三、功能性檢測項目耐高溫測試模擬實際工況進行高溫循環測試(如1000°C加熱→常溫冷卻,循環50次),檢查是否開裂或變形。耐腐蝕性測試酸/堿浸泡實驗(如10%HCl或NaOH溶液浸泡24小時),質量損失率需<。耐磨性測試使用摩擦試驗機(如Taber磨耗儀),在1kg載荷下測試,磨損量≤g/1000轉。絕緣性測試電子行業用陶瓷輥需檢測體積電阻率,標準為≥1×1012Ω·cm(ASTMD257標準)。四、特殊場景附加要求潔凈度(半導體/光伏行業)表面金屬離子殘留(如Fe、Cu)需<1ppm,通過ICP-MS(電感耦合等離子體質譜)檢測。真空環境下揮發物檢測(如高溫真空爐中揮發量<10μ...
噴砂輥出現問題時,解決途徑需根據問題的性質、設備所有權及保修條款綜合判斷。以下是結合搜索結果整理的解決方案及責任歸屬:一、自行檢查與初步處理常見故障排查噴嘴堵塞:拆下噴嘴清理異物,檢查砂材是否干燥,潮濕砂材需曬干并過濾56。氣壓不足:確認空壓機壓力≥2MPa,檢查氣源管道是否泄漏或堵塞36。砂管問題:若砂管漏氣或堵塞,可嘗試用高ya氣體反沖疏通,或更換新管57。動平衡異常:檢查輥體是否因磨損或松動導致振動,必要時重新校準4。安全操作緊急停機:故障時立即按下急停開關并切斷電源,避免進一步損壞2。防護措施:維修時佩戴防護眼鏡和手套,確保設備完全斷電45。二、聯系責任方解決1.保修期內問...
以下是印刷輥的典型工藝流程整理表格,按主要工序分類并列出關鍵步驟和參數:印刷輥制造工藝流程表工序階段詳細步驟關鍵工藝參數/說明適用材質示例1.設計與選材-需求分析(印刷類型、負載等)-材質選擇(金屬/橡膠/聚氨酯等)-結構設計(輥芯尺寸、包覆層厚度)-材質硬度范圍(如橡膠輥ShoreA30-90)-表面粗糙度要求(μm)所有材質2.輥芯加工-金屬輥芯車削(鋼/鋁/銅)-表面粗加工(磨削、鉆孔)-動平衡校準(高速輥必需)-同心度公差(≤)-動平衡等級()-輥芯壁厚(5-20mm)金屬輥、復合材料輥3.表面預處理-噴砂處理(金屬表面粗化)-化學清洗(去油污、氧化層)-涂覆底膠(增強結合...
三、現代加熱輥的技術革新(20世紀中后期至今)精細溫控與gao效傳熱分區加熱:通過多段特立溫控(如紅外傳感器+PID算法),解決輥面溫度不均問題(如1990年代薄膜拉伸機)。電磁感應加熱:利用渦流效應直接加熱輥體表面,響應快、能耗低(適用于高速涂布設備)。材料科學的突破復合材料輥:碳纖維增強輥體減輕重量,同時保持高溫穩定性(如航空航天復合材料成型)。陶瓷涂層:提升耐磨性與抗粘性(如食品包裝膜防粘輥)。智能化與節能設計物聯網(IoT)集成:實時監測輥溫、振動數據,預測維護周期(如2020年代智能工廠應用)。余熱回收系統:利用廢熱預熱原料或廠房,減少能源浪費(如現代造紙廠熱力閉環設計)。四...
鍍鉻輥根據不同的分類標準可分為多種類型,以下為詳細分類:一、按結構分類實心鍍鉻輥特點:整體為實心金屬結構,通常由鋼或鑄鐵制成。應用:適用于高ya力、高負荷場景,如造紙機械、鋼鐵軋制等。空心鍍鉻輥特點:內部中空設計,可通過冷卻液或加熱介質調節溫度。應用:多用于塑料壓延、薄膜加工等需要溫度操控的工藝。二、按用途分類印刷輥要求:表面高精度拋光,確保油墨均勻轉移,常見于膠印、凹版印刷設備。紡織輥要求:耐腐蝕性強,表面硬度適中,用于布料整理、染色等工序。包裝輥特點:耐磨損性突出,用于薄膜復合、紙張覆膜等包裝機械。壓延輥應用:塑料、橡膠行業中的材料成型,需承受高溫高ya。食品加工輥特殊要求:基材多...
