A06B-0116-B204BIS1/6000日本发那科
福建鸿飞达自动化科技有限公司
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ALLEN BRADLEY W21 / W21 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 802M-XJ1MF / 802MXJ1MF (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 599-P01A / 599P01A (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY Z-24809 / Z24809 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 2090-CS0DSDS-AA02 / 2090CS0DSDSAA02 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 700-NM600-A2 / 700NM600A2 (NEW NO BOX)
ALLEN BRADLEY 40023-440-08 / 4002344008 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY N32 / N32 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 700DC-PPTZ1 / 700DCPPTZ1 (NEW NO BOX)
ALLEN BRADLEY 800H-PRB16G / 800HPRB16G (NEW IN BOX)
ALLEN BRADLEY 1489-M3D300 / 1489M3D300 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 1784-CP15 / 1784CP15 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 849DC-ZOH32 / 849DCZOH32 (USED TESTED CLEANED)
ALLEN BRADLEY 800H-PRA16R / 800HPRA16R (NEW IN BOX)
ALLEN BRADLEY 871TM-DH2NE12-A2 / 871TMDH2NE12A2 (USED TESTED CLEANED)
MURR 电源模块 23151
MURR 电源模块 23153
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MURR 电源模块 23160
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MURR 电源模块 26001
MURR 电源模块 26013
MURR 电源模块 26014
MURR 电源模块 26015
MURR 电源模块 26018
MURR 电源模块 26020
MURR 电源模块 26022
MURR 电源模块 26034
MURR 电源模块 26036
MURR 电源模块 26037
MURR 电源模块 26038
51304584-200 EPDGP I/O Card
51304584-200 EPDGP I/O Card博大精深 同心致远
51304584-300 EPDGP I/O for Z-Console
51304584-300 EPDGP I/O for Z-Console
51304812-100 EPLC I/O
51304812-200 EPLCI I/O Adapter, EC博大精深 同心致远
51304831-100 TPDG I/O (non-CE)
51304903-100 WDA I/O Card
51304903-200 Wren Drive Interface (CE)
51304907-100 SPC-II
51304907-200 SPC-II CE博大精深 同心致远
51304924-100 WSI2 I/O for UXS
51304924-200 WSI2 I/O for UXS CE
51304947-100 WorkStationIO (WSI2R I/O)
51305072-100 CLCN-A/B LCN I/O card CE博大精深 同心致远
51305072-100 CLCN-A/B LCN I/O card CE
51305072-200 CLCN-A LCN I/O Card CE
51305072-300 CLCN-B LCN I/O Card CE
51305072-400 CLCNA/B LCN I/O non-CE博大精深 同心致远
51305072-400 CLCNA/B LCN I/O non-CE
51305072-500 CLCN-A LCN I/O non-CE
51305072-600 CLCN-B LCN I/O non-CE
51305072-700 CLCN-A/B LCN I/O short CE博大精深 同心致远
51305072-700 CLCN-A/B LCN I/O short CE
用CVD金刚石涂层刀具切削SiCp/Al,测量了不同切削条件下的切削温度,得出切削速度是影响切削温度的主要因素,并用ANSYS进行仿真验证,和试验结果取得了较好的一致性。边卫亮等[31]在综合考虑铣削速度、每齿进给量、径向切宽和增强相体分比等因素的基础上建立了PCD刀具高速铣削SiCp/29Al复合材料切削力预测模型,该模型对铣削力的预测精度较高。卢接驰等[32]采用嵌埋人工热电偶的方法对SiCp/Al复合材料进行车削试验,研究了各切削参数对前、后刀面的影响,对比了4种冷却条件(干式切削、压缩空气风冷、油液浇注和MQL)下的切削温度。条件下刀具温度由高到低依次为:干切、风冷、油冷、MQL,干切条件下前刀面温度低于后刀面。葛英飞等[33-34]采用PCD刀具高速铣SiCp/29Al复合材料开展了切削力和切削温度的研究,刀具磨损初期时的动态铣削力,径向力Fy的峰值已经超过13N,切削振动较剧烈。研究表明,切削力随着切削速度的增加而减小,切削力随着进给速度的增大或切深的减小而增大;高的增强相体分比和小的增强相尺寸具有较大的切削力;T6热处理可显著增加切削力;使用切削液可大大减小切削力。