Maitu to profesjonalna fabryka przeciwluzowej nakrętki trapezowej do urządzeń optycznych. Trzymamy się koncepcji dostosowywania „precyzyjnego dopasowania, adaptacji sceny” i zapewniamy dostosowane rozwiązania dostosowywania w oparciu o rzeczywiste potrzeby operacyjne Twoich urządzeń optycznych. Produkt charakteryzuje się ultrakompaktową zintegrowaną konstrukcją, kompatybilną z głównymi śrubami pociągowymi trapezowymi urządzeń optycznych, umożliwiając bezpośredni montaż bez modyfikacji oryginalnej konstrukcji urządzenia, skutecznie zmniejszając trudność konserwacji i transformacji urządzenia oraz zapewniając stabilność ścieżki optycznej podczas transmisji.
W zależności od dokładności pozycjonowania ścieżki światła urządzenia, prędkości transmisji, zakresu obciążenia, wymiarów instalacji i środowiska pracy (takich jak czyste laboratoria optyczne, warsztaty obróbki laserowej, scenariusze detekcji optycznej na zewnątrz), możemy elastycznie dostosować kluczowe parametry, w tym specyfikację gwintu trapezowego (metrycznego/calowego), objętość nakrętki, siłę nano-naprężenia wstępnego, rodzaj antystatycznej obróbki powierzchni i strukturę interfejsu.
| Typ modelu | Średnica wewnętrzna (d, mm) | Skok (P, mm) | Długość (L1, mm) | Średnica kołnierza (D1, mm) | Grubość kołnierza (T, mm) | Średnica koła podziałowego (PCD, mm) | Średnica otworu (K, mm) | Dynamiczny dopuszczalny ciąg (N) | Waga (g) |
| Trapezowy typ M-ABTFL (dla laboratorium) | 4 | 0.8 | 12 | 14 | 18 | 2.8 | 15 | 80 | 4.2 |
| 6 | 1.0 | 14 | 18 | 22 | 3.2 | 19 | 120 | 7.5 | |
| 8 | 1.2 | 16 | 22 | 26 | 3.8 | 24 | 180 | 10.8 | |
| 10 | 1.5 | 18 | 26 | 30 | 4.2 | 29 | 250 | 15.6 | |
| 12 | 2.0 | 20 | 30 | 34 | 4.8 | 32 | 320 | 22.3 | |
| 14 | 2.5 | 22 | 34 | 38 | 5.2 | 36 | 380 | 29.7 | |
| *16 | 2.5 | 24 | 38 | 42 | 5.8 | 40 | 450 | 38.9 | |
| *18 | 3.0 | 26 | 42 | 46 | 6.2 | 45 | 520 | 48.5 | |
| *20 | 3.5 | 28 | 46 | 50 | 6.8 | 50 | 600 | 59.2 |
1. Nanoprecyzyjne elastyczne napięcie wstępne, ekstremalne działanie zapobiegające luzom: Przyjmując podstawową konstrukcję nanoprecyzyjnego elastycznego napięcia wstępnego w połączeniu z bardzo drobno szlifowanym gwintem trapezowym, różniącym się od struktur napięcia wstępnego wszystkich poprzednich produktów, zapewnia stabilną kontrolę napięcia wstępnego przy pracy z bardzo niską prędkością i mikroobciążeniem, stabilnie kontrolując luz osiowy w zakresie 0,0005-0,003 mm. Rozwiązuje to zasadniczo problemy odchyleń ścieżki światła, rozmycia obrazu i błędu pomiaru spowodowanego luzem osiowym w urządzeniach optycznych, zapewniając stabilność ścieżki światła i dokładność operacji optycznych.
2. Antystatyczna i przeciwpyłowa obróbka powierzchni, chroniąca elementy optyczne: Powierzchnia przeciwluzowej nakrętki trapezowej do urządzeń optycznych jest pokryta specjalną technologią antystatyczną i przeciwpyłową, która może skutecznie wyeliminować gromadzenie się elektryczności statycznej, uniknąć adsorpcji kurzu na powierzchni gwintu oraz zapobiec uszkodzeniu wrażliwych elementów optycznych przez kurz i elektryczność statyczną (takich jak soczewki, pryzmaty, czujniki). W pełni dostosowuje się do czystego i pozbawionego pyłu środowiska pracy urządzeń optycznych, zapewniając czystość układu transmisyjnego i integralność ścieżki światła.
3. Transmisja pozbawiona wibracji i bardzo cicha, pozwalająca uniknąć zakłóceń optycznych: Zoptymalizowana konstrukcja profilu zęba gwintu i nanoprecyzyjna struktura napięcia wstępnego, w połączeniu z wysokowydajnym dopasowaniem materiału samosmarującego, hałas przekładni jest kontrolowany poniżej 25 dB i nie ma wyraźnych wibracji podczas pracy. Pozwala to uniknąć zakłóceń transmisji wibracji i hałasu na ścieżce światła i wrażliwych elementach detekcji optycznej, zapewniając klarowność obrazowania i dokładność pomiaru optycznego, co jest szczególnie odpowiednie w przypadku wysokiej klasy sprzętu do obrazowania optycznego i precyzyjnego sprzętu pomiarowego.
4. Ultrakompaktowa zintegrowana konstrukcja, odpowiednia do układu urządzeń optycznych: przyjęcie ultrakompaktowej zintegrowanej konstrukcji, która jest odpowiednia dla ograniczonej przestrzeni instalacyjnej urządzeń optycznych (zwłaszcza małych modułów optycznych i przenośnych przyrządów optycznych); konstrukcja zintegrowanego interfejsu jest kompatybilna z głównymi śrubami pociągowymi trapezowymi urządzeń optycznych i może być bezpośrednio zmontowana bez modyfikowania oryginalnej struktury ścieżki światła; ukryty element regulacji napięcia wstępnego jest wygodny do precyzyjnej regulacji siły napięcia wstępnego i codziennej konserwacji, zmniejszając koszty konserwacji i trudność urządzeń optycznych oraz unikając uszkodzenia systemu ścieżki światła podczas konserwacji.
1. Dobór materiałów o wysokiej wydajności, spełniający standardy urządzeń optycznych: zastosowanie wysokiej czystości, odpornej na korozję stali nierdzewnej (316L) i ultralekkiej ceramiki inżynierskiej (opcjonalnie), które mają doskonałą odporność na zużycie, odporność na korozję i działanie przeciwutleniające, podczas użytkowania nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje i są zgodne z wymogami ochrony środowiska i czystości urządzeń optycznych. Wśród nich stal nierdzewna 316L nadaje się do ogólnego sprzętu optycznego, a ultralekka ceramika inżynieryjna nadaje się do precyzyjnego obrazowania optycznego i sprzętu laserowego, co może zmniejszyć obciążenie systemu transmisyjnego i uniknąć wpływu na stabilność ścieżki światła. Wybór materiału można elastycznie dostosować do projektu geometrycznego i wymagań użytkowych urządzenia optycznego.
2. Ekstremalna precyzja transmisji zapewniająca parametry optyczne: Precyzja gwintu osiąga poziom ISO 2, błąd skoku jest mniejszy niż ± 0,0005 mm, powtarzalność położenia wynosi ≤ ± 0,001 mm, luz można kontrolować w zakresie 0,0005–0,003 mm, co jest w pełni zgodne z wymaganiami dotyczącymi precyzji transmisji wysokiej klasy urządzeń optycznych. Zapewnia, że sprzęt optyczny może osiągnąć mikropozycjonowanie w skali nano i stabilną transmisję, poprawiając klarowność obrazowania i dokładność pomiaru optycznego oraz kładąc solidny fundament pod stabilne działanie systemu ścieżki światła.
3. Silna zdolność adaptacji do środowiska, dostosowująca się do różnych scenariuszy optycznych: Przeciwluzowa nakrętka trapezowa do urządzeń optycznych może utrzymać stabilną pracę w zakresie temperatur od -20 ℃ do 120 ℃, ma dużą odporność na wysoką temperaturę, wilgotność, kurz i elektryczność statyczną i nadaje się do różnych optycznych środowisk pracy (takich jak czyste laboratoria optyczne, warsztaty obróbki laserowej, zewnętrzne wykrywanie optyczne, wysokotemperaturowy sprzęt optyczny). Może pracować stabilnie przez długi czas przy bardzo niskiej prędkości i ciągłej pracy bez pogorszenia wydajności, zapewniając ciągłą i stabilną pracę urządzeń optycznych.
4. Wysoka niezawodność, zmniejszająca awaryjność urządzenia optycznego: Wyposażona w precyzyjną funkcję samoblokowania, która może skutecznie zapobiegać ślizganiu się urządzenia optycznego podczas obciążenia statycznego i nagłej awarii zasilania, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych elementów optycznych i stabilność ścieżki światła; produkt przeszedł rygorystyczne testy precyzyjne, testy antystatyczne, testy przeciwpyłowe i testy hałasu i może wytrzymać długoterminową stabilną pracę bez uszkodzeń konstrukcyjnych, zmniejszając częstotliwość awarii urządzeń optycznych i przestojów konserwacyjnych.
1. Dobór materiałów o wysokiej wydajności, spełniający standardy urządzeń optycznych: zastosowanie wysokiej czystości, odpornej na korozję stali nierdzewnej (316L) i ultralekkiej ceramiki inżynierskiej (opcjonalnie), które mają doskonałą odporność na zużycie, odporność na korozję i działanie przeciwutleniające, podczas użytkowania nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje i są zgodne z wymogami ochrony środowiska i czystości urządzeń optycznych. Wśród nich stal nierdzewna 316L nadaje się do ogólnego sprzętu optycznego, a ultralekka ceramika inżynieryjna nadaje się do precyzyjnego obrazowania optycznego i sprzętu laserowego, co może zmniejszyć obciążenie systemu transmisyjnego i uniknąć wpływu na stabilność ścieżki światła. Wybór materiału można elastycznie dostosować do projektu geometrycznego i wymagań użytkowych urządzenia optycznego.
2. Ekstremalna precyzja transmisji zapewniająca parametry optyczne: Precyzja gwintu osiąga poziom ISO 2, błąd skoku jest mniejszy niż ± 0,0005 mm, powtarzalność położenia wynosi ≤ ± 0,001 mm, luz można kontrolować w zakresie 0,0005–0,003 mm, co jest w pełni zgodne z wymaganiami dotyczącymi precyzji transmisji wysokiej klasy urządzeń optycznych. Zapewnia, że sprzęt optyczny może osiągnąć mikropozycjonowanie w skali nano i stabilną transmisję, poprawiając klarowność obrazowania i dokładność pomiaru optycznego oraz kładąc solidny fundament pod stabilne działanie systemu ścieżki światła.
3. Silna zdolność adaptacji do środowiska, dostosowująca się do różnych scenariuszy optycznych: Produkt może utrzymać stabilną wydajność w zakresie temperatur od -20 ℃ do 120 ℃, ma dużą odporność na wysoką temperaturę, wilgotność, kurz i elektryczność statyczną i nadaje się do różnych optycznych środowisk pracy (takich jak czyste laboratoria optyczne, warsztaty obróbki laserowej, zewnętrzna detekcja optyczna, sprzęt optyczny o wysokiej temperaturze). Może pracować stabilnie przez długi czas przy bardzo niskiej prędkości i ciągłej pracy bez pogorszenia wydajności, zapewniając ciągłą i stabilną pracę urządzeń optycznych.
4. Wysoka niezawodność, zmniejszająca awaryjność urządzenia optycznego: Wyposażona w precyzyjną funkcję samoblokowania, która może skutecznie zapobiegać ślizganiu się urządzenia optycznego podczas obciążenia statycznego i nagłej awarii zasilania, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych elementów optycznych i stabilność ścieżki światła; Przeciwluzowa nakrętka trapezowa do urządzeń optycznych przeszła rygorystyczne testy precyzyjne, testy antystatyczne, testy przeciwpyłowe i testy hałasu i może wytrzymać długoterminową stabilną pracę bez uszkodzeń konstrukcyjnych, zmniejszając częstotliwość awarii urządzeń optycznych i przestojów konserwacyjnych.
1. Komunikacja w zakresie popytu i dostosowywanie rozwiązań: Nasz profesjonalny zespół techników optycznych zapewnia indywidualne konsultacje, dogłębnie rozumie parametry strukturalne urządzenia optycznego, precyzję pozycjonowania ścieżki światła, prędkość transmisji, zakres obciążenia i środowisko pracy, a także formułuje ukierunkowane schematy dostosowywania. Obejmuje to wybór materiału, regulację siły nano-naprężenia wstępnego, rodzaj antystatycznej, przeciwpyłowej obróbki powierzchni i konstrukcję konstrukcyjną, a także ściśle odnosi się do specjalnych standardów transmisji urządzeń optycznych, aby zapewnić, że produkt idealnie pasuje do urządzenia optycznego i może być zintegrowany z systemem ścieżki światła i sąsiednimi komponentami.
2. Przykładowe próby i testy wydajności: Zgodnie z potwierdzonym schematem dostosowywania, kończymy projekt rysunku 2D/3D, przeprowadzamy próbną produkcję i testujemy próbkę na odpowiednim urządzeniu optycznym, aby sprawdzić efekt przeciwluzowy, precyzję transmisji, poziom hałasu, działanie antystatyczne i zgodność instalacji. Dostosowujemy i optymalizujemy, aż spełni rzeczywiste potrzeby robocze urządzenia optycznego przed masową produkcją, upewniając się, że produkt nie wpływa na stabilność ścieżki światła i wydajność optyczną.
3. Czyste opakowanie i bezpieczny transport: Zastosuj czyste, antystatyczne opakowanie klasy optycznej, które może skutecznie chronić produkt przed uszkodzeniem podczas transportu, uniknąć deformacji gwintu i uszkodzenia struktury napięcia wstępnego oraz upewnić się, że produkt jest czysty, wolny od kurzu i antystatyczny po rozpakowaniu. Może być bezpośrednio instalowany i używany w urządzeniach optycznych, szczególnie odpowiedni do transportu precyzyjnych części optycznych.
4. Gwarancja sprawnej dostawy i zapasów: Standardowe modele odpowiednie dla popularnych urządzeń optycznych są dostępne w magazynie, a czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze; produkty niestandardowe dostarczane są w ciągu 7-12 dni roboczych, skutecznie skracając cykl konserwacji i transformacji urządzenia optycznego, zapewniając normalny postęp produkcji optycznej i prac badawczych.
5. Obsługa posprzedażna i profesjonalne wskazówki: Zapewnij 48-miesięczny okres gwarancji jakości, profesjonalny optyczny personel techniczny zapewnia całodobową pomoc techniczną online i na miejscu, terminowo rozwiązuje problemy związane z instalacją, debugowaniem, konserwacją i użytkowaniem przeciwluzowej nakrętki trapezowej do urządzeń optycznych; zapewniają bezpłatną wymianę, jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi problem z jakością produktu, oraz zapewniają profesjonalne wskazówki dotyczące konserwacji, aby przedłużyć żywotność produktu i urządzeń optycznych, a także pomagają w dopasowywaniu ścieżki światła i debugowaniu.
1. Standardowy proces instalacji: Przed instalacją upewnij się, że środowisko pracy jest czyste, wolne od kurzu i antystatyczne; sprawdź czystość i działanie antystatyczne nakrętki i pasującej śruby pociągowej oraz użyj środków czyszczących klasy optycznej, aby usunąć kurz powierzchniowy, plamy oleju i inne zanieczyszczenia, aby uniknąć zanieczyszczenia wrażliwych elementów optycznych; płynnie załóż nakrętkę na śrubę pociągową, unikaj montażu na siłę, aby zapobiec uszkodzeniu gwintu; wyreguluj siłę nano-naprężenia wstępnego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi precyzji ścieżki światła urządzenia optycznego i mocno przymocuj kołnierz do ruchomej części urządzenia, aby uniknąć luźnej instalacji, która wpływa na precyzję transmisji i stabilność ścieżki światła.
2. Regularna konserwacja i konserwacja: Zaleca się sprawdzanie luzu, stanu napięcia wstępnego, czystości gwintu i właściwości antystatycznych co 3 tygodnie (dostosować w zależności od częstotliwości użytkowania); regularnie dodawaj do powierzchni gwintu niezanieczyszczający olej o jakości optycznej, aby zmniejszyć tarcie i chronić antystatyczną i przeciwpyłową obróbkę powierzchni; regularnie czyść szczelinę gwintu za pomocą specjalnych narzędzi do czyszczenia optyki, aby uniknąć przedostania się ciał obcych i spowodowania zakłóceń transmisji, zapewniając długoterminową stabilną pracę produktu i urządzeń optycznych oraz utrzymanie stabilności ścieżki światła.
3. Wymagania dotyczące przechowywania: Przechowywać w czystej, suchej, wolnej od kurzu i antystatycznej szafce do przechowywania optycznych (temperatura 10-25 ℃, wilgotność ≤35%), unikać kontaktu z substancjami korozyjnymi, ostrymi przedmiotami i dużym naciskiem, zapobiegać deformacji gwintów, uszkodzeniom struktury napięcia wstępnego i gromadzeniu się elektryczności statycznej na powierzchni oraz zapewnić działanie przeciwluzowe, czystość i działanie antystatyczne produktu. Jest to szczególnie ważne w przypadku przechowywania części zamiennych do urządzeń optycznych.
4. Środki ostrożności podczas użytkowania: Podczas obsługi urządzeń optycznych należy unikać nadmiernego obciążenia, gwałtownego uruchamiania i zatrzymywania oraz nie demontować nakrętki do woli, aby zapobiec uszkodzeniu struktury napięcia wstępnego i gwintu; unikać kontaktu z odczynnikami optycznymi i środowiskami o wysokiej temperaturze, aby zapobiec korozji i utlenianiu powierzchni produktu; regularnie sprawdzaj działanie samoblokujące i działanie antystatyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych elementów optycznych, sprzętu i operatorów; po użyciu należy na czas oczyścić powierzchnię produktu, aby zachować czystość i działanie antystatyczne.
1. Sprzęt do obrazowania optycznego: ma zastosowanie do wysokiej klasy kamer, mikroskopów, teleskopów i innego sprzętu do obrazowania, z nanoprecyzyjną i pozbawioną wibracji transmisją, skutecznie eliminującą luz osiowy, zapewniając klarowność obrazowania i stabilność ścieżki światła, poprawiając jakość obrazowania i nadaje się do obrazowania medycznego, wykrywania przemysłowego, obserwacji astronomicznych i innych dziedzin.
2. Sprzęt do obróbki i pomiarów laserowych: Nadaje się do maszyn do cięcia laserowego, maszyn do grawerowania laserowego, optycznych przyrządów pomiarowych i innego sprzętu, charakteryzujący się bardzo wysoką precyzją i działaniem antystatycznym, zapewniający dokładność pozycjonowania i pomiaru laserowego, redukujący błędy przetwarzania i pomiaru oraz mający zastosowanie do obróbki laserowej, precyzyjnych pomiarów, detekcji optycznej i innych dziedzin.
