日本富士产品展开计算标准

日本富士产品展开计算标准
日本富士产品展开计算标准

统一展幵计算方法,做到展幵的快速准确?

2适用范围

富士公司冲模二厂?

3展开计算原理

板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度

和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准?中性

层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变

形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内

侧的距离用入表示.

4计算方法

展开的基本公式:

展开长度=料内+料内+补偿量

R=0,折弯角9 =90 ° (Tv,不含 1.2mm)

L=(A-T)+(B-T)+K

二A+B-2T+

上式中取:入=T/4

K=入* n /2

=T/4* n /2

R=0, 9 =90 ° (T 仝,含 1.2mm)

L=(A-T)+(B-T)+K

=A+B-2T+

上式中取:入=T/3

K=入* n /2

=T/3* n /2

Z折1.

计算方法请示上级,以下几点原则仅供参考:

(1)当CM 5时,一般分两次成型,按两个90°折弯计算.(要考虑到折弯冲子的强度)

L二A-T+C+B+2K

(2)当3T<C<5时<一次成型>:

L=A-T+C+B+K

⑶当CW 3T时<一次成型>:

L=A-T+C+B+K/2

Z折2.

CW 3T时<一次成型>:

L二A-T+C+B+D+K

抽芽

抽芽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;ABCD四边形面积二GFEA所围成的面积.

一般抽孔高度不深取H=3P(P为螺纹距离),R=EF见图

??? T*AB=(H -EF)*EF+ n *(EF) 74

二AB={H*EF+( n /4-1)*EF 2}/T

???预冲孔孔径二D - 2AB

TM时,取EF=60%T.

在料厚Tv时,EF的取值请示上级.

富士机械工业株式会社

富士机械工业株式会社 日本日本国广岛县广岛国广岛县广岛国广岛县广岛市八本松市八本松市八本松饭饭田2丁目7番1田2丁目7番1号 号 号 Tel:0824-282455 Fax:0824-288912Tel:0824-282455 Fax:0824-288912 OFFER No. 我们很荣幸为您报价如下 : 1、塗佈機 (PRIMEX-C 452 )

富士机械工业株式会社 日本国广岛县广岛市八本松饭田2丁目7番1号 日本国广岛县广岛市八本松饭田2丁目7番1号 Tel:0824-282455 Fax:0824-288912Tel:0824-282455 Fax:0824-288912 1-1PRIMEX-C452 Spot & Varnish Coating Machine with PRIMEX-F452 Automatic Sheet Feeder PRIMEX-C452高速涂布机及 PRIMEX-F452全自动上料机包含下列 : F-452 1 Roller conveyor. Mounted 一组铁皮输送滚轮, 位于上料机内F-452.01 1 Speed indicator (Digital type)一组速度指示器(数字式)PRC-452 1 Lacquer cylinder without rubber 一组未包覆橡胶之涂料滚胴PRC-452 1 Second scraper device 一组第二刮刀装置PRC-452 6 Pcs of spare scraper blade 六支备用刮刀刀叶PRC-452 3 Pcs of spare felt 三片备用羊毛毡PRC-452 1 Set of control panel.一组操作面板PRC-452 1 Set of standard tools. 一组标准工具 PRC-452.01 1 Lacquer pump with tank 一组备用涂料帮浦组合,含涂料桶PRC-452.09一组检视台, 单功能(CH21) 2-2Spare parts for two years (两年份备用零件) For PRIMEX-F452 Feeder 进料机用备品零件 For PRIMEX-C452 Coater 涂布机用备品零件 For Drive system 传动轴用备品零件 2-3Erection & Installation (安装及调适) 1 Inspection table.(One functions)CH21

产品展开计算标准

产品展开计算标准 一.目的 统一公司部标准,使产品展开快速标准,使公司部产品制作,测量标准统一. 二.适用围 本标准适用于各类薄板的展开计算. 三.展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,层受到压应力,理论上外层之间有一既不受拉也不受压的过渡层------中性层.中性层为一假想层,在弯曲过程中中性层被假想为与弯曲前状态保持一致,即长度始终不变,所以中性层是计算弯曲件长度的基准.中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小

时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处;当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变形程度随之增大.中性层位置逐渐向弯曲中心的侧移动.中性层到板料侧的距离用A表 示。(图1) 四.折弯方法的确定 折弯方法有单发冲床模具折弯和折弯机模具折弯两种方法. 单发冲床模具折弯的方式及精度是由模具来实现的.因此只要做出合格的模具,就能够生产出合格的折弯产品.而采用折弯机折

弯不仅需要选用合适的折弯模,还必须调试折弯参数.因此,如采用折弯机折弯,计算展开尺寸时就必须考虑折弯机的折弯方法. 1.一次一道弯.此种折弯由普通通用折弯模来完成.包括折直角,钝角和锐角.(如图2) 2. 一次折两道弯--------压锻差.此种折弯由专用特殊模来完成,但折弯难度比普通折弯大.(如图3)

