คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อต่อเพลาแบบตรงยาวทำจากโลหะสแตนเลสกลึง CNC ที่มีความแม่นยำสูง
เราพร้อมจัดส่งตัวอย่างเพื่อการทดสอบคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุด
บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 แล้ว
| สาร | เหล็กกล้าไร้สนิม, ทองแดง, ทองเหลือง, เหล็กกล้าคาร์บอน, อลูมิเนียม (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| การบำบัดพื้นผิว | การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกล, การชุบโครเมียม, การชุบดีบุก, การชุบทองแดง, การพ่นเรซินออกซิเจน, การอบชุบด้วยความร้อน, การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, การเคลือบออกไซด์ดำ, การทาสี, การพ่นผง, การชุบสังกะสีสี, การชุบสังกะสีสีน้ำเงินดำ, น้ำมันป้องกันสนิม, การชุบสังกะสีโลหะผสมไทเทเนียม, การชุบเงิน, พลาสติก, การชุบด้วยไฟฟ้า, การชุบอะโนไดซ์ เป็นต้น |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | สกรูความแม่นยำสูง, สลักเกลียว, น็อต, ตัวยึด, ลูกบิด, หมุด, บูช, ปลอก, เฟือง, ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป, แหวนรอง, ปะเก็น, ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติก, สแตนด์ออฟ บริการงานกลึง CNC, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ |
| อุปกรณ์การผลิต | เครื่องจักร CNC, เครื่องกลึงอัตโนมัติ, เครื่องปั๊มขึ้นรูป, เครื่องกัด CNC, เครื่องรีด, เครื่องเลเซอร์, เครื่องเจียรป้าย ฯลฯ |
| ระบบการจัดการ | ISO9001 – 2008 |
| ใบรับรองที่มีอยู่ | RoHS, SGS, การรับรองวัสดุ |
| อุปกรณ์ทดสอบ | อุปกรณ์ฉายภาพ, เครื่องทดสอบการพ่นเกลือ, เครื่องวัดความแข็ง (Durometer), เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบ, โปรเจ็กเตอร์ 2 มิติ |
| ระยะเวลานำส่ง | โดยปกติจะใช้เวลา 10-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| การจัดการสินค้าที่ส่งคืน | หากมีปัญหาด้านคุณภาพหรือเบี่ยงเบนจากแบบร่าง |
| การส่งมอบตัวอย่าง | โดย DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS และ Hat&Hat |
| รับประกัน | เราจะเปลี่ยนสินค้าที่ถูกปฏิเสธให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น |
| ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ, ยุโรปใต้, เอเชีย |
| วิธีการสั่งซื้อ | สุดท้ายนี้ คุณส่งภาพวาดหรือตัวอย่างมาให้เรา |
| สุดท้ายนี้ เราดำเนินการประเมินโครงการอย่างละเอียด | |
| สุดท้ายนี้ เราส่งแบบร่างให้คุณตรวจสอบยืนยัน | |
| สุดท้ายนี้ เราจะทำตัวอย่างและส่งให้คุณหลังจากที่คุณยืนยันแบบของเราแล้ว | |
| สุดท้าย คุณยืนยันตัวอย่างแล้วจึงสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำ 30% ให้เรา | |
| สุดท้าย เราเริ่มผลิต | |
| สุดท้าย เมื่อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณชำระยอดคงเหลือให้เราหลังจากที่คุณยืนยันรูปภาพหรือหมายเลขติดตามแล้ว | |
| การซื้อขายครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณค่ะ/ครับ | |
| แอปพลิเคชัน | ของเล่น, ยานยนต์, เครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์เครื่องจักรกล, อุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา, เครื่องจักรสุขภัณฑ์, อุปกรณ์สำหรับตลาดและโรงแรม, งานศิลปะ ฯลฯ |
|
สหรัฐอเมริกา $5 / ชิ้นส่วน | |
100 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| วัสดุ: | เหล็กอัลลอย |
|---|---|
| กำลังโหลด: | เพลาขับ |
| ความแข็งและความยืดหยุ่น: | ความแข็ง / เพลาแข็ง |
| ความแม่นยำเชิงมิติของเส้นผ่านศูนย์กลางวารสาร: | IT6-IT9 |
