Xincheng es una fábrica profesional de mecanizado CNC y también un fabricante y proveedor de piezas procesadas en China. Las piezas de maquinaria universitaria y de investigación son componentes de soporte centrales diseñados específicamente para experimentos de investigación científica en campos como la mecánica de materiales, la ingeniería estructural, la industria aeroespacial y la fabricación inteligente en instituciones de educación superior. Como "ejecutor preciso" y "garante de datos" de los equipos de pruebas científicas, su desempeño impacta directamente la validez científica de los datos experimentales, la confiabilidad de las conclusiones y el valor de comercialización de los resultados de la investigación. Estos componentes se alinean profundamente con las características centrales de la investigación universitaria: "exploración de múltiples escenarios, requisitos de alta precisión y necesidades personalizadas", lo que proporciona una garantía sólida para la investigación académica de vanguardia y el cultivo de talento innovador.
Al abordar las necesidades de escenarios completos de la investigación universitaria, desde el análisis de materiales básicos hasta la verificación estructural compleja, las piezas de maquinaria universitaria y de investigación forman una matriz de cuatro funciones principales:
Aplicación de carga multidimensional precisa: adaptable a diversas pruebas de carga, incluidas tracción, compresión, torsión, flexión y fatiga, y admite modos de carga complejos como cargas dinámicas, estáticas e intermitentes. Transmite con precisión la potencia del equipo de prueba a varias muestras de investigación, satisfaciendo las necesidades básicas del análisis cuantitativo de las propiedades mecánicas de nuevos materiales.
Adaptación flexible a muestras de formas irregulares: para muestras de formas irregulares comúnmente utilizadas en la investigación universitaria, como películas delgadas, fibras, compactos en polvo y componentes estructurales biomiméticos, se proporcionan soluciones de posicionamiento y sujeción ajustables que imitan el contorno. Esto garantiza un posicionamiento preciso y una distribución uniforme de la fuerza durante las pruebas, evitando errores experimentales causados por problemas de sujeción.
Fidelidad de la transmisión de datos experimentales: un diseño estructural de baja separación y alta rigidez reduce la pérdida de fuerza y la desviación de desplazamiento durante la transmisión mecánica, lo que garantiza que los datos recopilados por sensores de fuerza, sensores de desplazamiento y otros elementos de detección reflejen con precisión las características de la muestra, lo que respalda el rigor de los datos en los artículos de investigación.
Apoyo a la investigación científica y la innovación: se reservan interfaces de modificación estandarizadas, lo que ayuda a los equipos de investigación universitarios a realizar desarrollo secundario de acuerdo con necesidades experimentales específicas, como la integración de sensores de temperatura, ranuras de montaje de galgas extensométricas y otras estructuras personalizadas, lo que facilita la investigación experimental interdisciplinaria innovadora.
Basado en las características únicas de los experimentos de investigación universitarios, University and Research Machinery Parts mejora tres características exclusivas además del rendimiento general, formando una ventaja competitiva diferenciada:
1. Alta precisión y alta estabilidad: las tolerancias dimensionales de las superficies de contacto clave se controlan dentro de ±0,003 mm, la rugosidad de la superficie es tan baja como Ra0,2 μm y la repetibilidad de los componentes deslizantes alcanza los 0,001 mm, lo que cumple con los requisitos de precisión de los experimentos de investigación a micro y nanoescala en micro y nanomateriales y estructuras de precisión. El tratamiento de envejecimiento y los procesos de rectificado de precisión garantizan un rendimiento estable de los componentes en experimentos repetidos a largo plazo, garantizando la repetibilidad de los datos experimentales.
2. Adaptabilidad de materiales a múltiples escenarios: ofrece una amplia gama de opciones de materiales. Además de la aleación de aluminio estándar de alta resistencia (6061-T6) y el acero estructural de aleación (40CrNiMoA), el acero inoxidable 316L está disponible para experimentos en entornos corrosivos (como la investigación de materiales marinos) y las aleaciones de alta temperatura están disponibles para experimentos de alta temperatura (como las pruebas de materiales aeroespaciales). Se proporcionan informes de pruebas completos sobre la composición del material y los parámetros mecánicos para cumplir con los requisitos de trazabilidad de los datos de investigación.
3. Equilibrar la alta rentabilidad y la personalización: adaptados a las características presupuestarias de las becas de investigación universitarias, optimizamos los procesos de producción para controlar los costos y al mismo tiempo ofrecemos una combinación de modelos básicos estandarizados y actualizaciones personalizadas. Se pueden entregar productos estandarizados rápidamente para satisfacer las necesidades de los experimentos de enseñanza de rutina; Los servicios personalizados respaldan la creación rápida de moldes basados en dibujos de diseño experimentales, lo que permite el desarrollo preciso de componentes con estructuras y características de rendimiento especiales, acortando el ciclo de desarrollo en un 30% en comparación con el promedio de la industria.