3. 压死边.此种折弯也须用特殊模来完成.(如图4) 4.大R圆弧折弯。些种折弯如R在一定围,可用专用R模 压成形,如R值过大,则须用小R模多次压制成形。(如图5) 图5 这四种折弯的展开计算是不同的。因此在看图时,要根据零件的折弯尺寸来确定使用何种折弯方法。一般使用的NC数控折弯设备都是日本AMADA(天田)公司所生产的。其折弯机所配套

你未必知道的富士山知识

你未必知道的富士山知识 一提到日本,想必大家都会联想到富士山,它就像日本的代名词一样,在日本国民心中具有崇高的地位。关于富士山可能大家知道较多就是它是一座火山,同时也是日本最高的山,今天在这里给大家介绍一些日本富士山不为人知的小知识。 1. 富士山最近的一次喷发时间? 富士山是从70万年前,经过不断的火山喷发,由熔岩逐渐堆积,前后共经历了小御岳、古富士以及新富士三个阶段形成的火山。富士山最近一次喷发时间是1707年,当时喷发时间持续了两周之久,同时伴随有强烈的地震,喷发后的火山灰一直飘至江户城。而且根据科学考察,现在的富士山仍然是一座年轻的活火山,目前富士山的形态也只是暂时的。 2. 为何富士山如此美丽? 富士山的山脊左右对称,远看就像是一个等边三角形,整个山体形状看上去给人一种安详、和谐的美感,再加上山顶的白色积雪更将富士山之美体现得淋漓尽致。 3. 四周可以欣赏富士山的最远位置? 可以欣赏到富士山美景的最远位置已经通过计算机精确算出,分别是北面:位于新泻县与长野县之间的苗场山(距离富士山165km);东北面:福岛县的日山(299km);东面:千叶县的铫子市(198km);东南面:东京都的八丈岛(271km);西面:和歌山县的色川富士见峠(322.9km)。而观赏富士山的最佳时期是寒冬季节的清晨,该期间的上空最为清澈。 4. 富士山归谁所有? 一般人对于这个问题肯定会认为它理所当然属于日本国家所有,其实富士山的山顶区域不属于日本国家所有,而是隶属于富士山本宫浅间大社。此规定于1779年经德川幕府批准,规定指出,富士山八合目(地名位置)以上区域归属于浅间大社奥宫境内地,八合目以下区域则定为国立公园,由日本管理。 此外,虽然富士山横跨静冈、山梨两县,但是富士山山顶附近并没有划分县境,因此两县均可以负责管理该区域。 5. 富士山名字的由来? 对于富士山名称的来历可以说是众说纷纭,比如有“不二山”(独一无二之意)、“不尽山”(没有边境之意)等等。而《竹取物语》中说法是,相传天皇将辉夜姬送给他的长身不死之药放于富士山顶燃烧,因此被称作“不死山”。 而现今“富士山”的汉字蕴含着“武士强盛之意”,此外“富士山”也写作“冨士山”,其原因是去掉上面的一点后,“冨”字刚好是奇数11画,代表着吉祥之意。

产品展开计算标准(doc 34页)

产品展开计算标准(doc 34页)

产品展开计算标准 一.目的 统一公司内部标准,使产品展开快速标准,使公司内部产品制作,测量标准统一. 二.适用范围 本标准适用于各类薄板的展开计算. 三.展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,理论上内外层之间有一既不受拉也不受压的过渡层------中性层.中性层为一假想层,在弯曲过程中中性层被假想为与弯曲前状态保持一致,即长度始终不变,所以中性层是计算弯曲件长度的基准.中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处; 当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变形程度随之增大.中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用A表示。(图1)

四.折弯方法的确定 折弯方法有单发冲床模具折弯和折弯机模具折弯两种方法. 单发冲床模具折弯的方式及精度是由模具来实现的.因此只要做出合格的模具,就能够生产出合格的折弯产品.而采用折弯机折弯不仅需要选用合适的折弯模,还必须调试折弯参数.因此,如采用折弯机折弯,计算展开尺寸时就必须考虑折弯机的折弯方法. 1.一次一道弯.此种折弯由普通通用折弯模来完成.包括折直角,钝角和锐角.(如图2)

2. 一次折两道弯--------压锻差.此种折弯由专用特殊模来完成,但折弯难度比普通折弯大.(如图3) 3. 压死边.此种折弯也须用特殊模来完成.(如图4) 4.大R圆弧折弯。些种折弯如R在一定范围内,可用专用 R模压成形,如R值过大,则须用小R模多次压制成形。(如

图5) 图5 这四种折弯的展开计算是不同的。因此在看图时,要根据零件的折弯尺寸来确定使用何种折弯方法。一般使用的NC数控折弯设备都是日本AMADA(天田)公司所生产的。其折弯机所配套的普通通用折弯模具V形槽宽度通常为适用该折弯模的板厚的5-6倍.如采用一次折一道弯的方法,必须考虑到折弯模的V形槽的宽度W1及V形槽一边到模具外侧的宽度L1。如图6: 折弯高度H的经验值根据产品形状有如下三种(以90度为