| รูปร่างแกน: | เพลาตรง |
| รูปทรงของเพลา: | แกนจริง |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม, ทองแดง, ทองเหลือง, เหล็กกล้าคาร์บอน, อลูมิเนียม (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| การบำบัดพื้นผิว | การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกล, การชุบโครเมียม, การชุบดีบุก, การชุบทองแดง, การพ่นเรซินออกซิเจน, การอบชุบด้วยความร้อน, การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, การเคลือบออกไซด์ดำ, การทาสี, การพ่นผง, การชุบสังกะสีสี, การชุบสังกะสีสีน้ำเงินดำ, น้ำมันป้องกันสนิม, การชุบสังกะสีโลหะผสมไทเทเนียม, การชุบเงิน, พลาสติก, การชุบด้วยไฟฟ้า, การชุบอะโนไดซ์ เป็นต้น |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | สกรูความแม่นยำสูง, สลักเกลียว, น็อต, ตัวยึด, ลูกบิด, หมุด, บูช, ปลอก, เฟือง, ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป, แหวนรอง, ปะเก็น, ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติก, สแตนด์ออฟ บริการงานกลึง CNC, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ |
| อุปกรณ์การผลิต | เครื่องจักร CNC, เครื่องกลึงอัตโนมัติ, เครื่องปั๊มขึ้นรูป, เครื่องกัด CNC, เครื่องรีด, เครื่องเลเซอร์, เครื่องเจียรป้าย ฯลฯ |
| ระบบการจัดการ | ISO9001 – 2008 |
| ใบรับรองที่มีอยู่ | RoHS, SGS, การรับรองวัสดุ |
| อุปกรณ์ทดสอบ | อุปกรณ์ฉายภาพ, เครื่องทดสอบการพ่นเกลือ, เครื่องวัดความแข็ง (Durometer), เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบ, โปรเจ็กเตอร์ 2 มิติ |
| ระยะเวลานำส่ง | โดยปกติจะใช้เวลา 10-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| การจัดการสินค้าที่ส่งคืน | หากมีปัญหาด้านคุณภาพหรือเบี่ยงเบนจากแบบร่าง |
| การส่งมอบตัวอย่าง | โดย DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS ^^ |
| การรับประกัน | เราจะเปลี่ยนสินค้าที่ถูกปฏิเสธให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น |
| ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ, ยุโรปใต้, เอเชีย |
| วิธีการสั่งซื้อ | * คุณส่งภาพวาดหรือตัวอย่างมาให้เรา |
| * เราดำเนินการประเมินโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน | |
| * เราจะส่งแบบร่างให้คุณตรวจสอบยืนยัน | |
| * เราจะทำตัวอย่างและส่งให้คุณหลังจากที่คุณยืนยันแบบของเราแล้ว | |
| * คุณยืนยันตัวอย่างแล้วจึงสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำ 30% ให้เรา | |
| * เราเริ่มการผลิต | |
| * เมื่อสินค้าพร้อมส่งแล้ว คุณชำระยอดคงเหลือให้เราหลังจากที่คุณยืนยันรูปภาพหรือหมายเลขติดตามแล้ว | |
| * การซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณค่ะ!! | |
| แอปพลิเคชัน | ของเล่น, ยานยนต์, เครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์เครื่องจักรกล, อุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา, เครื่องจักรสุขภัณฑ์, อุปกรณ์สำหรับตลาด/โรงแรม, งานศิลปะ ฯลฯ |
|
สหรัฐอเมริกา $5 / ชิ้นส่วน | |
100 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| วัสดุ: | เหล็กอัลลอย |
|---|---|
| กำลังโหลด: | เพลาขับ |
| ความแข็งและความยืดหยุ่น: | ความแข็ง / เพลาแข็ง |
| ความแม่นยำเชิงมิติของเส้นผ่านศูนย์กลางวารสาร: | IT6-IT9 |
| รูปร่างแกน: | เพลาตรง |
