то время как центральная точка поддерживает ось вращения.
1 | эластичные торцовые насадки, универсальные торцовые насадки, | ||||||||
2 | приводы токарных станков | ||||||||
3 | Лицевые драйверы для тяжелых токарных станков | ||||||||
4 | торцевые отвертки для токарных станков, торцевые шуруповерты для сверхточных круглошлифовальных станков | ||||||||
5 | торцовые приводы для шлифовальных центров, высокоточных и сверхмощных вращающихся центров | ||||||||
6 | торцовые отвертки, используемые в сверхточных круглошлифовальных станках | ||||||||
7 | нестандартные драйверы лица | ||||||||
торцевые драйверы, гидравлические торцевые приводы, механические торцевые приводы, Спиральные фрезы, Компрессионные фрезы, Фрезы по цветным металлам, торцевые приводные штифты |
---|
Торцевые приводы (расстояние1) | Торцевые приводы (расстояние2) | Диски dface (расстояние3) | Торцевые приводы (ширина зубьев1) | Торцевые приводы (ширина зуба2) | Приводные штифты (ширина зубьев3) | Технологии DRIVEE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | FD 2023SD | |||||
6 | 11 | 19 | 1.5 | 4 | 8 | FD 2023D | |||||
13 | 18 | 29 | 1.5 | 4 | 8 | FD 2023GD | |||||
11 | 14 | 20 | 1.5 | 3 | 6 | FD 2023HH | |||||
26 | 31 | 36 | 5 | 7.5 | 10 | FD 2023GD | |||||
34 | 39 | 44 | 5 | 7.5 | 10 | FD 2023DG | |||||
29 | 39 | 49 | 5 | 10 | 15 | FD 2023GD | |||||
39 | 49 | 59 | 5 | 10 | 15 | FD 2023D | |||||
49 | 59 | 69 | 5 | 10 | 15 | FD 2023CG | |||||
69 | 89 | 99 | 12.5 | 20 | FD 2023T | ||||||
110 | 120 | 140 | 5 | 12.5 | 20 | FD 2023C | |||||
140 | 155 | 170 | 5 | 12.5 | 20 | FD 2023DG | |||||
торцевые драйверы, гидравлические торцевые приводы, механические торцевые приводы, Спиральные фрезы, Компрессионные фрезы, Фрезы по цветным металлам, торцевые приводные штифты |
Торцевой привод (диаметр) | Приводы с ЧПУ (длина) | Токарные станки (глубина) | Штифт драйвера (ширина) | Технологии драйверов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.407 | 2.717 | 0.472 | 0.083 | FDPT 2023D | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.512 | 1.102 | FDPT 2023SD | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.552 | 1.122 | FDPT 2023DS | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.592 | 1.142 | FDPT 2023FD | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.630 | 1.162 | FDPT 2023FDS | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.669 | 1.181 | FDPT 2023DD | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.709 | 1.201 | FDPT 2023FF | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.784 | 1.222 | FDPT 2023DD | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.787 | 1.240 | FDPT 2023PP | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.827 | 1.260 | FDPT 2023FD | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.945 | 1.319 | FDPT 2023T | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.984 | 1.339 | FDPT 2023DF | |||||||
торцевые драйверы, гидравлические торцевые приводы, механические торцевые приводы, Спиральные фрезы, Компрессионные фрезы, Фрезы по цветным металлам, торцевые приводные штифты |