English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2025-05-09
Kiireellistä kestävyyttäPainikeyhdistelmän turva -numero riippulukkomääritetään rajapinnan materiaalin ja mekaanisen siirron välisen vastaavan suhteen. Laitteen painikimoduuli käyttää yleensä elastomeerin ja jäykän substraatin komposiittirakenteen, ja kosketuspinta on pintamodifioitu, jotta voidaan parantaa vastakkaisia ominaisuuksia. Joustavan materiaalin ja liipaisimen stressin relaksaatiokertoimen koordinoitu muotoilu mahdollistaa yhden puristimen tuottaman mikroskooppisen muodonmuutoksen vapautumisen kokonaan elastisen talteenottoalueen sisällä.
MateriaaliPainikeyhdistelmän turva -numero riippulukkoon messinki. Tämän materiaalin kosketuskytkin muodostaa antioksidaatiokerroksen selektiivisen passivointiprosessin kautta estääksesi kaaren purkauksen ablaatiovaikutusta kosketuspinnalla. Push -tangon mekanismin ohjauksen kulman optimointi vähentää sivuttaiskitkakomponenttia ja välittää voiman tehokkaasti aksiaalista suuntaa pitkin. Tiivistysrenkaan säteittäistä puristusta säädetään kohtuullisella alueella, mikä ei vain takaa pölyä ja vedenkestävyyttäPainikeyhdistelmän turva -numero riippulukko, mutta välttää myös liiallista suulakepuristusta elastisen vajaatoiminnan kiihdyttämiseksi.
JousielementtiPainikeyhdistelmän turva -numero riippulukkoKäyttää kaksivaiheista lämpökäsittelyprosessia tasapainon saavuttamiseksi kovuuden ja sitkeyden välillä, jotta voidaan estää toistuvan taivutuksen aiheuttama halkeamien eteneminen. Painikkeen ja kotelon välinen raon kompensointisuunnittelu mahdollistaa lämpötilan muutosten aiheuttamat mittavaihtelut ja välttää mekaanisen häiritsemisen. Taktiilisen palautemekanismin vaimennusominaisuudet optimoidaan dynaamisen simulaation avulla, jotta varmistetaan johdonmukainen toiminta tunne vähentäen samalla iskukuormia.