logo

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
เครื่องแยกความสั่นสะเทือนจากสายไหม
Created with Pixso.

JGX-2228D-1250B ตัวแยกเชือกลวดควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการจัดการการโก่งตัวที่แม่นยำ

JGX-2228D-1250B ตัวแยกเชือกลวดควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการจัดการการโก่งตัวที่แม่นยำ

ชื่อแบรนด์: Hoan
หมายเลขรุ่น: เจจีเอ็กซ์-2228D-1250B
ขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
มณฑลส่านซีประเทศจีน
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001:2015, CE, RoHS
หมายเลขรุ่น:
เจจีเอ็กซ์-2228D-1250B
วัสดุ:
เชือกลวดสแตนเลส AISI 316L + แคลมป์โลหะผสมอลูมิเนียม 6061-T6
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกลวด:
8.0 มม. (7x19 เส้น, 133 สาย)
จำนวนขดลวด:
10 คอยส์ (เกลียวคู่แบบสมมาตร)
ขนาดโดยรวม (กxยxส):
210 มม. x 120 มม. x 95 มม
น้ำหนักต่อหน่วย:
3.20 กก
เส้นผ่านศูนย์กลางรู:
12.5 มม. (โบลท์ M12)
ความจุโหลดคงที่:
100 กก. - 1200 กก. ต่อภูเขา
การโก่งตัวสูงสุดภายใต้ภาระ:
22 มม. (แกนอัด)
ความอดทนต่อการโก่งตัว:
±3% หน่วยต่อหน่วย (ตรวจสอบแล้วเป็นชุด)
อัตราสปริง (คงที่):
45 นิวตัน/มม. - 545 นิวตัน/มม. (ก้าวหน้า คุณลักษณะ 3 โซน)
ความถี่ธรรมชาติ:
4 เฮิรตซ์ - 12 เฮิรตซ์
อัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ:
0.15 - 0.25
กลไกการทำให้หมาด ๆ:
แรงเสียดทานคูลอมบ์ (แห้ง), 133 การเชื่อมต่อสายอิสระ
การส่งสัญญาณที่เรโซแนนซ์:
< 4:1 (ทั่วไป 1.5-3.5×)
ประสิทธิภาพการแยก @ 2× fn:
> 85%
อินพุตช็อตสูงสุด:
25 ก. (พัลส์ฮาล์ฟไซน์ 11 ms)
อัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิก/คงที่:
1.1 - 1.3
ช่วงอุณหภูมิ:
-40 ° C ถึง +180 ° C
ชีวิตที่เหนื่อยล้า:
> 2x10⁶ รอบที่โหลดพิกัด
การรักษาพื้นผิว:
ลวดสลิงขัดเงาด้วยไฟฟ้า (Ra ≤ 0.4 μm), แคลมป์ชุบอะโนไดซ์แบบแข็ง (25 μm)
เน้น:

ตัวแยกเชือกลวด การควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัย

,

ตัวแยกเชือกลวดโก่งที่แม่นยำ

,

ตัวแยกการสั่นสะเทือนของเชือกลวดพร้อมการรับประกัน

คําอธิบายสินค้า

JGX-2228D-1250B ตัวแยกเชือกลวดควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัย

ในด้านวิศวกรรมการสั่นสะเทือน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างประสิทธิภาพการหน่วงและความสามารถในการคาดการณ์ได้ แดมเปอร์ไฮดรอลิกมีค่าสัมประสิทธิ์การหน่วงสูงที่ปรับแต่งได้ แต่จะมีซีลของเหลวที่รั่วซึม ความหนืดที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ และคาวิเทชั่นที่สร้างความไม่ต่อเนื่องของแรงที่ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวยึดแบบอีลาสโตเมอร์นั้นเรียบง่ายและราคาไม่แพง แต่มีความแข็งและการหน่วงที่เลื่อนลอยไปตามเวลา อุณหภูมิ และประวัติความเครียด ทำให้การตอบสนองแบบไดนามิกของระบบแยกส่วนกลายเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ JGX-2228D-1250B แก้ไขปัญหานี้ด้วยการยึดไว้การควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัยในกลไกทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพไปพร้อม ๆ กัน: การเสียดสีคูลอมบ์ระหว่างลวดเหล็ก

กลไกการทำให้หมาด ๆ: 133 อินเทอร์เฟซแรงเสียดทานแบบขนาน

ลวดสลิงขนาด 8.0 มม. ของ JGX-2228D-1250B ถูกสร้างขึ้นเป็นเกลียวขนาด 7*19 เส้น—มีมัดเจ็ดมัด โดยแต่ละมัดประกอบด้วยลวดเหล็ก AISI 316L จำนวน 19 เส้น รวมเป็นเส้นใยทั้งหมด 133 เส้นภายในหน้าตัดเชือกเส้นเดียว เมื่อเกลียวเปลี่ยนรูปภายใต้การสั่นสะเทือนภายนอก สายไฟที่อยู่ติดกันภายในมัดเกลียวแต่ละเส้นจะเลื่อนชนกันในระดับจุลภาค การเลื่อนระหว่างลวดนี้จะแปลงพลังงานจลน์ (การสั่นสะเทือน) ให้เป็นความร้อนผ่านการเสียดสีคูลอมบ์แห้ง

ลักษณะสำคัญของกลไกการหน่วงนี้:

  • ความซ้ำซ้อนแบบกระจาย: แรงหน่วงถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซหน้าสัมผัสแบบขนาน 133 ช่อง ไม่มีอินเทอร์เฟซใดมีส่วนช่วยมากกว่าประมาณ 0.75% ของความสามารถในการหน่วงทั้งหมด ความล้มเหลวของสายไฟแต่ละเส้น—ซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้ทางสถิติภายในขีดจำกัดความล้า—ช่วยลดการหน่วงทั้งหมดได้น้อยกว่า 1% โดยคงไว้ซึ่งการควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัยการทำงาน.
  • ความไม่ไวต่ออุณหภูมิ: ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ในตัวเองจะแปรผันน้อยกว่า 10% ในช่วงการทำงาน -40°C ถึง +180°C ในทางตรงกันข้าม ความหนืดของของเหลวหน่วงซิลิโคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 20 เท่าตลอดช่วงเดียวกัน ส่งผลให้ของเหลวหน่วงเกินเมื่อสตาร์ทเครื่องเย็น และต่ำกว่าปกติที่อุณหภูมิใช้งาน
  • การพึ่งพาแอมพลิจูด (ประโยชน์): ที่แอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนต่ำ (โดยทั่วไปของการทำงานของเครื่องจักรที่หมุนตามปกติ) การลื่นระหว่างลวดจะมีน้อยมาก และตัวแยกจะทำงานเป็นสปริงยืดหยุ่นเป็นส่วนใหญ่และมีการกระจายพลังงานต่ำ ซึ่งช่วยรักษาประสิทธิภาพการแยกตัวของการส่งผ่านสูง เมื่อแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น (เหตุการณ์ช็อต การสตาร์ทชั่วครู่) สลิปจะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มอัตราส่วนการหน่วงที่มีประสิทธิผลจากประมาณ 0.15 เป็น 0.25 เพื่อดูดซับพลังงานที่ป้อนเข้าไปมากขึ้น
  • ความเสื่อมโทรมเป็นศูนย์ตามอายุ: แตกต่างจากโพลีเมอร์ยืดหยุ่นหนืดที่โครงข่ายโมเลกุลสายยาวสลายตัวผ่านออกซิเดชัน การแยกตัวของโซ่ และการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของการเชื่อมโยง โครงสร้างผลึกโลหะของเหล็ก 316L จะไม่พัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปที่อุณหภูมิต่ำกว่าเกณฑ์การตกผลึกใหม่ (>500°C) ประสิทธิภาพการหน่วง ณ ปีที่ 15 ในทางปฏิบัติทั้งหมดจะเหมือนกับประสิทธิภาพการหน่วงในวันที่ 1

การโก่งที่แม่นยำ: ±3% หน่วยต่อหน่วย ทดสอบแล้ว 100%

การควบคุมการโก่งตัวที่แม่นยำเป็นวินัยทางวิศวกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อมีการใช้โหลดคงที่เฉพาะ ผลการกระจัดที่เกิดขึ้นนั้นสามารถคาดเดาได้ ไม่ใช่แค่จากสมการการออกแบบเท่านั้น แต่จากหน่วยที่ผลิตจริงในมือของผู้ใช้ JGX-2228D-1250B มีความแปรผันของการเบี่ยงเบนคงที่ ±3% หน่วยต่อหน่วย ได้รับการตรวจสอบในทุกยูนิตก่อนการทำให้เป็นอนุกรม

เหตุใดพิกัดความเผื่อนี้จึงมีความสำคัญในระบบการติดตั้งแบบหลายจุด:

พิจารณาการลื่นไถลของคอมเพรสเซอร์ 2,400 กก. ที่รองรับโดยตัวยึด JGX-2228D-1250B สี่ตัว โดยแต่ละอันรับน้ำหนักคงที่ 600 กก. ที่โหลดนี้ การโก่งตัวคงที่เล็กน้อยคือประมาณ 12 มม. ด้วยพิกัดความเผื่อ ±3% การโก่งตัวกรณีที่แย่ที่สุดที่กระจายไปทั่วตัวยึดทั้งสี่คือ 11.64 มม. ถึง 12.36 มม.—ความสูงระหว่างการติดตั้งสูงสุดคือ 0.72 มม. ตลอดระยะห่างการติดตั้ง 800 มม. ทำให้เกิดการเอียงเชิงมุมประมาณ 0.05° ซึ่งอยู่ภายในพิกัดความเผื่อของการจัดตำแหน่งของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นมาตรฐานเกือบทั้งหมด (โดยทั่วไป 0.25°–1.0° ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อต่อ) การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ปัจจัยจำกัด ตัวยึดมีความแม่นยำเพียงพอที่จะรักษาแนวข้อต่อโดยไม่เกิดรอยเลื่อน

กระบวนการผลิตที่ให้ความสม่ำเสมอนี้:

  • การม้วนลวดสลิง CNC: การควบคุมความตึงแบบวงปิดระหว่างการขึ้นรูปเกลียวจะรักษารูปทรงของคอยล์ให้สม่ำเสมอภายในการเปลี่ยนแปลงระยะพิทช์ ±0.3 มม.
  • เครื่องจักรบล็อกแคลมป์ที่แม่นยำ: ช่องจับเชือกในบล็อกแคลมป์ 6061-T6 ได้รับการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC โดยมีพิกัดความเผื่อด้านมิติ ±0.02 มม. ทำให้มั่นใจได้ถึงแรงกดยึดตามเส้นรอบวงที่สม่ำเสมอบนเชือกที่ปลายทั้งสองข้าง
  • การตรวจสอบเส้นโค้งการโก่งตัวของโหลด 100%: ทุกยูนิตที่ซีเรียลไลซ์จะถูกติดตั้งบนแท่นทดสอบเซอร์โว-ไฮดรอลิกที่สอบเทียบแล้ว และอยู่ภายใต้ทางลาดโหลดตั้งแต่ศูนย์ถึง 1,300 กก. ในขณะที่วัดการโก่งตัวด้วยเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ที่มีความละเอียด 0.01 มม. เส้นโค้งผลลัพธ์จะถูกเปรียบเทียบแบบดิจิทัลกับการอ้างอิงหลัก หน่วยที่เกินช่วงการโก่งตัว ±3% จะถูกปฏิเสธและกักกันโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
  • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ: ข้อมูลการโก่งตัวในระดับแบตช์จะถูกติดตามในแผนภูมิควบคุม การเปลี่ยนแปลงค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวนจะกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการก่อนไม่ตรงตามข้อกำหนด ก่อนที่จะผลิตหน่วยที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความแข็งแบบสามโซน: นุ่มนวลเมื่อล่องเรือ แข็งเมื่อกระแทก

อัตราสปริงคงที่ของ JGX-2228D-1250B ไม่ใช่ตัวเลขเดียว เป็นเส้นโค้งที่มีสามโซนที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดโดยสถานะทางกายภาพของเกลียวเชือกลวดภายใต้การรับน้ำหนักแบบก้าวหน้า:

โซน โหลดช่วง ความฝืด รัฐเฮลิกซ์ วัตถุประสงค์การออกแบบ
ฉัน: การดัดแบบยืดหยุ่น 100–300 กก ~45–90 นิวตัน/มม คอยส์เปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุ่น สายไฟแต่ละเส้นโค้งงอแต่ไม่แน่น เพิ่มการแยกส่วนสูงสุดสำหรับอุปกรณ์แสงและการสั่นสะเทือนต่อเนื่องในแอมพลิจูดขนาดเล็ก
II: การบดอัดเกลียว 300–800 กก ~90–270 นิวตัน/มม สายไฟภายในแต่ละเกลียวอัดแน่นกัน แรงเสียดทานระหว่างสายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนจากการแยกแบบนุ่มนวลไปเป็นแบบรับน้ำหนักได้อย่างราบรื่นโดยมีการหน่วงเพิ่มขึ้น
III: การทำให้เรขาคณิตแข็งทื่อ 800–1,200 กก ~270–545 นิวตัน/มม เรขาคณิตของเกลียวเข้าใกล้การบดอัดเต็ม ระยะห่างระหว่างคอยล์ถึงคอยล์ลดลง จำกัดการโก่งตัวไว้ที่ 22 มม. ภายใต้แรงกระแทก/โหลดเกิน โดยไม่มีการหยุดการเคลื่อนที่จากภายนอก

เส้นโค้งแบบก้าวหน้านี้เป็นคุณลักษณะไดนามิกที่มีค่าที่สุดของตัวแยกสาย ในระหว่างการทำงานปกติในโซน I หรือ II ความแข็งแบบไดนามิกต่ำให้ประสิทธิภาพการแยกสูง—พลังงานการสั่นสะเทือนมากกว่า 85% ถูกบล็อกที่ความถี่ที่สูงกว่า 1.4* ความถี่ธรรมชาติ เมื่อเหตุการณ์การกระแทกหรือแรงบิดขณะสตาร์ทเคลื่อนตัวเมาท์เข้าไปในโซน III ความแข็งที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจะจำกัดการกระจัดสูงสุด 22 มม. โดยไม่ต้องสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ ของเหลวด้านล่าง หรือการบดอัดของอีลาสโตเมอร์ ไม่มีตัวลดขนาดภายนอกให้ปรับ ไม่มีช่องว่างให้ตั้ง และไม่มีสปริงเสริมให้ปรับแต่ง องค์ประกอบขดลวดเดี่ยวจะจัดการช่วงไดนามิกเต็มรูปแบบ

ข้อมูลประสิทธิภาพแบบไดนามิก

พารามิเตอร์ ค่า วิธีทดสอบ
การส่งสัญญาณที่เรโซแนนซ์ < 4:1 (ทั่วไป 1.5–3.5*) การกระตุ้นฐานสวีปต์ไซน์, 2–50 เฮิรตซ์, อินพุต 0.5 กรัม
ประสิทธิภาพการแยก @ 1.4* fn > 60% การวัดความสามารถในการส่งผ่านแรง
ประสิทธิภาพการแยก @ 2* fn > 85% การวัดความสามารถในการส่งผ่านแรง
อินพุตช็อตสูงสุด ฮาล์ฟไซน์ 25 ก., 11 ms IEC 60068-2-27, 3 พัลส์ต่อแกน
อัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิก/คงที่ 1.1–1.3 ความแข็งแบบไดนามิก @ แอมพลิจูด 0.5 มม., 5–20 Hz
ชีวิตเหนื่อยล้า (SN) > 2 * 10² รอบ @ แอมพลิจูด ±0.5 มม ไซน์ซอยด์แอมพลิจูดคงที่, 10 เฮิร์ตซ์, พิกัดพรีโหลดแบบคงที่
ความเสถียรของอัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ ส่วนเบี่ยงเบน < ± 5% ในรอบ 10² การวัดความหน่วงเป็นระยะระหว่างการทดสอบความล้า