| รูปทรงของเพลา: | แกนจริง |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม, ทองแดง, ทองเหลือง, เหล็กกล้าคาร์บอน, อลูมิเนียม (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| การบำบัดพื้นผิว | การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกล, การชุบโครเมียม, การชุบดีบุก, การชุบทองแดง, การพ่นเรซินออกซิเจน, การอบชุบด้วยความร้อน, การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, การเคลือบออกไซด์ดำ, การทาสี, การพ่นผง, การชุบสังกะสีสี, การชุบสังกะสีสีน้ำเงินดำ, น้ำมันป้องกันสนิม, การชุบสังกะสีโลหะผสมไทเทเนียม, การชุบเงิน, พลาสติก, การชุบด้วยไฟฟ้า, การชุบอะโนไดซ์ เป็นต้น |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | สกรูความแม่นยำสูง, สลักเกลียว, น็อต, ตัวยึด, ลูกบิด, หมุด, บูช, ปลอก, เฟือง, ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป, แหวนรอง, ปะเก็น, ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติก, สแตนด์ออฟ บริการงานกลึง CNC, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ |
| อุปกรณ์การผลิต | เครื่องจักร CNC, เครื่องกลึงอัตโนมัติ, เครื่องปั๊มขึ้นรูป, เครื่องกัด CNC, เครื่องรีด, เครื่องเลเซอร์, เครื่องเจียรป้าย ฯลฯ |
| ระบบการจัดการ | ISO9001 – 2008 |
| ใบรับรองที่มีอยู่ | RoHS, SGS, การรับรองวัสดุ |
| อุปกรณ์ทดสอบ | อุปกรณ์ฉายภาพ, เครื่องทดสอบการพ่นเกลือ, เครื่องวัดความแข็ง (Durometer), เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบ, โปรเจ็กเตอร์ 2 มิติ |
| ระยะเวลานำส่ง | โดยปกติจะใช้เวลา 10-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| การจัดการสินค้าที่ส่งคืน | หากมีปัญหาด้านคุณภาพหรือเบี่ยงเบนจากแบบร่าง |
| การส่งมอบตัวอย่าง | โดย DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS ^^ |
| การรับประกัน | เราจะเปลี่ยนสินค้าที่ถูกปฏิเสธให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น |
| ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ, ยุโรปใต้, เอเชีย |
| วิธีการสั่งซื้อ | * คุณส่งภาพวาดหรือตัวอย่างมาให้เรา |
| * เราดำเนินการประเมินโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน | |
| * เราจะส่งแบบร่างให้คุณตรวจสอบยืนยัน | |
| * เราจะทำตัวอย่างและส่งให้คุณหลังจากที่คุณยืนยันแบบของเราแล้ว | |
| * คุณยืนยันตัวอย่างแล้วจึงสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำ 30% ให้เรา | |
| * เราเริ่มการผลิต | |
| * เมื่อสินค้าพร้อมส่งแล้ว คุณชำระยอดคงเหลือให้เราหลังจากที่คุณยืนยันรูปภาพหรือหมายเลขติดตามแล้ว | |
| * การซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณค่ะ!! | |
| แอปพลิเคชัน | ของเล่น, ยานยนต์, เครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์เครื่องจักรกล, อุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา, เครื่องจักรสุขภัณฑ์, อุปกรณ์สำหรับตลาด/โรงแรม, งานศิลปะ ฯลฯ |
วิธีคำนวณค่าความแข็ง ความแรงในการเข้าศูนย์กลาง การสึกหรอ และความล้มเหลวจากความล้าของข้อต่อแบบสไปลน์
ข้อต่อแบบสไปลน์มีหลายประเภท ข้อต่อเหล่านี้มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความแข็งแรง รูปทรงสไปลน์แบบอินโวลูต การเยื้องศูนย์ การสึกหรอ และความล้มเหลวจากความล้า เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อต่อแบบสไปลน์อย่างไร โปรดอ่านบทความนี้ บทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นแก่คุณในการพิจารณาว่าข้อต่อประเภทใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด โปรดจำไว้ว่าข้อต่อแบบสไปลน์มักมีรูปทรงกลมและทำจากเหล็ก
เส้นโค้งอินโวลูต
