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國立高雄科技大學 機電工程系 林栢村所指導 鄧祥真的 鎳基合金板無屑擠製攻牙製程參數最佳化之研究 (2021),提出yamawa絲攻關鍵因素是什麼,來自於鎳基合金Inconel 718、孔凸緣成形、無屑擠製攻牙、模糊田口法。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 修芳仲、鄧昭瑞所指導 劉家麟的 無屑螺絲攻智慧化攻牙之研究 (2017),提出因為有 無屑螺絲攻、切削動力計、刀具壽命、監視系統的重點而找出了 yamawa絲攻的解答。

最後網站管用絲攻 - YAMAWA TAIWAN (彌滿和亞洲股份有限公司)則補充:平行管用絲攻通常用在機械的結合加工時所使用。斜形管用絲攻則是用於自來水管及瓦斯管等需具密封性的接合使用。(斜形管用絲攻- ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了yamawa絲攻,大家也想知道這些:

鎳基合金板無屑擠製攻牙製程參數最佳化之研究

為了解決yamawa絲攻的問題,作者鄧祥真 這樣論述:

鎳基合金具備高耐腐蝕性、高機械性能及優良之抗氧化性,於嚴苛的溫度條件下十分穩定,因此廣泛應用於高溫燃燒環境中,基於其低熱傳導性,容易產生加工硬化現象,為排除材料因切削加工所產生之不良影響因素,以無屑擠製攻牙為加工方式製造螺牙。本研究之目的為應用鎳基合金Inconel718於無屑擠製攻牙製程,以DEFORM模擬分析軟體探討材料成形性,進行公制牙M6×1、M8×1.25、M10×1.5之無屑擠製攻牙製程參數之研究,新增引伸製程而改善原始製程其攻牙壁長不足之問題,使M6螺孔之壁長品質提升了22.6 %,M8螺孔提升了 27.13 %,M10螺孔提升了33.76 %。由於本研究為多道次製程,故以兩階

段進行最佳化分析,使用模糊田口法找出無屑擠製製程前道次之幾何尺寸最佳組合,而獲得螺紋下孔徑之最佳成形成果,並針對模擬及實驗之結果進行驗證。根據第一階段引伸製程單目標結果顯示,影響材料變薄率最顯著因子為引伸沖頭圓角,於各規格中皆選擇第三水準為參數,對於品質有最佳之影響。而第二階段孔凸緣製程之最大影響因子則為錐角角度及高度。第二階段孔凸緣製程之多目標結果顯示,M6螺孔之壁長品質改善了0.58 %,回彈角改善了4.07 %;M8螺孔之回彈角改善了9.79 %;M10螺孔之壁長品質改善了0.7 %,回彈角改善了23.47 %。最後,對最佳化結果進行無屑擠製攻牙加工,比對修正製程與原始製程,規格M6螺紋

孔可旋和角度提升了141°;規格M8螺紋孔可旋和角度提升了170°;規格M10螺紋孔可旋和角度提升了195°,有效提升內螺紋之鎖固強度。

無屑螺絲攻智慧化攻牙之研究

為了解決yamawa絲攻的問題,作者劉家麟 這樣論述:

本研究探討智慧化攻牙,內容可分為三部分,第一部分是開發工具機的遠端監視系統。此系統是將網際網路與攻牙製程結合,由資訊模組、加工參數模組、位置模組與影像模組構成。使用者可以透過電腦即時監控工具機的加工狀況與判斷刀具是否正常運作。第二部分是在工件下方裝置動力計,當以微型無屑螺絲攻於不銹鋼SUS304板材進行攻牙時,可即時量測攻牙過程的軸向推力。經由分析軸向推力的訊號,與對應時間點螺絲攻的磨耗程度,進而建立軸向推力變化與磨耗量的關係、軸向推力與攻牙孔數曲線圖及磨耗量與攻牙孔數曲線圖。達到線上監控絲攻可用程度的目標。最後的部分是以螺紋栓規與飽牙率來檢驗螺紋的品質,建立飽牙率與攻牙孔數相對關係的分析結

果。期盼研究結果可提供業界作為攻牙製程之參考。