直驅式電主軸:革新傳統傳動方式的突破之作直驅式電主軸徹底摒棄了傳統皮帶、齒輪等中間傳動環節,實現了電機與主軸的一體化設計。這種結構消除了傳動間隙和彈性變形,使動態響應速度提升50%以上。電主軸采用特殊設計的盤式電機結構,軸向尺寸緊湊,扭矩密度達到常規結構的2倍。創新的雙氣隙電磁設計有效降低了齒槽轉矩波動,使低速運轉平穩性提升至前所未有的水平。內置的高分辨率磁編碼器提供準確位置反饋,配合先進的控制算法,可實現°的角度定位精度。在熱管理方面,直驅電主軸采用三維立體冷卻通道設計,冷卻液直接流經定子鐵芯和繞組,散熱效率提升60%。獨特的溫度場均衡技術確保關鍵部位溫差不超過3℃,大幅降低了熱...
電主軸進水應急處理方案電主軸進水屬于嚴重故障,必須立即采取正確處置措施。首先斷電并拆除電源線,手動旋轉主軸排出可見水分。使用無水乙醇沖洗內部,然后用干燥氮氣(壓力)吹掃30分鐘。拆卸后各部件需分層處理:電機繞組放入真空干燥箱(60℃烘烤12小時),軸承浸泡在防銹油中超聲清洗(頻率40kHz)。某案例顯示,及時處理的進水主軸修復成功率達80%,而延誤處理的主軸報廢率高達60%。檢測時需測量繞組絕緣電阻(>100MΩ),軸承旋轉扭矩(·m)。預防措施包括:改進主軸密封(IP67防護等級),安裝濕度傳感器(>85%RH報警),冷卻液管路加裝滲漏檢測裝置。對于嚴重進水的主軸,建議返廠進行真...
**Ortlieb大功率電主軸在能源裝備制造中的創新應用**為應對超大型風電齒輪箱加工挑戰,Ortlieb開發了200kWMegaTorque電主軸系統。采用三轉子串聯結構,通過電磁耦合實現功率疊加,在2,500rpm時仍能輸出15,000Nm扭矩。在切削試驗中,使用300mm面銑刀加工42CrMo4鍛件時,單刀切深達到35mm且無振動。關鍵突破在于力反饋補償技術:當檢測到8噸銑削載荷時,控制系統會讓反向電磁場抵消機械變形,使工件平面度誤差控制在0.01mm/m范圍內。主軸還集成刀具健康監測模塊,通過分析切削力頻譜特征,可提前400次循環預測刀具破損。某全球的風機廠商采用后,齒輪箱加工效率提升...
**Ortlieb電主軸的極端環境適應性工程**為滿足極地鉆探設備和空間機械臂等特殊工況需求,Ortlieb開發了X-Treme系列全環境電主軸。其采用多層密封設計,通過ESA認證的太空潤滑脂在-80°C至250°C溫度范圍內保持穩定性能。電磁兼容性方面,采用五層電磁屏蔽結構,可抵抗100kV/m的強電磁干擾。嚴苛的測試是在撒哈拉沙漠的沙塵暴中連續運行3,000小時,主軸內部潔凈度仍保持ISO440613/10級標準。其主要技術是ParticleShield防護系統:主軸殼體通入0.1MPa的干燥氮氣形成正壓屏障,同時轉子表面激光微織構產生離心氣旋場,將侵入顆粒物加速甩出。該設計已成功應用于國...
電主軸科學潤滑保養周期管理電主軸潤滑保養需根據類型制定差異化方案。油脂潤滑主軸每運行300-500小時補充潤滑,推薦使用KlüberIsoflexNBU15等高速主軸油脂,填充量為軸承空間25%-30%。油氣潤滑系統需每日檢查油霧發生器,油氣混合比控制在1:20,供油間隔15-30分鐘/次。某加工中心數據顯示,將潤滑周期從8小時縮短至4小時后,軸承溫度降低12℃。水冷主軸需每月檢測冷卻液pH值(7.5-9.0)、濃度(4%-6%),每半年更換冷卻液并沖洗管路。關鍵注意事項包括:禁止混用不同品牌潤滑脂,補充潤滑前必須清潔注油嘴,更換潤滑劑時需徹底清洗舊油脂。建議采用狀態監測技術,通過振動、溫度趨...
車銑復合電主軸:多功能加工的集成解決方案車銑復合電主軸突破傳統工藝限制,在一臺機床上完美實現車削、銑削、鉆削等多種加工功能。電主軸采用創新的雙模式設計,車削模式下扭矩達180Nm,銑削模式下轉速可達12000rpm,模式切換時間不超過10秒。內置的C軸功能分辨率達0.001°,配合高剛性制動器,車削時定位剛度提升至1000Nm/rad。獨特的刀具接口系統同時支持車刀和銑刀快速更換,轉換效率提升80%。在結構設計上,電主軸采用重型滾柱軸承與角接觸球軸承的組合配置,軸向承載能力達50kN,徑向剛度提升60%。智能熱補償系統實時監測溫度場變化,通過算法補償熱位移,確保長時間加工精度穩定。創新的油霧收...
**Ortlieb電主軸在模具行業的創新性應用**針對汽車覆蓋件模具的高效加工需求,Ortlieb開發了PowerMill系列大扭矩電主軸,其突破性創新在于將同步磁阻電機與液壓變預緊系統相結合。當進行淬硬鋼(HRC55)的重切削時,主軸可動態調整軸承預緊力,確保在5,000N徑向載荷下仍保持1μm級的加工精度。某德國模具廠的實際案例顯示,使用Ortlieb電主軸后,汽車門板模具的加工時間從38小時縮短至22小時,表面質量直接達到鏡面效果(Ra0.2μm)。其關鍵技術在于SmartChip智能切屑管理系統:通過主軸內置的聲發射傳感器實時監測切削狀態,當檢測到積屑瘤形成時自動觸發主軸反轉脈沖,將刀...
檢測數據分析與報告完整的檢測報告應包含20余項參數記錄,采用趨勢圖、頻譜圖等多種形式呈現數據。關鍵指標要與出廠數據或行業標準(如ISO1940、JISB6191)進行對比分析。建立主軸"健康檔案",記錄歷次維修前后的性能參數變化。某航空企業采用數字孿生技術,將檢測數據與虛擬模型比對,實現更準確的狀態評估。建議維修后三個月每月復檢一次,之后每季度檢測,動態跟蹤主軸性能衰減情況。通過規范的檢測流程,可確保維修后的主軸精度恢復率達到95%以上,MTBF(平均故障間隔)達到8000小時以上。工業互聯網平臺實現全廠設備健康狀態實時可視化監控。常州大功率電主軸廠家電主軸微型電主軸:精密微小零件加工,專為微...
未來展望:智能化與可持續發展的雙重驅動電主軸的未來發展將圍繞兩大主線:一是智能化升級,通過集成傳感器與邊緣計算模塊,實現加工參數自優化與故障預警;二是綠色制造,采用永磁電機與再生制動技術,降低能耗與碳排放。例如,中國臺灣SKF主軸系列已實現遠程監控與能效分析,維護成本降低20%。在材料創新方面,碳纖維外殼與氮化硅陶瓷軸承的應用,將主軸壽命延長至傳統產品的3倍。隨著工業機器人與柔性生產線普及,電主軸將進一步向小型化(重量≤5kg)、高功率密度(1kW/kg)方向演進,成為智能制造生態的關鍵節點。螺旋微通道冷卻結構通過相變冷卻液提升散熱效率 70%。石家莊工具磨主軸哪家好電主軸**Ortlieb電...
**Ortlieb電主軸在醫療器械微加工領域的精密解決方案**針對骨科植入物和牙科種植體的微細加工需求,Ortlieb推出MicroCut系列超精密電主軸。其創新是集成納米級分辨率的光柵編碼器,配合壓電陶瓷微進給系統,實現0.1μm級的軌跡控制精度。在鈷鉻合金膝關節假體加工中,該主軸實現的表面粗糙度Ra<0.05μm,且無任何毛刺。更突破性的是其生物潔凈設計:主軸外殼采用醫用級316L不銹鋼,所有潤滑回路符合ISO13485醫療器械潔凈標準。某瑞士醫療器械巨頭用其加工直徑0.6mm的牙科種植體微螺紋,將傳統需要EDM加工的工序轉為直接切削,單個種植體加工時間從8分鐘縮短至90秒。主軸還配備激光...
智能自動換刀電主軸:智能制造的提高效率智能自動換刀電主軸通過集成壓縮氣動換刀系統與物聯網模塊,實現加工流程無人化。例如,瑞典SKF電主軸支持0.8秒快速換刀,配合CAD/CAM系統可實時調整刀具路徑,減少停機時間30%以上。在醫療器械制造中,自動換刀功能可準確切換微孔鉆頭與銑刀,確保牙科種植體加工的一致性。國內企業入上海天斯甲精密機械有限公司推出HSK-T63智能主軸,內置RFID芯片記錄刀具磨損數據,支持預測性維護,降低故障率40%。電主軸工作發熱量控制。沈陽內藏式電主軸代理商電主軸檢測數據分析與報告完整的檢測報告應包含20余項參數記錄,采用趨勢圖、頻譜圖等多種形式呈現數據。關鍵指標要與出廠...
電主軸的多領域應用:從精密制造到新興科技電主軸的應用已覆蓋傳統制造業與新興科技領域。在模具行業,其高剛性(軸向剛性≥200N/μm)與快速換刀功能(0.8秒內完成)支持復雜曲面加工;在新能源汽車領域,電主軸用于電池殼體、電機轉子的精密銑削,加工精度達±0.01mm。醫療設備制造中,陶瓷軸承電主軸(如瑞典SKF產品)通過無油潤滑特性,避免金屬碎屑污染,確保骨科植入物的生物相容性。3D打印領域則借助電主軸的高速旋轉(10萬轉/分鐘)實現金屬粉末的均勻沉積。未來,隨著5G通信與半導體需求增長,電主軸將進一步向超精密(納米級精度)與高頻驅動(兆赫級變頻)方向升級。316L 不銹鋼本體與 PTFE 涂層...
系統化診斷流程準確診斷是有效處理的前提。第一步進行振動檢測,使用加速度傳感器測量聯軸器部位的振動值,正常狀態下速度有效值應<1.0mm/s。第二步實施激光對中檢測,現代激光對中儀(如普盧福align)可同時測量徑向和角向偏差,分辨率達0.001mm。某加工中心檢測數據顯示,當徑向偏差>0.03mm時,聯軸器螺栓預緊力會衰減40%。第三步進行動態扭矩測試,使用非接觸式扭矩儀檢測傳動過程中的扭矩波動,正常工況下波動應<5%。對于膜片式聯軸器,還需檢查膜片組是否有裂紋或塑性變形。某維修案例中,發現聯軸器內孔與軸頸配合間隙達到0.08mm(標準要求H7/js6配合),這是導致松動的根本原因。由于壓模應...
**Ortlieb電主軸的極端環境適應性工程**為滿足極地鉆探設備和空間機械臂等特殊工況需求,Ortlieb開發了X-Treme系列全環境電主軸。其采用多層密封設計,通過ESA認證的太空潤滑脂在-80°C至250°C溫度范圍內保持穩定性能。電磁兼容性方面,采用五層電磁屏蔽結構,可抵抗100kV/m的強電磁干擾。嚴苛的測試是在撒哈拉沙漠的沙塵暴中連續運行3,000小時,主軸內部潔凈度仍保持ISO440613/10級標準。其主要技術是ParticleShield防護系統:主軸殼體通入0.1MPa的干燥氮氣形成正壓屏障,同時轉子表面激光微織構產生離心氣旋場,將侵入顆粒物加速甩出。該設計已成功應用于國...
低噪音電主軸:改善工作環境的靜音,我們的低噪音電主軸通過聲學優化設計,將運行噪音控制在65分貝以下,相當于正常交談的音量水平。這一突破性成果源于多項創新技術:采用特殊的磁路對稱設計,將電磁噪音降低12分貝;轉子表面加工微細氣流導槽,有效抑制了高速旋轉時的空氣湍流噪音;外殼采用復合阻尼材料,內層為高密度合金,中間為吸音蜂窩結構,外層覆蓋隔音涂層,形成三重降噪屏障。在機械振動控制方面,電主軸采用主動式減振系統,通過壓電傳感器實時監測振動,由電磁作動器產生反向振動進行抵消,使機械振動降低20dB。軸承系統選用超精加工的低噪音陶瓷球軸承,配合特殊的聲學優化保持架,滾動噪音降低15分貝。創新的"聲學聚焦...
雙頭電主軸:高效生產的創新設計創新設計的雙頭電主軸在一臺設備上集成兩個單獨驅動的主軸單元,生產效率提升100%。兩個主軸采用背對背布局,剛性好且重心平衡,每個主軸均可單獨控制轉速和轉向。智能相位同步技術使雙主軸加工時的位置誤差小于0.01mm,完美實現對稱加工。創新的功率分配系統可根據加工需求自動調節兩個主軸的負載分配,總功率利用率達95%。在結構設計上,雙頭電主軸采用模塊化概念,每個主軸單元都可單獨拆卸維護。獨特的散熱風道設計確保兩個主軸的熱影響互不干擾,溫度穩定性提升40%。軸承系統采用預緊力自適應調節機構,補償熱變形帶來的預緊力變化。電主軸還配備刀具碰撞預警系統,通過電流分析實時監測兩個...
7.SKF螺紋磨電主軸與傳統螺紋加工方式的對比**與傳統機械傳動主軸相比,SKF螺紋磨電主軸在加工精度、效率和能耗方面具有明顯優勢。傳統主軸依賴齒輪或皮帶傳動,存在傳動誤差和功率損耗,而SKF電主軸采用直驅技術,傳動效率高達95%以上,且無反向間隙問題。在加工精度方面,傳統方式難以保證螺距誤差≤5μm,而SKF電主軸可穩定控制在±2μm以內。此外,電主軸的轉速調節范圍更廣(500-40,000rpm),適應從粗磨到精磨的全流程需求。盡管初期投資較高,但SKF電主軸的長期穩定性和低維護成本使其在精密螺紋加工領域更具經濟性。在工業發達國家像日本、意大利以及東歐一些國家它們在軸承生產線上所用的主軸產...
直線度受損 :在車削長軸類零件時,主軸的軸線與床身導軌的平行度出現問題,會使刀具在縱向進給過程中與工件之間的距離發生變化,導致加工出的軸類零件出現彎曲,直線度超差。 平面度問題 :對于需要車削平面的零件,如圓盤類零件的端面,如果主軸存在垂直度誤差或軸向跳動過大。會使刀具在車削平面時不能保持均勻的切削深度,加工出的平面會出現凹凸不平的情況,平面度無法保證。 位置精度方面 同軸度超差 :在加工具有多個同軸回轉表面的零件時,如階梯軸上的多個圓柱面需要保證同軸度。主軸故障導致的回轉軸線變化,會使加工出的各圓柱面的軸線不同軸,同軸度誤差增大,影響零件的裝配精度和使用性能。精密高速電主軸的啟動設備,清擦外...
機床電主軸軸承更換標準作業流程前期準備工作更換電主軸軸承是一項需要高度專業性的維修作業,必須做好充分準備。首先要準備齊全的工具,包括液壓拉馬(壓力范圍5-10噸)、感應加熱器(最高溫度250℃)、扭矩扳手(精度±3%)、軸承安裝套筒等。同時需準備原廠指定型號的軸承,以某品牌高速電主軸為例,其前端軸承通常采用角接觸球軸承71910CD/P4A,后端為7014CD/P4,嚴禁使用非原廠替代品。作業環境要求清潔度達到ISOClass7標準,溫度控制在20±2℃,濕度低于60%。操作人員需佩戴防靜電手環,使用無塵布和專門清洗劑(如SKFSOLVOL)清潔工作臺面。拆卸工藝流程拆卸過程必須嚴...
檢測數據分析與報告完整的檢測報告應包含20余項參數記錄,采用趨勢圖、頻譜圖等多種形式呈現數據。關鍵指標要與出廠數據或行業標準(如ISO1940、JISB6191)進行對比分析。建立主軸"健康檔案",記錄歷次維修前后的性能參數變化。某航空企業采用數字孿生技術,將檢測數據與虛擬模型比對,實現更準確的狀態評估。建議維修后三個月每月復檢一次,之后每季度檢測,動態跟蹤主軸性能衰減情況。通過規范的檢測流程,可確保維修后的主軸精度恢復率達到95%以上,MTBF(平均故障間隔)達到8000小時以上。預測性維護策略實施使年度維護成本降低 560 萬元。長春定制電主軸代理商電主軸**Ortlieb電主軸的極端環境...
