Авторские права © 2022
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy2024-11-06
Повышенная точность в позиционировании машины: SA6815001 T Ряд 1115-5GT помогает в достижении точного позиционирования компонентов машины, что приводит к лучшей точности в операциях машин.
Высокая долговечность: SA6815001 T пояс 1115-5GT предназначен для выдержания жестких условий в промышленных условиях, а его высококачественные материалы делают его устойчивым к износу.
Снижение шума: точная сетка ремня ГРМ с шкивами и звездочками обеспечивает плавные операции, что приводит к снижению шума в машине.
Низкое техническое обслуживание: SA6815001 T Ряд 1115-5GT изготовлен из прочных материалов, которые требуют минимального технического обслуживания, что снижает общую стоимость поддержания промышленных машин.
Таким образом, SA6815001 T Ряд 1115-5GT является надежным и долговечным ремнем ГРМ, который подходит для различных промышленных машин. Его точные зубы и надежная конструкция обеспечивают точное позиционирование и плавное операции, снижая время простоя и техническое обслуживание. При правильном техническом обслуживании SA6815001 T пояс 1115-5GT может длиться годами, что делает его отличным инвестициями для владельцев промышленных машин.
Zhejiang Suote Sewing Machine Mechanism Co., Ltd является авторитетным производителем деталей промышленных машин, включая SA6815001 T Belt 1115-5GT. Приверженность компании качеству и точности принесла ей значительную репутацию в отрасли. Для запросов обратитесь к ним по электронной почте по адресуsales@chinasuot.comПолем Посетите их веб -сайт вhttps://www.suote-sewing.comЧтобы узнать больше об их продуктах и услугах.
Sun, Y., Yao, B., Tong, S., Yan, Q. & Li, X. (2011). Многоцелевая оптимизация производительности передачи кадров с ремнем ГРМ. Журнал механической науки и техники, 25 (5), 1165-1173.
Prakash, J., Vishwakarma, R.K., Kumar, A. & Freitas, E.D. (2018). Оптимизация на основе конечных элементов завораженного ремня. Механизм и теория машины, 125, 446-465.
Xu, Y. & Zhou, Y. (2013). Исследование нового материала для устройства натяжения ремня ГРМ. Прикладная механика и материалы, 361, 71-74.
Leienberger, J. (2016). Расчет ременных приводов: легкие дизайнерские ремнистые приводы на основе высокопрочных материалов обеспечивают экономию затрат и энергоэффективность. Drive Technology, 55 (4), 228-235.
Shiri, D. & Besharat, S. (2015). Экспериментальное исследование профиля зубного зуба ГРМ на стресс изгиба зубов. Материалы института инженеров-механиков, Часть E: Журнал технологического инженера, 229 (1), 50-57.
Kubiak, K.J. & Weres, J. (2018). Конечное моделирование элемента прочности ремня ГРМ и долговечности. Журнал теоретической и прикладной механики, 56 (2), 493-503.
Li, B., Li, K., Li, D. & Zheng, X. (2016). Нелинейный динамический анализ CVT с ремнем привода на основе новой модели жесткости контакта. Журнал вибрации и контроля, 22 (13), 3471-3488.
Biboulet, A. & Wang, X. (2013). Повышение эффективности ремня привода с помощью анализа трений. Журнал физики: серия конференций, 451 (1), 012054.
Wang, X. & Guo, Y. (2018). Влияние смещения шкива на производительность и шум системы ременного привода. Шок и вибрация, 2018.
Zhang, C., Li, Y., Li, L., Wang, Y. & Duo, X. (2017). Влияние нагрузки на усталость срока службы композитного синхронизационного шкива ремня. Журнал VibroEngineering, 19 (8), 5854-5864.
Li, X., Zhao, G., Zhang, Q., Chen, X. & Ma, J. (2019). Анализ конечных элементов прочности изгибающей усталости в корне зуба из шкива для системы привода ремня ГРМ. Международный журнал «Механики повреждений», 28 (7), 1049-1067.