3. Moduły optyczne i spektrometry: mające zastosowanie do optycznych modułów komunikacyjnych, precyzyjnych spektrometrów, czujników optycznych i innego sprzętu, o ultrakompaktowej konstrukcji i działaniu przeciwpyłowym, dostosowujące się do zminiaturyzowanej struktury i czystego środowiska pracy modułów optycznych, zapewniające stabilną transmisję i dokładną konwersję sygnału oraz mające zastosowanie do komunikacji optycznej, analizy spektralnej, detekcji optycznej i innych dziedzin.
4. Inne urządzenia optyczne: Przeciwluzowa nakrętka trapezowa do urządzeń optycznych nadaje się do regulatorów optycznych, platform optycznych, przenośnych przyrządów optycznych i innego sprzętu, o dużej kompatybilności i możliwości dostosowania do środowiska, spełniając wymagania dotyczące precyzji i stabilności różnych scenariuszy optycznych i ma zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak optyka medyczna, optyka przemysłowa, optyka do badań naukowych i zewnętrzna detekcja optyczna.

1. Jaka jest różnica między tym produktem a poprzednimi nakrętkami trapezowymi zapobiegającymi luzom?
W tej wersji przeznaczonej do urządzeń optycznych zastosowano nanoprecyzyjną, elastyczną strukturę napięcia wstępnego połączoną z obróbką antystatyczną i przeciwpyłową, koncentrując się na precyzji w skali nano, transmisji pozbawionej wibracji i ochronie elementów optycznych, która została specjalnie zaprojektowana pod kątem właściwości roboczych urządzeń optycznych.
2. Czy ten produkt można dostosować do śruby pociągowej mojego istniejącego urządzenia optycznego?
Tak, nasze standardowe modele są kompatybilne z głównymi śrubami pociągowymi trapezowymi urządzeń optycznych, a także możemy zaoferować usługi dostosowywania, aby spełnić rzeczywiste wymagania.
3. Jak dostosować siłę napięcia wstępnego do różnych warunków pracy urządzenia optycznego?
Przeciwluzowa nakrętka trapezowa do urządzeń optycznych została zaprojektowana z regulowaną nanoprecyzyjną elastyczną strukturą napięcia wstępnego, która może elastycznie regulować stopień kompresji nanoelastycznego elementu w zależności od precyzji pozycjonowania ścieżki światła, prędkości transmisji i zakresu obciążenia urządzenia optycznego, równoważąc efekt przeciwluzowy i płynność transmisji oraz dostosowując się do różnych warunków pracy urządzeń optycznych, zapewniając, że precyzja transmisji spełnia wymagania dotyczące wydajności optycznej.
4. Jak ocenić, czy działanie przeciwluzowe nakrętki jest normalne podczas użytkowania urządzenia optycznego?
Po instalacji uruchom urządzenie optyczne, aby działało z normalną prędkością, obserwuj, czy występują nietypowe szumy, wibracje i odchylenie ścieżki światła; użyj nanoprecyzyjnego przyrządu pomiarowego do wykrycia powtarzalności pozycjonowania, jeśli błąd powtarzalności mieści się w granicach ± 0,001 mm, oznacza to, że efekt przeciwluzowy jest normalny, a produkt spełnia wymagania precyzji urządzeń optycznych.
5. Jaka jest żywotność produktu przy długotrwałej pracy urządzenia optycznego?
W produkcie zastosowano wysokiej jakości materiały antystatyczne i przeciwpyłowe oraz obróbkę powierzchni, które mogą utrzymać stabilną wydajność przez ponad 6 lat przy długotrwałej pracy z bardzo niską prędkością (100-300 razy na godzinę) i standardowej konserwacji, która jest o 50% dłuższa niż zwykłe nakrętki przeciwluzowe, zmniejszając częstotliwość wymiany komponentów i utratę przestojów urządzeń optycznych.
Adres
Nr 18, Kaifa East Road, Wanping Town, dystrykt Wujiang, miasto Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny
Tel