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麻花鑽頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡鋅如 陳躍中 寧艷花 主編寫的 金屬工藝實訓 和穆惠民 袁海榮 穆澤華 編著的 玻璃機械加工都 可以從中找到所需的評價。

另外網站HSS麻花鑽頭也說明:HSS麻花鑽頭 ... 分享: 鑽頭是用於製造圓柱孔的切削工具。鑽頭保持在稱為鑽頭的工具中,鑽頭旋轉它們並提供扭矩和軸向力以形成孔。專用鑽頭也可用於非圓柱形孔。柄部是由鑽頭 ...

這兩本書分別來自北京理工大學出版社 和化學工業所出版 。

中原大學 機械工程研究所 黃信行所指導 羅元佑的 主動式減振技術於鑽孔品質改善之研究 (2020),提出麻花鑽頭關鍵因素是什麼,來自於主動式減振、振動量測、鑽孔品質。

而第二篇論文國立中興大學 機械工程學系所 張銘永所指導 謝雨廷的 繞樑軸心線轉動預扭樑之動態特性與鑽削穩定性之探討 (2019),提出因為有 旋轉預扭直樑、有限元素、臨界速度、鑽削穩定性的重點而找出了 麻花鑽頭的解答。

最後網站20 件Micro HSS 麻花鑽頭,附鋁製小針虎鉗手鑽頭,適用於貝殼 ...則補充:Amazon.com: 20 件Micro HSS 麻花鑽頭,附鋁製小針虎鉗手鑽頭,適用於貝殼珠寶製作模型工藝DIY 工具,0.5 公釐-3 公釐: 家居裝修.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了麻花鑽頭,大家也想知道這些:

金屬工藝實訓

為了解決麻花鑽頭的問題,作者蔡鋅如 陳躍中 寧艷花 主編 這樣論述:

本書旨在幫助學生了解金屬加工工藝的基本方法,提高工藝技能,並養成良好的工作學習習慣。全書主要內容包括︰金屬工藝實訓基礎知識、鉗工技能實訓、車工技能實訓、銑工技能實訓、焊接技能實訓、鑄造技能實訓等,同時對磨削、拉削和插削也做了一定的介紹。另外本書還提供了部分實訓項目,供教學使用。 本書可作為高職高專院校機械類、機電類等相關專業的教材,也可供相關技術人員參考使用。

麻花鑽頭進入發燒排行的影片

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外套:Studio Doe 舊款

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主動式減振技術於鑽孔品質改善之研究

為了解決麻花鑽頭的問題,作者羅元佑 這樣論述:

鑽孔加工在機械加工的領域中佔據很重要的一席之地,有關於鑽孔加工的國內外研究也非常多元,其中較多討論關於鑽削的參數,以及如何提升加工的品質。機械加工產品的品質取決於組成零組件的品質以及零組件之間的裝配組合是否達到其水準,因此軸孔配合的關係更是其中的關鍵因素,由此可知,鑽孔機台的穩定性與各參數值是影響孔加工品質的主要原因。由於環境的振動,常常導致鑽孔品質劣化;因此,本研究探討如何利用主動式減振來改善鑽孔加工時會遇到的振動問題。本研究首先利用一組偏心馬達來模擬外來振動源,並探討其對鑽孔機主軸性能與精度的影響,接著再加入一主動式減振技術,以抑制該外來振源對機台之影響。實驗過程中,分別選擇振動源和反振

動源之偏心輪轉速等參數,量測機台的振動強度,及鑽孔的擴孔量,藉以評估加工的品質。經實驗驗證發現,利用不同的機台參數配合主動式減振源,可找尋出鑽孔品質和振動的關係。

玻璃機械加工

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為了解決麻花鑽頭的問題,作者穆惠民 袁海榮 穆澤華 編著 這樣論述:

本書比較系統地介紹了玻璃鋼機械加工技術的基本種類、加工特點和加工方法,包括切削、車削、鋸削、銑削、鑽削和螺紋加工的具體操作方法,配合相應的實例,簡要論述了加工理論及影響機械加工的各種因素,並對加工質量檢驗、粉塵污染防護也給予了介紹。 本書通俗易懂,實用性較強,可供從事玻璃鋼機械加工的技術人員、具體操作人員學習參考,也可供玻璃鋼生產企業的相關人員、機械加工工藝以及加工刀具的研究人員等參考。 第一章 概述 第一節 常用玻璃鋼材料 第二節 玻璃鋼的特性 一、密度 二、導熱性能 三、耐熱性能 四、電絕緣性能 五、耐腐蝕性能 六、成型加工性能 第

二章 玻璃鋼的切削加工 第一節 玻璃鋼的切削加工性 一、各類玻璃鋼的切削加工性概述 二、影響切削加工的因素 三、防範措施 第二節 玻璃鋼的切削過程 一、切削過程 二、切削力 三、影響切削力的因素 四、切削時的摩擦 五、切削熱和切削溫度 第三節 玻璃鋼切削對機床與刀具的要求 一、對機床的要求 二、切削加工刀具 三、切削刀具的幾何參數 第四節 玻璃鋼切削刀具的磨損 一、刀具的磨損特點及注意事項 二、切削加工刀具磨損原因 三、影響刀具耐用度的因素 第五節 玻璃鋼切削加工冷卻潤滑劑及其選擇 一、空氣冷卻潤滑作用 二、切削加工冷卻

劑 三、冷卻液的選擇 四、切削加工冷卻方法 第六節 玻璃鋼零件加工表面質量及影響因素 一、零件加工表面粗糙度及其影響因素 二、切削及圓弧半徑 三、表面粗糙度切削加工試驗 四、降低表面粗糙度的方法 五、切削加工表面特征及粗糙度等級評定 六、切削加工表面老化試驗 第七節 玻璃鋼切削用量及選擇 一、切削速度影響因素及選擇 二、切削深度的選擇 三、走刀量大小的選擇 第三章 玻璃鋼的車削加工 第一節 車削刀具 一、車刀的組成 二、車刀刀頭材料 三、車刀的幾何角度 四、常用的幾種車刀 五、切斷刀和切槽刀 第二節 切削用量 第三節 切

削用量選擇的合理性 第四節 車削加工特點 一、車削加工外圓時的特點 二、車內孔的特點 三、車削試驗與粗糙度值 四、玻璃鋼車削實例 第四章 玻璃鋼的螺紋加工 第一節 螺紋切削加工 一、玻璃鋼螺紋的車削存在的問題 二、實例 第二節 螺紋的攻制 一、玻璃鋼螺紋絲錐 二、攻螺紋出現的主要問題 三、操作注意事項 四、圓板牙套扣 第三節 螺紋模壓成型 第五章 玻璃鋼的鋸(磨)削加工 第一節 鋸(磨)削加工時存在的問題 第二節 砂輪的選擇 一、磨料的選擇 二、粒度的選擇 三、砂輪結合劑的選擇 四、砂輪硬度的選擇 五、砂輪組織的選擇

六、砂輪形狀的選擇 第三節 鋸(磨)削過程和方法的選擇 第四節 鋸(磨)削加工切削用量的選擇 第五節 鋸(磨)削熱及其冷卻 一、鋸(磨)削熱 二、冷卻液的選擇及方法 第六節 影響鋸(磨)削加工表面質量的因素 第七節 鋸(磨)削加工實例 第八節 鋸(磨)削加工裝卡應注意的問題 第六章 玻璃鋼的銑削加工 第一節 銑削加工特點 第二節 銑刀及銑削 一、銑刀切削部分的材料 二、銑刀切削部分的幾何形狀選擇 三、順銑和逆銑 四、不對稱銑削 五、玻璃鋼銑削時的均勻性 六、銑削磨損量與銑削速度的關系 七、切削用量 八、銑削方向和工件安裝位置 九、高速

銑削的可能性和危害性 十、銑削加工注意事項 第三節 銑削加工實例 第四節 銑刀的磨損 第七章 玻璃鋼的鑽削加工 第一節 玻璃鋼鑽削加工中的問題 一、被加工材料方面存在的問題 二、標準麻花鑽存在的問題與改進 三、鑽削中的一些基本要素的分析 第二節 標準高速鋼麻花鑽頭的組成及幾何參數 一、標準麻花鑽頭的組成 二、玻璃鋼專用麻花鑽頭 第三節 玻璃鋼的鑽削加工 一、玻璃鋼專用麻花鑽頭的選擇 二、鑽削玻璃鋼切削用量 三、玻璃鋼鑽削操作方法及注意事項 四、玻璃鋼鑽削加工孔徑收縮問題 五、鑽削實例 第四節 標準麻花鑽頭的刃磨和專用麻花鑽頭的設計制造

一、標準麻花鑽頭幾何角度的刃磨 二、專用麻花鑽頭的設計和制造 三、玻璃鋼專用鑽頭的制造 第五節 玻璃鋼材料對鑽削加工的影響 第八章 玻璃鋼的其他加工 第一節 玻璃鋼的刨削和插削加工 一、刨削刀具 二、刨削用量的選擇 三、影響加工表面粗糙度的主要因素 四、刨削時的熱量 五、玻璃鋼刨削加工注意事項 第二節 玻璃鋼孔的鉸削加工 一、玻璃鋼孔用鉸刀材料 二、鉸刀結構和刀刃幾何形狀 三、鉸削用量和鉸刀磨損 四、鉸孔注意事項 第九章 玻璃鋼機械加工質量檢驗 第一節 玻璃鋼機械加工質量檢驗 第二節 玻璃鋼零部件檢驗 一、最容易產生的誤差 二、避

免和減小誤差的方法 第三節 X射線照相法及超聲波探傷法 一、X射線照相法 二、超聲波探傷法 第十章 玻璃鋼機械加工粉塵污染及防護 第一節 玻璃鋼粉塵及其性質 一、玻璃鋼粉塵組成 二、粉塵的密度、形狀 第二節 玻璃鋼粉塵的形成及運動特性 第三節 玻璃鋼除塵方法及除塵劑的選擇 一、粗加工中除塵方法 二、精加工中除塵方法 三、噴霧除塵 四、玻璃鋼切削加工除塵劑 第四節 機床的密閉 第五節 除塵設備及效果 第六節 玻璃鋼機械加工勞動保護與粉塵污染防治 一、原材料的毒性及病態反應 二、勞動保護 三、玻璃鋼機械加工粉塵污染防治動向 參考文獻

繞樑軸心線轉動預扭樑之動態特性與鑽削穩定性之探討

為了解決麻花鑽頭的問題,作者謝雨廷 這樣論述:

本文主要的目的在於建立動座標描述下繞樑軸心線旋轉預扭直樑振動的有限元素樑模式,首先應用此模式探討樑的振動特性,其次採用三種方法:坎貝爾圖、迴旋座標及特徵值靈敏度法[17]探討預扭樑的臨界速度,最後本文採用文獻 [11]的切削力模式,並在其中加入樑橫向剪力變形效應,進行鑽削穩定性分析。探討樑的振動特性時所分析的樑包含:矩形截面樑、預扭矩形截面樑、含圓形握把矩形截面樑、含圓形握把預扭矩形截面樑等四種樑,其邊界條件可為一端固定另一端自由或一端固定另一端簡支撐兩種。為了驗證所建立的有限元素與程式之正確性,本論文於實例分析與討論的章節中和ANSYS做比較,發現本文在預扭效應下前四個彎曲自然頻率差異最大

可達15%,而第一個扭轉與第一個軸向振動頻率則最大僅5%的差異,若加入圓形截面握把後差異會降低到6%,至於對應的模態和ANSYS皆有一定的相似度。利用動座標描述下有限元素樑模式,在分析臨界速度的實例中發現到利用坎貝爾圖、迴旋座標、特徵值靈敏度法等三種方法所求得的臨界速度都蠻一致。本文中另將動座標描述下的樑頻率轉換成慣性座標描述下之頻率繪出迴旋速度與轉速圖,藉以釐清動座標描述下所求得的臨界速度。本文最後以所建立預扭樑模式探討鑽削的穩定性,所分析的實例包括一端固定另一端自由,以及一端固定另一端簡支撐的麻花鑽頭,探討鑽削的穩定性邊界圖,結果顯示,一端固定另一端自由邊界的不穩定區域相較於一端固定另一端

簡支撐邊界為低。