من خلال تحسين طريقة قياس خلوص المحمل وطريقة آلة التزحلق ، يتم ضمان دقة الآلات ، والعملية أكثر ملاءمة ، وتحسين كفاءة إنتاج الآلات. من خلال التحليل الوظيفي لممارسة آلة فتحات الفولاذ الكربونية عالية السرعة ، تم تصميم النظام الهيدروليكي ورسمه. يتم تنفيذ الرسم التخطيطي للنظام الهيدروليكي ، والحسابات اللازمة للنظام الهيدروليكي.
وفقًا لنتائج الاختبار والتحليل للمعدات ، تم إعادة تثبيت العمود الرئيسي لقطط القرص ، وتم زيادة قوة الفرامل الهيدروليكية في غير المرغوب فيه ، وتم تحسين مبدأ العمل للدائرة الهيدروليكية الأسطورية المحايدة ، وتم تعزيز استخدام حوانات الفصل الجديدة ، والتي حلت تمامًا مشكلة الفصل. بالنسبة لقطع المعدات ، تتمثل المشكلة في جعل المجموعة الكاملة من المعدات تعمل. بعد إنشاء النموذج الرياضي للمعلمات ذات الصلة للمعدات ، قم برمجة معلمات أسطوانة التوتر الفراغي من خلال اللغة ، والتي توفر طريقة مريحة وتوفير الوقت لحساب المعلمات ذات الصلة في المستقبل.
في الوقت نفسه ، يتم استخدامه لمحاكاة وتحليل نعومة الشريط الفولاذي عند مدخل وخروج جسم لفة ، وكذلك جزء التطبيق من شريط الصلب المدرج في جسم لفة. أولاً ، تقوم آلة التزحلق بإنشاء نظام للتحكم في النماذج من خلال البرنامج ، ثم يستخدم البرنامج لمحاكاة الاختبار. في الوقت نفسه ، يتم فهم تدفق الهواء تحت الحالة العاملة لبلد التوتر الفراغي ، ويتم التحقق من قابلية تكييف بنية الجهاز. وفقًا لإحداثيات العيوب السطحية للشريط الفولاذي والحد الأقصى لعرض القص المحدد ، يتم إجراء الحساب لحل المشكلة بفعالية. يتم حل مشكلة العيوب الخطيرة في قطع القوائم الصغيرة ، وتحسين جودة المعالجة للمنتجات بشكل كبير.
في الوقت الحاضر ، تمتلك آلة التزحلق أعلى متطلبات دقة لخط القطع الطولي ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الشريط. تؤثر عقلانية محاور السكين العلوية والسفلية لآلة التزحلق على دقة آلة التزحلق. تشمل تحليل المخطط الحالي لآلة التزحلق ، من أجل مطابقة الأداة بشكل فعال ، المعلمات الرئيسية لبلد التوتر الفراغي الحالي درجة الفراغ ، شفط الفراغ ، وما إلى ذلك ، والتي تحدد قيمة التوتر الذي توفر
المنتجات