五金钣金展开计算参数

1. 目的:为完善作业标准,制订本文件。 2. 范围:适用于本公司设计部门之作业。 3. 职责:针对设计计算展开统一计算参数。 4. 内容: 展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层一中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲关径弯小,折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中收的内侧移动,中性层到板料内侧的距离用入表示 展开的基本公式: 展开长度=料内+料内+补偿量 4.1中性层系数 注明:K1适用于有顶底的V形或U形弯曲,K2适用于无顶底的V形弯曲?但通常我们习惯取K2值。 4.2压弯90度角的修正系数a值 注明:此数据可单独用于90度角的折弯修正,也可与中性层系数互相检查核对。 4.3其余图形展开计算方法:

r/t W0.5时,均可按90度清角计算展开长度展开注意事项为了防止产品展开过程中的失误,造成下料模的多次修改,特制定下料模的制作方式. (1) .凡对一些展开存在不确定因素的产品,例如,有拉伸性质的展开,多次折弯,Z折,有拉料现象 等产品的下料模,经工程分析有必要先试模的,其制作方式如下: A. 下料模的模板先不完全加工完毕,先完成机加及热处理部分,线割部分暂缓加工. B. 成型模先做,试模时先镭射(按下料模展开尺寸)试模,产品先做实测,不合格时修正展开尺寸再镭射,一直 修到合格为止,合格样品送客户先承认. C. 样品经客户承认后,按修正展开尺寸整理下料模,进行下料模的线割加工. (2) .对展开较直观的,可基本控制的产品,一般只要经俩人展开核对无误,下料模可按正常方式加工

产品展开计算方法

青华模具有限公司文件编号RS98W009 产品展开计算方法页次 1 / 7

一、目的: 统一展开计算方法,做到展开的快速准确。 二、适用范围: 青华模具有限公司。 三、展开计算原理: 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小, 折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用λ表示。 计算方法: 展开的基本公式: 展开长度=料内+料内+补偿量

=0, θ=90° λ=1/4T 中性層 T 9 0.0°A 1 /4T B ≠0 θ=90° L=(A-T-R)+(B-T-R)+(R+λ)*π/2 当R ≧5T 时λ=1/2T 核 准 校 对 编 制 日期更正原因签名 青华模具有限公司文件编号RS98W009 产品展开计算方法页次 2 / 7

=0 θ≠90° λ=T/3 L=(A-T* tan(a/2))+(B-T ≠0 θ≠90° L=(A-(T+R)* tan(a/2))+(B -(T+R)*tan(a/2))+(R+λ)*a 折1. 当C≧5T时,一般分两次成型,按两 个90°折弯计算. 6. Z折2. C≦3T时<一次成型>: L=A-T+C-T+B+D+K 核校编

日期更正原因签名准对制 青华模具有限公司文件编号RS98W009产品展开计算方法页次 3 / 7

折弯展开计算标准

一.产品展开计算标准 一.目的 统一公司内部标准,使产品展开快速标准,使公司内部产品制作,测量标准统一. 二.适用范围 本标准适用于各类薄板的展开计算. 三.展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,理论上内外层之间有一既不受拉也不受压的过渡层------中性层.中性层为一假想层,在弯曲过程中中性层被假想为与弯曲前状态保持一致,即长度始终不变,所以中性层是计算弯曲件长度的基准.中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处;当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变形程度随之增大.中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用A表示。(图1) 折弯方法的确定 折弯方法有单发冲床模具折弯和折弯机模具折弯两种方法. 单发冲床模具折弯的方式及精度是由模具来实现的.因此只要做出合格的模具,就能够生产出合格的折弯产品.而采用折弯机折弯不仅需要选用合适的折弯模,还必须调试折弯参数.因此,如采用折弯机折弯,计算展开尺寸时就必须考虑折弯机的折弯方法. 1.一次一道弯.此种折弯由普通通用折弯模来完成.包括折直角,钝角和锐角.(如图2) 2. 一次折两道弯--------压锻差.此种折弯由专用特殊模来完成,但折弯难度比普通折弯大.(如图3) 3. 压死边.此种折弯也须用特殊模来完成.(如图4)

4.大R圆弧折弯。些种折弯如R在一定范围内,可用专用R模压成形,如R值过大,则须用小R模多次压制成 形。(如图5) 图5 这四种折弯的展开计算是不同的。因此在看图时,要根据零件的折弯尺寸来确定使用何种折弯方法。一般使用的NC数控折弯设备都是日本AMADA(天田)公司所生产的。其折弯机所配套的普通通用折弯模具V形槽宽度通常为适用该折弯模的板厚的5-6倍.如采用一次折一道弯的方法,必须考虑到折弯模的V形槽的宽度W1及V形槽一边到模具外侧的宽度L1。如图6: 折弯高度H的经验值根据产品形状有如下三种(以90度为例,钝角和锐角与直角相近相似):1.简单的90度单边折弯。(如图7) 如图7,此种折弯只需考虑下模V形槽中心到折弯机定位挡块的距离即可确定.通常H值为H≥3.5 T+R (R 在1mm 以下) 2.U形折弯.

