ຂໍໃຫ້ເປັນຕາບອດ: ກະບອກໄຮໂດຼລິກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງ. ໃນເສັ້ນເລືອດຕັນໃນໃດໆທີ່ສູງກວ່າ 40 ນິ້ວ, ມັນແມ່ນສະມາຊິກການບີບອັດຄໍລໍາຍາວ.
ວິສະວະກອນພາກສະຫນາມສ່ວນໃຫຍ່ອີງໃສ່ສູດ Euler Buckling ມາດຕະຖານ(ປcr= π2EI / L2)ເພື່ອຕັດສິນໃຈຖ້າຫາກວ່າ rod ຈະຖື. ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈຫລາຍໃນຕົວເລກ, ເບິ່ງປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ 2.0, ແລະເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫົກເດືອນຕໍ່ມາ, rod ຫມາກກ້ວຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ປະທັບຕາ shred, ແລະເຄື່ອງໄດ້ຫຼຸດລົງ.
Euler ບໍ່ໄດ້ຕົວະ, ແຕ່ລາວສົມມຸດວ່າໂລກທີ່ສົມບູນແບບ. ລາວສົມມຸດວ່າການໂຫຼດແມ່ນເປັນແກນຢ່າງສົມບູນ, ວັດສະດຸແມ່ນເປັນເນື້ອດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ, ແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນແຂງຢ່າງສົມບູນ. ໃນຝຸ່ນແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫຼືສະຖານີຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອ, "ທີ່ສົມບູນແບບ" ບໍ່ມີ.
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%.
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.
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.
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.
ຢູ່ HCIC, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ຕາຕະລາງ. ສໍາລັບທໍ່ສົ່ງ telescopic ຫຼືທໍ່ວິສະວະກໍາ, ພວກເຮົາດໍາເນີນການວິເຄາະ buckling ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ:
ທຸກໆຫນ່ວຍຢູ່ໃນສາຍ HTC ແລະ HSG ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບການລົງໂທດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາສ້າງສໍາລັບການອຽງ 5 ອົງສາແລະ pin worn, ບໍ່ແມ່ນໂລກທີ່ສົມບູນແບບຂອງຮູບແຕ້ມ CAD.
ຖ້າອັດຕາສ່ວນ stroke-to-rod ຂອງທ່ານເກີນ 10:1, ຫຼືຖ້າຫາກວ່າໄລຍະຫ່າງ pin-to-pin retracted ຂອງທ່ານເກີນ 40 ນິ້ວ. ມັນເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕ່ມັນມີລາຄາຖືກກວ່າໄມ້ຄ້ອນ.
No. Buckling ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງເລຂາຄະນິດ (Moment of Inertia) ແລະ Modulus ຂອງ elasticity. ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູງຂຶ້ນພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການບິດຖາວອນ; ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາການ buckling arc ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ.
QPQ ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແຕ່ເຂດການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄນໂຕຣເຈນ (0.3mm+) ຈະເພີ່ມຊີວິດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງພື້ນຜິວ, ປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຈຸນລະພາກທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະຫວ່າງເຫດການການເຫນັງຕີງ.
WhatsApp: +86 153 7619 8599
ອີເມວ: davidsong@mail.huachen.cc
ເວັບໄຊທ໌: http://jnhcic.com/