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Metal Injection Molding Wear-resistant Anti-skid Spikes JX8-15-1
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Moulage par injection de métal-pointes antidérapantes résistantes à l'usure-JX8-15-1

Spécialisé pour les-pointes antidérapantes pour la neige, les pointes antidérapantes pour pneus de voiture-, les pointes antidérapantes en acier au tungstène-, la personnalisation non-standard

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Spécialisé pour les-pointes antidérapantes pour la neige, les pointes antidérapantes pour pneus de voiture-, les pointes antidérapantes en acier au tungstène-, la personnalisation non-standard

Il existe de nombreux types de pointes antidérapantes pour pneus neige-, et les plus courantes sont la série 8-1, la série 9-1, la série 12-1, la série 8-11-2, la série 9-11-2, etc. Pointes antidérapantes filetées

Des pointes antidérapantes filetées standards-aux pointes antidérapantes filetées de grande taille-, en passant par les pointes antidérapantes filetées de course-, nous avons tout et nous pouvons personnaliser diverses- pointes antidérapantes en fonction des dessins fournis par les clients.

Les alliages de tungstène et le carbure cémenté avec le tungstène comme matière première principale présentent des avantages de performances tout à fait uniques dans de nombreuses applications. Ce sont des matériaux indispensables pour les industries de la défense, de l’armée, de l’aérospatiale, de la transformation des métaux, des mines, du forage pétrolier et d’autres industries. Avec le développement des industries modernes de la défense, de l'aérospatiale, du traitement électronique, des transports et d'autres industries civiles, les alliages de tungstène et le carbure cémenté gagnent en applications de plus en plus étendues. Le développement de la technologie moderne impose des exigences de plus en plus élevées en matière de complexité de forme des pièces en alliage et de coûts de fabrication inférieurs. Par exemple, ces dernières années, le carbure cémenté a été largement utilisé dans les pièces-résistantes à l'usure telles que les boîtiers de montres, les buses haute-pression et les chaînes en dents de scie. Les alliages de tungstène gagnent également des applications de plus en plus étendues dans les coquilles perforantes-à sections transversales variables-, les cartouches de fusil de chasse, les têtes de golf, les vibrateurs de téléphones portables, les plombs de poisson, etc. Ces pièces sont souvent de forme complexe, généralement avec des trous, des rainures, des sections transversales variables-et d'autres caractéristiques, ce qui nécessite un alliage de tungstène et pièces en carbure cémenté pour évoluer vers un haut degré de liberté dans la conception de formes tridimensionnelles.

 

Les avantages d’application de la technologie PIM dans les alliages de tungstène réfractaires et les carbures cémentés se reflètent principalement dans les aspects suivants :

(1) Les alliages de tungstène et les carbures cémentés ont des points de fusion élevés et ne peuvent être préparés que par métallurgie des poudres. Cela détermine le caractère unique et la nécessité d’utiliser des méthodes de mélange de poudres pour préparer les pièces.

(2) Les alliages de tungstène réfractaires et les carbures cémentés ont une dureté élevée, une fragilité élevée, une mauvaise conductivité et sont difficiles à couper. L'augmentation de la complexité des formes augmentera considérablement le coût de réduction des produits P/M traditionnels.

(3) La méthode P/M traditionnelle est limitée en forme lors de la préparation de pièces en carbure cémenté et en alliage de tungstène et ne peut pas répondre aux exigences de complexité de forme.

(4) La technologie PIM offre un grand degré de liberté dans la conception de formes tridimensionnelles-.

(5) Les produits PIM ont un taux d'utilisation élevé des matières premières, ce qui est très important pour les alliages de tungstène et les carbures cémentés dont les matières premières deviennent de plus en plus chères.

(6) Le tungstène est un matériau stratégique et les ressources en tungstène sont de plus en plus limitées. Afin d'utiliser pleinement les ressources et les matières premières en tungstène, la technologie de traitement en profondeur des produits en tungstène a de larges perspectives de développement et d'application.

 

On peut constater que la technologie PIM présente des avantages inégalés par rapport aux autres matériaux dans la préparation d'alliages de tungstène et de produits en carbure cémenté, et qu'elle dispose d'un large espace de développement dans les industries militaire, aérospatiale et civile.

 

Qinhuangdao Zhongwei Precision Machinery Co., Ltd. a été créée en 1997. L'objectif stratégique de l'entreprise est de construire une grande entreprise de groupe de carbure cémenté. Qinhuangdao Zhongwei Precision Machinery Co., Ltd. est un fournisseur unique de services de production et de personnalisation de carbure cémenté. En se concentrant sur la recherche, le développement et la production de dents sphériques en carbure cémenté haut de gamme, de barres rondes, de plaques, de matériaux de moulage, de matériaux en alliage résistants à l'usure et de pointes antidérapantes pour pneus d'automobile, ainsi que sur le support de pièces de précision, de roulements, de bagues, de pièces de valve et de systèmes de concassage automatisés en carbure cémenté, grâce à des années de développement, Zhongwei Precision Company a gagné la faveur des clients grâce à la qualité stable de ses produits et à sa riche variété de produits. Depuis la création du Département du commerce extérieur en 2010, les produits de l'entreprise ont été vendus dans le pays et à l'étranger, et la marque de l'entreprise jouit d'une certaine réputation sur le marché.

 

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