高剛性電主軸:重切削工況的穩定保障針對難加工材料和重切削工況設計的高剛性電主軸采用整體式重型殼體結構,經過有限元優化設計,靜態剛度達500N/μm,動態剛度提升40%。創新的箱中箱結構設計使關鍵部件形成雙重防護,抗沖擊能力明顯增強。軸承系統采用預緊力可調的大直徑精密滾柱軸承,配備高壓油氣潤滑裝置,在極限載荷下仍能保持穩定運行。電主軸前端接口采用HSK-A125規格,拉刀力達35kN,完全杜絕刀具松動風險。在動力性能方面,這款電主軸采用特殊設計的繞組配置,低速扭矩密度提升50%,持續功率達40kW。智能過載保護系統實時監測負載變化,在超載時自動調整切削參數,既保護設備安全又不中斷加工。創新的振動...
長壽命電主軸:降低總擁有成本的可以選擇我們研發的長壽命電主軸,通過材料科學、機械設計和制造工藝的突破,將平均無故障工作時間提升至30000小時以上,相當于連續運轉3.5年。這一良好表現源于七大技術:采用納米結構軸承鋼,疲勞壽命提升3倍;轉子軸系經過超深冷處理,殘余應力降低90%;定子繞組采用真空壓力浸漬工藝,絕緣壽命延長5倍;接觸式密封系統采用航空級耐磨材料,使用壽命達10000小時。在潤滑系統方面,電主軸配備智能供油裝置,根據運行狀態精確控制潤滑油量,既保證充分潤滑又避免過度潤滑帶來的污染。創新的磨損補償機構可自動調整軸承預緊力,始終保持合格的工作間隙。在線油品監測系統實時分析潤滑油狀態,提...
電主軸聯軸器松動調整的專業解決方案故障現象與危害分析電主軸聯軸器松動是機床常見的機械故障,主要表現為加工時出現異常振動、尺寸精度不穩定以及特征性的周期性異響。當聯軸器徑向位移超過0.02mm或角向偏差大于0.05°時,就會導致傳動效率下降30%以上,并引發系列連鎖反應:振動通過聯軸器傳遞至主軸軸承,加速軸承磨損;扭矩傳遞不連續造成伺服電機電流波動;嚴重時可能導致聯軸器斷裂等安全事故。某汽車零部件加工案例顯示,未及時處理的聯軸器松動在三個月內造成主軸前軸承損壞,維修成本超過5萬元。通過頻譜分析可以發現,松動聯軸器的振動頻譜中會出現明顯的轉頻諧波(1X、2X、3X等),且軸向振動往往比徑向振動更為...
電主軸:創新領導未來制造在智能制造與工業4升級的浪潮下,電主軸作為數控機床的主要部件,正經歷著前所未有的技術革新。我們始終堅持以創新驅動發展,通過融合前沿的驅動技術、智能傳感和輕量化設計,打造新一代高性能電主軸,為現代制造業提供更高效、更可靠、更智能的加工解決方案。智能監測與預測性維護,保障穩定運行傳統的電主軸往往依賴人工巡檢和定期維護,難以避免突發故障帶來的生產損失。我們的電主軸采用多傳感器融合技術,集成溫度、振動、電流、轉速等實時監測模塊,結合AI算法進行數據建模,實現智能化故障預警。例如,通過振動頻譜分析,系統可提前識別軸承磨損或動平衡異常,并在問題惡化前發出警報,幫助客戶優...
高速精密磨削電主軸:重新定義高精度加工標準高速精密磨削電主軸通過集成高轉速(如CyTec電主軸高達25萬轉/分鐘)與高動態精度(錐面跳動≤1μm),成為模具制造與航空航天領域的主要裝備。例如,在航空發動機葉片加工中,電主軸配合五軸聯動機床,可實現復雜曲面的高效銑削,表面粗糙度控制在Ra0.2μm以下。其主要優勢在于零傳動設計,消除了傳統齒輪傳動的振動與能量損耗,同時采用磁懸浮或陶瓷軸承技術,延長軸承壽命至10,000小時以上。國內企業如上海天斯甲已推出3GDZ系列主軸,轉速達6萬轉/分鐘,功率覆蓋15-30kW,滿足鈦合金、高溫合金等難加工材料的磨削需求。工業互聯網平臺實現全廠設備健康狀態實時...
磁懸浮電主軸:零摩擦的精密加工,采用磁懸浮軸承技術的電主軸徹底消除了機械接觸摩擦,實現了真正的零磨損運行。創新的五自由度主動控制磁懸浮系統,位置控制精度達0.1μm,剛度可達200N/μm。無接觸支撐結構使最高轉速突破150000rpm,振動水平降低至傳統軸承的1/10。智能位移傳感器陣列實時監測轉子位置,控制頻率達20kHz,確保運轉平穩。電主軸采用真空腔體設計,消除了空氣阻力,使高速性能進一步提升。在控制系統方面,這款磁懸浮電主軸配備多重冗余安全系統,在斷電等異常情況下可自動切換至備用電源,確保安全停機。創新的能量回收系統將減速動能轉化為電能儲存,節能效率達25%。全數字化的狀態監測平臺可...
電主軸科學潤滑保養周期管理電主軸潤滑保養需根據類型制定差異化方案。油脂潤滑主軸每運行300-500小時補充潤滑,推薦使用KlüberIsoflexNBU15等高速主軸油脂,填充量為軸承空間25%-30%。油氣潤滑系統需每日檢查油霧發生器,油氣混合比控制在1:20,供油間隔15-30分鐘/次。某加工中心數據顯示,將潤滑周期從8小時縮短至4小時后,軸承溫度降低12℃。水冷主軸需每月檢測冷卻液pH值(7.5-9.0)、濃度(4%-6%),每半年更換冷卻液并沖洗管路。關鍵注意事項包括:禁止混用不同品牌潤滑脂,補充潤滑前必須清潔注油嘴,更換潤滑劑時需徹底清洗舊油脂。建議采用狀態監測技術,通過振動、溫度趨...
檢測數據分析與報告完整的檢測報告應包含20余項參數記錄,采用趨勢圖、頻譜圖等多種形式呈現數據。關鍵指標要與出廠數據或行業標準(如ISO1940、JISB6191)進行對比分析。建立主軸"健康檔案",記錄歷次維修前后的性能參數變化。某航空企業采用數字孿生技術,將檢測數據與虛擬模型比對,實現更準確的狀態評估。建議維修后三個月每月復檢一次,之后每季度檢測,動態跟蹤主軸性能衰減情況。通過規范的檢測流程,可確保維修后的主軸精度恢復率達到95%以上,MTBF(平均故障間隔)達到8000小時以上。采用油氣潤滑或油霧潤滑等先進的潤滑方式,利用高壓氣體將潤滑油精確地輸送到軸承內部突破高壓氣幕的阻礙。哈爾濱磨用主...
電主軸異響診斷與排除方法電主軸異響需根據聲學特征準確判斷故障源。高頻嘯叫(>5kHz)通常源于軸承潤滑不足或預緊力過大,某品牌主軸數據顯示當潤滑脂量不足15%時異響概率增加5倍。規律性敲擊聲多由軸承滾道損傷引起,振動頻譜會出現軸承特征頻率(如BPFO頻率)。斷續摩擦聲可能來自轉子掃膛,需檢查電機氣隙(標準值0.3-0.5mm)。處理步驟包括:優先檢查潤滑狀態,補充指定型號潤滑脂;使用聽診器定位異響位置;振動頻譜分析確定故障類型。某加工中心案例中,通過更換71908軸承(出現BPFI頻率峰值)解決了2000Hz特征異響。預防性措施建議:每月進行振動檢測(速度有效值<1.0mm/s),每季度檢查軸...
**Ortlieb電主軸在模具行業的創新性應用**針對汽車覆蓋件模具的高效加工需求,Ortlieb開發了PowerMill系列大扭矩電主軸,其突破性創新在于將同步磁阻電機與液壓變預緊系統相結合。當進行淬硬鋼(HRC55)的重切削時,主軸可動態調整軸承預緊力,確保在5,000N徑向載荷下仍保持1μm級的加工精度。某德國模具廠的實際案例顯示,使用Ortlieb電主軸后,汽車門板模具的加工時間從38小時縮短至22小時,表面質量直接達到鏡面效果(Ra0.2μm)。其關鍵技術在于SmartChip智能切屑管理系統:通過主軸內置的聲發射傳感器實時監測切削狀態,當檢測到積屑瘤形成時自動觸發主軸反轉脈沖,將刀...