霧面輥(又稱啞光輥、霧面輥)是一種用于印刷、涂布、包裝等行業的輥類設備,其表面經過特殊處理形成均勻的微細紋理或啞光效果,以實現特定的表面加工需求(如啞光膜、啞光涂層等)。其制作工藝流程通常包括以下關鍵步驟:1.材料選擇與準備基材選擇:通常選用高尚度、耐磨損的金屬材料,如45#鋼、合金鋼、不銹鋼或鋁合金。毛坯加工:通過鍛造或鑄造工藝制備輥體毛坯,確保材料內部無氣孔、裂紋等缺陷。粗加工:對輥體進行初步車削、磨削,形成接近終尺寸的圓柱形輥坯。2.熱處理與調質退火/正火:祛除材料內應力,改善加工性能。淬火+回火:提高輥體的硬度和耐磨性(根據材料和應用需求調整工藝)。表面滲碳/氮化(可選):...
4.當代發展:智能化與材料多元化21世紀:智能制造技術(如計算機仿效、自動化生產線)和新型材料(如鈦合金、陶瓷涂層)的應用進一步推動輥類精密化。例如,激光雕刻陶瓷網紋輥(1984年)解決了深孔加工難題,成為柔印行業的主流5。復合工藝創新:熱等靜壓、噴射沉積法等技術生產的復合軋輥(如外層高速鋼、芯部球墨鑄鐵)在高尚軋機中廣泛應用,滿足gao強度、輕量化需求411。中guo輥類工業的發展20世紀30年代:中guo開始批量生產鑄造軋輥,但品種有限4。1950年代后:自主研制的球墨鑄鐵軋輥(1958年鞍鋼)和離心鑄造軋輥(1970年代)逐步實現國產化,并在21世紀通過電爐冶煉等技術提升質量,部...
3.密封與傳動系統動密封技術:循環介質的進出口采用旋轉接頭和機械密封,防止液體泄漏,同時承受高ya(如10~30bar的冷卻水壓力)。傳動結構:通過齒輪、聯軸器或皮帶與驅動電機連接,需保證高同心度(通常要求徑向跳動≤)以維持輥面平穩運轉。4.應用場景與結構差異壓延輥:內部溫控系統要求極高,需快su響應溫度變化,通常采用大流量多通道設計。涂布輥:可能增加表面微孔結構(用于轉移涂料),內部通道需防堵塞設計。印刷輥:注重動態平衡,內部結構需輕量化,同時避免介質流動引起的振動。5.制造與維護要點加工工藝:輥體需經過粗加工→熱處理(祛除應力)→精磨→動平衡測試→鍍鉻/拋光等多道工序。維護關鍵...
加熱輥是一種復雜的工業裝置,其組成結構根據應用場景和加熱方式的不同有所差異,但重要組件通常包括以下部分:1.輥體(重要結構)材質:金屬基材:常用中碳鋼(如45#鋼)、不銹鋼(304/316)、鋁合金或銅合金,高精度場景采用鈦合金(如航空航天復合材料預浸料輥)。復合材料:碳纖維增強復合材料(減重30%~50%)、陶瓷涂層輥(耐高溫>600°C,如氧化鋁涂層)。結構設計:空心輥:內置流道用于導熱油循環或冷卻水通道(如壓鑄模具加熱輥)。多層復合輥:鋼基+導熱gui膠層(3~5mm)+特氟龍表面(防粘,用于食品包裝覆膜)。2.加熱系統加熱元件類型:電熱管:不銹鋼護套電阻絲(功率密度3~8W/c...
霧面輥的由來與工業制造中對材料表面處理需求的演變密切相關,其發展歷程可以追溯到傳統加工技術對材料表面啞光、防眩、紋理均勻等特性的追求。以下是其起源和發展的關鍵脈絡:1.工業需求驅動早期表面處理需求:19世紀末至20世紀初,隨著印刷、包裝和紡織工業的發展,對材料表面效果(如紙張啞光、皮革壓紋、塑料防粘)的要求逐漸提高。傳統的光滑輥筒無法滿足這些需求,催生了表面特殊處理的輥筒技術。光學與觸感需求:在電子顯示屏、汽車內飾、高尚包裝等領域,材料需避免反光(防眩)、提供細膩觸感,傳統拋光輥的鏡面效果不再適用。2.技術演變的里程碑(1)表面粗糙化技術的萌芽噴砂工藝的引入(20世紀中期):通過高...
染色輥與其他輥類相比,各有其獨特的優勢和缺點,具體如下:優勢均勻染色:染色輥:專為均勻施加染料設計,表面處理精細,確保染色均勻。其他輥類:如壓光輥、導輥等,不具備均勻染色的功能。耐化學腐蝕:染色輥:采用耐腐蝕材料,能承受染料和化學品的腐蝕。其他輥類:材料選擇依據具體用途,不一定具備耐化學腐蝕性。多功能性:染色輥:可用于多種材料的染色,如紡織品、紙張、塑料等。其他輥類:功能單一,如壓光輥用于壓光,導輥用于引導材料。高精度操控:染色輥:設計精密,能精確操控染料施加量,適用于高精度染色工藝。其他輥類:精度要求因功能而異,不一定需要高精度操控。缺點維護要求高:染色輥:需定期清潔和保養,防止...
染色輥的發明并非由某個特定個人自立完成,而是隨著紡織、印染技術的演進和工業化需求逐步發展形成的。以下是相關背景分析:1.技術演進的背景染色輥作為印染工藝的重要部件,其雛形可追溯至古代手工染色工具。例如:古代染色技術:中guo在戰國時期已形成絲織品染色工藝,使用天然染料并通過手工工具(如木輥或布卷)實現染料傳遞911。工業化推動:18世紀工業革新后,紡織業機械化需求激增,傳統手工工具逐漸被機械裝置替代。例如,瓦特改良蒸汽機為印染設備提供了動力支持3,而合成染料的出現(如1856年Perkin發明的苯胺紫)進一步推動了染色工藝的革新5。2.現代染色輥的雛形早期機械裝置:19世紀,歐洲紡織廠開始...
印刷輥作為印刷技術中的關鍵部件,其發明并非由單一人物在某一時刻完成,而是隨著印刷技術的發展逐步演進而來。以下是關鍵節點的梳理:古代應用:早在古代,滾筒狀工具已被用于轉移圖案。例如,美索不達米亞文明(約公元000年)使用圓柱形印章在粘土板上滾動壓印圖案,可視為輥筒技術的早期雛形。工業與輪轉印刷機:現代印刷輥的廣泛應用與19世紀輪轉印刷機的發明密切相關。**理查德·馬奇·霍伊(RichardMarchHoe)**于1843年在美國取得輪轉印刷機,通過高速旋轉的滾筒實現連續紙張印刷,極大提升了效率。這種機械中,油墨輥和壓印輥成為重要組件。平版印刷與輥筒改進:阿洛伊斯·塞內菲爾德(AloisS...
六、跨學科理論與科學研究力學與材料學輥的承載能力、疲勞壽命等參數需基于彈性力學、摩擦學理論計算,學術界的研究成果為其設計提供理論支撐。數字化仿真現代CAE(計算機輔助工程)技術可模擬輥在不同工況下的應力分布,優化其結構,虛擬驗證定義其使用邊界。總結:協同定義網絡輥的使用定義是動態、多元的協作過程,參與者包括:歷史實踐者(經驗積累)、行業用戶(需求提出)、標準機構(規范制定)、制造商(技術實現)、學術界(理論支持)。這種定義機制既保證了輥的功能適配性,也推動其隨技術進步持續迭代。例如,新能源行業對輕量化輥的需求,正由車企、材料供應商和標準組織共同重新定義其應用場景。通過上述流程,鏡面輥可滿足高精...
4.機械加工與后處理粗加工:車削或銑削去除多余材料,操控外圓尺寸余量(如5mm)和直線度(≤1mm)410。精加工:使用立式/臥式磨床或車床研磨至表面粗糙度Raμm,確保尺寸精度(如跳動≤)36。焊接組裝:軸頭與輥體采用熱裝法組對,焊絲(如308型)焊接后需進行探傷檢測(如PT檢測)410。5.表面強化與涂層耐磨層噴涂:采用等離子噴涂技術(如9M大氣噴涂設備)在輥核表面涂覆耐磨材料(如Fe55-TiC復合層),厚度150-350μm,提升耐磨性59。纖維套管覆膜:針對鋼化爐應用,在陶瓷輥表面固定陶瓷纖維套管(用gui膠粘接+不銹鋼喉箍固定),減少玻璃劃傷,使用壽命可達1年18。6....
2.表面處理材料(1)鍍鉻(硬鉻)特性:硬度達HRC62-65,耐磨性高,表面光潔度可達Ra≤μm(14級)710。工藝:電鍍后精密研磨,適用于塑料、皮革壓光10。(2)陶瓷涂層特性:硬度HV≥1000,耐高溫(≤300°C)和耐腐蝕,適用于UV油墨涂布、鋰電池電極軋制58。工藝:等離子噴涂或激光熔覆,結合Cr?O?或Al?O?材料58。(3)納米涂層特性:抗刮擦、自清潔,超疏水性能延長使用壽命,適合高精度光學膜加工35。工藝:化學氣相沉積(CVD)或物理qi相沉積(PVD)5。(4)特氟龍(PTFE)特性:低摩擦系數,防粘性優異,用于熱熔膠涂布或粘性材料壓合810。3.復合結構材料雙...
五、質量檢測1.無損檢測超聲波探傷(UT)按EN10308標準檢測內部缺陷,當量平底孔≤Φ2mm。磁粉檢測(MT)檢測表面裂紋(靈敏度A1型試片顯示清晰)。2.精度檢測凸度測量激光輪廓儀檢測中高度(Crown值),冷態凸度補償量按公式:Ccold=Chot?α?ΔT?LCcold=Chot?α?ΔT?L(α=×10??/°C,ΔT=工作溫度-環境溫度,L=輥身長度)動平衡測試雙平面動平衡校正,剩余不平衡量≤·mm/kg()。六、典型工藝路線示例高尚冷軋輥制造流程:真空熔煉→電渣重熔→多向鍛造→球化退火→粗加工→差溫淬火→三次回火→深冷處理→精磨→激光熔覆→動平衡校正→涂層檢測→成品...
以下是復合輥維修的標準流程清單,適用于橡膠/聚氨酯等復合輥的維護作業:一、前期準備階段停機冷卻關閉設備電源并執行上鎖掛牌程序待輥體溫度降至室溫(建議靜置4小時以上)作業區布置搭建防塵維修棚(潔凈度等級需符合ISO14644-8Class7)準備特用輥架(承重能力需≥)二、拆卸檢測流程3.系統分離斷開液壓/氣壓管路(需使用盲板封堵接口)拆卸傳動側聯軸器(記錄鍵槽相位角度)輥體檢測(使用)直線度檢測(激光準直儀精度需達)(邵氏A型硬度計)紅外熱成像檢測內部脫層(分辨率≤℃)三、修復處理程序5.表面預處理噴砂處理(,粗糙度Ra50-75μm)清洗(符合ASTMD329標準)包膠修復(視損傷情...
氣輥(如氣墊輥、氣浮輥等)的發明在工業生產和科技發展中具有重要意義,其背后的原理和應用為人們提供了多方面的啟發:1.利用物理原理簡化復雜問題氣輥通過空氣壓力形成氣膜,使物體在無接觸或低摩擦狀態下運動。這種設計啟示我們:用“軟”方法解決“硬”問題:傳統機械結構依賴剛性接觸(如齒輪、軸承),而氣輥通過流體力學原理實現非接觸支撐,減少了磨損和能耗。自然力的gao效利用:空氣作為普遍存在的資源,通過科學設計可替代復雜機械裝置,體現了對自然規律的深度理解和巧妙應用。2.技術創新中的跨學科思維氣輥的研發涉及流體力學、材料科學、機械工程等多個領域,其成功啟示:學科交叉的重要性:復雜問題的解決往往...
4.表面處理與質量檢測表面加工:鏡面處理:高精度拋光(Ra≤μm),避免材料粘附并提升散熱效率13。鍍層工藝:鍍鉻或陶瓷涂層增強耐磨性及防腐蝕性13。檢測標準:溫控精度檢測(如輥面溫差≤±℃)2。密封性測試(如水壓試驗、氣密性檢測)37。5.防堵與維護設計3防堵機構:在冷卻管內設置滑動塊和活塞,通過氣泵推動祛除雜質,避免拆卸維護3。冷卻水路設計可拆卸式封堵閥,便于疏通3。易維護結構:模塊化設計(如分體式芯軸與輥體),簡化更換流程47。6.特殊應用場景工藝優化連鑄輥:內設螺旋水槽與容水腔,通過熱交換公式(如容水腔長度與輥體尺寸關聯)精確操控冷卻能力,避免溫降過快導致熱應力4。密封型鏡面輥:采...
3.載荷類型輥的受力:主要承受徑向載荷(如物料重量、壓力)。可能受輕微軸向力(如輸送帶跑偏時的側向力)。軸的受力:重要承受扭轉載荷(傳遞扭矩時的剪切應力)。同時可能受彎曲載荷(如懸臂軸)、軸向力(如斜齒輪產生的推力)。4.應用場景對比場景輥的典型角色軸的典型角色輸送系統支撐物料,降低摩擦阻力驅動滾筒旋轉的動力傳遞重要車輛惰輪、張緊輪(皮帶系統)傳動軸、半軸(直接傳遞引擎動力)制造設備軋輥(金屬成型)、導輥(引導材料)主軸(機床切削動力來源)5.特殊類型與混淆點驅動輥:部分輥(如輸送機的驅動滾筒)可能兼具軸的功能,既傳遞動力又支撐物體,但其設計仍以表面功能(如防滑)為重點。心軸(Mand...
二、按印刷類型分類的典型尺寸1.凹版印刷輥(鋼/銅輥)參數范圍應用場景直徑(D)200–400mm食品包裝、yan盒長度(L)800–2500mm塑料薄膜印刷軸徑(D)80–120mm高速凹印機2.柔版印刷輥(樹脂/橡膠輥)參數范圍應用場景輥芯直徑50–150mm軟包裝、紙杯印刷覆層厚度3–10mm(橡膠/樹脂)瓦楞紙箱印刷肖氏硬度60–90ShoreA適應不同承印物3.平版膠印輥(鋁版滾筒)參數范圍應用場景包覆鋁版厚–mm書刊、宣傳冊滾筒直徑70–150mm商用膠印機三、特殊版輥尺寸:中空設計(壁厚≥15mm)以通冷卻水。典型尺寸:直徑180–300mm,長度1000–2000m...
四、典型應用場景的替代性分析1.塑料薄膜生產加熱輥:用于壓延成型時軟化材料。相似替代:若需定型,可用冷卻輥;若需同時加熱+壓延,需復合輥。2.印刷烘干加熱輥:直接烘干油墨。相似替代:紅外烘干設備可替代,但能耗高且均勻性差。3.鋰電池極片烘烤加熱輥:不可替代,因其兼具加熱與防靜電功能。相似技術:烘箱可加熱,但無法連續生產。五、選擇建議需加熱功能時:優先選擇加熱輥,避免用冷卻輥或普通輥改造(存在控溫不均危害)。多功能需求:考慮復合功能輥(如加熱+冷卻),但需評估成本與維護復雜度。低成本替代方案:在低溫場景(<100℃)中,可嘗試外部加熱帶+普通輥組合,但控溫精度低。總結加熱輥在結構設計...
染色輥的發明并非由某個特定個人自立完成,而是隨著紡織、印染技術的演進和工業化需求逐步發展形成的。以下是相關背景分析:1.技術演進的背景染色輥作為印染工藝的重要部件,其雛形可追溯至古代手工染色工具。例如:古代染色技術:中guo在戰國時期已形成絲織品染色工藝,使用天然染料并通過手工工具(如木輥或布卷)實現染料傳遞911。工業化推動:18世紀工業革新后,紡織業機械化需求激增,傳統手工工具逐漸被機械裝置替代。例如,瓦特改良蒸汽機為印染設備提供了動力支持3,而合成染料的出現(如1856年Perkin發明的苯胺紫)進一步推動了染色工藝的革新5。2.現代染色輥的雛形早期機械裝置:19世紀,歐洲紡織廠開始...
4.傳動與支撐系統軸承組件:高溫軸承(陶瓷軸承耐溫400°C,脂潤滑改為油氣潤滑)。雙列調心滾子軸承(補償輥體熱膨脹變形,如寬幅薄膜生產線)。驅動方式:變頻電機+齒輪箱(調速范圍1:100,如紡織熱軋輥線速度)。伺服直驅(定wei精度±°,用于精密涂布輥同步操控)。5.輔助系統冷卻裝置:內部螺旋水道(水溫20~80°C,防止輥面過熱變形)。風冷系統(離心風機,風量>200m3/h,用于快su降溫場景)。表面處理層:硬鉻鍍層(厚度50~100μm,硬度HV900,耐磨損)。等離子噴涂碳化鎢(WC-Co涂層,耐腐蝕性提升3倍)。真空密封組件(特殊場景):磁流體密封(真空度<10?3pa...
