Zelf aanpassende krimpende tangis een soort tang die zijn ontworpen om zich aan te passen aan de grootte van de krimp, waardoor het gemakkelijker en sneller is om connectoren op draden te krimpen. Deze tang zijn steeds populairder geworden vanwege hun gemak en gebruiksgemak. De tang staat ook bekend als zelf-afgestemde draadstrippers, die draden van verschillende maten kunnen strippen, waardoor ze een veelzijdig hulpmiddel zijn.
Kan zelfpassende tang worden gebruikt voor precisie krimpen?
Ja, zelf aanpassende krimpende tang kan worden gebruikt voor precisie krimpen. Het is echter belangrijk op te merken dat het niveau van precisie afhankelijk is van de grootte van de krimp en het gebruikte materiaal. Zelf aanpassende krimpende tang zijn ontworpen voor snel en gemakkelijk krimpen, dus als u een hoger niveau van precisie nodig heeft, kunnen handmatige krimpgereedschappen een betere optie zijn.
Wat is het verschil tussen zelf aanpassende krimpende tang en handmatige krimpgereedschap?
Het belangrijkste verschil tussen zelfaanpassingstang en handmatige krimpgereedschappen is dat
Zelf aanpassende krimpende tangzijn ontworpen voor snel en gemakkelijk krimpen, terwijl handmatige krimpgereedschappen meer precisie en moeite vereisen. Zelf aanpassende krimpende tang zijn ook veelzijdiger dan handmatige krimpgereedschap, omdat ze zich kunnen aanpassen aan verschillende draadgroottes.
Zijn zelfaanpassingstang geschikt voor alle soorten connectoren?
Zelfopstellende krimpende tang is geschikt voor de meeste soorten connectoren, waaronder geïsoleerde en niet-geïsoleerde terminals, draadferules en kontconnectoren. Het is echter belangrijk om de specificaties van de tang te controleren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor de connector waarmee u werkt.
Kunnen zelfstijging tang worden gebruikt voor het snijden van draden?
Nee, zelfaanstellende krimpende tang zijn niet ontworpen voor het snijden van draden. Ze zijn specifiek ontworpen voor het krimpen van connectoren op draden. Als u draden moet knippen, moet u een apart paar draadsnijders gebruiken.
Samenvattend,Zelf aanpassende krimpende tangzijn een handig en veelzijdig hulpmiddel voor het krimpen van connectoren op draden. Ze zijn geschikt voor de meeste soorten connectoren en kunnen tijd en moeite besparen. Als u echter een hoog niveau van precisie nodig heeft, kunnen handmatige krimpgereedschappen een betere optie zijn.
Yueqing Woma Tools Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant van professionele handgereedschappen in China. Met meer dan 20 jaar ervaring, zijn we gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige krimpende tang, draadstrippers en kabelsnijders. Onze producten worden veel gebruikt in de elektrische en elektronische industrie en we zijn toegewijd om onze klanten de best mogelijke oplossingen voor hun behoeften te bieden. Ga voor meer informatie over onze producten en diensten naar onze website op
https://www.womatoolcn.com. Als u vragen of vragen heeft, stuur ons dan een e -mail naar
admin@womatools.com.
Wetenschappelijk onderzoeksdocumenten over het aanpassen van krimpende tang:
1. O. Fendas, R. Blanco, F. J. Resano en L. A. Sarabia. (2015). Een nieuw zelfaanpassingsinstrument voor het krimpen van elektrische connectoren. IEEE-transacties op instrumentatie en meting, 64 (11), 3083-3090.
2. L. Sun, G. Liu, B. Huang en Z. Li. (2018). Ontwikkeling van een zelfaanpassingsgereedschap voor elektrische bedradingstoepassingen. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Deel B: Journal of Engineering Manufacture, 232 (11), 2145-2154.
3. Y. C. Kim, D. O. Kim, J. H. Cho en B. J. Park. (2016). ONTWERP VAN ZELFDE ZELFDE PRINPENDE TOCTEN VOOR ELEKTRISCHE CONNECTOREN. Proceedings of the World Congress on Engineering, London, UK, 1, 1167-1171.
4. C. Li, Y. Chen en H. Lu. (2014). Ontwikkeling van zelfaanstellende krimpende tang op basis van Feedback Control. Journal of Mechanical Engineering, 50 (17), 160-166.
5. X. Zhang, Q. Tai, L. Wang en X. Zhang. (2017). Onderzoek naar de zelf-aanpassing van het krimpen van de dunne wandelige terminalcontact. Journal of Materials Engineering and Performance, 26 (5), 2234-2242.