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่า
แบบอย่าง เจจีเอ็กซ์-2228D-1250B
ลวดสลิง สแตนเลส AISI 316L, Ø 8.0 มม., 7*19 (133 สาย)
วัสดุแคลมป์ อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061-T6, ฮาร์ดอะโนไดซ์ 25 μm
การกำหนดค่าคอยล์ 10 คอยส์ เกลียวคู่แบบสมมาตร
ขนาด 210 มม. (ย) * 120 มม. (ก) * 95 มม. (ส)
มวล 3.20 กก
การติดตั้ง รูทะลุ 4* Ø12.5 มม. รองรับตัวยึด M12
ช่วงโหลดแบบคงที่ 100–1,200 กก. ต่อสัตว์ขี่
การโก่งตัวสูงสุด 22 มม. (แกนอัดที่โหลดพิกัด)
ความอดทนต่อการโก่งตัว ±3% หน่วยต่อหน่วย (ตรวจสอบแล้ว 100%)
อัตราสปริงคงที่ 45–545 นิวตัน/มม. (โปรเกรสซีฟ 3 โซน)
ความถี่ธรรมชาติ 4–12 Hz (ขึ้นอยู่กับโหลด)
อัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ ζ = 0.15–0.25
ประเภทการทำให้หมาด ๆ แรงเสียดทานคูลอมบ์ (แห้ง), 133 การเชื่อมต่อแบบขนาน
การส่งสัญญาณ @ fn < 4:1 (ทั่วไป 1.5–3.5*)
ประสิทธิภาพการแยก @ 2* fn > 85%
อินพุตช็อตสูงสุด 25 ก. (ฮาล์ฟไซน์ 11 ms, 3 พัลส์ต่อแกน)
ความแข็งแบบไดนามิก/แบบคงที่ 1.1–1.3 (แอมพลิจูด 0.5 มม., 5–20 เฮิร์ตซ์)
อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ถึง +180°C (ต่อเนื่อง)
ชีวิตที่เหนื่อยล้า > 2 * 10² รอบที่พิกัดโหลดคงที่
พื้นผิวเสร็จสิ้น ลวดสลิง: ขัดด้วยไฟฟ้า Ra ≤ 0.4 μm; แคลมป์: อโนไดซ์ 25 μm
การรับรอง ISO 9001:2015, CE, RoHS, การเข้าถึง

การใช้งานที่มีความแม่นยำและวิกฤต

  • ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและเครื่องเจียร: ความแม่นยำทางเรขาคณิตของเครื่องมือกลขึ้นอยู่กับระดับการรักษาฐานรากให้อยู่ภายในอาร์ควินาที ค่าเผื่อการโก่งตัวของแท่นยึด ±3% ช่วยให้มั่นใจว่าแท่นเครื่องจักรไม่เอียงอย่างต่อเนื่องในขณะที่แท่นยึดอยู่นิ่ง โดยคงไว้ซึ่งความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเชิงปริมาตรที่ได้รับการตรวจสอบในระหว่างการทดสอบการยอมรับของโรงงาน
  • เครื่องวัดพิกัด (CMM): อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาที่มีความไม่แน่นอนในการวัดต่ำกว่าไมครอน ไม่สามารถทนต่อการเบี่ยงเบนของเมาท์ระหว่างช่วงการสอบเทียบได้ คุณลักษณะการคืบเป็นศูนย์ของ JGX-2228D-1250B ที่เป็นโลหะทั้งหมดช่วยลดความคลาดเคลื่อนแบบก้าวหน้าที่ช้า (μm/เดือน) โดยทั่วไปของการติดตั้งแบบอีลาสโตเมอร์ภายใต้ภาระคงที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การสอบเทียบเชิงพื้นที่ของ CMM คงไว้โดยไม่ต้องส่องแสงใหม่
  • เครื่องปรับสมดุลที่แม่นยำ: การปรับสมดุลไดนามิกของโรเตอร์กังหัน เพลาข้อเหวี่ยง และสปินเดิลความเร็วสูง จำเป็นต้องแยกเครื่องปรับสมดุลออกจากการสั่นสะเทือนของพื้นในขณะที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง กราฟความแข็งแบบก้าวหน้าให้การแยกระหว่างขั้นตอนการวัดความสมดุล (อินพุตแอมพลิจูดต่ำ) ในขณะเดียวกันก็ต้านทานการเคลื่อนตัวจากแรงที่ไม่สมดุลของโรเตอร์ในระหว่างการหมุนขึ้น
  • เครื่องมือพิมพ์หินและการตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์: สเต็ปเปอร์เวเฟอร์และระบบตรวจสอบลำแสงอิเล็กตรอนในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ทำงานโดยมีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่วัดได้ในหน่วยนาโนเมตร โครงสร้างโลหะทั้งหมดช่วยลดการปล่อยแก๊สของพลาสติไซเซอร์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) จากส่วนยึดยางที่สามารถควบแน่นบนพื้นผิวที่มองเห็นได้ ในขณะที่ความทนทานต่อการโก่งตัวอย่างแม่นยำช่วยรักษาการจัดตำแหน่งของเครื่องมือกับพื้นย่อยที่แยกการสั่นสะเทือนของโรงงาน
  • เลเซอร์อินเทอร์เฟอโรมิเตอร์และตารางออปติก: การทดลองเชิงแสงระดับการวิจัยด้วยแคมเปญการวัดผลแบบหลายวันจำเป็นต้องมีการติดตั้งที่ไม่เบี่ยงเบนระหว่างการทดสอบ สถาปัตยกรรมโลหะไร้การคืบของ JGX-2228D-1250B ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงความสูงอย่างช้าๆ ซึ่งจะทำให้เส้นทางลำแสงคลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน
  • เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ความเร็วสูง: เครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีและเครื่องบรรจุกล่องรอบสูงทำให้เกิดการกระแทกซ้ำๆ ที่ 200–600 รอบต่อนาที อัตราความเมื่อยล้า 2 ล้านรอบที่โหลดที่กำหนด ช่วยให้มั่นใจถึงช่วงเวลาการบริการที่วัดเป็นปี ไม่ใช่เดือน ในสภาพแวดล้อมการผลิต 3 กะต่อเนื่องกัน

อัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิกต่อคงที่: เพราะเหตุใด 1.1–1.3 จึงมีความสำคัญ

ตัวแยกอิลาสโตเมอร์ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิกต่อคงที่อยู่ที่ 1.5–2.5 ซึ่งหมายความว่าส่วนยึดจะมีความแข็งกว่าภายใต้แรงสั่นสะเทือน 50–150% มากกว่าภายใต้ภาระคงที่ ซึ่งจะทำให้การออกแบบระบบแยกส่วนมีความซับซ้อน เนื่องจากความถี่ธรรมชาติระหว่างการทำงาน (ซึ่งเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในการแยกส่วน) สูงกว่าการคำนวณคงที่แบบธรรมดาที่คาดการณ์ไว้ อัตราส่วนของ JGX-2228D-1250B ที่ 1.1–1.3 เป็นหนึ่งในอัตราส่วนต่ำสุดที่ทำได้หากไม่มีการควบคุมแบบแอ็คทีฟ เนื่องจากการเสียดสีคูลอมบ์ระหว่างพื้นผิวโลหะมีความไวต่ออัตราความเครียดน้อยกว่าการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นหนืดของโพลีเมอร์ยางมาก เมื่อวิศวกรคำนวณความถี่ธรรมชาติจากเส้นโค้งโหลดคงที่-การโก่งตัว ความถี่ธรรมชาติในการใช้งานจะอยู่ภายในประมาณ 5–15% ของค่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่นยำมากกว่าการประมาณการแบบหยาบ

แพคเกจเอกสารโรงงาน

JGX-2228D-1250B แต่ละเครื่องมาพร้อมกับกราฟการทดสอบการโก่งตัวของโหลดแยกกัน (แบบดิจิทัลหรือแบบพิมพ์ ตามความต้องการของลูกค้า) ใบรับรองความร้อน 316L ตามมาตรฐาน EN 10204 3.1 ใบรับรองบิลเล็ต 6061-T6 และบันทึกแบทช์ของอโนไดซ์ เอกสารทั้งหมดจะถูกป้อนเข้ากับหมายเลขซีเรียลที่แกะสลักด้วยเลเซอร์บนตัวแคลมป์ ชุดเอกสารนี้สนับสนุนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบขาเข้าของลูกค้า และโปรแกรมคุณสมบัติอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ และกระบวนการอนุมัติโดยสมาคมการจำแนกประเภททางทะเล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง