20U7013241
YASSIAN or Your's
Oruga
Estado de Disponibilidad: | |
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Descripción del Producto
¿Qué tipos de fuerzas soporta la cuchilla de corte principalmente durante la operación?
La cuchilla de corte soporta principalmente los siguientes tipos de fuerzas mecánicas durante la operación:
1. Fuerza de corte (fuerza de corte primaria)
Al cortar o procesar materiales, la cuchilla de corte soporta principalmente la fuerza de corte primaria (FC) perpendicular a la superficie de procesamiento. Esta fuerza actúa directamente sobre la vanguardia y transfiere energía a lo largo de la dirección de corte.
2. Cargas de impacto y vibración
Durante las operaciones de alta frecuencia (como aplastar o cortar materiales duros), la placa de corte está sujeta a fuerzas de impacto dinámico y cargas de vibración, lo que puede provocar daños por fatiga. En tales casos, componentes como las arandelas de resorte de la placa de corte pueden ayudar a distribuir presión y absorber vibraciones.
3. Fuerzas de fricción y desgaste
Existen fuerzas de fricción entre la placa de corte y la superficie de contacto del material, especialmente durante el corte de alta velocidad. La fricción puede causar el desgaste de la herramienta, lo que requiere mejoras en la resistencia al desgaste a través de la selección de materiales (p. Ej., Acero de alto manganeso) o tratamiento de superficie.
4. Estrés compuesto de corte y tracción
Cuando la cuchilla corta el material, el área local se somete simultáneamente a tensión cortante (en ambos lados de la cuchilla) y el estrés por tracción (en la parte superior del corte). Cuando el estrés combinado excede el límite del material, se corta el material.
5. Compresión lateral y fuerzas dispersivas
El grosor de la cuchilla aumenta gradualmente desde el filo de corte hacia el cuerpo de la cuchilla, aplicando una presión horizontal hacia afuera sobre el material, separando la superficie de corte y ampliando el corte.
La interacción sinérgica de estas fuerzas determina la durabilidad y la eficiencia de la cuchilla, y el diseño debe optimizarse en función de condiciones de funcionamiento específicas (como la dureza del material y la velocidad de corte).
No. | Descripción |
PC56 | 20U7013241 |
20U7013251 | |
PC60 3holes | 201-70-74181 |
201-70-74171 | |
PC100 4holes | 202-70-63161 |
202-70-63171 | |
Yuchai | PC100LR |
PC120 4holes | PC120 |
Protector PC200 3holes | TH200 |
PC200 4holes | 205-70-74180 |
205-70-74190 | |
PC220 5 Holes | PC220LR |
PC220 4holes | PC220-6LR |
PC300 5 HPARES | 207-70-34160 |
207-70-34170 | |
PC300/400 3 HPARES | 4006/209-70-54610 |
PC400 5 HPARES | PC400-5LR |
PC450 2holes | 209-939-7131 |