日本富士山英文介绍

Fujisan ‘’Fujisan’’(富士山·ふじさん) means Mount Fuji, is the highest mountain in Japan at 3,776.24 m (12,389 ft). Along with Mount Tate and Mount Haku, it is one of Japan's "Three Holy Mountains" (三霊山, Sanreizan). An active stratovolcano that last erupted in 1707–08, Mount Fuji is just west of Tokyo, and can be seen from there on a clear day. Mount Fuji's exceptionally symmetrical cone is a well-known symbol of Japan and it is frequently depicted in art and photographs, as well as visited by sightseers and climbers. Name In English, the mountain is known as Mount Fuji. Some sources refer to it as "Fujiyama" and "Fuji-san". "Fujiyama" is an incorrect reading of the characters used to spell the mountain itself. Japanese speakers refer to the mountain as "Fuji-san". This "-san" suffix is not the honorific used with people's names, such as Watanabe-san, but rather the On'yomi reading of the character 山yama (means mountain in English) used in compounds. 語源 富士山は、古文献では不二山もしくは不尽山と表記される。「不二」は「日本最高峰の並ぶものの無い」の意とされる。他に布士や布自の字を当てている書籍もあった。 また、『竹取物語』の最後の章では、かぐや姫から不老不死の薬を授けられた帝が、家臣に命じて不老不死の薬を、駿河国にある天に一番近い日本で一番高い山の山頂で焼くという描写があり、結びは「つわもの(兵士)らを大勢連れて山へ登った事から、その山を”富士の山(士に富む山)”と名付けた」となっている。 「フジ」という長い山の斜面をあらわす大和言葉から転じて富士山と称されたという説もある。またこの説は有力視されている。 近代後の語源説としては、宣教師バチェラーは、名前は「火を噴く山」を意味するアイヌ語の「フンチヌプリ」に由来するとの説を提示した。しかし、これは囲炉裏の中に鎮座する火の姥神を表す「アペフチカムイ」からきた誤解であるとの反論がある(フチ=フンチは「火」ではなく「老婆」の意味)。その他の語源説として、マレー語説?マオリ語説?原ポリネシア語説などがある。 Etymology The current ‘’kanji’’ for Mount Fuji, 富and 士, mean 'wealth' or 'abundant' and 'a man with a certain status' respectively. However, these characters are probably ‘’ateji’’, meaning that the characters were likely selected because their pronunciations match the syllables of the name but do not carry a particular meaning. The origin of the name Fuji is unclear. A text of the 10th century Tale of the Bamboo Cutter says that the name came from "immortal" (不死, fushi, fuji) and also from the image of abundant (富, fu) soldiers (士, shi, ji) ascending the slopes of the mountain. An early folk etymology claims that Fuji came from 不二(not + two), meaning without equal or nonpareil. Another claims that

钣金产品展开尺寸计算

钣金产品展开计算方法 经本人测试检验,本材料的CNC轧形展开部分算法适合一般性展开计算7.1 90?无内R轧形展开 K值取值标准: a.t≦0.8mm,K=0.45 b.0.8mm3.0mm材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e.软料t≦1.6mm,K=0.5(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模. 7.2 非90?无内R轧形展开 L=A+B+Kt(C?/90?) K值取值标准: a. t≦0.8mm,K=0.45 b. 0.8mm

c. 1.2mm3.0mm材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e.软料t≦1.6mm,K=0.5(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模. 7.3有内R轧形展开 备注:当客户部品图中没有特别要求做轧形内R时,我们尽量按尖角设计.有要求时按以上方式进行展开. 中性层系数确定: 弯曲处的中性层是假设的一个层面.首先将材料延厚度方向划分出无穷多个厚度趋于0的层面,那么在材料弯曲的过程中长度方向尺寸不变的层面即为材料弯曲处的中性层.由上述可知中性层的尺寸等于部品的展开尺寸. 铝料/ Al料中性层系数 角度( 0?180?) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) 5.00 0.5t 5.00 0.5t 2.80 0.5t 4.00 0.475t 4.00 0.49t 2.60 0.49t 3.00 0.47t 3.00 0.48t 2.40 0.48t 2.00 0.455t 2.00 0.47t 2.20 0.46t 1.80 0.45t 1.80 0.46t 2.00 0.44t 1.50 0.44t 1.50 0.45t 1.80 0.42t 1.00 0.42t 1.00 0.44t 0.80 0.405t 0.80 0.43t 0.60 0.385t 0.60 0.42t 0.50 0.38t 0.50 0.41t 角度( 0?180?) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) 0.30 0.42t 0.30 0.38t 0.20 0.41t 0.20 0.36t 0.10 0.31t 0.10 0.35t 0.01 0.255t

产品展开计算标准

产品展开计算标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

一.产品展开计算标准 一.目的 统一公司内部标准,使产品展开快速标准,使公司内部产品制作,测量标准统一. 二.适用范围 本标准适用于各类薄板的展开计算. 三.展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,理论上内外层之间有一既不受拉也不受压的过渡层------中性层.中性层为一假想层,在弯曲过程中中性层被假想为与弯曲前状态保持一致,即长度始终不变,所以中性层是计算弯曲件长度的基准.中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处;当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变形程度随之增大.中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用A表示。(图1) 四.折弯方法的确定 折弯方法有单发冲床模具折弯和折弯机模具折弯两种方法. 单发冲床模具折弯的方式及精度是由模具来实现的.因此只要做出合格的模具,就能够生产出合格的折弯产品.而采用折弯机折弯不仅需要选用合适的折弯模,还必须调试折弯参数.因此,如采用折弯机折弯,计算展开尺寸时就必须考虑折弯机的折弯方法. 1.一次一道弯.此种折弯由普通通用折弯模来完成.包括折直角,钝角和锐角.(如图2)

2. 一次折两道弯--------压锻差.此种折弯由专用特殊模来完成,但折弯难度比普通折弯大.(如图3) 3. 压死边.此种折弯也须用特殊模来完成.(如图4) 4.大R圆弧折弯。些种折弯如R在一定范围内,可用专用R模 压成形,如R值过大,则须用小R模多次压制成形。(如图5) 图5 这四种折弯的展开计算是不同的。因此在看图时,要根据零件的折弯尺寸来确定使用何种折弯方法。一般使用的NC数控折弯设备都

富士能超细无痛电子胃肠镜

富士能超细无痛电子胃肠镜 简介 富士能超细无痛电子胃肠镜是目前世界消化系统内镜检查组织向全球推广的一种超细胃镜先进技术,在国际很多发达国家都已经全面的替代了传统胃镜、钡餐等传统的检查方式,医学界专家一直认为超细无痛胃镜检查代表了当今的最高水平,由于该方法属于无痛技术,最大限度的避免了患者朋友因为恐惧而放弃尽早发现病情的想法,操作简单,只需要5分钟,对于胃内的死角、食管、贲门、幽门、十二指肠清晰检查,无不良反映,倍受医疗界的关注和赞同。富士能超细无痛胃镜检查与治疗高清,安全,精确,创伤小,微疼痛,过程短,效率高。 原理 电子内窥镜的成像原理是利用电视信息中心装备的光源所发出的光,经内镜内的导光纤维将光导入受检体腔内,CCD图像传感器接受到体腔内粘膜面反射来的光,将此光转换成电信号,再通过导线将信号输送到电视信息中心,再经过电视信息中心将这些电信号经过贮存和处理,最后传输到电视监视器中在屏幕上显示出受检脏器的彩色粘膜图像。目前世界上使用的CCD图像传感器有两种,其具体的形成彩色图像的方式略有不同。 特点优势 传统胃肠镜检查,时间长、痛苦多、往往恶心、呕吐、腹痛给胃肠镜检查带来困难,或者病人一听到胃肠检查就恐惧或拒绝检查,“做胃镜”这三个字给人的感觉就是痛苦与恶心,据有关资料显示在已接受胃肠镜检查和治疗的病人中,约半数人不愿意再接受检查,三分之一以上的人有恐惧心理。使病情得不到及时检查而延误诊断及治疗,造成终生遗憾。根据医学界资深人士经验体会,无痛胃肠镜与传统胃肠镜检查对比观察,无痛胃肠镜的优点是:高清晰度、高分辨率、胃镜内检查无死角、无损伤、高诊断率。日本富士能超细无痛胃肠镜高清、安全、精确、创伤小、微疼痛、过程短、效率高。 诊疗范围 消化道疾病是内科常见病,多发病,若出现吞咽困难、吞咽后胸痛、上腹痛、饥胀、呃气、反酸、消化道不良、消瘦、恶心、呕血或腹痛、腹泻、大便秘结、大便变形、大便带血、大便干结及稀便交替出现、下腹胀、排便困难或有包块,凡有上述症状的患者则应留意消化道是否已出现了问题,应尽快到医院检查。

冲压件展开计算方法

冲压件展开计算方法 冲压件是常件的金属件,在冲压前,要对冲压件下料,这时,往往要对冲压件展开计算: 1 90?无内R轧形展开 K值取值标准: a. t≦,K= b. c. d. t>材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e. 软料t≦,K=(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模.

2 非90?无内R轧形展开 L=A+B+Kt(C?/90?) K值取值标准: a. t≦,K= b. c. d. t>材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e.软料t≦,K=(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模. 3 有内R轧形展开

备注:当客户部品图中没有特别要求做轧形内R时,我们尽量按尖角设计.有要求时按以上方式进行展开. 中性层系数确定: 弯曲处的中性层是假设的一个层面.首先将材料延厚度方向划分出无穷多个厚度趋于0的层面,那么在材料弯曲的过程中长度方向尺寸不变的层面即为材料弯曲处的中性层.由上述可知中性层的尺寸等于部品的展开尺寸. 1)铝料/ Al料中性层系数 角度( 0?角度( 90?角度 ( >180? ) R内/T S(从弯曲内 侧往外) R内/T S(从弯曲内 侧往外) R 内 /T S(从弯曲内 侧往外)

日本富士语言学校介绍

日本富士语言学校学校位于东京都新宿区和文京区,1989年成立,定员2400人,中国学生占比80%,学校奖学金设置:富士国际语学院有入学前预约和入学后推荐两种奖学金制度。 应届高中生高考分数在一本分数线以上或入学后学习成绩优异,出勤率良好者,均可获得预约或推荐日本留学资格。 另外,富士多年的升学辅导经验,不仅可以保障日本留学学生顺利考上日本名校,还可以让学生利用优异的EJU 考试成绩获得每年36 万日元的奖学金,真正实现带奖学金读大学的愿望。预约奖学金:36 万/ 年,应届高中生,高考一本线以上者。推荐日本留学奖学金:36 万/ 年,入学后,学习成绩优异,出勤率良好者。 学校简介 本校成立于1989 年,现有新宿、早稻田和板桥三个校区,三个校区均处于东京都中心,附近大机关和大企业林立,人文环境好,交通便利,勤工俭学机会多。学校是财团法人日本语教育振兴协会认定校;是驻日本国中国大使馆认定的自费出国留学及中外合作办学合作对象;是日本国东京入国管理局指定的优良校,批准率一直稳定。 教学目标 帮助每位日本留学学生考入自己理想的大学或大学院。学校每年大学(院)的升学率,特别是升入日本名牌大学(院)的比例,都高居于同类学校之首。自建校以来,富士走过了近30 年的光辉历程,培养出了5000 余名莘莘学子。富士学子在学校的培养下,奋发向上,凭借坚实的学习功底,考入东京大学、早

稻田大学、东京工业大学等日本知名学府,并以优异的成绩毕业,纷纷踏入社会。一大批学子正活跃在国际、国内知名企业,更有一些已经初露头角,成为知名企业的高级管理人员。学校在培养学子的同时,也培养出了一批优秀的教职员工,在教育及学生工作领域积累了丰富的经验,将以更大的精力和热情,迎接新生。 教学特色 针对高中毕业生和大学毕业生,本校设有大学和大学院升学班;除了日常的日语课程外,学校还开设了针对日本留学考试和大学入学考试的文化课辅导课程。 学校设施和师资 学校师资力量雄厚,多年的教学积累了丰富的实战经验。为了给同学们提供一个良好、安定的学习和生活环境,学校除了拥有自社教学楼、完备的电话教学设备外,还开设了配有计算机设备的自习室和生活设备齐全的学生宿舍。 特设 1 年大学院升学课程①能力培养:培养学生掌握升入大学院后进行研究所必备的分析和研究问题的能力②选择指导:选择大学院的方法、与大学院教授联系的要点、填写如学愿书及准备申请资料等方法③考试指导:《研究报告及小论文的撰写》、《研究计划书书写》、《教授面试回答技巧和方法》等。④后期指导:升入大学院后论文的阐述方法等。 金吉列出国留学中介提供包括美国留学、英国留学、加拿大留学、澳大利亚留学、新西兰留学以及亚欧留学在内的专业咨询服务,拥有20多位具备数十年

产品展开计算标准

一.目的 统一展开计算方法,做到展开的快速准确。 二.适用范围 本程序适于冲模部设计组 三.展开计算的原理 中性层在材料受力变形过程中即不受拉力又不受压力,它在材料变形前后的长度保持不变。所以在计算展开时,常用中性层长度来作为材料的展开长度。中性层到材料内侧面的距离用λ表示. 四.展开计算的方法 展开计算的基本公式: 展开长度=材料内侧长度+材料内侧长度+补偿值 4.1.当折弯内角为R=0,折弯角度θ=90°时(T<1.2) L=(A-T)+(B-T)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵λ=T/4 ∴K=T/4*π /2 =0.4T ∴L=A+B-2T+0.4T (展开时除了使用尺寸计算方法求补偿值外, 也可在确定中性层位置后,通过偏移外R圆弧再 实际测量中性层R圆弧长度的方法求得,下同) 4.2.当折弯内角为R=0,折弯角度θ=90°时(T≧1.2) L=(A-T)+(B-T)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵λ=T/3 ∴K=T/3*π/2 =0.5T ∴L=A+B-2T+0.5T 4.3.当折弯内角R﹟0,折弯角度θ=90°时 L=(A-T-R)+(B-T-R)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵K=(R+λ)*π/2 ∴L=( A-T-R)+(B-T-R)+ (R+λ)*π/2 当R≧5T时λ=T/2 1T≦R<5T λ=T/3 0

*tan(a/2)}+(R+λ)*a R≧5T λ=T/2 T≦R<5T λ=T/3 0

富士公司转型案例

富士公司转型案例 1.公司发展史 在数码化浪潮的冲击下,富士胶片的主要产品摄影胶片的市场需求锐减。在克服经营环境的重大变化后,我们将当前视为企业的“二次创业”,并将我们的核心影像技术应用到不同业务领域。 1934年1月为了实现胶片国产化目标,富士胶片的前身——富士写真胶片株式会社于1934年在日本成立。新工厂继承了从大日本赛璐璐株式会社分离开来的照相胶片业务。 2月足柄工厂(目前为神奈川工厂足柄厂区)开始运营,生产照相胶片、相纸、干版盒其他感光材料1938年6月成立小田原工厂(目前为神奈川工厂小田原厂区) 1944年3月继承了榎本光学精機製作所的业务,成立富士胶片写真光机株式会社 1946年4月成立天然色写真株式会社(1953年6月更名为富士天然色写真株式会社,是富士彩色服务株式会社.的前身) 1963年10月富士宫工厂成立 1965年4月富士天然色写真株式会社更名为富士彩色服务株式会社,将富士天然色写真株式会社.的销售部门单独分离,建立富士彩色销售株式会社 12月在纽约成立Fuji Photo Film U.S.A., Inc. (目前为FUJIFILM U.S.A., Inc.) 以全面管理北美的业务 1966年6月在德国杜塞尔多夫成立Fuji Photo Film (Europe) GmbH (目前为FUJIFILM Europe GmbH)以全面地管理欧洲的业务 1972年12月成立吉田南工厂 1982年8月在荷兰成立了Fuji Photo Film B.V. (目前为FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.),将之作为富士胶片集团在欧洲的主要生产基地 1987年3月在德国成立了生产记录媒体的制造工厂Fuji Magnetic GmbH (目前为FUJIFILM Recording Media GmbH) 1988年7月在美国南卡罗莱纳州成立了Fuji Photo Film, Inc. (目前为FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.),将之作为富士胶片集团在美国的主要生产基地 1993 10月收购了千代田医疗株式会社51%的已发行股份 1995年10月在中国苏州成立富士胶片印版(中国)有限公司(原富士胶片印版(苏州)有限公司)1996年6月在香港成立了Hong Kong Fuji Photo Logistics, Ltd. (目前为FUJIFILM Hong Kong Limited) 1997年12月并购了德国的Eurocolor Photofinishing GmbH & Co. KG 2001年10月在美国成立了印刷器材销售公司Enovation Graphic Systems, Inc. (目前为FUJIFILM Graphic Systems U.S.A, Inc.) 2003年4月追加收购了Process资财株式会社的其他股份(目前为富士胶片印刷系统株式会社),将该公司转型为关联子公司 2004年4月将千代田医疗株式会社合并进富士胶片医疗株式会社. 8月将富士胶片电池株式会社合并进富士胶片AXIA株式会社. 10月富士胶片影像株式会社.成立。新公司不仅将富士彩色影像服务株式会社和富士胶片AXIA株式会社整合进来,它同时还接管了4个主要的照相产品经销商的国内市场业务,以统一富士胶片国内影像制造市场业务 11月并购以美国为基地的致力于微电子材料Arch Chemicals, Inc.,以及拥有100%股权的合营企业FUJIFILM ARCH Co., Ltd. (目前为富士胶片电子材料株式会社.) 2005年2月并购以美国为基地的Sericol Group有限公司(目前为FUJIFILM Sericol 有限公司),一家不

6.产品展开计算方法

六产品展开计算方法 6.1 90?无内R折弯形展开 6.2 非90?无内R折弯形展开 6.3 有内R折弯形展开 6.4 Z折弯展开 6.5 压平展开 6.6 CNC折弯形展开 6.7 U形弯曲的展开 6.8 弯曲拉伸复合结构展开 6.9方形抽孔 6.10翻孔抽芽 6.11 展开尺寸调整 6.12 弯曲件的工艺性 ●展开图设计标准 (1).图面要求 A.展开图中必须包含产品图中的所有圆孔和异形孔像素。内部成型和外围成型的展开的像素。 B展开图的毛边方向必须向下。 C.展开图中所有像素(除折弯线外)必须串接成复线。 D.产品图展开后,需冲切的尖角(产品图中特殊标注的除外)一律倒圆角R=0.3。 E.展开图中,有较小的折弯边和成型均应画局部剖视图(剖视的方向只能向左或向上)。剖视图应放在图 面右侧或下方且注明剖视方向,位置及剖视的比例和数量。 (2).折线书法 画折弯的原则:按视图方向,可见折线为实线,不可见折线为虚线。如下图所示 注:上模压线印、压字模用实线表示,下模压线印、压毛边、压字模用虚线表示。 (3).图层分布及颜色 A. 图层:所有产品图展开像素均放在MATER层,冲孔及外形用6号(紫)色,折线像素使用3号(绿)色。 B. DIM层,所有尺寸标注像素均放在DIM层,使用4号(蓝)色。 (4).标注 展开图必须使用国标标注形式。 (5).注意事项 产品展开时,应处理图面标示的配合尺寸单向公差。如:25.6 +0.05,取25.64当公差值为正向时,展开尺寸应尽量偏上限;当公差值为负向时,展开尺寸应尽量偏下限;若冲孔直径公差要求严格时,则无论产品图公差如何标示,展开图取值都应偏上限。 ●展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间必有不受拉力又不受压力的过渡

产品展开计算标准

文件名称产品展开计算标准版次V1.1 页次 1 /3 一.目的 统一展开计算方法,做到展开的快速准确。 二.适用范围 本程序适于冲模部设计组 三.展开计算的原理 中性层在材料受力变形过程中即不受拉力又不受压力,它在材料变形前后的长度保持不变。所以在计算展开时,常用中性层长度来作为材料的展开长度。中性层到材料内侧面的距离用λ表示. 四.展开计算的方法 展开计算的基本公式: 展开长度=材料内侧长度+材料内侧长度+补偿值 4.1.当折弯内角为R=0,折弯角度θ=90°时(T<1.2) L=(A-T)+(B-T)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵λ=T/4 ∴K=T/4*π /2 =0.4T ∴L=A+B-2T+0.4T (展开时除了使用尺寸计算方法求补偿值外, 也可在确定中性层位置后,通过偏移外R圆弧再 实际测量中性层R圆弧长度的方法求得,下同) 4.2.当折弯内角为R=0,折弯角度θ=90°时(T≧1.2) L=(A-T)+(B-T)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵λ=T/3 ∴K=T/3*π/2 =0.5T ∴L=A+B-2T+0.5T 4.3.当折弯内角R﹟0,折弯角度θ=90°时 L=(A-T-R)+(B-T-R)+K 其中:K=1/4*2*π*λ ∵K=(R+λ)*π/2 ∴L=( A-T-R)+(B-T-R)+ (R+λ)*π/2 当R≧5T时λ=T/2 1T≦R<5T λ=T/3 0

文件名称产品展开计算标准版次V1.1 页次 2 /3 4.4 当折弯内角R≠0,折弯角θ≠90°时 L=﹛A-(T+R)*tan(a/2)﹜+﹛B-(T+R) *tan(a/2)}+(R+λ)*a R≧5T λ=T/2 T≦R<5T λ=T/3 0

注塑机电脑电气电路分析---日本富士(FUJI)电脑知识

日本富士(FUJI)电脑知识 (2) 1、日本富士电脑各级别密码 (2) 2、FUJI电脑传输软盘程序 (2) 3、FUJI控制器时间重设 (3) 4、01版FUJI控制器原始资料进入方法 (5) 5、富士电脑电子尺归零 (7) 6. 富士电脑常见故障分析 (8)

日本富士(FUJI)电脑知识1、日本富士电脑各级别密码 用户密码:HPCUSR 工厂密码:HPCFAC 停机密码:HPCSTP (用于设定、解除停机密码) 特权密码:SAKAIM (用于恢复出厂设定的密码)2、FUJI电脑传输软盘程序 1.请您找到此画面; 2.选择FLASH,选择ALL,光标移到“SA VE”,按“确定”。 3.关机。插入程式传输盘1。 4.在面板后面JP处短接此两点,如图。

JP 5.打开电源,此时面板上的手动指示灯会一闪一闪,表示程式正在传输过程中; 6.大约10分钟后,指示灯一直亮,表示程式传输盘1工作完毕。 7.取出程式传输盘1,放入程式传输盘2。此时,面板上的手动指示灯又继续一闪一闪,表示程式继续传输。 8.大约5分钟,指示灯一直亮,表示程式传输完毕。 9.关机,取出软盘,拔下短接夹。 10.打开电源,再回到“机器原始资料”画面,光标移到“LOAD”,按“确定”。 3、FUJI控制器时间重设 当FUJI控制器中电池失效时,开机时会一直跳出停机密码输入对话框,即使输入了正确的停机密码后,重新启动后,依旧会跳出停机密码输入对话框。

在此情况下,必须要重新设置系统的内部时钟。 首先,开机时输入停机密码:HPCSTP 然后,进入密码更改画面,注意,不需要设置停机密码。 此时注意到此画面右下角的时间标志中日期,时间的显示是星号,表示系统内部时钟紊乱。请按F10键,这时会跳出一个进入内部权限的对话框。

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