คำอธิบายผลิตภัณฑ์
หนึ่ง. คำอธิบาย
|
รหัสผลิตภัณฑ์ |
เพลาโลหะสแตนเลส 304 |
|
วัสดุ |
โลหะสแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง โลหะคาร์บอน และอื่นๆ มีส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
|
ขนาด |
ปรับแต่งตามแบบที่คุณกำหนด |
|
บริษัท |
OEM, สไตล์, ตัดเย็บตามสั่ง |
|
ความอดทน |
±0.01 มม. ถึง ±0.005 มม. |
|
การบำบัดเฉพาะบริเวณ |
พาสซิเวชัน *การขัดเงา *การชุบอะโนไดซ์ *การพ่นทราย *การชุบด้วยไฟฟ้า (การลงสี, สีน้ำเงิน, สีขาว, สีดำ, สังกะสี, นิกเกิล, โครเมียม, ดีบุก, ทองแดง, เงิน) *การเคลือบออกไซด์สีดำ *การกำจัดความร้อน *การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน *น้ำมันป้องกันสนิม |
|
MOQ |
บูชทองแดงชิ้นเดียว |
|
ตัวอย่าง |
เราสามารถจัดทำตัวอย่างได้ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
|
ใบรับรอง |
ISO9001:2015 ชิ้นส่วนกลึง CNC เพลา |
|
วลีการชำระเงิน |
การโอนเงินผ่านธนาคาร Western Union, PayPal, Payoneer, Alibaba Trade Assurance, 30% เงินฝากและยอดคงเหลือก่อนการขนส่ง |
|
ระยะเวลาจัดส่ง |
ภายในสิบห้าถึงยี่สิบวันทำการหลังจากได้รับเงินฝากหรือการชำระเงิน |
|
ท่าเรือขนส่งสินค้า |
เพลาโลหะสแตนเลส 304 จากหางโจว |
2. เพลาหลักของมอเตอร์
3. เปิดใช้งานระบบหมุนเวียน
สี่. ซอฟต์แวร์
5. เกี่ยวกับเรา
6. บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
หนึ่ง. จัดส่งตัวอย่างโดย FedEx / DHL / UPS / TNT บริการส่งถึงบ้าน
2. ขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าจำนวนมาก
3. ศุลกากรระบุผู้ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวิธีการขนส่งที่สามารถเจรจาต่อรองได้
4. ระยะเวลาการจัดส่งและส่งมอบ: ยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันสำหรับตัวอย่าง 30-35 วันสำหรับสินค้าล็อตใหญ่
5. รูปแบบการชำระเงิน: T/T, L/C at sight, D/P และอื่นๆ
7.คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1. ฉันจะได้รับใบเสนอราคาเมื่อไหร่?
โดยปกติแล้วเราจะแจ้งราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสอบถามของคุณ
หากคุณต้องการทราบราคาอย่างเร่งด่วน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อความหรือโทรหาเราโดยเร็วที่สุด
คำถามที่ 2. ฉันจะขอตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพสูงสุดของคุณได้อย่างไร?
หลังจากยืนยันราคาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้
หากคุณต้องการตัวอย่างสินค้า เราจะคิดราคาค่าตัวอย่างให้ค่ะ
แต่ราคาสินค้าตัวอย่างสามารถขอคืนได้เมื่อปริมาณการสั่งซื้อครั้งแรกของคุณเกินจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด (MOQ)
ไตรมาสที่ 3 คุณสามารถรับผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM) ให้เราได้ไหม?
แน่นอน บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สามารถออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ
ไตรมาสที่ 4 แล้วปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ล่ะ?
1 ชิ้น สำหรับกล่องกระดาษ
คำถามที่ 5. ตลาดหลักของคุณคือที่ไหน?
ญี่ปุ่น ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้
หากคุณมีข้อกังวลใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
|
US $0.99-6.99 / ชิ้นส่วน | |
100 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
|
ค่าจัดส่ง:
ค่าขนส่งโดยประมาณต่อหน่วย |
อยู่ระหว่างการเจรจา| เครื่องคำนวณค่าขนส่ง |
|---|
###
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
|---|---|
| กำลังโหลด: | แกนกลาง |
| ความแข็งและความยืดหยุ่น: | ความแข็ง / เพลาแข็ง |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 50 ชิ้น/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
|
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
เพลาสแตนเลส 304 |
|
วัสดุ |
สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กกล้าคาร์บอน และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ |
|
ขนาด |
ปรับแต่งตามแบบที่คุณกำหนด |
|
บริการ |
OEM, ออกแบบ, ปรับแต่งตามความต้องการ |
|
ความอดทน |
+/-0.01 มม. ถึง +/-0.005 มม. |
|
การบำบัดพื้นผิว |
พาสซิเวชัน *การขัดเงา *การชุบอะโนไดซ์ *การพ่นทราย *การชุบด้วยไฟฟ้า (สีต่างๆ เช่น สังกะสี สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ นิกเกิล โครเมียม ดีบุก ทองแดง เงิน) *การเคลือบออกไซด์สีดำ *การกำจัดความร้อน *การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน *น้ำมันป้องกันสนิม |
|
MOQ |
บูชทองแดง 1 ชิ้น |
|
ตัวอย่าง |
เราสามารถจัดทำตัวอย่างให้เสร็จภายใน 7 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย |
|
ใบรับรอง |
ISO9001:2015 ชิ้นส่วนกลึง CNC เพลา |
|
เงื่อนไขการชำระเงิน |
โอนเงินผ่านธนาคาร; เวสเทิร์นยูเนียน; PayPal; Payoneer; Alibaba Trade Assurance 30% ฝากเงินและชำระยอดคงเหลือให้เรียบร้อยก่อนจัดส่ง |
|
ระยะเวลาจัดส่ง |
ภายใน 15-20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือการชำระเงิน |
|
ท่าเรือขนส่งสินค้า |
เพลาสแตนเลส 304 จากเซินเจิ้น |
|
US $0.99-6.99 / ชิ้นส่วน | |
100 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
|
ค่าจัดส่ง:
ค่าขนส่งโดยประมาณต่อหน่วย |
อยู่ระหว่างการเจรจา| เครื่องคำนวณค่าขนส่ง |
|---|
###
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
|---|---|
| กำลังโหลด: | แกนกลาง |
| ความแข็งและความยืดหยุ่น: | ความแข็ง / เพลาแข็ง |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 50 ชิ้น/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
|
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
เพลาสแตนเลส 304 |
|
วัสดุ |
สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กกล้าคาร์บอน และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ |
|
ขนาด |
ปรับแต่งตามแบบที่คุณกำหนด |
|
บริการ |
OEM, ออกแบบ, ปรับแต่งตามความต้องการ |
|
ความอดทน |
+/-0.01 มม. ถึง +/-0.005 มม. |
|
การบำบัดพื้นผิว |
พาสซิเวชัน *การขัดเงา *การชุบอะโนไดซ์ *การพ่นทราย *การชุบด้วยไฟฟ้า (สีต่างๆ เช่น สังกะสี สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ นิกเกิล โครเมียม ดีบุก ทองแดง เงิน) *การเคลือบออกไซด์สีดำ *การกำจัดความร้อน *การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน *น้ำมันป้องกันสนิม |
|
MOQ |
บูชทองแดง 1 ชิ้น |
|
ตัวอย่าง |
เราสามารถจัดทำตัวอย่างให้เสร็จภายใน 7 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย |
|
ใบรับรอง |
ISO9001:2015 ชิ้นส่วนกลึง CNC เพลา |
|
เงื่อนไขการชำระเงิน |
โอนเงินผ่านธนาคาร; เวสเทิร์นยูเนียน; PayPal; Payoneer; Alibaba Trade Assurance 30% ฝากเงินและชำระยอดคงเหลือให้เรียบร้อยก่อนจัดส่ง |
|
ระยะเวลาจัดส่ง |
ภายใน 15-20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือการชำระเงิน |
|
ท่าเรือขนส่งสินค้า |
เพลาสแตนเลส 304 จากเซินเจิ้น |
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 2023-03-30
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา