ໂຮງງານ SPRING ຂະຫຍາຍ
ໂຮງງານ SPRING ຂະຫຍາຍ

Tension Spring ຄູ່ມືການອອກແບບ

ພາບລວມຂອງພາກຮຽນ spring ຄວາມກົດດັນ

ນ້ຳພຸທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບມ້ຽນ ແລະປ່ອຍພະລັງງານເມື່ອຖືກຍືດອອກ. ພວກມັນຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອດຶງສ່ວນປະກອບເຂົ້າກັນ, ການສະຫນອງການຕ້ານການ stretching. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງພາກຮຽນ spring ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການກັບຄືນສູ່ຮູບຮ່າງເດີມຂອງມັນຫຼັງຈາກຖືກຍືດອອກ, ການນໍາໃຊ້ hooks ຫຼື loops ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຕິດ.


ຕົວກໍານົດການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Springs ຄວາມກົດດັນ

  1. ຄວາມຍາວຂອງພາກຮຽນ spring:

    • (ກ) ຄວາມຍາວບໍ່ເສຍຄ່າ: ຄວາມຍາວຂອງພາກຮຽນ spring ໃນເວລາທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
    • (ຂ) ຄວາມຍາວທັງໝົດ: ປະກອບມີທໍ່ມ້ວນແລະປາຍ hooks.
    • (ຄ) ຄວາມກົດດັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ: Preload force ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແຍກ coils.
  2. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການຄວບຄຸມ:

    • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ຂອງ): ຮັບປະກັນການເກັບກູ້ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
    • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ID): ສະຫນອງພື້ນທີ່ສໍາລັບອົງປະກອບພາຍໃນ.
    • ການເກັບກູ້ລະຫວ່າງ Coils: ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທໍ່ຢູ່ໃນສະພາບທໍາມະຊາດຂອງມັນ.
  3. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະວັດສະດຸ:

    • ວັດສະດຸພາກຮຽນ spring ປະກອບມີເຫຼັກກາກບອນ, ສະແຕນເລດ, ແລະໂລຫະປະສົມພິເສດ.
  4. ຈໍານວນ Coil:

    • ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແລະ​ທັງ​ຫມົດ coils ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​.
  5. ສິ້ນສຸດການຕັ້ງຄ່າ:

    • ທາງເລືອກປະກອບມີ loops ດຽວຫຼື double, ທິດທາງຂວາຫຼືຊ້າຍ.
  6. ຄວາມຍາວ stretch:

    • ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ພາກຮຽນ spring ສາມາດຖືກຍືດຍາວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
  7. ພາລາມິເຕີການໂຫຼດແລະຄວາມກົດດັນ:

    • ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດສູງສຸດແລະຄວາມກົດດັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວັດສະດຸ.
  8. ການອອກແບບ Hook:

    • ປັບແຕ່ງຮູບຮ່າງຂອງ hook ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບຄວາມທົນທານແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

ຄຸນນະສົມບັດພາກຮຽນ spring ຄວາມກົດດັນ

  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ: springs ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ preloaded ເພື່ອສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກ.
  • ການອອກແບບກະທັດຮັດ: ເຫມາະສໍາລັບສະຖານທີ່ໃກ້ຊິດ, ສະເຫນີປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ.
  • ການຜະລິດທີ່ຊັດເຈນ: ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິລະດັບແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການໂຫຼດ.
  • ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ: Springs ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ແລະຄວາມອົດທົນ fatigue.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Tension Springs

Springs ຄວາມກົດດັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ:

  • ການຂົນສົ່ງ: ລະບົບລະງັບລົດຍົນ ແລະລົດໄຟ.
  • ເຄື່ອງຈັກ: ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງມື.
  • ເອເລັກໂຕຣນິກ: ອົງປະກອບກົນຈັກໃນອຸປະກອນ.
  • ຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ: ເຄື່ອງໃຊ້, ອຸ​ປະ​ກອນ​ອອກ​ກໍາ​ລັງ​ກາຍ​, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ.
  • ຍານອາວະກາດ: ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຮືອ​ບິນ​ແລະ​ກົນ​ໄກ​.

Springs ອາດຈະຖືກປັບແຕ່ງດ້ວຍການເຄືອບ, ເຊັ່ນ: ສັງກະສີ, ສໍາລັບການປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion.


Tension Spring ສູດການອອກແບບ

  1. ອັດຕາພາກຮຽນ spring (ກ):

    • k=G⋅d4/(8⋅D3⋅N)k = G \cdot d^4 / (8 \cdot D^3 \cdot N), ຢູ່ໃສ:
    • GG: ໂມດູລຕັດຂອງວັດສະດຸ.
    • ດດ: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສາຍ.
    • DD: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມ້ວນສະເລ່ຍ.
    • NN: ຈໍານວນຂອງ coils ການເຄື່ອນໄຫວ.
  2. ບັງຄັບສູດ (F):

    • F=k⋅(ຄວາມຍາວ stretch)F = k \cdot (\ຂໍ້ຄວາມ{ຄວາມຍາວ stretch}).

ຍົກຕົວຢ່າງ:

  • ສະແຕນເລດສະແຕນເລດມີ G=7,300G= 7,300 N/mm², ໃນຂະນະທີ່ສະປິງເຫຼັກກາກບອນໃຊ້ G=8,000G= 8,000 N/mm².

ຂະບວນການຜະລິດພາກຮຽນ spring ຄວາມກົດດັນ

  1. ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ:
    • ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
  2. ມ້ວນ:
    • ການສ້າງເສັ້ນລວດເປັນທໍ່ helical.
  3. ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ:
    • ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານ.
  4. ການສໍາເລັດຮູບພື້ນຜິວ:
    • ເພີ່ມການເຄືອບປ້ອງກັນ (e.g., ສັງກະສີ).
  5. ການຫຸ້ມຫໍ່:
    • ຮັບປະກັນການຈັດການແລະການຈັດສົ່ງທີ່ປອດໄພ.

ເຄື່ອງມືກວດກາ

  • ໄມໂຄມິເຕີ: ສໍາລັບການວັດແທກຂະຫນາດທີ່ຊັດເຈນ.
  • Calipers: ກວດສອບເສັ້ນຜ່າສູນກາງແລະຄວາມຍາວ.
  • ໂຫຼດເຄື່ອງທົດສອບ: ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກຮຽນ spring ແລະຄວາມສາມາດ stretch.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍານີ້, ວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບແລະຜະລິດ springs ຄວາມກົດດັນທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານ.

ປັບແຕ່ງພາກຮຽນ spring ສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງເຈົ້າດຽວນີ້

ຂໍໃຫ້ລາຄາດ່ວນ

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານພາຍໃນ 1 ມື້ເຮັດວຽກ.

ເປີດສົນທະນາ
ສະບາຍດີ👋
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້?