ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ຂອບເຂດຈໍາກັດ: ເປັນຫຍັງທິດສະດີຂອງ Euler ຕົວະກັບວິສະວະກອນພາກສະຫນາມ

I. ຄວາມລຶກລັບຂອງການຊຸກຍູ້ທາງກົງ

ຂໍໃຫ້ເປັນຕາບອດ: ກະບອກໄຮໂດຼລິກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງ. ໃນເສັ້ນເລືອດຕັນໃນໃດໆທີ່ສູງກວ່າ 40 ນິ້ວ, ມັນແມ່ນສະມາຊິກການບີບອັດຄໍລໍາຍາວ.

ວິສະວະກອນພາກສະຫນາມສ່ວນໃຫຍ່ອີງໃສ່ສູດ Euler Buckling ມາດຕະຖານ(ປcr= π2EI / L2)ເພື່ອ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ rod ຈະ​ຖື​. ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈຫລາຍໃນຕົວເລກ, ເບິ່ງປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ 2.0, ແລະເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫົກເດືອນຕໍ່ມາ, rod ຫມາກກ້ວຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ປະທັບຕາ shred, ແລະເຄື່ອງໄດ້ຫຼຸດລົງ.

Euler ບໍ່ໄດ້ຕົວະ, ແຕ່ລາວສົມມຸດວ່າໂລກທີ່ສົມບູນແບບ. ລາວສົມມຸດວ່າການໂຫຼດແມ່ນເປັນແກນຢ່າງສົມບູນ, ວັດສະດຸແມ່ນເປັນເນື້ອດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ, ແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນແຂງຢ່າງສົມບູນ. ໃນຝຸ່ນແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫຼືສະຖານີຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອ, "ທີ່ສົມບູນແບບ" ບໍ່ມີ.


II. ການຕິດໃສ່ກັບດັກ: ຄວາມເຂົ້າໃຈ K-Factors

ຄວາມຍາວທາງທິດສະດີ (LL) ໃນການຄິດໄລ່ຂອງທ່ານແມ່ນຕົວແປ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າຄົງທີ່. ມັນຂຶ້ນກັບ K-factor (End Fixity Factor). ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ "ຂີ້ຕົວະ" ທໍາອິດເກີດຂື້ນ.

ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ ທິດສະດີ K-Factor HCIC Real-World Safety K-Factor
Fixed-Fixed (ທັງສອງສົ້ນ bolted rigidly) 0.50 0.65
ປັກໝຸດຄົງທີ່ (ສົ້ນໜຶ່ງເປັນປະຕູ, ຕາເບື້ອງໜຶ່ງ) 0.70 0.85
Pinned-Pinned (ຕາ Clevis ຢູ່ທັງສອງສົ້ນ) 1.00 1.20
ບໍ່ມີການສ້ອມແຊມຟຣີ (ຮູບແບບໜ້າປັດ Telescopic) 2.00 2.50

ຖ້າທ່ານໃຊ້ K-factor ຂອງ 1.0 ສໍາລັບກະບອກສູບ trailer dump pinned-pinned, ທ່ານກໍາລັງລະເລີຍ pin-slop, bushing wear, ແລະ frame flex. ຢູ່ HCIC, ພວກເຮົານຳໃຊ້ "ການລົງໂທດໃນຮ້ານ-ຊັ້ນ" ກັບ K-factors. ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າຄວາມຜິດພາດຂອງຂອບ 20% ໃນການຈັດວາງການຕິດຕັ້ງ. ຄວາມແຕກຕ່າງ 20% ໃນ K-factor ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານເກືອບ 40%.


III. ຄວາມເປັນຈິງ 5 ອົງສາ: ເວລາໂຫຼດຂ້າງ ແລະ ງໍ

Buckling ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນ snap ກະທັນຫັນ. ມັນເປັນການແລ່ນທາງເລຂາຄະນິດ.

ຖ້າກະບອກບົບໄຮໂດຼລິກຂອງທ່ານບໍ່ສອດຄ່ອງກັນພຽງແຕ່ 3 ຫາ 5 ອົງສາ - ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນກະສິກໍາຫຼືປະຕິເສດ - ການໂຫຼດຈະບໍ່ເປັນແກນອີກຕໍ່ໄປ. ມັນສ້າງຊ່ວງເວລາບິດ (M = P × eccentricity). ເມື່ອ rod ເລີ່ມ deflect, eccentricity ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອມັນງໍຫຼາຍ, ການໂຫຼດທີ່ຫນັກແຫນ້ນຈະຍູ້ມັນໃຫ້ງໍຕື່ມອີກ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຍູ້ໃຫ້ Stop Tubes ໃນເສັ້ນເລືອດຕັນໃດໆທີ່ເກີນ 10 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ rod.

3.1 ຄວາມລັບຂອງ Stop Tube

ທໍ່ຢຸດແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນແບບງ່າຍດາຍທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກສູບເຂົ້າໄປເຖິງຕ່ອມຫົວ-ທ້າຍ. ເປັນຫຍັງຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເສຍ? ເພື່ອເພີ່ມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ piston bearing ແລະ rod bearing.

ການເພີ່ມຂຶ້ນ "span bearing" ນີ້ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຂ້າງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການບິດ. ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດການໂຫຼດຈາກການຢູ່ກາງ, ແຕ່ມັນຢຸດ rod ຈາກການມີ "ຫ້ອງ" ພຽງພໍເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການ buckling arc. ຖ້າຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ, ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ກັງວົນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຈໍາກັດ buckling ຂອງທ່ານ.


IV. ຟີຊິກວັດສະດຸ: AISI 1045 ທຽບກັບ 4140

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດແມ່ນຊັ້ນ, ແຕ່ Modulus of Elasticity (EE) ແມ່ນເພດານ. ສໍາລັບເຫຼັກກ້າສ່ວນໃຫຍ່, EE ແມ່ນປະມານ 29 × 10629 × 106 PSI. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ເຫຼັກໂລຫະປະສົມທີ່ມີລາຄາແພງຫຼືເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານ, ຄວາມຕ້ານທານເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ການງໍແມ່ນຄືກັນ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ rods ທີ່ມີແຮງດັນສູງ 4140 ຫຼື QPQ ບໍ່ແມ່ນວ່າພວກມັນຈະບໍ່ງໍ - ມັນແມ່ນວ່າພວກເຂົາສາມາດງໍໄດ້ຕື່ມອີກແລະກັບຄືນສູ່ຊື່ໂດຍບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກຖາວອນ. ເມື່ອ rod ມົນຕີຈຸດຜົນຜະລິດຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການ buckle, ມັນແມ່ນຂູດ.


V. ການກວດສອບ HCIC: ນອກເຫນືອຈາກຕາຕະລາງ

ຢູ່ HCIC, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ຕາຕະລາງ. ສໍາລັບທໍ່ສົ່ງ telescopic ຫຼືທໍ່ວິສະວະກໍາ, ພວກເຮົາດໍາເນີນການວິເຄາະ buckling ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ:


  1. ຄວາມບໍ່ສົມບູນເບື້ອງຕົ້ນ:ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າຄວາມຜິດພາດຄວາມຊື່ຂອງ rod 0.5mm / ແມັດ (ມາດຕະຖານມັກຈະເປັນ 1mm).
  2. Seal Friction:ການລາກພາຍໃນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈໍາກັດ Pcr ໃນຄວາມກົດດັນສູງ.
  3. Dynamic Shock:ຕົວຄູນ 1.5x ສໍາລັບ "thump" ຢ່າງກະທັນຫັນຂອງ load breaking loose.


ທຸກໆຫນ່ວຍຢູ່ໃນສາຍ HTC ແລະ HSG ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບການລົງໂທດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາສ້າງສໍາລັບການອຽງ 5 ອົງສາແລະ pin worn, ບໍ່ແມ່ນໂລກທີ່ສົມບູນແບບຂອງຮູບແຕ້ມ CAD.


VI. FAQ ດ້ານວິຊາການ

ຂ້ອຍຄວນເພີ່ມທໍ່ຢຸດເວລາໃດ?

ຖ້າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ stroke-to-rod ຂອງ​ທ່ານ​ເກີນ 10:1, ຫຼື​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ pin-to-pin retracted ຂອງ​ທ່ານ​ເກີນ 40 ນິ້ວ. ມັນເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕ່ມັນມີລາຄາຖືກກວ່າໄມ້ຄ້ອນ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນທີ່ນ້ອຍກວ່າໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້ອຍໃຊ້ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ?

No. Buckling ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງເລຂາຄະນິດ (Moment of Inertia) ແລະ Modulus ຂອງ elasticity. ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູງຂຶ້ນພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການບິດຖາວອນ; ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາການ buckling arc ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ.

ການປິ່ນປົວ QPQ ມີຜົນກະທົບແນວໃດ buckling?

QPQ ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແຕ່ເຂດການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄນໂຕຣເຈນ (0.3mm+) ຈະເພີ່ມຊີວິດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງພື້ນຜິວ, ປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຈຸນລະພາກທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະຫວ່າງເຫດການການເຫນັງຕີງ.


VII. ກ່ຽວກັບ HCIC

HCIC ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ "ຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ" ນັບຕັ້ງແຕ່ 1998. ດ້ວຍໂຮງງານ 3 ໂຮງງານແລະມາດຕະຖານການທົດສອບຄວາມກົດດັນ 1.5x ໃນທຸກໆຫນ່ວຍງານສົ່ງອອກ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາສະເຫນີການຮັບປະກັນ 18 ເດືອນເພາະວ່າພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈ K-factor margin ຂອງພວກເຮົາ.


VIII. ຕິດຕໍ່ວິສະວະກໍາ

David Song — ກົມ​ສົ່ງ​ອອກ

WhatsApp: +86 153 7619 8599

ອີເມວ: davidsong@mail.huachen.cc

ເວັບໄຊທ໌: http://jnhcic.com/

ສົ່ງສອບຖາມ


X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