สภาวะการรบกวนด้านข้างที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการเยื้องศูนย์ของเฟืองให้น้อยที่สุด เมื่อร่องฟันสองร่องเชื่อมต่อกันโดยไม่มีการเยื้องศูนย์ของร่องฟัน ความเค้นดึงสูงสุดที่โคนร่องฟันจะเลื่อนไปทางซ้ายห้ามิลลิเมตร การเปลี่ยนแปลงระยะนำเชิงเส้น ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อหลายจุดตามความยาวของการสัมผัสร่องฟัน จะเพิ่มระยะห่างหรือการรบกวนที่มีประสิทธิภาพขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด การเยื้องศูนย์ประเภทนี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วสูง
ร่องฟันแบบอินโวลูตมักใช้ในเกียร์บ็อกซ์ ร่องฟันเหล่านี้ส่งแรงบิดสูงได้ดีกว่า และกระจายแรงได้ดีกว่าระหว่างฟันหลายซี่ตลอดเส้นรอบวงของข้อต่อ รูปทรงอินโวลูตและความคลาดเคลื่อนของระยะนำนั้นเกี่ยวข้องกับระยะห่างระหว่างฟันร่องฟันและร่องลิ่ม สำหรับการใช้งานในข้อต่อ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมมักใช้ร่องฟันที่มีฟันร่องฟันเกี่ยวกันประมาณ 25 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การกระจายแรงแบบนี้สม่ำเสมอกว่าข้อต่อแบบลิ่มเดี่ยวทั่วไป
เพื่อกำหนดตำแหน่งการยึดฟันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อสไปลน์ที่ซับซ้อน เซียงเจิ้น ซู และเพื่อนร่วมงานได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองแรงกดที่กระทำต่อสไปลน์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าควรใช้ค่าพารามิเตอร์ Ruiz ที่ "ยอมรับได้" ในการเชื่อมต่อ โดยการคาดการณ์ปริมาณการสึกหรอของสไปลน์ที่ครอบฟัน นักวิจัยสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดในระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อ
มีหลายวิธีในการกำหนดมุมแรงดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟันเฟืองแบบอินโวลูต โดยทั่วไปแล้ว ฟันเฟืองแบบอินโวลูตจะวัดโดยใช้มุมแรงดัน 30 องศา คล้ายกับเฟืองทั่วไป ฟันเฟืองแบบอินโวลูตมักจะทดสอบโดยการวัดผ่านหมุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอดลวดขนาดเฉพาะระหว่างฟันเฟืองและวัดระยะห่างระหว่างลวด วิธีนี้สามารถบอกได้ว่าเฟืองมีรูปทรงฟันที่เหมาะสมหรือไม่
ระบบสปลายที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงแบบจำลองการสั่นสะเทือน การจำลองนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้สปลายแบบอินโวลูตในการเชื่อมต่อ แบบจำลองการสั่นสะเทือนแสดงบล็อกมวลรวมสี่บล็อกที่แสดงถึงตัวขับเคลื่อนหลัก สปลายภายใน และภาระ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ฟังก์ชันการเปลี่ยนรูปของการจับคู่แสดงถึงแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทั้งสามนี้
ความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ
การคำนวณค่าความแข็งของข้อต่อสปลายน์เกี่ยวข้องกับการวัดการยึดเกาะของฟัน ในส่วนต่อไปนี้ เราจะวิเคราะห์ค่าความแข็งของข้อต่อสปลายน์ที่มีฟันหลายประเภทโดยใช้วิธีการสองวิธีที่แตกต่างกัน การผกผันโดยตรงและการผกผันแบบบล็อก ทั้งสองวิธีช่วยลดเวลาการประมวลผลของ CPU สำหรับการคำนวณค่าความแข็ง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิธีจำเป็นต้องใช้เมทริกซ์ย่อยสำหรับการประเมินผล ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้
ในส่วนที่สอง เราจะนำเสนอแบบจำลองเชิงวิเคราะห์สำหรับข้อต่อแบบสปลายน์ ในส่วนที่สาม เราจะอธิบายกระบวนการคำนวณโดยละเอียด จากนั้นเราจะตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองนี้โดยเปรียบเทียบกับวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ (FE) สุดท้าย เราจะอภิปรายถึงอิทธิพลของความไม่เป็นเชิงเส้นของความแข็งต่อพลศาสตร์ของโรเตอร์ และสุดท้าย เราจะอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี เราได้นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าความแข็งด้านข้างของข้อต่อแบบสปลายน์
การคำนวณเชิงตัวเลขของการเชื่อมต่อแบบสปลายน์นั้นอิงตามแบบจำลองการกระจายแรงแบบสปลายน์กึ่งวิเคราะห์ วิธีนี้เกี่ยวข้องกับกริดสัมผัสที่ละเอียดขึ้นและการปรับปรุงเมทริกซ์ความสอดคล้องในแต่ละรอบการคำนวณ ดังนั้นจึงใช้เวลาในการคำนวณมาก นอกจากนี้ยังยากที่จะนำวิธีการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์พลวัตของโรเตอร์ วิธีนี้มีข้อจำกัดของตัวเองและควรใช้เฉพาะเมื่อได้ทำการศึกษาการเชื่อมต่อแบบสปลายน์อย่างละเอียดแล้วเท่านั้น
แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองคือแรงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ที่ไม่ตรงแนว แรงนี้มีความสัมพันธ์กับความหนาของสไปลน์และแรงบิดที่ส่งผ่านของโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองยังมีความสัมพันธ์กับการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองแสดงในรูปที่ 7, 8 และ 9
การวิเคราะห์ที่นำเสนอในบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของข้อต่อสปลายน์ที่มีการวางแนวสปลายน์ไม่ตรงกัน แม้ว่าผลการศึกษาในอดีตจะมีความแม่นยำ แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการอยู่ ตัวอย่างเช่น การวางแนวสปลายน์ที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัส บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อสปลายน์ที่มีการวางแนวสปลายน์ไม่ตรงกัน และเสนอแนวทางเชิงวิเคราะห์สำหรับการประมาณแรงดันสัมผัสในข้อต่อสปลายน์ นอกจากนี้เรายังเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการเชิงตัวเลขล้วนๆ
การไม่ตรงกัน
ในการกำหนดแรงศูนย์กลาง จำเป็นต้องทราบมุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้มุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ แรงศูนย์กลางจะถูกคำนวณโดยอิงจากภาระตามแนวแกนและแนวรัศมีสูงสุด และปัจจัยการเยื้องศูนย์ของ Dudley ที่ปรับปรุงแล้ว แรงศูนย์กลางคือแรงตามแนวแกนสูงสุดที่สามารถส่งผ่านได้โดยแรงเสียดทาน ปัจจัยการเยื้องศูนย์ที่เผยแพร่หลายรายการก็ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณด้วย บทความนี้นำเสนอวิธีการใหม่ที่พิจารณาผลของลูกเบี้ยวในแรงปกติ
ในวิธีการใหม่นี้ ความแข็งแกร่งตามแนวข้อต่อสไปลน์สามารถนำมาคำนวณรวมกันเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งโดยรวมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบบิดได้ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณความแข็งแกร่งของแบริ่งได้ที่ระดับการเยื้องศูนย์ที่กำหนด ทำให้สามารถประมาณขนาดของแบริ่งได้อย่างแม่นยำ ขอแนะนำให้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของแบริ่งอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดและการจัดวางที่เหมาะสม
การเยื้องศูนย์ในข้อต่อแบบสไปลน์อาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอหรือแม้กระทั่งความเสียหายได้ สาเหตุเกิดจากโปรไฟล์ระยะห่างของฟันที่ไม่ตรงกัน ปัญหานี้มักถูกมองข้าม เนื่องจากฟันสัมผัสกันตลอดโปรไฟล์แบบอินโวลูต ทำให้ภาระไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอตามแนวสัมผัส ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาผลกระทบของการเยื้องศูนย์ต่อแรงสัมผัสบนฟันของข้อต่อแบบสไปลน์
จุดศูนย์กลางของเส้นโค้งตัวผู้ในรูปที่ 2 ซ้อนทับอยู่บนเส้นโค้งตัวเมีย ระยะห่างของการจับคู่ก็เหมือนกันด้วย ดังนั้น เส้นโค้งแรงจับคู่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก จำเป็นต้องทราบพารามิเตอร์ของข้อต่อเส้นโค้งก่อนที่จะนำไปใช้งาน ในบทความนี้ จะนำเสนอแบบจำลองสำหรับการเยื้องศูนย์สำหรับข้อต่อเส้นโค้งและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้เครื่องทดสอบข้อต่อสไปลน์ที่สร้างขึ้นเอง ได้มีการศึกษาผลกระทบของการเยื้องศูนย์ต่อข้อต่อสไปลน์ ซึ่งแตกต่างจากข้อต่อสไปลน์ทั่วไป การเยื้องศูนย์ในข้อต่อสไปลน์ทำให้เกิดการสึกหรอแบบเสียดสีที่ตำแหน่งเฉพาะบนผิวฟัน นี่เป็นสาเหตุหลักของความเสียหายในข้อต่อประเภทนี้
การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้า
ความเสียหายของข้อต่อแบบสไปลน์เนื่องจากการสึกหรอและความล้าจะถูกกำหนดโดยการสึกหรอของฟันและการเยื้องศูนย์ของเพลาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก วิธีการออกแบบมาตรฐานไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายจากการสึกหรอและประเมินอายุการใช้งานจากความล้าด้วยการประมาณค่าที่มากเกินไป การตรวจสอบเชิงทดลองได้ดำเนินการเพื่อประเมินความเสียหายจากการสึกหรอและความล้าในข้อต่อแบบสไปลน์ การทดสอบดำเนินการบนแท่นทดสอบเฉพาะและอุปกรณ์พิเศษที่เชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบความล้ามาตรฐาน พารามิเตอร์การทำงาน เช่น แรงบิด มุมการเยื้องศูนย์ และระยะทางตามแนวแกน ได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อวัดความเสียหายจากความล้า นอกจากนี้ยังได้ประเมินการออกแบบที่ใหญ่เกินไปอีกด้วย
ในระหว่างการเกิดความล้าและการสึกหรอ การเลื่อนทางกลจะเกิดขึ้นระหว่างร่องฟันด้านนอกและด้านใน ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง การขาดแคลนเอกสารเกี่ยวกับการสึกหรอและความล้าของข้อต่อร่องฟันในเครื่องยนต์อากาศยานอาจเกิดจากการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของข้อต่อดังกล่าว การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้าในร่องฟันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงวัสดุคู่ รูปทรง และสภาวะการหล่อลื่น
การวิเคราะห์ข้อต่อแบบสปลายน์แสดงให้เห็นว่า การออกแบบขนาดเกินความจำเป็นเป็นเรื่องปกติและนำไปสู่ความเสียหายต่างๆ ในระบบ ความเสียหายที่สำคัญบางประการ ได้แก่ การสึกหรอ การเสียดสี การกัดกร่อน และความล้าของฟันเฟือง นอกจากนี้ยังพบปัญหาเสียงดังในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การประเมินพฤติกรรมการสัมผัสของข้อต่อแบบสปลายน์นั้นทำได้ยาก และการจำลองเชิงตัวเลขมักถูกจำกัดด้วยการใช้รหัสเฉพาะและวิธีการองค์ประกอบขอบเขต
ความเสียหายของข้อต่อเฟืองร่องฟันเกิดจากความล้า และการแตกหักเริ่มต้นที่รัศมีมุมด้านล่างของร่องลิ่ม ร่องลิ่มและร่องฟันรับภาระเกินกำลังรับแรงดัด และพบการยืดตัวอย่างมากในฟันเฟืองร่องฟัน วงแหวนแตกหักของเหล็กอัลลอยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแสดงให้เห็นรัศมีมุมที่แหลมคม ซึ่งเป็นจุดรวมความเค้นที่สำคัญ
มีการศึกษาส่วนประกอบหลายอย่างเพื่อกำหนดอายุการใช้งาน ส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่ เพลาเฟือง สลักซีล และแหวนกราไฟต์ ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีชุดพารามิเตอร์การออกแบบของตนเอง อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกันในการกระจายตัวของส่วนประกอบเหล่านี้ การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้าของข้อต่อเฟืองสามารถเกิดจากปัจจัยทั้งสามประการรวมกันได้ โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบความล้มเหลวจะถูกกำหนดให้เป็นการกระจายตัวของความเค้นและความเครียดที่ไม่เป็นเชิงเส้น


แก้ไขโดย czh 2023-01-20
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา