2차 분리, 2차 배출 및 전면 금형 배출과 관련된 구조에서는 각 금형 플레이트의 개방 순서와 스트로크를 제어하기 위해 잠금 메커니즘이 자주 사용됩니다.
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잠금 메커니즘은 유사한 기능을 수행하지만 다양한 구조로 제공됩니다. 특성에 따라 다양한 상황에 적합한 잠금 메커니즘을 선택하는 것이 중요합니다. 아래에서는 일반적으로 사용되는 몇 가지 잠금 메커니즘 구조에 대해 설명합니다.
I. 대동 잠금 장치
1. 장점: Datong 잠금 메커니즘은 간단하고 컴팩트한 구조를 가지며 금형 블랭크의 가공이 최소화되고 금형에 쉽게 설치할 수 있으며 설치 공간을 거의 차지하지 않으므로 금형 블랭크의 다른 구성 요소와 간섭할 가능성이 줄어듭니다. Datong 잠금 메커니즘은 금형 블랭크에 제한 블록을 추가하여 금형 개방 스트로크를 유연하게 제어할 수 있습니다. 게다가 상대적으로 가격도 저렴합니다.
2. 단점: Datong 잠금 메커니즘은 잠금을 위해 제어봉과 결합하기 위해 강철 볼을 누르는 스프링-장착 스프링에 의존합니다. 따라서 잠금력 제어가 어렵고, 필요한 스트로크에 도달하기 전에 이탈될 가능성이 있습니다. 신뢰성도 높지 않고, 조정도 어렵습니다.
3. 적용 가능한 시나리오: 이 유형의 잠금 메커니즘은 필요한 잠금력이 높지 않고 신뢰성 요구 사항이 엄격하지 않은 중소 규모의 금형에 사용됩니다.{1}} 신뢰성이 낮기 때문에 이 유형은 일반적으로 사용되지 않습니다. 그림 1과 같이 이젝터 플레이트의 2차 이젝션에 사용됩니다.
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주의 사항: Datong 잠금 메커니즘은 스프링을 사용하여 강철 볼을 제어봉에 눌러 잠금을 수행합니다. 따라서 잠금력을 제어하기 어렵고 잠금력 요구 사항이 낮은 중소형{1}}금형에만 적합합니다.
II. HASCO 잠금 장치:
1. 장점: HASCO 잠금 장치에는 다양한 사양이 있어 선택의 폭이 넓습니다. 기계적 잠금은 안전하고 안정적인 잠금을 보장합니다. 설치가 편리합니다. 금형 블랭크의 기계 가공을 최소화해야 합니다. 실제 상황에 따라 제어봉과 후크의 길이를 조정할 수 있습니다. 그리고 가격도 적당해요.
2. 단점: 장착 핀 구멍과 나사 구멍의 위치는 결정 후 추가 가공이 필요합니다. 형개 스트로크는 설계가 결정된 후에도 쉽게 변경되지 않으며, 형개 스트로크 범위는 제어봉의 길이에 의해 제한됩니다.
3. 적용 가능한 시나리오: 기계적 잠금은 안전하고 안정적인 잠금을 보장하며 모든 크기의 다양한 금형에 적합합니다.
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참고: 설계에 따라 금형 개방 스트로크가 결정되면 핀 구멍 및 나사 구멍 위치를 가공한 후 제어 스트로크를 변경하기 어렵고 금형 개방 스트로크 범위는 제어봉의 길이에 따라 제한됩니다.
III. STRACK 잠금 메커니즘:
1. 장점: 기계적 잠금, 안전하고 안정적인 잠금; 제어봉과 후크 사이의 상대 위치를 변경하면 큰 스트로크 범위의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 설치 후에도 제어봉의 조정 블록을 움직여 금형 개방 스트로크를 조정할 수 있습니다.
2. 단점 : 넓은 공간 점유, 복잡한 설치, 큰 금형 블랭크 가공량 및 높은 가격.
3. 적용 가능한 경우: 대형 금형에 적합하며 대형 금형 개방 스트로크 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 가격이 비싸기 때문에 고객이 특별히 요청하지 않는 한 일반적으로 사용되지 않습니다.
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참고: 설치 후에도 제어봉의 조정 블록을 움직여 금형 개방 스트로크를 조정할 수 있습니다.
IV. RABOURDIN 잠금 메커니즘:
1. 장점: 기계적 잠금, 강력한 클램핑 력, 안전하고 신뢰할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 설치 후 조정 블록으로 금형 개방 스트로크를 조정할 수 있어 넓은 스트로크 범위의 요구 사항을 충족할 수 있다는 것입니다.
2. 단점 : 넓은 공간 점유, 다량의 금형 블랭크 가공, 복잡한 설치 및 상대적으로 높은 가격.
3. 적용 가능한 경우: 큰 금형 개방 스트로크가 필요한 대형 금형에 적합합니다. 가격이 비싸기 때문에 고객이 특별히 요청하지 않는 한 일반적으로 사용되지 않습니다.
[그림] 참고: 금형 개방 스트로크는 설치 후에도 제어 레버의 조정 블록을 사용하여 조정할 수 있습니다.
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