5.網紋輥總重量典型范圍:窄幅輥(長度500mm):10–30kg。寬幅輥(長度2000mm):80–200kg。輕量化設計:鋁制輥體可減重30%–50%,但成本較高。6.影響尺寸選擇的關鍵因素印刷機類型:柔版印刷機通常需要較小直徑輥體,凹版印刷機則偏好大直徑。承印材料:薄膜印刷需輕量化輥體以減少慣性,瓦楞紙印刷需高剛性輥體。線數(LPI):高線數(如1000LPI)網紋輥可能需要更小直徑以提高雕刻精度。油墨類型:UV油墨印刷需輥體耐腐蝕(可能影響材質選擇,進而影響尺寸設計)。7.示例規格應用場景輥體直徑(mm)輥體長度(mm)材質備注標簽印刷(窄幅)鋼/鋁輕量化,適配高速機軟包裝...
輥與輥之間的聯系因其應用場景而異,以下是不同領域中的主要聯系及作用:1.機械結構與傳動物理布局:輥子通常按特定順序排列(如平行、垂直或交錯),形成支撐、導向或加工結構(如軋機、輸送帶)。動力傳輸:通過齒輪、鏈條或皮帶實現主動輥與從動輥之間的動力傳遞,確保同步運轉。壓力與間隙:在軋制或擠壓設備中,輥間距和壓力需精確操控,以bao障材料加工質量(如軋鋼、造紙)。2.工藝流程協同功能分工:不同輥子承擔特定工藝步驟(如干燥、壓光、涂布),通過順序協作完成生產流程。示例:造紙機中,濕紙漿依次通過壓榨輥(脫水)、干燥輥(蒸發水分)、壓光輥(表面平滑)。速度匹配:各輥轉速需協調,避免材料拉伸或堆...
輥(Roller)作為一種機械部件,其起源可以追溯到古代人類為減少摩擦力而發明的簡單工具。以下是其發展歷程的概述:1.原始雛形:滾木(約公元前san500年)應用場景:古埃及和美索不達米亞文明中,人們將圓木(滾木)墊在重物下方,用于運輸大型石塊或建筑材料(如金字塔的建造)。原理:通過滾動替代滑動,大幅降低摩擦力,是輥的原始形態。2.古代農業與手工業中的演進碾磨工具(公元前2000年):中guo和古羅馬使用石輥或木輥碾壓谷物,例如漢代的“碓”(石碾)和羅馬的橄欖油壓榨機。紡織機械(公元前500年):古代紡車和織布機中,木制輥用于卷繞紗線或布料,提升生產效率。3.工業前的改進水利工程(...
鍍鉻輥的輥形(即輥體的幾何形狀和結構設計)根據應用場景的不同而有所差異,但總體上可以描述為一種精密設計的圓柱形或特殊輪廓的金屬輥體。以下是其典型結構和形狀特征的詳細說明:1.輥形的基本結構鍍鉻輥通常由以下部分組成:輥頸(軸頸):兩端用于支撐和傳動的部分,需高精度加工(直徑公差±),與軸承配合,確保輥體轉動平穩。輥身(工作段):表面鍍鉻的重要區域,需嚴格保證圓柱度(誤差≤)和表面光潔度(Ra≤μm)。軸頭(傳動端):與驅動裝置連接的部位,常見形式為鍵槽、法蘭或六角頭。2.輥形的典型類型根據功能需求,輥形可分為以下幾類:輥形類型幾何特征應用場景設計目的圓柱形輥標準圓柱體,直徑一致通用壓延、...
三、精度與工藝參數動平衡等級:通用標準,適用于中低速印刷(<200m/min)。:高速印刷(>300m/min)或高精度要求的場景。同心度與徑向跳動同心度公差:通常≤,確保印刷壓力均勻。徑向跳動:高速運轉時允許偏差≤(超差會導致墨杠或重影)。版輥線數與網穴參數(凹印特用)線數(LPI):常見60~200線/英寸,決定圖像精細度。網穴深度:10~50μm,影響油墨轉移量。網穴形狀:菱形、蜂窩形、通道形等,適配不同油墨特性。四、接口與安裝參數軸頭類型錐度軸頭:常見錐度1:10或1:15,需與印刷機錐套匹配。鍵槽尺寸:傳遞扭矩的鍵槽寬度/深度(如8mm×4mm)。軸承位尺寸軸承內徑:如φ40...